[IA64] save and restore cpus_allowed in cpu_idle_wait
[safe/jmp/linux-2.6] / arch / ia64 / kernel / process.c
1 /*
2  * Architecture-specific setup.
3  *
4  * Copyright (C) 1998-2003 Hewlett-Packard Co
5  *      David Mosberger-Tang <davidm@hpl.hp.com>
6  * 04/11/17 Ashok Raj   <ashok.raj@intel.com> Added CPU Hotplug Support
7  *
8  * 2005-10-07 Keith Owens <kaos@sgi.com>
9  *            Add notify_die() hooks.
10  */
11 #include <linux/cpu.h>
12 #include <linux/pm.h>
13 #include <linux/elf.h>
14 #include <linux/errno.h>
15 #include <linux/kallsyms.h>
16 #include <linux/kernel.h>
17 #include <linux/mm.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/notifier.h>
20 #include <linux/personality.h>
21 #include <linux/sched.h>
22 #include <linux/slab.h>
23 #include <linux/smp_lock.h>
24 #include <linux/stddef.h>
25 #include <linux/thread_info.h>
26 #include <linux/unistd.h>
27 #include <linux/efi.h>
28 #include <linux/interrupt.h>
29 #include <linux/delay.h>
30
31 #include <asm/cpu.h>
32 #include <asm/delay.h>
33 #include <asm/elf.h>
34 #include <asm/ia32.h>
35 #include <asm/irq.h>
36 #include <asm/kdebug.h>
37 #include <asm/kexec.h>
38 #include <asm/pgalloc.h>
39 #include <asm/processor.h>
40 #include <asm/sal.h>
41 #include <asm/tlbflush.h>
42 #include <asm/uaccess.h>
43 #include <asm/unwind.h>
44 #include <asm/user.h>
45
46 #include "entry.h"
47
48 #ifdef CONFIG_PERFMON
49 # include <asm/perfmon.h>
50 #endif
51
52 #include "sigframe.h"
53
54 void (*ia64_mark_idle)(int);
55 static DEFINE_PER_CPU(unsigned int, cpu_idle_state);
56
57 unsigned long boot_option_idle_override = 0;
58 EXPORT_SYMBOL(boot_option_idle_override);
59
60 void
61 ia64_do_show_stack (struct unw_frame_info *info, void *arg)
62 {
63         unsigned long ip, sp, bsp;
64         char buf[128];                  /* don't make it so big that it overflows the stack! */
65
66         printk("\nCall Trace:\n");
67         do {
68                 unw_get_ip(info, &ip);
69                 if (ip == 0)
70                         break;
71
72                 unw_get_sp(info, &sp);
73                 unw_get_bsp(info, &bsp);
74                 snprintf(buf, sizeof(buf),
75                          " [<%016lx>] %%s\n"
76                          "                                sp=%016lx bsp=%016lx\n",
77                          ip, sp, bsp);
78                 print_symbol(buf, ip);
79         } while (unw_unwind(info) >= 0);
80 }
81
82 void
83 show_stack (struct task_struct *task, unsigned long *sp)
84 {
85         if (!task)
86                 unw_init_running(ia64_do_show_stack, NULL);
87         else {
88                 struct unw_frame_info info;
89
90                 unw_init_from_blocked_task(&info, task);
91                 ia64_do_show_stack(&info, NULL);
92         }
93 }
94
95 void
96 dump_stack (void)
97 {
98         show_stack(NULL, NULL);
99 }
100
101 EXPORT_SYMBOL(dump_stack);
102
103 void
104 show_regs (struct pt_regs *regs)
105 {
106         unsigned long ip = regs->cr_iip + ia64_psr(regs)->ri;
107
108         print_modules();
109         printk("\nPid: %d, CPU %d, comm: %20s\n", current->pid, smp_processor_id(), current->comm);
110         printk("psr : %016lx ifs : %016lx ip  : [<%016lx>]    %s\n",
111                regs->cr_ipsr, regs->cr_ifs, ip, print_tainted());
112         print_symbol("ip is at %s\n", ip);
113         printk("unat: %016lx pfs : %016lx rsc : %016lx\n",
114                regs->ar_unat, regs->ar_pfs, regs->ar_rsc);
115         printk("rnat: %016lx bsps: %016lx pr  : %016lx\n",
116                regs->ar_rnat, regs->ar_bspstore, regs->pr);
117         printk("ldrs: %016lx ccv : %016lx fpsr: %016lx\n",
118                regs->loadrs, regs->ar_ccv, regs->ar_fpsr);
119         printk("csd : %016lx ssd : %016lx\n", regs->ar_csd, regs->ar_ssd);
120         printk("b0  : %016lx b6  : %016lx b7  : %016lx\n", regs->b0, regs->b6, regs->b7);
121         printk("f6  : %05lx%016lx f7  : %05lx%016lx\n",
122                regs->f6.u.bits[1], regs->f6.u.bits[0],
123                regs->f7.u.bits[1], regs->f7.u.bits[0]);
124         printk("f8  : %05lx%016lx f9  : %05lx%016lx\n",
125                regs->f8.u.bits[1], regs->f8.u.bits[0],
126                regs->f9.u.bits[1], regs->f9.u.bits[0]);
127         printk("f10 : %05lx%016lx f11 : %05lx%016lx\n",
128                regs->f10.u.bits[1], regs->f10.u.bits[0],
129                regs->f11.u.bits[1], regs->f11.u.bits[0]);
130
131         printk("r1  : %016lx r2  : %016lx r3  : %016lx\n", regs->r1, regs->r2, regs->r3);
132         printk("r8  : %016lx r9  : %016lx r10 : %016lx\n", regs->r8, regs->r9, regs->r10);
133         printk("r11 : %016lx r12 : %016lx r13 : %016lx\n", regs->r11, regs->r12, regs->r13);
134         printk("r14 : %016lx r15 : %016lx r16 : %016lx\n", regs->r14, regs->r15, regs->r16);
135         printk("r17 : %016lx r18 : %016lx r19 : %016lx\n", regs->r17, regs->r18, regs->r19);
136         printk("r20 : %016lx r21 : %016lx r22 : %016lx\n", regs->r20, regs->r21, regs->r22);
137         printk("r23 : %016lx r24 : %016lx r25 : %016lx\n", regs->r23, regs->r24, regs->r25);
138         printk("r26 : %016lx r27 : %016lx r28 : %016lx\n", regs->r26, regs->r27, regs->r28);
139         printk("r29 : %016lx r30 : %016lx r31 : %016lx\n", regs->r29, regs->r30, regs->r31);
140
141         if (user_mode(regs)) {
142                 /* print the stacked registers */
143                 unsigned long val, *bsp, ndirty;
144                 int i, sof, is_nat = 0;
145
146                 sof = regs->cr_ifs & 0x7f;      /* size of frame */
147                 ndirty = (regs->loadrs >> 19);
148                 bsp = ia64_rse_skip_regs((unsigned long *) regs->ar_bspstore, ndirty);
149                 for (i = 0; i < sof; ++i) {
150                         get_user(val, (unsigned long __user *) ia64_rse_skip_regs(bsp, i));
151                         printk("r%-3u:%c%016lx%s", 32 + i, is_nat ? '*' : ' ', val,
152                                ((i == sof - 1) || (i % 3) == 2) ? "\n" : " ");
153                 }
154         } else
155                 show_stack(NULL, NULL);
156 }
157
158 void
159 do_notify_resume_user (sigset_t *oldset, struct sigscratch *scr, long in_syscall)
160 {
161         if (fsys_mode(current, &scr->pt)) {
162                 /* defer signal-handling etc. until we return to privilege-level 0.  */
163                 if (!ia64_psr(&scr->pt)->lp)
164                         ia64_psr(&scr->pt)->lp = 1;
165                 return;
166         }
167
168 #ifdef CONFIG_PERFMON
169         if (current->thread.pfm_needs_checking)
170                 pfm_handle_work();
171 #endif
172
173         /* deal with pending signal delivery */
174         if (test_thread_flag(TIF_SIGPENDING))
175                 ia64_do_signal(oldset, scr, in_syscall);
176 }
177
178 static int pal_halt        = 1;
179 static int can_do_pal_halt = 1;
180
181 static int __init nohalt_setup(char * str)
182 {
183         pal_halt = can_do_pal_halt = 0;
184         return 1;
185 }
186 __setup("nohalt", nohalt_setup);
187
188 void
189 update_pal_halt_status(int status)
190 {
191         can_do_pal_halt = pal_halt && status;
192 }
193
194 /*
195  * We use this if we don't have any better idle routine..
196  */
197 void
198 default_idle (void)
199 {
200         local_irq_enable();
201         while (!need_resched()) {
202                 if (can_do_pal_halt)
203                         safe_halt();
204                 else
205                         cpu_relax();
206         }
207 }
208
209 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
210 /* We don't actually take CPU down, just spin without interrupts. */
211 static inline void play_dead(void)
212 {
213         extern void ia64_cpu_local_tick (void);
214         unsigned int this_cpu = smp_processor_id();
215
216         /* Ack it */
217         __get_cpu_var(cpu_state) = CPU_DEAD;
218
219         max_xtp();
220         local_irq_disable();
221         idle_task_exit();
222         ia64_jump_to_sal(&sal_boot_rendez_state[this_cpu]);
223         /*
224          * The above is a point of no-return, the processor is
225          * expected to be in SAL loop now.
226          */
227         BUG();
228 }
229 #else
230 static inline void play_dead(void)
231 {
232         BUG();
233 }
234 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
235
236 void cpu_idle_wait(void)
237 {
238         unsigned int cpu, this_cpu = get_cpu();
239         cpumask_t map;
240         cpumask_t tmp = current->cpus_allowed;
241
242         set_cpus_allowed(current, cpumask_of_cpu(this_cpu));
243         put_cpu();
244
245         cpus_clear(map);
246         for_each_online_cpu(cpu) {
247                 per_cpu(cpu_idle_state, cpu) = 1;
248                 cpu_set(cpu, map);
249         }
250
251         __get_cpu_var(cpu_idle_state) = 0;
252
253         wmb();
254         do {
255                 ssleep(1);
256                 for_each_online_cpu(cpu) {
257                         if (cpu_isset(cpu, map) && !per_cpu(cpu_idle_state, cpu))
258                                 cpu_clear(cpu, map);
259                 }
260                 cpus_and(map, map, cpu_online_map);
261         } while (!cpus_empty(map));
262         set_cpus_allowed(current, tmp);
263 }
264 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_idle_wait);
265
266 void __attribute__((noreturn))
267 cpu_idle (void)
268 {
269         void (*mark_idle)(int) = ia64_mark_idle;
270         int cpu = smp_processor_id();
271
272         /* endless idle loop with no priority at all */
273         while (1) {
274                 if (can_do_pal_halt) {
275                         current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
276                         /*
277                          * TS_POLLING-cleared state must be visible before we
278                          * test NEED_RESCHED:
279                          */
280                         smp_mb();
281                 } else {
282                         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
283                 }
284
285                 if (!need_resched()) {
286                         void (*idle)(void);
287 #ifdef CONFIG_SMP
288                         min_xtp();
289 #endif
290                         if (__get_cpu_var(cpu_idle_state))
291                                 __get_cpu_var(cpu_idle_state) = 0;
292
293                         rmb();
294                         if (mark_idle)
295                                 (*mark_idle)(1);
296
297                         idle = pm_idle;
298                         if (!idle)
299                                 idle = default_idle;
300                         (*idle)();
301                         if (mark_idle)
302                                 (*mark_idle)(0);
303 #ifdef CONFIG_SMP
304                         normal_xtp();
305 #endif
306                 }
307                 preempt_enable_no_resched();
308                 schedule();
309                 preempt_disable();
310                 check_pgt_cache();
311                 if (cpu_is_offline(cpu))
312                         play_dead();
313         }
314 }
315
316 void
317 ia64_save_extra (struct task_struct *task)
318 {
319 #ifdef CONFIG_PERFMON
320         unsigned long info;
321 #endif
322
323         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID) != 0)
324                 ia64_save_debug_regs(&task->thread.dbr[0]);
325
326 #ifdef CONFIG_PERFMON
327         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_PM_VALID) != 0)
328                 pfm_save_regs(task);
329
330         info = __get_cpu_var(pfm_syst_info);
331         if (info & PFM_CPUINFO_SYST_WIDE)
332                 pfm_syst_wide_update_task(task, info, 0);
333 #endif
334
335 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
336         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(task)))
337                 ia32_save_state(task);
338 #endif
339 }
340
341 void
342 ia64_load_extra (struct task_struct *task)
343 {
344 #ifdef CONFIG_PERFMON
345         unsigned long info;
346 #endif
347
348         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID) != 0)
349                 ia64_load_debug_regs(&task->thread.dbr[0]);
350
351 #ifdef CONFIG_PERFMON
352         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_PM_VALID) != 0)
353                 pfm_load_regs(task);
354
355         info = __get_cpu_var(pfm_syst_info);
356         if (info & PFM_CPUINFO_SYST_WIDE) 
357                 pfm_syst_wide_update_task(task, info, 1);
358 #endif
359
360 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
361         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(task)))
362                 ia32_load_state(task);
363 #endif
364 }
365
366 /*
367  * Copy the state of an ia-64 thread.
368  *
369  * We get here through the following  call chain:
370  *
371  *      from user-level:        from kernel:
372  *
373  *      <clone syscall>         <some kernel call frames>
374  *      sys_clone                  :
375  *      do_fork                 do_fork
376  *      copy_thread             copy_thread
377  *
378  * This means that the stack layout is as follows:
379  *
380  *      +---------------------+ (highest addr)
381  *      |   struct pt_regs    |
382  *      +---------------------+
383  *      | struct switch_stack |
384  *      +---------------------+
385  *      |                     |
386  *      |    memory stack     |
387  *      |                     | <-- sp (lowest addr)
388  *      +---------------------+
389  *
390  * Observe that we copy the unat values that are in pt_regs and switch_stack.  Spilling an
391  * integer to address X causes bit N in ar.unat to be set to the NaT bit of the register,
392  * with N=(X & 0x1ff)/8.  Thus, copying the unat value preserves the NaT bits ONLY if the
393  * pt_regs structure in the parent is congruent to that of the child, modulo 512.  Since
394  * the stack is page aligned and the page size is at least 4KB, this is always the case,
395  * so there is nothing to worry about.
396  */
397 int
398 copy_thread (int nr, unsigned long clone_flags,
399              unsigned long user_stack_base, unsigned long user_stack_size,
400              struct task_struct *p, struct pt_regs *regs)
401 {
402         extern char ia64_ret_from_clone, ia32_ret_from_clone;
403         struct switch_stack *child_stack, *stack;
404         unsigned long rbs, child_rbs, rbs_size;
405         struct pt_regs *child_ptregs;
406         int retval = 0;
407
408 #ifdef CONFIG_SMP
409         /*
410          * For SMP idle threads, fork_by_hand() calls do_fork with
411          * NULL regs.
412          */
413         if (!regs)
414                 return 0;
415 #endif
416
417         stack = ((struct switch_stack *) regs) - 1;
418
419         child_ptregs = (struct pt_regs *) ((unsigned long) p + IA64_STK_OFFSET) - 1;
420         child_stack = (struct switch_stack *) child_ptregs - 1;
421
422         /* copy parent's switch_stack & pt_regs to child: */
423         memcpy(child_stack, stack, sizeof(*child_ptregs) + sizeof(*child_stack));
424
425         rbs = (unsigned long) current + IA64_RBS_OFFSET;
426         child_rbs = (unsigned long) p + IA64_RBS_OFFSET;
427         rbs_size = stack->ar_bspstore - rbs;
428
429         /* copy the parent's register backing store to the child: */
430         memcpy((void *) child_rbs, (void *) rbs, rbs_size);
431
432         if (likely(user_mode(child_ptregs))) {
433                 if ((clone_flags & CLONE_SETTLS) && !IS_IA32_PROCESS(regs))
434                         child_ptregs->r13 = regs->r16;  /* see sys_clone2() in entry.S */
435                 if (user_stack_base) {
436                         child_ptregs->r12 = user_stack_base + user_stack_size - 16;
437                         child_ptregs->ar_bspstore = user_stack_base;
438                         child_ptregs->ar_rnat = 0;
439                         child_ptregs->loadrs = 0;
440                 }
441         } else {
442                 /*
443                  * Note: we simply preserve the relative position of
444                  * the stack pointer here.  There is no need to
445                  * allocate a scratch area here, since that will have
446                  * been taken care of by the caller of sys_clone()
447                  * already.
448                  */
449                 child_ptregs->r12 = (unsigned long) child_ptregs - 16; /* kernel sp */
450                 child_ptregs->r13 = (unsigned long) p;          /* set `current' pointer */
451         }
452         child_stack->ar_bspstore = child_rbs + rbs_size;
453         if (IS_IA32_PROCESS(regs))
454                 child_stack->b0 = (unsigned long) &ia32_ret_from_clone;
455         else
456                 child_stack->b0 = (unsigned long) &ia64_ret_from_clone;
457
458         /* copy parts of thread_struct: */
459         p->thread.ksp = (unsigned long) child_stack - 16;
460
461         /* stop some PSR bits from being inherited.
462          * the psr.up/psr.pp bits must be cleared on fork but inherited on execve()
463          * therefore we must specify them explicitly here and not include them in
464          * IA64_PSR_BITS_TO_CLEAR.
465          */
466         child_ptregs->cr_ipsr = ((child_ptregs->cr_ipsr | IA64_PSR_BITS_TO_SET)
467                                  & ~(IA64_PSR_BITS_TO_CLEAR | IA64_PSR_PP | IA64_PSR_UP));
468
469         /*
470          * NOTE: The calling convention considers all floating point
471          * registers in the high partition (fph) to be scratch.  Since
472          * the only way to get to this point is through a system call,
473          * we know that the values in fph are all dead.  Hence, there
474          * is no need to inherit the fph state from the parent to the
475          * child and all we have to do is to make sure that
476          * IA64_THREAD_FPH_VALID is cleared in the child.
477          *
478          * XXX We could push this optimization a bit further by
479          * clearing IA64_THREAD_FPH_VALID on ANY system call.
480          * However, it's not clear this is worth doing.  Also, it
481          * would be a slight deviation from the normal Linux system
482          * call behavior where scratch registers are preserved across
483          * system calls (unless used by the system call itself).
484          */
485 #       define THREAD_FLAGS_TO_CLEAR    (IA64_THREAD_FPH_VALID | IA64_THREAD_DBG_VALID \
486                                          | IA64_THREAD_PM_VALID)
487 #       define THREAD_FLAGS_TO_SET      0
488         p->thread.flags = ((current->thread.flags & ~THREAD_FLAGS_TO_CLEAR)
489                            | THREAD_FLAGS_TO_SET);
490         ia64_drop_fpu(p);       /* don't pick up stale state from a CPU's fph */
491 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
492         /*
493          * If we're cloning an IA32 task then save the IA32 extra
494          * state from the current task to the new task
495          */
496         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current))) {
497                 ia32_save_state(p);
498                 if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
499                         retval = ia32_clone_tls(p, child_ptregs);
500
501                 /* Copy partially mapped page list */
502                 if (!retval)
503                         retval = ia32_copy_partial_page_list(p, clone_flags);
504         }
505 #endif
506
507 #ifdef CONFIG_PERFMON
508         if (current->thread.pfm_context)
509                 pfm_inherit(p, child_ptregs);
510 #endif
511         return retval;
512 }
513
514 static void
515 do_copy_task_regs (struct task_struct *task, struct unw_frame_info *info, void *arg)
516 {
517         unsigned long mask, sp, nat_bits = 0, ip, ar_rnat, urbs_end, cfm;
518         elf_greg_t *dst = arg;
519         struct pt_regs *pt;
520         char nat;
521         int i;
522
523         memset(dst, 0, sizeof(elf_gregset_t));  /* don't leak any kernel bits to user-level */
524
525         if (unw_unwind_to_user(info) < 0)
526                 return;
527
528         unw_get_sp(info, &sp);
529         pt = (struct pt_regs *) (sp + 16);
530
531         urbs_end = ia64_get_user_rbs_end(task, pt, &cfm);
532
533         if (ia64_sync_user_rbs(task, info->sw, pt->ar_bspstore, urbs_end) < 0)
534                 return;
535
536         ia64_peek(task, info->sw, urbs_end, (long) ia64_rse_rnat_addr((long *) urbs_end),
537                   &ar_rnat);
538
539         /*
540          * coredump format:
541          *      r0-r31
542          *      NaT bits (for r0-r31; bit N == 1 iff rN is a NaT)
543          *      predicate registers (p0-p63)
544          *      b0-b7
545          *      ip cfm user-mask
546          *      ar.rsc ar.bsp ar.bspstore ar.rnat
547          *      ar.ccv ar.unat ar.fpsr ar.pfs ar.lc ar.ec
548          */
549
550         /* r0 is zero */
551         for (i = 1, mask = (1UL << i); i < 32; ++i) {
552                 unw_get_gr(info, i, &dst[i], &nat);
553                 if (nat)
554                         nat_bits |= mask;
555                 mask <<= 1;
556         }
557         dst[32] = nat_bits;
558         unw_get_pr(info, &dst[33]);
559
560         for (i = 0; i < 8; ++i)
561                 unw_get_br(info, i, &dst[34 + i]);
562
563         unw_get_rp(info, &ip);
564         dst[42] = ip + ia64_psr(pt)->ri;
565         dst[43] = cfm;
566         dst[44] = pt->cr_ipsr & IA64_PSR_UM;
567
568         unw_get_ar(info, UNW_AR_RSC, &dst[45]);
569         /*
570          * For bsp and bspstore, unw_get_ar() would return the kernel
571          * addresses, but we need the user-level addresses instead:
572          */
573         dst[46] = urbs_end;     /* note: by convention PT_AR_BSP points to the end of the urbs! */
574         dst[47] = pt->ar_bspstore;
575         dst[48] = ar_rnat;
576         unw_get_ar(info, UNW_AR_CCV, &dst[49]);
577         unw_get_ar(info, UNW_AR_UNAT, &dst[50]);
578         unw_get_ar(info, UNW_AR_FPSR, &dst[51]);
579         dst[52] = pt->ar_pfs;   /* UNW_AR_PFS is == to pt->cr_ifs for interrupt frames */
580         unw_get_ar(info, UNW_AR_LC, &dst[53]);
581         unw_get_ar(info, UNW_AR_EC, &dst[54]);
582         unw_get_ar(info, UNW_AR_CSD, &dst[55]);
583         unw_get_ar(info, UNW_AR_SSD, &dst[56]);
584 }
585
586 void
587 do_dump_task_fpu (struct task_struct *task, struct unw_frame_info *info, void *arg)
588 {
589         elf_fpreg_t *dst = arg;
590         int i;
591
592         memset(dst, 0, sizeof(elf_fpregset_t)); /* don't leak any "random" bits */
593
594         if (unw_unwind_to_user(info) < 0)
595                 return;
596
597         /* f0 is 0.0, f1 is 1.0 */
598
599         for (i = 2; i < 32; ++i)
600                 unw_get_fr(info, i, dst + i);
601
602         ia64_flush_fph(task);
603         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_FPH_VALID) != 0)
604                 memcpy(dst + 32, task->thread.fph, 96*16);
605 }
606
607 void
608 do_copy_regs (struct unw_frame_info *info, void *arg)
609 {
610         do_copy_task_regs(current, info, arg);
611 }
612
613 void
614 do_dump_fpu (struct unw_frame_info *info, void *arg)
615 {
616         do_dump_task_fpu(current, info, arg);
617 }
618
619 int
620 dump_task_regs(struct task_struct *task, elf_gregset_t *regs)
621 {
622         struct unw_frame_info tcore_info;
623
624         if (current == task) {
625                 unw_init_running(do_copy_regs, regs);
626         } else {
627                 memset(&tcore_info, 0, sizeof(tcore_info));
628                 unw_init_from_blocked_task(&tcore_info, task);
629                 do_copy_task_regs(task, &tcore_info, regs);
630         }
631         return 1;
632 }
633
634 void
635 ia64_elf_core_copy_regs (struct pt_regs *pt, elf_gregset_t dst)
636 {
637         unw_init_running(do_copy_regs, dst);
638 }
639
640 int
641 dump_task_fpu (struct task_struct *task, elf_fpregset_t *dst)
642 {
643         struct unw_frame_info tcore_info;
644
645         if (current == task) {
646                 unw_init_running(do_dump_fpu, dst);
647         } else {
648                 memset(&tcore_info, 0, sizeof(tcore_info));
649                 unw_init_from_blocked_task(&tcore_info, task);
650                 do_dump_task_fpu(task, &tcore_info, dst);
651         }
652         return 1;
653 }
654
655 int
656 dump_fpu (struct pt_regs *pt, elf_fpregset_t dst)
657 {
658         unw_init_running(do_dump_fpu, dst);
659         return 1;       /* f0-f31 are always valid so we always return 1 */
660 }
661
662 long
663 sys_execve (char __user *filename, char __user * __user *argv, char __user * __user *envp,
664             struct pt_regs *regs)
665 {
666         char *fname;
667         int error;
668
669         fname = getname(filename);
670         error = PTR_ERR(fname);
671         if (IS_ERR(fname))
672                 goto out;
673         error = do_execve(fname, argv, envp, regs);
674         putname(fname);
675 out:
676         return error;
677 }
678
679 pid_t
680 kernel_thread (int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags)
681 {
682         extern void start_kernel_thread (void);
683         unsigned long *helper_fptr = (unsigned long *) &start_kernel_thread;
684         struct {
685                 struct switch_stack sw;
686                 struct pt_regs pt;
687         } regs;
688
689         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
690         regs.pt.cr_iip = helper_fptr[0];        /* set entry point (IP) */
691         regs.pt.r1 = helper_fptr[1];            /* set GP */
692         regs.pt.r9 = (unsigned long) fn;        /* 1st argument */
693         regs.pt.r11 = (unsigned long) arg;      /* 2nd argument */
694         /* Preserve PSR bits, except for bits 32-34 and 37-45, which we can't read.  */
695         regs.pt.cr_ipsr = ia64_getreg(_IA64_REG_PSR) | IA64_PSR_BN;
696         regs.pt.cr_ifs = 1UL << 63;             /* mark as valid, empty frame */
697         regs.sw.ar_fpsr = regs.pt.ar_fpsr = ia64_getreg(_IA64_REG_AR_FPSR);
698         regs.sw.ar_bspstore = (unsigned long) current + IA64_RBS_OFFSET;
699         regs.sw.pr = (1 << PRED_KERNEL_STACK);
700         return do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs.pt, 0, NULL, NULL);
701 }
702 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
703
704 /* This gets called from kernel_thread() via ia64_invoke_thread_helper().  */
705 int
706 kernel_thread_helper (int (*fn)(void *), void *arg)
707 {
708 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
709         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current))) {
710                 /* A kernel thread is always a 64-bit process. */
711                 current->thread.map_base  = DEFAULT_MAP_BASE;
712                 current->thread.task_size = DEFAULT_TASK_SIZE;
713                 ia64_set_kr(IA64_KR_IO_BASE, current->thread.old_iob);
714                 ia64_set_kr(IA64_KR_TSSD, current->thread.old_k1);
715         }
716 #endif
717         return (*fn)(arg);
718 }
719
720 /*
721  * Flush thread state.  This is called when a thread does an execve().
722  */
723 void
724 flush_thread (void)
725 {
726         /* drop floating-point and debug-register state if it exists: */
727         current->thread.flags &= ~(IA64_THREAD_FPH_VALID | IA64_THREAD_DBG_VALID);
728         ia64_drop_fpu(current);
729 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
730         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current))) {
731                 ia32_drop_partial_page_list(current);
732                 current->thread.task_size = IA32_PAGE_OFFSET;
733                 set_fs(USER_DS);
734         }
735 #endif
736 }
737
738 /*
739  * Clean up state associated with current thread.  This is called when
740  * the thread calls exit().
741  */
742 void
743 exit_thread (void)
744 {
745
746         ia64_drop_fpu(current);
747 #ifdef CONFIG_PERFMON
748        /* if needed, stop monitoring and flush state to perfmon context */
749         if (current->thread.pfm_context)
750                 pfm_exit_thread(current);
751
752         /* free debug register resources */
753         if (current->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID)
754                 pfm_release_debug_registers(current);
755 #endif
756         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current)))
757                 ia32_drop_partial_page_list(current);
758 }
759
760 unsigned long
761 get_wchan (struct task_struct *p)
762 {
763         struct unw_frame_info info;
764         unsigned long ip;
765         int count = 0;
766
767         /*
768          * Note: p may not be a blocked task (it could be current or
769          * another process running on some other CPU.  Rather than
770          * trying to determine if p is really blocked, we just assume
771          * it's blocked and rely on the unwind routines to fail
772          * gracefully if the process wasn't really blocked after all.
773          * --davidm 99/12/15
774          */
775         unw_init_from_blocked_task(&info, p);
776         do {
777                 if (unw_unwind(&info) < 0)
778                         return 0;
779                 unw_get_ip(&info, &ip);
780                 if (!in_sched_functions(ip))
781                         return ip;
782         } while (count++ < 16);
783         return 0;
784 }
785
786 void
787 cpu_halt (void)
788 {
789         pal_power_mgmt_info_u_t power_info[8];
790         unsigned long min_power;
791         int i, min_power_state;
792
793         if (ia64_pal_halt_info(power_info) != 0)
794                 return;
795
796         min_power_state = 0;
797         min_power = power_info[0].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption;
798         for (i = 1; i < 8; ++i)
799                 if (power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.im
800                     && power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption < min_power) {
801                         min_power = power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption;
802                         min_power_state = i;
803                 }
804
805         while (1)
806                 ia64_pal_halt(min_power_state);
807 }
808
809 void machine_shutdown(void)
810 {
811 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
812         int cpu;
813
814         for_each_online_cpu(cpu) {
815                 if (cpu != smp_processor_id())
816                         cpu_down(cpu);
817         }
818 #endif
819 #ifdef CONFIG_KEXEC
820         kexec_disable_iosapic();
821 #endif
822 }
823
824 void
825 machine_restart (char *restart_cmd)
826 {
827         (void) notify_die(DIE_MACHINE_RESTART, restart_cmd, NULL, 0, 0, 0);
828         (*efi.reset_system)(EFI_RESET_WARM, 0, 0, NULL);
829 }
830
831 void
832 machine_halt (void)
833 {
834         (void) notify_die(DIE_MACHINE_HALT, "", NULL, 0, 0, 0);
835         cpu_halt();
836 }
837
838 void
839 machine_power_off (void)
840 {
841         if (pm_power_off)
842                 pm_power_off();
843         machine_halt();
844 }
845