aout: suppress A.OUT library support if !CONFIG_ARCH_SUPPORTS_AOUT
[safe/jmp/linux-2.6] / arch / x86 / kernel / process_32.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
3  *
4  *  Pentium III FXSR, SSE support
5  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
6  */
7
8 /*
9  * This file handles the architecture-dependent parts of process handling..
10  */
11
12 #include <stdarg.h>
13
14 #include <linux/cpu.h>
15 #include <linux/errno.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/fs.h>
18 #include <linux/kernel.h>
19 #include <linux/mm.h>
20 #include <linux/elfcore.h>
21 #include <linux/smp.h>
22 #include <linux/stddef.h>
23 #include <linux/slab.h>
24 #include <linux/vmalloc.h>
25 #include <linux/user.h>
26 #include <linux/a.out.h>
27 #include <linux/interrupt.h>
28 #include <linux/utsname.h>
29 #include <linux/delay.h>
30 #include <linux/reboot.h>
31 #include <linux/init.h>
32 #include <linux/mc146818rtc.h>
33 #include <linux/module.h>
34 #include <linux/kallsyms.h>
35 #include <linux/ptrace.h>
36 #include <linux/random.h>
37 #include <linux/personality.h>
38 #include <linux/tick.h>
39 #include <linux/percpu.h>
40
41 #include <asm/uaccess.h>
42 #include <asm/pgtable.h>
43 #include <asm/system.h>
44 #include <asm/io.h>
45 #include <asm/ldt.h>
46 #include <asm/processor.h>
47 #include <asm/i387.h>
48 #include <asm/desc.h>
49 #include <asm/vm86.h>
50 #ifdef CONFIG_MATH_EMULATION
51 #include <asm/math_emu.h>
52 #endif
53
54 #include <linux/err.h>
55
56 #include <asm/tlbflush.h>
57 #include <asm/cpu.h>
58 #include <asm/kdebug.h>
59
60 asmlinkage void ret_from_fork(void) __asm__("ret_from_fork");
61
62 static int hlt_counter;
63
64 unsigned long boot_option_idle_override = 0;
65 EXPORT_SYMBOL(boot_option_idle_override);
66
67 DEFINE_PER_CPU(struct task_struct *, current_task) = &init_task;
68 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(current_task);
69
70 DEFINE_PER_CPU(int, cpu_number);
71 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(cpu_number);
72
73 /*
74  * Return saved PC of a blocked thread.
75  */
76 unsigned long thread_saved_pc(struct task_struct *tsk)
77 {
78         return ((unsigned long *)tsk->thread.sp)[3];
79 }
80
81 /*
82  * Powermanagement idle function, if any..
83  */
84 void (*pm_idle)(void);
85 EXPORT_SYMBOL(pm_idle);
86 static DEFINE_PER_CPU(unsigned int, cpu_idle_state);
87
88 void disable_hlt(void)
89 {
90         hlt_counter++;
91 }
92
93 EXPORT_SYMBOL(disable_hlt);
94
95 void enable_hlt(void)
96 {
97         hlt_counter--;
98 }
99
100 EXPORT_SYMBOL(enable_hlt);
101
102 /*
103  * We use this if we don't have any better
104  * idle routine..
105  */
106 void default_idle(void)
107 {
108         if (!hlt_counter && boot_cpu_data.hlt_works_ok) {
109                 current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
110                 /*
111                  * TS_POLLING-cleared state must be visible before we
112                  * test NEED_RESCHED:
113                  */
114                 smp_mb();
115
116                 local_irq_disable();
117                 if (!need_resched()) {
118                         ktime_t t0, t1;
119                         u64 t0n, t1n;
120
121                         t0 = ktime_get();
122                         t0n = ktime_to_ns(t0);
123                         safe_halt();    /* enables interrupts racelessly */
124                         local_irq_disable();
125                         t1 = ktime_get();
126                         t1n = ktime_to_ns(t1);
127                         sched_clock_idle_wakeup_event(t1n - t0n);
128                 }
129                 local_irq_enable();
130                 current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
131         } else {
132                 /* loop is done by the caller */
133                 cpu_relax();
134         }
135 }
136 #ifdef CONFIG_APM_MODULE
137 EXPORT_SYMBOL(default_idle);
138 #endif
139
140 /*
141  * On SMP it's slightly faster (but much more power-consuming!)
142  * to poll the ->work.need_resched flag instead of waiting for the
143  * cross-CPU IPI to arrive. Use this option with caution.
144  */
145 static void poll_idle(void)
146 {
147         cpu_relax();
148 }
149
150 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
151 #include <asm/nmi.h>
152 /* We don't actually take CPU down, just spin without interrupts. */
153 static inline void play_dead(void)
154 {
155         /* This must be done before dead CPU ack */
156         cpu_exit_clear();
157         wbinvd();
158         mb();
159         /* Ack it */
160         __get_cpu_var(cpu_state) = CPU_DEAD;
161
162         /*
163          * With physical CPU hotplug, we should halt the cpu
164          */
165         local_irq_disable();
166         while (1)
167                 halt();
168 }
169 #else
170 static inline void play_dead(void)
171 {
172         BUG();
173 }
174 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
175
176 /*
177  * The idle thread. There's no useful work to be
178  * done, so just try to conserve power and have a
179  * low exit latency (ie sit in a loop waiting for
180  * somebody to say that they'd like to reschedule)
181  */
182 void cpu_idle(void)
183 {
184         int cpu = smp_processor_id();
185
186         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
187
188         /* endless idle loop with no priority at all */
189         while (1) {
190                 tick_nohz_stop_sched_tick();
191                 while (!need_resched()) {
192                         void (*idle)(void);
193
194                         if (__get_cpu_var(cpu_idle_state))
195                                 __get_cpu_var(cpu_idle_state) = 0;
196
197                         check_pgt_cache();
198                         rmb();
199                         idle = pm_idle;
200
201                         if (rcu_pending(cpu))
202                                 rcu_check_callbacks(cpu, 0);
203
204                         if (!idle)
205                                 idle = default_idle;
206
207                         if (cpu_is_offline(cpu))
208                                 play_dead();
209
210                         __get_cpu_var(irq_stat).idle_timestamp = jiffies;
211                         idle();
212                 }
213                 tick_nohz_restart_sched_tick();
214                 preempt_enable_no_resched();
215                 schedule();
216                 preempt_disable();
217         }
218 }
219
220 static void do_nothing(void *unused)
221 {
222 }
223
224 void cpu_idle_wait(void)
225 {
226         unsigned int cpu, this_cpu = get_cpu();
227         cpumask_t map, tmp = current->cpus_allowed;
228
229         set_cpus_allowed(current, cpumask_of_cpu(this_cpu));
230         put_cpu();
231
232         cpus_clear(map);
233         for_each_online_cpu(cpu) {
234                 per_cpu(cpu_idle_state, cpu) = 1;
235                 cpu_set(cpu, map);
236         }
237
238         __get_cpu_var(cpu_idle_state) = 0;
239
240         wmb();
241         do {
242                 ssleep(1);
243                 for_each_online_cpu(cpu) {
244                         if (cpu_isset(cpu, map) && !per_cpu(cpu_idle_state, cpu))
245                                 cpu_clear(cpu, map);
246                 }
247                 cpus_and(map, map, cpu_online_map);
248                 /*
249                  * We waited 1 sec, if a CPU still did not call idle
250                  * it may be because it is in idle and not waking up
251                  * because it has nothing to do.
252                  * Give all the remaining CPUS a kick.
253                  */
254                 smp_call_function_mask(map, do_nothing, NULL, 0);
255         } while (!cpus_empty(map));
256
257         set_cpus_allowed(current, tmp);
258 }
259 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_idle_wait);
260
261 /*
262  * This uses new MONITOR/MWAIT instructions on P4 processors with PNI,
263  * which can obviate IPI to trigger checking of need_resched.
264  * We execute MONITOR against need_resched and enter optimized wait state
265  * through MWAIT. Whenever someone changes need_resched, we would be woken
266  * up from MWAIT (without an IPI).
267  *
268  * New with Core Duo processors, MWAIT can take some hints based on CPU
269  * capability.
270  */
271 void mwait_idle_with_hints(unsigned long ax, unsigned long cx)
272 {
273         if (!need_resched()) {
274                 __monitor((void *)&current_thread_info()->flags, 0, 0);
275                 smp_mb();
276                 if (!need_resched())
277                         __mwait(ax, cx);
278         }
279 }
280
281 /* Default MONITOR/MWAIT with no hints, used for default C1 state */
282 static void mwait_idle(void)
283 {
284         local_irq_enable();
285         mwait_idle_with_hints(0, 0);
286 }
287
288 static int __cpuinit mwait_usable(const struct cpuinfo_x86 *c)
289 {
290         if (force_mwait)
291                 return 1;
292         /* Any C1 states supported? */
293         return c->cpuid_level >= 5 && ((cpuid_edx(5) >> 4) & 0xf) > 0;
294 }
295
296 void __cpuinit select_idle_routine(const struct cpuinfo_x86 *c)
297 {
298         static int selected;
299
300         if (selected)
301                 return;
302 #ifdef CONFIG_X86_SMP
303         if (pm_idle == poll_idle && smp_num_siblings > 1) {
304                 printk(KERN_WARNING "WARNING: polling idle and HT enabled,"
305                         " performance may degrade.\n");
306         }
307 #endif
308         if (cpu_has(c, X86_FEATURE_MWAIT) && mwait_usable(c)) {
309                 /*
310                  * Skip, if setup has overridden idle.
311                  * One CPU supports mwait => All CPUs supports mwait
312                  */
313                 if (!pm_idle) {
314                         printk(KERN_INFO "using mwait in idle threads.\n");
315                         pm_idle = mwait_idle;
316                 }
317         }
318         selected = 1;
319 }
320
321 static int __init idle_setup(char *str)
322 {
323         if (!strcmp(str, "poll")) {
324                 printk("using polling idle threads.\n");
325                 pm_idle = poll_idle;
326         } else if (!strcmp(str, "mwait"))
327                 force_mwait = 1;
328         else
329                 return -1;
330
331         boot_option_idle_override = 1;
332         return 0;
333 }
334 early_param("idle", idle_setup);
335
336 void __show_registers(struct pt_regs *regs, int all)
337 {
338         unsigned long cr0 = 0L, cr2 = 0L, cr3 = 0L, cr4 = 0L;
339         unsigned long d0, d1, d2, d3, d6, d7;
340         unsigned long sp;
341         unsigned short ss, gs;
342
343         if (user_mode_vm(regs)) {
344                 sp = regs->sp;
345                 ss = regs->ss & 0xffff;
346                 savesegment(gs, gs);
347         } else {
348                 sp = (unsigned long) (&regs->sp);
349                 savesegment(ss, ss);
350                 savesegment(gs, gs);
351         }
352
353         printk("\n");
354         printk("Pid: %d, comm: %s %s (%s %.*s)\n",
355                         task_pid_nr(current), current->comm,
356                         print_tainted(), init_utsname()->release,
357                         (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
358                         init_utsname()->version);
359
360         printk("EIP: %04x:[<%08lx>] EFLAGS: %08lx CPU: %d\n",
361                         0xffff & regs->cs, regs->ip, regs->flags,
362                         smp_processor_id());
363         print_symbol("EIP is at %s\n", regs->ip);
364
365         printk("EAX: %08lx EBX: %08lx ECX: %08lx EDX: %08lx\n",
366                 regs->ax, regs->bx, regs->cx, regs->dx);
367         printk("ESI: %08lx EDI: %08lx EBP: %08lx ESP: %08lx\n",
368                 regs->si, regs->di, regs->bp, sp);
369         printk(" DS: %04x ES: %04x FS: %04x GS: %04x SS: %04x\n",
370                regs->ds & 0xffff, regs->es & 0xffff,
371                regs->fs & 0xffff, gs, ss);
372
373         if (!all)
374                 return;
375
376         cr0 = read_cr0();
377         cr2 = read_cr2();
378         cr3 = read_cr3();
379         cr4 = read_cr4_safe();
380         printk("CR0: %08lx CR2: %08lx CR3: %08lx CR4: %08lx\n",
381                         cr0, cr2, cr3, cr4);
382
383         get_debugreg(d0, 0);
384         get_debugreg(d1, 1);
385         get_debugreg(d2, 2);
386         get_debugreg(d3, 3);
387         printk("DR0: %08lx DR1: %08lx DR2: %08lx DR3: %08lx\n",
388                         d0, d1, d2, d3);
389
390         get_debugreg(d6, 6);
391         get_debugreg(d7, 7);
392         printk("DR6: %08lx DR7: %08lx\n",
393                         d6, d7);
394 }
395
396 void show_regs(struct pt_regs *regs)
397 {
398         __show_registers(regs, 1);
399         show_trace(NULL, regs, &regs->sp, regs->bp);
400 }
401
402 /*
403  * This gets run with %bx containing the
404  * function to call, and %dx containing
405  * the "args".
406  */
407 extern void kernel_thread_helper(void);
408
409 /*
410  * Create a kernel thread
411  */
412 int kernel_thread(int (*fn)(void *), void * arg, unsigned long flags)
413 {
414         struct pt_regs regs;
415
416         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
417
418         regs.bx = (unsigned long) fn;
419         regs.dx = (unsigned long) arg;
420
421         regs.ds = __USER_DS;
422         regs.es = __USER_DS;
423         regs.fs = __KERNEL_PERCPU;
424         regs.orig_ax = -1;
425         regs.ip = (unsigned long) kernel_thread_helper;
426         regs.cs = __KERNEL_CS | get_kernel_rpl();
427         regs.flags = X86_EFLAGS_IF | X86_EFLAGS_SF | X86_EFLAGS_PF | 0x2;
428
429         /* Ok, create the new process.. */
430         return do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs, 0, NULL, NULL);
431 }
432 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
433
434 /*
435  * Free current thread data structures etc..
436  */
437 void exit_thread(void)
438 {
439         /* The process may have allocated an io port bitmap... nuke it. */
440         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_IO_BITMAP))) {
441                 struct task_struct *tsk = current;
442                 struct thread_struct *t = &tsk->thread;
443                 int cpu = get_cpu();
444                 struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
445
446                 kfree(t->io_bitmap_ptr);
447                 t->io_bitmap_ptr = NULL;
448                 clear_thread_flag(TIF_IO_BITMAP);
449                 /*
450                  * Careful, clear this in the TSS too:
451                  */
452                 memset(tss->io_bitmap, 0xff, tss->io_bitmap_max);
453                 t->io_bitmap_max = 0;
454                 tss->io_bitmap_owner = NULL;
455                 tss->io_bitmap_max = 0;
456                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
457                 put_cpu();
458         }
459 }
460
461 void flush_thread(void)
462 {
463         struct task_struct *tsk = current;
464
465         tsk->thread.debugreg0 = 0;
466         tsk->thread.debugreg1 = 0;
467         tsk->thread.debugreg2 = 0;
468         tsk->thread.debugreg3 = 0;
469         tsk->thread.debugreg6 = 0;
470         tsk->thread.debugreg7 = 0;
471         memset(tsk->thread.tls_array, 0, sizeof(tsk->thread.tls_array));        
472         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_DEBUG);
473         /*
474          * Forget coprocessor state..
475          */
476         clear_fpu(tsk);
477         clear_used_math();
478 }
479
480 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
481 {
482         BUG_ON(dead_task->mm);
483         release_vm86_irqs(dead_task);
484 }
485
486 /*
487  * This gets called before we allocate a new thread and copy
488  * the current task into it.
489  */
490 void prepare_to_copy(struct task_struct *tsk)
491 {
492         unlazy_fpu(tsk);
493 }
494
495 int copy_thread(int nr, unsigned long clone_flags, unsigned long sp,
496         unsigned long unused,
497         struct task_struct * p, struct pt_regs * regs)
498 {
499         struct pt_regs * childregs;
500         struct task_struct *tsk;
501         int err;
502
503         childregs = task_pt_regs(p);
504         *childregs = *regs;
505         childregs->ax = 0;
506         childregs->sp = sp;
507
508         p->thread.sp = (unsigned long) childregs;
509         p->thread.sp0 = (unsigned long) (childregs+1);
510
511         p->thread.ip = (unsigned long) ret_from_fork;
512
513         savesegment(gs, p->thread.gs);
514
515         tsk = current;
516         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk, TIF_IO_BITMAP))) {
517                 p->thread.io_bitmap_ptr = kmemdup(tsk->thread.io_bitmap_ptr,
518                                                 IO_BITMAP_BYTES, GFP_KERNEL);
519                 if (!p->thread.io_bitmap_ptr) {
520                         p->thread.io_bitmap_max = 0;
521                         return -ENOMEM;
522                 }
523                 set_tsk_thread_flag(p, TIF_IO_BITMAP);
524         }
525
526         err = 0;
527
528         /*
529          * Set a new TLS for the child thread?
530          */
531         if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
532                 err = do_set_thread_area(p, -1,
533                         (struct user_desc __user *)childregs->si, 0);
534
535         if (err && p->thread.io_bitmap_ptr) {
536                 kfree(p->thread.io_bitmap_ptr);
537                 p->thread.io_bitmap_max = 0;
538         }
539         return err;
540 }
541
542 #ifdef CONFIG_SECCOMP
543 static void hard_disable_TSC(void)
544 {
545         write_cr4(read_cr4() | X86_CR4_TSD);
546 }
547 void disable_TSC(void)
548 {
549         preempt_disable();
550         if (!test_and_set_thread_flag(TIF_NOTSC))
551                 /*
552                  * Must flip the CPU state synchronously with
553                  * TIF_NOTSC in the current running context.
554                  */
555                 hard_disable_TSC();
556         preempt_enable();
557 }
558 static void hard_enable_TSC(void)
559 {
560         write_cr4(read_cr4() & ~X86_CR4_TSD);
561 }
562 #endif /* CONFIG_SECCOMP */
563
564 static noinline void
565 __switch_to_xtra(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p,
566                  struct tss_struct *tss)
567 {
568         struct thread_struct *prev, *next;
569         unsigned long debugctl;
570
571         prev = &prev_p->thread;
572         next = &next_p->thread;
573
574         debugctl = prev->debugctlmsr;
575         if (next->ds_area_msr != prev->ds_area_msr) {
576                 /* we clear debugctl to make sure DS
577                  * is not in use when we change it */
578                 debugctl = 0;
579                 wrmsrl(MSR_IA32_DEBUGCTLMSR, 0);
580                 wrmsr(MSR_IA32_DS_AREA, next->ds_area_msr, 0);
581         }
582
583         if (next->debugctlmsr != debugctl)
584                 wrmsr(MSR_IA32_DEBUGCTLMSR, next->debugctlmsr, 0);
585
586         if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_DEBUG)) {
587                 set_debugreg(next->debugreg0, 0);
588                 set_debugreg(next->debugreg1, 1);
589                 set_debugreg(next->debugreg2, 2);
590                 set_debugreg(next->debugreg3, 3);
591                 /* no 4 and 5 */
592                 set_debugreg(next->debugreg6, 6);
593                 set_debugreg(next->debugreg7, 7);
594         }
595
596 #ifdef CONFIG_SECCOMP
597         if (test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_NOTSC) ^
598             test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_NOTSC)) {
599                 /* prev and next are different */
600                 if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_NOTSC))
601                         hard_disable_TSC();
602                 else
603                         hard_enable_TSC();
604         }
605 #endif
606
607         if (test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_BTS_TRACE_TS))
608                 ptrace_bts_take_timestamp(prev_p, BTS_TASK_DEPARTS);
609
610         if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_BTS_TRACE_TS))
611                 ptrace_bts_take_timestamp(next_p, BTS_TASK_ARRIVES);
612
613
614         if (!test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_IO_BITMAP)) {
615                 /*
616                  * Disable the bitmap via an invalid offset. We still cache
617                  * the previous bitmap owner and the IO bitmap contents:
618                  */
619                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
620                 return;
621         }
622
623         if (likely(next == tss->io_bitmap_owner)) {
624                 /*
625                  * Previous owner of the bitmap (hence the bitmap content)
626                  * matches the next task, we dont have to do anything but
627                  * to set a valid offset in the TSS:
628                  */
629                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = IO_BITMAP_OFFSET;
630                 return;
631         }
632         /*
633          * Lazy TSS's I/O bitmap copy. We set an invalid offset here
634          * and we let the task to get a GPF in case an I/O instruction
635          * is performed.  The handler of the GPF will verify that the
636          * faulting task has a valid I/O bitmap and, it true, does the
637          * real copy and restart the instruction.  This will save us
638          * redundant copies when the currently switched task does not
639          * perform any I/O during its timeslice.
640          */
641         tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET_LAZY;
642 }
643
644 /*
645  *      switch_to(x,yn) should switch tasks from x to y.
646  *
647  * We fsave/fwait so that an exception goes off at the right time
648  * (as a call from the fsave or fwait in effect) rather than to
649  * the wrong process. Lazy FP saving no longer makes any sense
650  * with modern CPU's, and this simplifies a lot of things (SMP
651  * and UP become the same).
652  *
653  * NOTE! We used to use the x86 hardware context switching. The
654  * reason for not using it any more becomes apparent when you
655  * try to recover gracefully from saved state that is no longer
656  * valid (stale segment register values in particular). With the
657  * hardware task-switch, there is no way to fix up bad state in
658  * a reasonable manner.
659  *
660  * The fact that Intel documents the hardware task-switching to
661  * be slow is a fairly red herring - this code is not noticeably
662  * faster. However, there _is_ some room for improvement here,
663  * so the performance issues may eventually be a valid point.
664  * More important, however, is the fact that this allows us much
665  * more flexibility.
666  *
667  * The return value (in %ax) will be the "prev" task after
668  * the task-switch, and shows up in ret_from_fork in entry.S,
669  * for example.
670  */
671 struct task_struct * __switch_to(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p)
672 {
673         struct thread_struct *prev = &prev_p->thread,
674                                  *next = &next_p->thread;
675         int cpu = smp_processor_id();
676         struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
677
678         /* never put a printk in __switch_to... printk() calls wake_up*() indirectly */
679
680         __unlazy_fpu(prev_p);
681
682
683         /* we're going to use this soon, after a few expensive things */
684         if (next_p->fpu_counter > 5)
685                 prefetch(&next->i387.fxsave);
686
687         /*
688          * Reload esp0.
689          */
690         load_sp0(tss, next);
691
692         /*
693          * Save away %gs. No need to save %fs, as it was saved on the
694          * stack on entry.  No need to save %es and %ds, as those are
695          * always kernel segments while inside the kernel.  Doing this
696          * before setting the new TLS descriptors avoids the situation
697          * where we temporarily have non-reloadable segments in %fs
698          * and %gs.  This could be an issue if the NMI handler ever
699          * used %fs or %gs (it does not today), or if the kernel is
700          * running inside of a hypervisor layer.
701          */
702         savesegment(gs, prev->gs);
703
704         /*
705          * Load the per-thread Thread-Local Storage descriptor.
706          */
707         load_TLS(next, cpu);
708
709         /*
710          * Restore IOPL if needed.  In normal use, the flags restore
711          * in the switch assembly will handle this.  But if the kernel
712          * is running virtualized at a non-zero CPL, the popf will
713          * not restore flags, so it must be done in a separate step.
714          */
715         if (get_kernel_rpl() && unlikely(prev->iopl != next->iopl))
716                 set_iopl_mask(next->iopl);
717
718         /*
719          * Now maybe handle debug registers and/or IO bitmaps
720          */
721         if (unlikely(task_thread_info(prev_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW_PREV ||
722                      task_thread_info(next_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW_NEXT))
723                 __switch_to_xtra(prev_p, next_p, tss);
724
725         /*
726          * Leave lazy mode, flushing any hypercalls made here.
727          * This must be done before restoring TLS segments so
728          * the GDT and LDT are properly updated, and must be
729          * done before math_state_restore, so the TS bit is up
730          * to date.
731          */
732         arch_leave_lazy_cpu_mode();
733
734         /* If the task has used fpu the last 5 timeslices, just do a full
735          * restore of the math state immediately to avoid the trap; the
736          * chances of needing FPU soon are obviously high now
737          */
738         if (next_p->fpu_counter > 5)
739                 math_state_restore();
740
741         /*
742          * Restore %gs if needed (which is common)
743          */
744         if (prev->gs | next->gs)
745                 loadsegment(gs, next->gs);
746
747         x86_write_percpu(current_task, next_p);
748
749         return prev_p;
750 }
751
752 asmlinkage int sys_fork(struct pt_regs regs)
753 {
754         return do_fork(SIGCHLD, regs.sp, &regs, 0, NULL, NULL);
755 }
756
757 asmlinkage int sys_clone(struct pt_regs regs)
758 {
759         unsigned long clone_flags;
760         unsigned long newsp;
761         int __user *parent_tidptr, *child_tidptr;
762
763         clone_flags = regs.bx;
764         newsp = regs.cx;
765         parent_tidptr = (int __user *)regs.dx;
766         child_tidptr = (int __user *)regs.di;
767         if (!newsp)
768                 newsp = regs.sp;
769         return do_fork(clone_flags, newsp, &regs, 0, parent_tidptr, child_tidptr);
770 }
771
772 /*
773  * This is trivial, and on the face of it looks like it
774  * could equally well be done in user mode.
775  *
776  * Not so, for quite unobvious reasons - register pressure.
777  * In user mode vfork() cannot have a stack frame, and if
778  * done by calling the "clone()" system call directly, you
779  * do not have enough call-clobbered registers to hold all
780  * the information you need.
781  */
782 asmlinkage int sys_vfork(struct pt_regs regs)
783 {
784         return do_fork(CLONE_VFORK | CLONE_VM | SIGCHLD, regs.sp, &regs, 0, NULL, NULL);
785 }
786
787 /*
788  * sys_execve() executes a new program.
789  */
790 asmlinkage int sys_execve(struct pt_regs regs)
791 {
792         int error;
793         char * filename;
794
795         filename = getname((char __user *) regs.bx);
796         error = PTR_ERR(filename);
797         if (IS_ERR(filename))
798                 goto out;
799         error = do_execve(filename,
800                         (char __user * __user *) regs.cx,
801                         (char __user * __user *) regs.dx,
802                         &regs);
803         if (error == 0) {
804                 /* Make sure we don't return using sysenter.. */
805                 set_thread_flag(TIF_IRET);
806         }
807         putname(filename);
808 out:
809         return error;
810 }
811
812 #define top_esp                (THREAD_SIZE - sizeof(unsigned long))
813 #define top_ebp                (THREAD_SIZE - 2*sizeof(unsigned long))
814
815 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
816 {
817         unsigned long bp, sp, ip;
818         unsigned long stack_page;
819         int count = 0;
820         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
821                 return 0;
822         stack_page = (unsigned long)task_stack_page(p);
823         sp = p->thread.sp;
824         if (!stack_page || sp < stack_page || sp > top_esp+stack_page)
825                 return 0;
826         /* include/asm-i386/system.h:switch_to() pushes bp last. */
827         bp = *(unsigned long *) sp;
828         do {
829                 if (bp < stack_page || bp > top_ebp+stack_page)
830                         return 0;
831                 ip = *(unsigned long *) (bp+4);
832                 if (!in_sched_functions(ip))
833                         return ip;
834                 bp = *(unsigned long *) bp;
835         } while (count++ < 16);
836         return 0;
837 }
838
839 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
840 {
841         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
842                 sp -= get_random_int() % 8192;
843         return sp & ~0xf;
844 }
845
846 unsigned long arch_randomize_brk(struct mm_struct *mm)
847 {
848         unsigned long range_end = mm->brk + 0x02000000;
849         return randomize_range(mm->brk, range_end, 0) ? : mm->brk;
850 }