MIPS: Add arch generic CPU hotplug
[safe/jmp/linux-2.6] / arch / mips / kernel / process.c
1 /*
2  * This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
3  * License.  See the file "COPYING" in the main directory of this archive
4  * for more details.
5  *
6  * Copyright (C) 1994 - 1999, 2000 by Ralf Baechle and others.
7  * Copyright (C) 2005, 2006 by Ralf Baechle (ralf@linux-mips.org)
8  * Copyright (C) 1999, 2000 Silicon Graphics, Inc.
9  * Copyright (C) 2004 Thiemo Seufer
10  */
11 #include <linux/errno.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/sched.h>
14 #include <linux/tick.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/mm.h>
17 #include <linux/stddef.h>
18 #include <linux/unistd.h>
19 #include <linux/ptrace.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/mman.h>
22 #include <linux/personality.h>
23 #include <linux/sys.h>
24 #include <linux/user.h>
25 #include <linux/init.h>
26 #include <linux/completion.h>
27 #include <linux/kallsyms.h>
28 #include <linux/random.h>
29
30 #include <asm/asm.h>
31 #include <asm/bootinfo.h>
32 #include <asm/cpu.h>
33 #include <asm/dsp.h>
34 #include <asm/fpu.h>
35 #include <asm/pgtable.h>
36 #include <asm/system.h>
37 #include <asm/mipsregs.h>
38 #include <asm/processor.h>
39 #include <asm/uaccess.h>
40 #include <asm/io.h>
41 #include <asm/elf.h>
42 #include <asm/isadep.h>
43 #include <asm/inst.h>
44 #include <asm/stacktrace.h>
45
46 /*
47  * The idle thread. There's no useful work to be done, so just try to conserve
48  * power and have a low exit latency (ie sit in a loop waiting for somebody to
49  * say that they'd like to reschedule)
50  */
51 void __noreturn cpu_idle(void)
52 {
53         int cpu;
54
55         /* CPU is going idle. */
56         cpu = smp_processor_id();
57
58         /* endless idle loop with no priority at all */
59         while (1) {
60                 tick_nohz_stop_sched_tick(1);
61                 while (!need_resched() && cpu_online(cpu)) {
62 #ifdef CONFIG_MIPS_MT_SMTC
63                         extern void smtc_idle_loop_hook(void);
64
65                         smtc_idle_loop_hook();
66 #endif
67                         if (cpu_wait)
68                                 (*cpu_wait)();
69                 }
70 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
71                 if (!cpu_online(cpu) && !cpu_isset(cpu, cpu_callin_map) &&
72                     (system_state == SYSTEM_RUNNING ||
73                      system_state == SYSTEM_BOOTING))
74                         play_dead();
75 #endif
76                 tick_nohz_restart_sched_tick();
77                 preempt_enable_no_resched();
78                 schedule();
79                 preempt_disable();
80         }
81 }
82
83 asmlinkage void ret_from_fork(void);
84
85 void start_thread(struct pt_regs * regs, unsigned long pc, unsigned long sp)
86 {
87         unsigned long status;
88
89         /* New thread loses kernel privileges. */
90         status = regs->cp0_status & ~(ST0_CU0|ST0_CU1|ST0_FR|KU_MASK);
91 #ifdef CONFIG_64BIT
92         status |= test_thread_flag(TIF_32BIT_REGS) ? 0 : ST0_FR;
93 #endif
94         status |= KU_USER;
95         regs->cp0_status = status;
96         clear_used_math();
97         clear_fpu_owner();
98         if (cpu_has_dsp)
99                 __init_dsp();
100         regs->cp0_epc = pc;
101         regs->regs[29] = sp;
102         current_thread_info()->addr_limit = USER_DS;
103 }
104
105 void exit_thread(void)
106 {
107 }
108
109 void flush_thread(void)
110 {
111 }
112
113 int copy_thread(unsigned long clone_flags, unsigned long usp,
114         unsigned long unused, struct task_struct *p, struct pt_regs *regs)
115 {
116         struct thread_info *ti = task_thread_info(p);
117         struct pt_regs *childregs;
118         long childksp;
119         p->set_child_tid = p->clear_child_tid = NULL;
120
121         childksp = (unsigned long)task_stack_page(p) + THREAD_SIZE - 32;
122
123         preempt_disable();
124
125         if (is_fpu_owner())
126                 save_fp(p);
127
128         if (cpu_has_dsp)
129                 save_dsp(p);
130
131         preempt_enable();
132
133         /* set up new TSS. */
134         childregs = (struct pt_regs *) childksp - 1;
135         *childregs = *regs;
136         childregs->regs[7] = 0; /* Clear error flag */
137
138         childregs->regs[2] = 0; /* Child gets zero as return value */
139         regs->regs[2] = p->pid;
140
141         if (childregs->cp0_status & ST0_CU0) {
142                 childregs->regs[28] = (unsigned long) ti;
143                 childregs->regs[29] = childksp;
144                 ti->addr_limit = KERNEL_DS;
145         } else {
146                 childregs->regs[29] = usp;
147                 ti->addr_limit = USER_DS;
148         }
149         p->thread.reg29 = (unsigned long) childregs;
150         p->thread.reg31 = (unsigned long) ret_from_fork;
151
152         /*
153          * New tasks lose permission to use the fpu. This accelerates context
154          * switching for most programs since they don't use the fpu.
155          */
156         p->thread.cp0_status = read_c0_status() & ~(ST0_CU2|ST0_CU1);
157         childregs->cp0_status &= ~(ST0_CU2|ST0_CU1);
158
159 #ifdef CONFIG_MIPS_MT_SMTC
160         /*
161          * SMTC restores TCStatus after Status, and the CU bits
162          * are aliased there.
163          */
164         childregs->cp0_tcstatus &= ~(ST0_CU2|ST0_CU1);
165 #endif
166         clear_tsk_thread_flag(p, TIF_USEDFPU);
167
168 #ifdef CONFIG_MIPS_MT_FPAFF
169         clear_tsk_thread_flag(p, TIF_FPUBOUND);
170 #endif /* CONFIG_MIPS_MT_FPAFF */
171
172         if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
173                 ti->tp_value = regs->regs[7];
174
175         return 0;
176 }
177
178 /* Fill in the fpu structure for a core dump.. */
179 int dump_fpu(struct pt_regs *regs, elf_fpregset_t *r)
180 {
181         memcpy(r, &current->thread.fpu, sizeof(current->thread.fpu));
182
183         return 1;
184 }
185
186 void elf_dump_regs(elf_greg_t *gp, struct pt_regs *regs)
187 {
188         int i;
189
190         for (i = 0; i < EF_R0; i++)
191                 gp[i] = 0;
192         gp[EF_R0] = 0;
193         for (i = 1; i <= 31; i++)
194                 gp[EF_R0 + i] = regs->regs[i];
195         gp[EF_R26] = 0;
196         gp[EF_R27] = 0;
197         gp[EF_LO] = regs->lo;
198         gp[EF_HI] = regs->hi;
199         gp[EF_CP0_EPC] = regs->cp0_epc;
200         gp[EF_CP0_BADVADDR] = regs->cp0_badvaddr;
201         gp[EF_CP0_STATUS] = regs->cp0_status;
202         gp[EF_CP0_CAUSE] = regs->cp0_cause;
203 #ifdef EF_UNUSED0
204         gp[EF_UNUSED0] = 0;
205 #endif
206 }
207
208 int dump_task_regs(struct task_struct *tsk, elf_gregset_t *regs)
209 {
210         elf_dump_regs(*regs, task_pt_regs(tsk));
211         return 1;
212 }
213
214 int dump_task_fpu(struct task_struct *t, elf_fpregset_t *fpr)
215 {
216         memcpy(fpr, &t->thread.fpu, sizeof(current->thread.fpu));
217
218         return 1;
219 }
220
221 /*
222  * Create a kernel thread
223  */
224 static void __noreturn kernel_thread_helper(void *arg, int (*fn)(void *))
225 {
226         do_exit(fn(arg));
227 }
228
229 long kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags)
230 {
231         struct pt_regs regs;
232
233         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
234
235         regs.regs[4] = (unsigned long) arg;
236         regs.regs[5] = (unsigned long) fn;
237         regs.cp0_epc = (unsigned long) kernel_thread_helper;
238         regs.cp0_status = read_c0_status();
239 #if defined(CONFIG_CPU_R3000) || defined(CONFIG_CPU_TX39XX)
240         regs.cp0_status = (regs.cp0_status & ~(ST0_KUP | ST0_IEP | ST0_IEC)) |
241                           ((regs.cp0_status & (ST0_KUC | ST0_IEC)) << 2);
242 #else
243         regs.cp0_status |= ST0_EXL;
244 #endif
245
246         /* Ok, create the new process.. */
247         return do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs, 0, NULL, NULL);
248 }
249
250 /*
251  *
252  */
253 struct mips_frame_info {
254         void            *func;
255         unsigned long   func_size;
256         int             frame_size;
257         int             pc_offset;
258 };
259
260 static inline int is_ra_save_ins(union mips_instruction *ip)
261 {
262         /* sw / sd $ra, offset($sp) */
263         return (ip->i_format.opcode == sw_op || ip->i_format.opcode == sd_op) &&
264                 ip->i_format.rs == 29 &&
265                 ip->i_format.rt == 31;
266 }
267
268 static inline int is_jal_jalr_jr_ins(union mips_instruction *ip)
269 {
270         if (ip->j_format.opcode == jal_op)
271                 return 1;
272         if (ip->r_format.opcode != spec_op)
273                 return 0;
274         return ip->r_format.func == jalr_op || ip->r_format.func == jr_op;
275 }
276
277 static inline int is_sp_move_ins(union mips_instruction *ip)
278 {
279         /* addiu/daddiu sp,sp,-imm */
280         if (ip->i_format.rs != 29 || ip->i_format.rt != 29)
281                 return 0;
282         if (ip->i_format.opcode == addiu_op || ip->i_format.opcode == daddiu_op)
283                 return 1;
284         return 0;
285 }
286
287 static int get_frame_info(struct mips_frame_info *info)
288 {
289         union mips_instruction *ip = info->func;
290         unsigned max_insns = info->func_size / sizeof(union mips_instruction);
291         unsigned i;
292
293         info->pc_offset = -1;
294         info->frame_size = 0;
295
296         if (!ip)
297                 goto err;
298
299         if (max_insns == 0)
300                 max_insns = 128U;       /* unknown function size */
301         max_insns = min(128U, max_insns);
302
303         for (i = 0; i < max_insns; i++, ip++) {
304
305                 if (is_jal_jalr_jr_ins(ip))
306                         break;
307                 if (!info->frame_size) {
308                         if (is_sp_move_ins(ip))
309                                 info->frame_size = - ip->i_format.simmediate;
310                         continue;
311                 }
312                 if (info->pc_offset == -1 && is_ra_save_ins(ip)) {
313                         info->pc_offset =
314                                 ip->i_format.simmediate / sizeof(long);
315                         break;
316                 }
317         }
318         if (info->frame_size && info->pc_offset >= 0) /* nested */
319                 return 0;
320         if (info->pc_offset < 0) /* leaf */
321                 return 1;
322         /* prologue seems boggus... */
323 err:
324         return -1;
325 }
326
327 static struct mips_frame_info schedule_mfi __read_mostly;
328
329 static int __init frame_info_init(void)
330 {
331         unsigned long size = 0;
332 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
333         unsigned long ofs;
334
335         kallsyms_lookup_size_offset((unsigned long)schedule, &size, &ofs);
336 #endif
337         schedule_mfi.func = schedule;
338         schedule_mfi.func_size = size;
339
340         get_frame_info(&schedule_mfi);
341
342         /*
343          * Without schedule() frame info, result given by
344          * thread_saved_pc() and get_wchan() are not reliable.
345          */
346         if (schedule_mfi.pc_offset < 0)
347                 printk("Can't analyze schedule() prologue at %p\n", schedule);
348
349         return 0;
350 }
351
352 arch_initcall(frame_info_init);
353
354 /*
355  * Return saved PC of a blocked thread.
356  */
357 unsigned long thread_saved_pc(struct task_struct *tsk)
358 {
359         struct thread_struct *t = &tsk->thread;
360
361         /* New born processes are a special case */
362         if (t->reg31 == (unsigned long) ret_from_fork)
363                 return t->reg31;
364         if (schedule_mfi.pc_offset < 0)
365                 return 0;
366         return ((unsigned long *)t->reg29)[schedule_mfi.pc_offset];
367 }
368
369
370 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
371 /* used by show_backtrace() */
372 unsigned long unwind_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp,
373                            unsigned long pc, unsigned long *ra)
374 {
375         unsigned long stack_page;
376         struct mips_frame_info info;
377         unsigned long size, ofs;
378         int leaf;
379         extern void ret_from_irq(void);
380         extern void ret_from_exception(void);
381
382         stack_page = (unsigned long)task_stack_page(task);
383         if (!stack_page)
384                 return 0;
385
386         /*
387          * If we reached the bottom of interrupt context,
388          * return saved pc in pt_regs.
389          */
390         if (pc == (unsigned long)ret_from_irq ||
391             pc == (unsigned long)ret_from_exception) {
392                 struct pt_regs *regs;
393                 if (*sp >= stack_page &&
394                     *sp + sizeof(*regs) <= stack_page + THREAD_SIZE - 32) {
395                         regs = (struct pt_regs *)*sp;
396                         pc = regs->cp0_epc;
397                         if (__kernel_text_address(pc)) {
398                                 *sp = regs->regs[29];
399                                 *ra = regs->regs[31];
400                                 return pc;
401                         }
402                 }
403                 return 0;
404         }
405         if (!kallsyms_lookup_size_offset(pc, &size, &ofs))
406                 return 0;
407         /*
408          * Return ra if an exception occured at the first instruction
409          */
410         if (unlikely(ofs == 0)) {
411                 pc = *ra;
412                 *ra = 0;
413                 return pc;
414         }
415
416         info.func = (void *)(pc - ofs);
417         info.func_size = ofs;   /* analyze from start to ofs */
418         leaf = get_frame_info(&info);
419         if (leaf < 0)
420                 return 0;
421
422         if (*sp < stack_page ||
423             *sp + info.frame_size > stack_page + THREAD_SIZE - 32)
424                 return 0;
425
426         if (leaf)
427                 /*
428                  * For some extreme cases, get_frame_info() can
429                  * consider wrongly a nested function as a leaf
430                  * one. In that cases avoid to return always the
431                  * same value.
432                  */
433                 pc = pc != *ra ? *ra : 0;
434         else
435                 pc = ((unsigned long *)(*sp))[info.pc_offset];
436
437         *sp += info.frame_size;
438         *ra = 0;
439         return __kernel_text_address(pc) ? pc : 0;
440 }
441 #endif
442
443 /*
444  * get_wchan - a maintenance nightmare^W^Wpain in the ass ...
445  */
446 unsigned long get_wchan(struct task_struct *task)
447 {
448         unsigned long pc = 0;
449 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
450         unsigned long sp;
451         unsigned long ra = 0;
452 #endif
453
454         if (!task || task == current || task->state == TASK_RUNNING)
455                 goto out;
456         if (!task_stack_page(task))
457                 goto out;
458
459         pc = thread_saved_pc(task);
460
461 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
462         sp = task->thread.reg29 + schedule_mfi.frame_size;
463
464         while (in_sched_functions(pc))
465                 pc = unwind_stack(task, &sp, pc, &ra);
466 #endif
467
468 out:
469         return pc;
470 }
471
472 /*
473  * Don't forget that the stack pointer must be aligned on a 8 bytes
474  * boundary for 32-bits ABI and 16 bytes for 64-bits ABI.
475  */
476 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
477 {
478         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
479                 sp -= get_random_int() & ~PAGE_MASK;
480
481         return sp & ALMASK;
482 }