[PATCH] x86_64: adjust kstack_depth_to_print default
[safe/jmp/linux-2.6] / arch / x86_64 / kernel / traps.c
1 /*
2  *  linux/arch/x86-64/traps.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  *  Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Andi Kleen, SuSE Labs
6  *
7  *  Pentium III FXSR, SSE support
8  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
9  */
10
11 /*
12  * 'Traps.c' handles hardware traps and faults after we have saved some
13  * state in 'entry.S'.
14  */
15 #include <linux/config.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/string.h>
19 #include <linux/errno.h>
20 #include <linux/ptrace.h>
21 #include <linux/timer.h>
22 #include <linux/mm.h>
23 #include <linux/init.h>
24 #include <linux/delay.h>
25 #include <linux/spinlock.h>
26 #include <linux/interrupt.h>
27 #include <linux/module.h>
28 #include <linux/moduleparam.h>
29 #include <linux/nmi.h>
30 #include <linux/kprobes.h>
31 #include <linux/kexec.h>
32 #include <linux/unwind.h>
33
34 #include <asm/system.h>
35 #include <asm/uaccess.h>
36 #include <asm/io.h>
37 #include <asm/atomic.h>
38 #include <asm/debugreg.h>
39 #include <asm/desc.h>
40 #include <asm/i387.h>
41 #include <asm/kdebug.h>
42 #include <asm/processor.h>
43 #include <asm/unwind.h>
44 #include <asm/smp.h>
45 #include <asm/pgalloc.h>
46 #include <asm/pda.h>
47 #include <asm/proto.h>
48 #include <asm/nmi.h>
49
50 asmlinkage void divide_error(void);
51 asmlinkage void debug(void);
52 asmlinkage void nmi(void);
53 asmlinkage void int3(void);
54 asmlinkage void overflow(void);
55 asmlinkage void bounds(void);
56 asmlinkage void invalid_op(void);
57 asmlinkage void device_not_available(void);
58 asmlinkage void double_fault(void);
59 asmlinkage void coprocessor_segment_overrun(void);
60 asmlinkage void invalid_TSS(void);
61 asmlinkage void segment_not_present(void);
62 asmlinkage void stack_segment(void);
63 asmlinkage void general_protection(void);
64 asmlinkage void page_fault(void);
65 asmlinkage void coprocessor_error(void);
66 asmlinkage void simd_coprocessor_error(void);
67 asmlinkage void reserved(void);
68 asmlinkage void alignment_check(void);
69 asmlinkage void machine_check(void);
70 asmlinkage void spurious_interrupt_bug(void);
71
72 ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(die_chain);
73
74 int register_die_notifier(struct notifier_block *nb)
75 {
76         vmalloc_sync_all();
77         return atomic_notifier_chain_register(&die_chain, nb);
78 }
79 EXPORT_SYMBOL(register_die_notifier);
80
81 int unregister_die_notifier(struct notifier_block *nb)
82 {
83         return atomic_notifier_chain_unregister(&die_chain, nb);
84 }
85 EXPORT_SYMBOL(unregister_die_notifier);
86
87 static inline void conditional_sti(struct pt_regs *regs)
88 {
89         if (regs->eflags & X86_EFLAGS_IF)
90                 local_irq_enable();
91 }
92
93 static inline void preempt_conditional_sti(struct pt_regs *regs)
94 {
95         preempt_disable();
96         if (regs->eflags & X86_EFLAGS_IF)
97                 local_irq_enable();
98 }
99
100 static inline void preempt_conditional_cli(struct pt_regs *regs)
101 {
102         if (regs->eflags & X86_EFLAGS_IF)
103                 local_irq_disable();
104         /* Make sure to not schedule here because we could be running
105            on an exception stack. */
106         preempt_enable_no_resched();
107 }
108
109 static int kstack_depth_to_print = 12;
110 static int call_trace = 1;
111
112 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
113 #include <linux/kallsyms.h> 
114 int printk_address(unsigned long address)
115
116         unsigned long offset = 0, symsize;
117         const char *symname;
118         char *modname;
119         char *delim = ":"; 
120         char namebuf[128];
121
122         symname = kallsyms_lookup(address, &symsize, &offset, &modname, namebuf); 
123         if (!symname) 
124                 return printk("[<%016lx>]", address);
125         if (!modname) 
126                 modname = delim = "";           
127         return printk("<%016lx>{%s%s%s%s%+ld}",
128                       address, delim, modname, delim, symname, offset); 
129
130 #else
131 int printk_address(unsigned long address)
132
133         return printk("[<%016lx>]", address);
134
135 #endif
136
137 static unsigned long *in_exception_stack(unsigned cpu, unsigned long stack,
138                                         unsigned *usedp, const char **idp)
139 {
140         static char ids[][8] = {
141                 [DEBUG_STACK - 1] = "#DB",
142                 [NMI_STACK - 1] = "NMI",
143                 [DOUBLEFAULT_STACK - 1] = "#DF",
144                 [STACKFAULT_STACK - 1] = "#SS",
145                 [MCE_STACK - 1] = "#MC",
146 #if DEBUG_STKSZ > EXCEPTION_STKSZ
147                 [N_EXCEPTION_STACKS ... N_EXCEPTION_STACKS + DEBUG_STKSZ / EXCEPTION_STKSZ - 2] = "#DB[?]"
148 #endif
149         };
150         unsigned k;
151
152         for (k = 0; k < N_EXCEPTION_STACKS; k++) {
153                 unsigned long end;
154
155                 switch (k + 1) {
156 #if DEBUG_STKSZ > EXCEPTION_STKSZ
157                 case DEBUG_STACK:
158                         end = cpu_pda(cpu)->debugstack + DEBUG_STKSZ;
159                         break;
160 #endif
161                 default:
162                         end = per_cpu(init_tss, cpu).ist[k];
163                         break;
164                 }
165                 if (stack >= end)
166                         continue;
167                 if (stack >= end - EXCEPTION_STKSZ) {
168                         if (*usedp & (1U << k))
169                                 break;
170                         *usedp |= 1U << k;
171                         *idp = ids[k];
172                         return (unsigned long *)end;
173                 }
174 #if DEBUG_STKSZ > EXCEPTION_STKSZ
175                 if (k == DEBUG_STACK - 1 && stack >= end - DEBUG_STKSZ) {
176                         unsigned j = N_EXCEPTION_STACKS - 1;
177
178                         do {
179                                 ++j;
180                                 end -= EXCEPTION_STKSZ;
181                                 ids[j][4] = '1' + (j - N_EXCEPTION_STACKS);
182                         } while (stack < end - EXCEPTION_STKSZ);
183                         if (*usedp & (1U << j))
184                                 break;
185                         *usedp |= 1U << j;
186                         *idp = ids[j];
187                         return (unsigned long *)end;
188                 }
189 #endif
190         }
191         return NULL;
192 }
193
194 static int show_trace_unwind(struct unwind_frame_info *info, void *context)
195 {
196         int i = 11, n = 0;
197
198         while (unwind(info) == 0 && UNW_PC(info)) {
199                 ++n;
200                 if (i > 50) {
201                         printk("\n       ");
202                         i = 7;
203                 } else
204                         i += printk(" ");
205                 i += printk_address(UNW_PC(info));
206                 if (arch_unw_user_mode(info))
207                         break;
208         }
209         printk("\n");
210         return n;
211 }
212
213 /*
214  * x86-64 can have upto three kernel stacks: 
215  * process stack
216  * interrupt stack
217  * severe exception (double fault, nmi, stack fault, debug, mce) hardware stack
218  */
219
220 void show_trace(struct task_struct *tsk, struct pt_regs *regs, unsigned long * stack)
221 {
222         const unsigned cpu = safe_smp_processor_id();
223         unsigned long *irqstack_end = (unsigned long *)cpu_pda(cpu)->irqstackptr;
224         int i = 11;
225         unsigned used = 0;
226
227         printk("\nCall Trace:");
228
229         if (!tsk)
230                 tsk = current;
231
232         if (call_trace >= 0) {
233                 int unw_ret = 0;
234                 struct unwind_frame_info info;
235
236                 if (regs) {
237                         if (unwind_init_frame_info(&info, tsk, regs) == 0)
238                                 unw_ret = show_trace_unwind(&info, NULL);
239                 } else if (tsk == current)
240                         unw_ret = unwind_init_running(&info, show_trace_unwind, NULL);
241                 else {
242                         if (unwind_init_blocked(&info, tsk) == 0)
243                                 unw_ret = show_trace_unwind(&info, NULL);
244                 }
245                 if (unw_ret > 0) {
246                         if (call_trace > 0)
247                                 return;
248                         printk("Legacy call trace:");
249                         i = 18;
250                 }
251         }
252
253 #define HANDLE_STACK(cond) \
254         do while (cond) { \
255                 unsigned long addr = *stack++; \
256                 if (kernel_text_address(addr)) { \
257                         if (i > 50) { \
258                                 printk("\n       "); \
259                                 i = 0; \
260                         } \
261                         else \
262                                 i += printk(" "); \
263                         /* \
264                          * If the address is either in the text segment of the \
265                          * kernel, or in the region which contains vmalloc'ed \
266                          * memory, it *may* be the address of a calling \
267                          * routine; if so, print it so that someone tracing \
268                          * down the cause of the crash will be able to figure \
269                          * out the call path that was taken. \
270                          */ \
271                         i += printk_address(addr); \
272                 } \
273         } while (0)
274
275         for(; ; ) {
276                 const char *id;
277                 unsigned long *estack_end;
278                 estack_end = in_exception_stack(cpu, (unsigned long)stack,
279                                                 &used, &id);
280
281                 if (estack_end) {
282                         i += printk(" <%s>", id);
283                         HANDLE_STACK (stack < estack_end);
284                         i += printk(" <EOE>");
285                         stack = (unsigned long *) estack_end[-2];
286                         continue;
287                 }
288                 if (irqstack_end) {
289                         unsigned long *irqstack;
290                         irqstack = irqstack_end -
291                                 (IRQSTACKSIZE - 64) / sizeof(*irqstack);
292
293                         if (stack >= irqstack && stack < irqstack_end) {
294                                 i += printk(" <IRQ>");
295                                 HANDLE_STACK (stack < irqstack_end);
296                                 stack = (unsigned long *) (irqstack_end[-1]);
297                                 irqstack_end = NULL;
298                                 i += printk(" <EOI>");
299                                 continue;
300                         }
301                 }
302                 break;
303         }
304
305         HANDLE_STACK (((long) stack & (THREAD_SIZE-1)) != 0);
306 #undef HANDLE_STACK
307         printk("\n");
308 }
309
310 static void _show_stack(struct task_struct *tsk, struct pt_regs *regs, unsigned long * rsp)
311 {
312         unsigned long *stack;
313         int i;
314         const int cpu = safe_smp_processor_id();
315         unsigned long *irqstack_end = (unsigned long *) (cpu_pda(cpu)->irqstackptr);
316         unsigned long *irqstack = (unsigned long *) (cpu_pda(cpu)->irqstackptr - IRQSTACKSIZE);
317
318         // debugging aid: "show_stack(NULL, NULL);" prints the
319         // back trace for this cpu.
320
321         if (rsp == NULL) {
322                 if (tsk)
323                         rsp = (unsigned long *)tsk->thread.rsp;
324                 else
325                         rsp = (unsigned long *)&rsp;
326         }
327
328         stack = rsp;
329         for(i=0; i < kstack_depth_to_print; i++) {
330                 if (stack >= irqstack && stack <= irqstack_end) {
331                         if (stack == irqstack_end) {
332                                 stack = (unsigned long *) (irqstack_end[-1]);
333                                 printk(" <EOI> ");
334                         }
335                 } else {
336                 if (((long) stack & (THREAD_SIZE-1)) == 0)
337                         break;
338                 }
339                 if (i && ((i % 4) == 0))
340                         printk("\n       ");
341                 printk("%016lx ", *stack++);
342                 touch_nmi_watchdog();
343         }
344         show_trace(tsk, regs, rsp);
345 }
346
347 void show_stack(struct task_struct *tsk, unsigned long * rsp)
348 {
349         _show_stack(tsk, NULL, rsp);
350 }
351
352 /*
353  * The architecture-independent dump_stack generator
354  */
355 void dump_stack(void)
356 {
357         unsigned long dummy;
358         show_trace(NULL, NULL, &dummy);
359 }
360
361 EXPORT_SYMBOL(dump_stack);
362
363 void show_registers(struct pt_regs *regs)
364 {
365         int i;
366         int in_kernel = !user_mode(regs);
367         unsigned long rsp;
368         const int cpu = safe_smp_processor_id(); 
369         struct task_struct *cur = cpu_pda(cpu)->pcurrent;
370
371                 rsp = regs->rsp;
372
373         printk("CPU %d ", cpu);
374         __show_regs(regs);
375         printk("Process %s (pid: %d, threadinfo %p, task %p)\n",
376                 cur->comm, cur->pid, task_thread_info(cur), cur);
377
378         /*
379          * When in-kernel, we also print out the stack and code at the
380          * time of the fault..
381          */
382         if (in_kernel) {
383
384                 printk("Stack: ");
385                 _show_stack(NULL, regs, (unsigned long*)rsp);
386
387                 printk("\nCode: ");
388                 if (regs->rip < PAGE_OFFSET)
389                         goto bad;
390
391                 for (i=0; i<20; i++) {
392                         unsigned char c;
393                         if (__get_user(c, &((unsigned char*)regs->rip)[i])) {
394 bad:
395                                 printk(" Bad RIP value.");
396                                 break;
397                         }
398                         printk("%02x ", c);
399                 }
400         }
401         printk("\n");
402 }       
403
404 void handle_BUG(struct pt_regs *regs)
405
406         struct bug_frame f;
407         long len;
408         const char *prefix = "";
409
410         if (user_mode(regs))
411                 return; 
412         if (__copy_from_user(&f, (const void __user *) regs->rip,
413                              sizeof(struct bug_frame)))
414                 return; 
415         if (f.filename >= 0 ||
416             f.ud2[0] != 0x0f || f.ud2[1] != 0x0b) 
417                 return;
418         len = __strnlen_user((char *)(long)f.filename, PATH_MAX) - 1;
419         if (len < 0 || len >= PATH_MAX)
420                 f.filename = (int)(long)"unmapped filename";
421         else if (len > 50) {
422                 f.filename += len - 50;
423                 prefix = "...";
424         }
425         printk("----------- [cut here ] --------- [please bite here ] ---------\n");
426         printk(KERN_ALERT "Kernel BUG at %s%.50s:%d\n", prefix, (char *)(long)f.filename, f.line);
427
428
429 #ifdef CONFIG_BUG
430 void out_of_line_bug(void)
431
432         BUG(); 
433
434 #endif
435
436 static DEFINE_SPINLOCK(die_lock);
437 static int die_owner = -1;
438 static unsigned int die_nest_count;
439
440 unsigned __kprobes long oops_begin(void)
441 {
442         int cpu = safe_smp_processor_id();
443         unsigned long flags;
444
445         /* racy, but better than risking deadlock. */
446         local_irq_save(flags);
447         if (!spin_trylock(&die_lock)) { 
448                 if (cpu == die_owner) 
449                         /* nested oops. should stop eventually */;
450                 else
451                         spin_lock(&die_lock);
452         }
453         die_nest_count++;
454         die_owner = cpu;
455         console_verbose();
456         bust_spinlocks(1);
457         return flags;
458 }
459
460 void __kprobes oops_end(unsigned long flags)
461
462         die_owner = -1;
463         bust_spinlocks(0);
464         die_nest_count--;
465         if (die_nest_count)
466                 /* We still own the lock */
467                 local_irq_restore(flags);
468         else
469                 /* Nest count reaches zero, release the lock. */
470                 spin_unlock_irqrestore(&die_lock, flags);
471         if (panic_on_oops)
472                 panic("Oops");
473 }
474
475 void __kprobes __die(const char * str, struct pt_regs * regs, long err)
476 {
477         static int die_counter;
478         printk(KERN_EMERG "%s: %04lx [%u] ", str, err & 0xffff,++die_counter);
479 #ifdef CONFIG_PREEMPT
480         printk("PREEMPT ");
481 #endif
482 #ifdef CONFIG_SMP
483         printk("SMP ");
484 #endif
485 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
486         printk("DEBUG_PAGEALLOC");
487 #endif
488         printk("\n");
489         notify_die(DIE_OOPS, str, regs, err, current->thread.trap_no, SIGSEGV);
490         show_registers(regs);
491         /* Executive summary in case the oops scrolled away */
492         printk(KERN_ALERT "RIP ");
493         printk_address(regs->rip); 
494         printk(" RSP <%016lx>\n", regs->rsp); 
495         if (kexec_should_crash(current))
496                 crash_kexec(regs);
497 }
498
499 void die(const char * str, struct pt_regs * regs, long err)
500 {
501         unsigned long flags = oops_begin();
502
503         handle_BUG(regs);
504         __die(str, regs, err);
505         oops_end(flags);
506         do_exit(SIGSEGV); 
507 }
508
509 void __kprobes die_nmi(char *str, struct pt_regs *regs)
510 {
511         unsigned long flags = oops_begin();
512
513         /*
514          * We are in trouble anyway, lets at least try
515          * to get a message out.
516          */
517         printk(str, safe_smp_processor_id());
518         show_registers(regs);
519         if (kexec_should_crash(current))
520                 crash_kexec(regs);
521         if (panic_on_timeout || panic_on_oops)
522                 panic("nmi watchdog");
523         printk("console shuts up ...\n");
524         oops_end(flags);
525         nmi_exit();
526         local_irq_enable();
527         do_exit(SIGSEGV);
528 }
529
530 static void __kprobes do_trap(int trapnr, int signr, char *str,
531                               struct pt_regs * regs, long error_code,
532                               siginfo_t *info)
533 {
534         struct task_struct *tsk = current;
535
536         tsk->thread.error_code = error_code;
537         tsk->thread.trap_no = trapnr;
538
539         if (user_mode(regs)) {
540                 if (exception_trace && unhandled_signal(tsk, signr))
541                         printk(KERN_INFO
542                                "%s[%d] trap %s rip:%lx rsp:%lx error:%lx\n",
543                                tsk->comm, tsk->pid, str,
544                                regs->rip, regs->rsp, error_code); 
545
546                 if (info)
547                         force_sig_info(signr, info, tsk);
548                 else
549                         force_sig(signr, tsk);
550                 return;
551         }
552
553
554         /* kernel trap */ 
555         {            
556                 const struct exception_table_entry *fixup;
557                 fixup = search_exception_tables(regs->rip);
558                 if (fixup)
559                         regs->rip = fixup->fixup;
560                 else    
561                         die(str, regs, error_code);
562                 return;
563         }
564 }
565
566 #define DO_ERROR(trapnr, signr, str, name) \
567 asmlinkage void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
568 { \
569         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
570                                                         == NOTIFY_STOP) \
571                 return; \
572         conditional_sti(regs);                                          \
573         do_trap(trapnr, signr, str, regs, error_code, NULL); \
574 }
575
576 #define DO_ERROR_INFO(trapnr, signr, str, name, sicode, siaddr) \
577 asmlinkage void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
578 { \
579         siginfo_t info; \
580         info.si_signo = signr; \
581         info.si_errno = 0; \
582         info.si_code = sicode; \
583         info.si_addr = (void __user *)siaddr; \
584         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
585                                                         == NOTIFY_STOP) \
586                 return; \
587         conditional_sti(regs);                                          \
588         do_trap(trapnr, signr, str, regs, error_code, &info); \
589 }
590
591 DO_ERROR_INFO( 0, SIGFPE,  "divide error", divide_error, FPE_INTDIV, regs->rip)
592 DO_ERROR( 4, SIGSEGV, "overflow", overflow)
593 DO_ERROR( 5, SIGSEGV, "bounds", bounds)
594 DO_ERROR_INFO( 6, SIGILL,  "invalid opcode", invalid_op, ILL_ILLOPN, regs->rip)
595 DO_ERROR( 7, SIGSEGV, "device not available", device_not_available)
596 DO_ERROR( 9, SIGFPE,  "coprocessor segment overrun", coprocessor_segment_overrun)
597 DO_ERROR(10, SIGSEGV, "invalid TSS", invalid_TSS)
598 DO_ERROR(11, SIGBUS,  "segment not present", segment_not_present)
599 DO_ERROR_INFO(17, SIGBUS, "alignment check", alignment_check, BUS_ADRALN, 0)
600 DO_ERROR(18, SIGSEGV, "reserved", reserved)
601
602 /* Runs on IST stack */
603 asmlinkage void do_stack_segment(struct pt_regs *regs, long error_code)
604 {
605         if (notify_die(DIE_TRAP, "stack segment", regs, error_code,
606                         12, SIGBUS) == NOTIFY_STOP)
607                 return;
608         preempt_conditional_sti(regs);
609         do_trap(12, SIGBUS, "stack segment", regs, error_code, NULL);
610         preempt_conditional_cli(regs);
611 }
612
613 asmlinkage void do_double_fault(struct pt_regs * regs, long error_code)
614 {
615         static const char str[] = "double fault";
616         struct task_struct *tsk = current;
617
618         /* Return not checked because double check cannot be ignored */
619         notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, 8, SIGSEGV);
620
621         tsk->thread.error_code = error_code;
622         tsk->thread.trap_no = 8;
623
624         /* This is always a kernel trap and never fixable (and thus must
625            never return). */
626         for (;;)
627                 die(str, regs, error_code);
628 }
629
630 asmlinkage void __kprobes do_general_protection(struct pt_regs * regs,
631                                                 long error_code)
632 {
633         struct task_struct *tsk = current;
634
635         conditional_sti(regs);
636
637         tsk->thread.error_code = error_code;
638         tsk->thread.trap_no = 13;
639
640         if (user_mode(regs)) {
641                 if (exception_trace && unhandled_signal(tsk, SIGSEGV))
642                         printk(KERN_INFO
643                        "%s[%d] general protection rip:%lx rsp:%lx error:%lx\n",
644                                tsk->comm, tsk->pid,
645                                regs->rip, regs->rsp, error_code); 
646
647                 force_sig(SIGSEGV, tsk);
648                 return;
649         } 
650
651         /* kernel gp */
652         {
653                 const struct exception_table_entry *fixup;
654                 fixup = search_exception_tables(regs->rip);
655                 if (fixup) {
656                         regs->rip = fixup->fixup;
657                         return;
658                 }
659                 if (notify_die(DIE_GPF, "general protection fault", regs,
660                                         error_code, 13, SIGSEGV) == NOTIFY_STOP)
661                         return;
662                 die("general protection fault", regs, error_code);
663         }
664 }
665
666 static __kprobes void
667 mem_parity_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
668 {
669         printk("Uhhuh. NMI received. Dazed and confused, but trying to continue\n");
670         printk("You probably have a hardware problem with your RAM chips\n");
671
672         /* Clear and disable the memory parity error line. */
673         reason = (reason & 0xf) | 4;
674         outb(reason, 0x61);
675 }
676
677 static __kprobes void
678 io_check_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
679 {
680         printk("NMI: IOCK error (debug interrupt?)\n");
681         show_registers(regs);
682
683         /* Re-enable the IOCK line, wait for a few seconds */
684         reason = (reason & 0xf) | 8;
685         outb(reason, 0x61);
686         mdelay(2000);
687         reason &= ~8;
688         outb(reason, 0x61);
689 }
690
691 static __kprobes void
692 unknown_nmi_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
693 {       printk("Uhhuh. NMI received for unknown reason %02x.\n", reason);
694         printk("Dazed and confused, but trying to continue\n");
695         printk("Do you have a strange power saving mode enabled?\n");
696 }
697
698 /* Runs on IST stack. This code must keep interrupts off all the time.
699    Nested NMIs are prevented by the CPU. */
700 asmlinkage __kprobes void default_do_nmi(struct pt_regs *regs)
701 {
702         unsigned char reason = 0;
703         int cpu;
704
705         cpu = smp_processor_id();
706
707         /* Only the BSP gets external NMIs from the system.  */
708         if (!cpu)
709                 reason = get_nmi_reason();
710
711         if (!(reason & 0xc0)) {
712                 if (notify_die(DIE_NMI_IPI, "nmi_ipi", regs, reason, 2, SIGINT)
713                                                                 == NOTIFY_STOP)
714                         return;
715 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
716                 /*
717                  * Ok, so this is none of the documented NMI sources,
718                  * so it must be the NMI watchdog.
719                  */
720                 if (nmi_watchdog > 0) {
721                         nmi_watchdog_tick(regs,reason);
722                         return;
723                 }
724 #endif
725                 unknown_nmi_error(reason, regs);
726                 return;
727         }
728         if (notify_die(DIE_NMI, "nmi", regs, reason, 2, SIGINT) == NOTIFY_STOP)
729                 return; 
730
731         /* AK: following checks seem to be broken on modern chipsets. FIXME */
732
733         if (reason & 0x80)
734                 mem_parity_error(reason, regs);
735         if (reason & 0x40)
736                 io_check_error(reason, regs);
737 }
738
739 /* runs on IST stack. */
740 asmlinkage void __kprobes do_int3(struct pt_regs * regs, long error_code)
741 {
742         if (notify_die(DIE_INT3, "int3", regs, error_code, 3, SIGTRAP) == NOTIFY_STOP) {
743                 return;
744         }
745         preempt_conditional_sti(regs);
746         do_trap(3, SIGTRAP, "int3", regs, error_code, NULL);
747         preempt_conditional_cli(regs);
748 }
749
750 /* Help handler running on IST stack to switch back to user stack
751    for scheduling or signal handling. The actual stack switch is done in
752    entry.S */
753 asmlinkage __kprobes struct pt_regs *sync_regs(struct pt_regs *eregs)
754 {
755         struct pt_regs *regs = eregs;
756         /* Did already sync */
757         if (eregs == (struct pt_regs *)eregs->rsp)
758                 ;
759         /* Exception from user space */
760         else if (user_mode(eregs))
761                 regs = task_pt_regs(current);
762         /* Exception from kernel and interrupts are enabled. Move to
763            kernel process stack. */
764         else if (eregs->eflags & X86_EFLAGS_IF)
765                 regs = (struct pt_regs *)(eregs->rsp -= sizeof(struct pt_regs));
766         if (eregs != regs)
767                 *regs = *eregs;
768         return regs;
769 }
770
771 /* runs on IST stack. */
772 asmlinkage void __kprobes do_debug(struct pt_regs * regs,
773                                    unsigned long error_code)
774 {
775         unsigned long condition;
776         struct task_struct *tsk = current;
777         siginfo_t info;
778
779         get_debugreg(condition, 6);
780
781         if (notify_die(DIE_DEBUG, "debug", regs, condition, error_code,
782                                                 SIGTRAP) == NOTIFY_STOP)
783                 return;
784
785         preempt_conditional_sti(regs);
786
787         /* Mask out spurious debug traps due to lazy DR7 setting */
788         if (condition & (DR_TRAP0|DR_TRAP1|DR_TRAP2|DR_TRAP3)) {
789                 if (!tsk->thread.debugreg7) { 
790                         goto clear_dr7;
791                 }
792         }
793
794         tsk->thread.debugreg6 = condition;
795
796         /* Mask out spurious TF errors due to lazy TF clearing */
797         if (condition & DR_STEP) {
798                 /*
799                  * The TF error should be masked out only if the current
800                  * process is not traced and if the TRAP flag has been set
801                  * previously by a tracing process (condition detected by
802                  * the PT_DTRACE flag); remember that the i386 TRAP flag
803                  * can be modified by the process itself in user mode,
804                  * allowing programs to debug themselves without the ptrace()
805                  * interface.
806                  */
807                 if (!user_mode(regs))
808                        goto clear_TF_reenable;
809                 /*
810                  * Was the TF flag set by a debugger? If so, clear it now,
811                  * so that register information is correct.
812                  */
813                 if (tsk->ptrace & PT_DTRACE) {
814                         regs->eflags &= ~TF_MASK;
815                         tsk->ptrace &= ~PT_DTRACE;
816                 }
817         }
818
819         /* Ok, finally something we can handle */
820         tsk->thread.trap_no = 1;
821         tsk->thread.error_code = error_code;
822         info.si_signo = SIGTRAP;
823         info.si_errno = 0;
824         info.si_code = TRAP_BRKPT;
825         info.si_addr = user_mode(regs) ? (void __user *)regs->rip : NULL;
826         force_sig_info(SIGTRAP, &info, tsk);
827
828 clear_dr7:
829         set_debugreg(0UL, 7);
830         preempt_conditional_cli(regs);
831         return;
832
833 clear_TF_reenable:
834         set_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SINGLESTEP);
835         regs->eflags &= ~TF_MASK;
836         preempt_conditional_cli(regs);
837 }
838
839 static int kernel_math_error(struct pt_regs *regs, const char *str, int trapnr)
840 {
841         const struct exception_table_entry *fixup;
842         fixup = search_exception_tables(regs->rip);
843         if (fixup) {
844                 regs->rip = fixup->fixup;
845                 return 1;
846         }
847         notify_die(DIE_GPF, str, regs, 0, trapnr, SIGFPE);
848         /* Illegal floating point operation in the kernel */
849         current->thread.trap_no = trapnr;
850         die(str, regs, 0);
851         return 0;
852 }
853
854 /*
855  * Note that we play around with the 'TS' bit in an attempt to get
856  * the correct behaviour even in the presence of the asynchronous
857  * IRQ13 behaviour
858  */
859 asmlinkage void do_coprocessor_error(struct pt_regs *regs)
860 {
861         void __user *rip = (void __user *)(regs->rip);
862         struct task_struct * task;
863         siginfo_t info;
864         unsigned short cwd, swd;
865
866         conditional_sti(regs);
867         if (!user_mode(regs) &&
868             kernel_math_error(regs, "kernel x87 math error", 16))
869                 return;
870
871         /*
872          * Save the info for the exception handler and clear the error.
873          */
874         task = current;
875         save_init_fpu(task);
876         task->thread.trap_no = 16;
877         task->thread.error_code = 0;
878         info.si_signo = SIGFPE;
879         info.si_errno = 0;
880         info.si_code = __SI_FAULT;
881         info.si_addr = rip;
882         /*
883          * (~cwd & swd) will mask out exceptions that are not set to unmasked
884          * status.  0x3f is the exception bits in these regs, 0x200 is the
885          * C1 reg you need in case of a stack fault, 0x040 is the stack
886          * fault bit.  We should only be taking one exception at a time,
887          * so if this combination doesn't produce any single exception,
888          * then we have a bad program that isn't synchronizing its FPU usage
889          * and it will suffer the consequences since we won't be able to
890          * fully reproduce the context of the exception
891          */
892         cwd = get_fpu_cwd(task);
893         swd = get_fpu_swd(task);
894         switch (swd & ~cwd & 0x3f) {
895                 case 0x000:
896                 default:
897                         break;
898                 case 0x001: /* Invalid Op */
899                         /*
900                          * swd & 0x240 == 0x040: Stack Underflow
901                          * swd & 0x240 == 0x240: Stack Overflow
902                          * User must clear the SF bit (0x40) if set
903                          */
904                         info.si_code = FPE_FLTINV;
905                         break;
906                 case 0x002: /* Denormalize */
907                 case 0x010: /* Underflow */
908                         info.si_code = FPE_FLTUND;
909                         break;
910                 case 0x004: /* Zero Divide */
911                         info.si_code = FPE_FLTDIV;
912                         break;
913                 case 0x008: /* Overflow */
914                         info.si_code = FPE_FLTOVF;
915                         break;
916                 case 0x020: /* Precision */
917                         info.si_code = FPE_FLTRES;
918                         break;
919         }
920         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
921 }
922
923 asmlinkage void bad_intr(void)
924 {
925         printk("bad interrupt"); 
926 }
927
928 asmlinkage void do_simd_coprocessor_error(struct pt_regs *regs)
929 {
930         void __user *rip = (void __user *)(regs->rip);
931         struct task_struct * task;
932         siginfo_t info;
933         unsigned short mxcsr;
934
935         conditional_sti(regs);
936         if (!user_mode(regs) &&
937                 kernel_math_error(regs, "kernel simd math error", 19))
938                 return;
939
940         /*
941          * Save the info for the exception handler and clear the error.
942          */
943         task = current;
944         save_init_fpu(task);
945         task->thread.trap_no = 19;
946         task->thread.error_code = 0;
947         info.si_signo = SIGFPE;
948         info.si_errno = 0;
949         info.si_code = __SI_FAULT;
950         info.si_addr = rip;
951         /*
952          * The SIMD FPU exceptions are handled a little differently, as there
953          * is only a single status/control register.  Thus, to determine which
954          * unmasked exception was caught we must mask the exception mask bits
955          * at 0x1f80, and then use these to mask the exception bits at 0x3f.
956          */
957         mxcsr = get_fpu_mxcsr(task);
958         switch (~((mxcsr & 0x1f80) >> 7) & (mxcsr & 0x3f)) {
959                 case 0x000:
960                 default:
961                         break;
962                 case 0x001: /* Invalid Op */
963                         info.si_code = FPE_FLTINV;
964                         break;
965                 case 0x002: /* Denormalize */
966                 case 0x010: /* Underflow */
967                         info.si_code = FPE_FLTUND;
968                         break;
969                 case 0x004: /* Zero Divide */
970                         info.si_code = FPE_FLTDIV;
971                         break;
972                 case 0x008: /* Overflow */
973                         info.si_code = FPE_FLTOVF;
974                         break;
975                 case 0x020: /* Precision */
976                         info.si_code = FPE_FLTRES;
977                         break;
978         }
979         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
980 }
981
982 asmlinkage void do_spurious_interrupt_bug(struct pt_regs * regs)
983 {
984 }
985
986 asmlinkage void __attribute__((weak)) smp_thermal_interrupt(void)
987 {
988 }
989
990 asmlinkage void __attribute__((weak)) mce_threshold_interrupt(void)
991 {
992 }
993
994 /*
995  *  'math_state_restore()' saves the current math information in the
996  * old math state array, and gets the new ones from the current task
997  *
998  * Careful.. There are problems with IBM-designed IRQ13 behaviour.
999  * Don't touch unless you *really* know how it works.
1000  */
1001 asmlinkage void math_state_restore(void)
1002 {
1003         struct task_struct *me = current;
1004         clts();                 /* Allow maths ops (or we recurse) */
1005
1006         if (!used_math())
1007                 init_fpu(me);
1008         restore_fpu_checking(&me->thread.i387.fxsave);
1009         task_thread_info(me)->status |= TS_USEDFPU;
1010 }
1011
1012 void __init trap_init(void)
1013 {
1014         set_intr_gate(0,&divide_error);
1015         set_intr_gate_ist(1,&debug,DEBUG_STACK);
1016         set_intr_gate_ist(2,&nmi,NMI_STACK);
1017         set_system_gate_ist(3,&int3,DEBUG_STACK); /* int3 can be called from all */
1018         set_system_gate(4,&overflow);   /* int4 can be called from all */
1019         set_intr_gate(5,&bounds);
1020         set_intr_gate(6,&invalid_op);
1021         set_intr_gate(7,&device_not_available);
1022         set_intr_gate_ist(8,&double_fault, DOUBLEFAULT_STACK);
1023         set_intr_gate(9,&coprocessor_segment_overrun);
1024         set_intr_gate(10,&invalid_TSS);
1025         set_intr_gate(11,&segment_not_present);
1026         set_intr_gate_ist(12,&stack_segment,STACKFAULT_STACK);
1027         set_intr_gate(13,&general_protection);
1028         set_intr_gate(14,&page_fault);
1029         set_intr_gate(15,&spurious_interrupt_bug);
1030         set_intr_gate(16,&coprocessor_error);
1031         set_intr_gate(17,&alignment_check);
1032 #ifdef CONFIG_X86_MCE
1033         set_intr_gate_ist(18,&machine_check, MCE_STACK); 
1034 #endif
1035         set_intr_gate(19,&simd_coprocessor_error);
1036
1037 #ifdef CONFIG_IA32_EMULATION
1038         set_system_gate(IA32_SYSCALL_VECTOR, ia32_syscall);
1039 #endif
1040        
1041         /*
1042          * Should be a barrier for any external CPU state.
1043          */
1044         cpu_init();
1045 }
1046
1047
1048 /* Actual parsing is done early in setup.c. */
1049 static int __init oops_dummy(char *s)
1050
1051         panic_on_oops = 1;
1052         return 1;
1053
1054 __setup("oops=", oops_dummy); 
1055
1056 static int __init kstack_setup(char *s)
1057 {
1058         kstack_depth_to_print = simple_strtoul(s,NULL,0);
1059         return 1;
1060 }
1061 __setup("kstack=", kstack_setup);
1062
1063 static int __init call_trace_setup(char *s)
1064 {
1065         if (strcmp(s, "old") == 0)
1066                 call_trace = -1;
1067         else if (strcmp(s, "both") == 0)
1068                 call_trace = 0;
1069         else if (strcmp(s, "new") == 0)
1070                 call_trace = 1;
1071         return 1;
1072 }
1073 __setup("call_trace=", call_trace_setup);