Merge branch 'linus' into x86/cleanups
[safe/jmp/linux-2.6] / arch / x86 / kernel / traps.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
3  *  Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Andi Kleen, SuSE Labs
4  *
5  *  Pentium III FXSR, SSE support
6  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
7  */
8
9 /*
10  * Handle hardware traps and faults.
11  */
12 #include <linux/interrupt.h>
13 #include <linux/kallsyms.h>
14 #include <linux/spinlock.h>
15 #include <linux/kprobes.h>
16 #include <linux/uaccess.h>
17 #include <linux/utsname.h>
18 #include <linux/kdebug.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/ptrace.h>
22 #include <linux/string.h>
23 #include <linux/unwind.h>
24 #include <linux/delay.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/kexec.h>
27 #include <linux/sched.h>
28 #include <linux/timer.h>
29 #include <linux/init.h>
30 #include <linux/bug.h>
31 #include <linux/nmi.h>
32 #include <linux/mm.h>
33 #include <linux/smp.h>
34 #include <linux/io.h>
35
36 #ifdef CONFIG_EISA
37 #include <linux/ioport.h>
38 #include <linux/eisa.h>
39 #endif
40
41 #ifdef CONFIG_MCA
42 #include <linux/mca.h>
43 #endif
44
45 #if defined(CONFIG_EDAC)
46 #include <linux/edac.h>
47 #endif
48
49 #include <asm/stacktrace.h>
50 #include <asm/processor.h>
51 #include <asm/debugreg.h>
52 #include <asm/atomic.h>
53 #include <asm/system.h>
54 #include <asm/unwind.h>
55 #include <asm/traps.h>
56 #include <asm/desc.h>
57 #include <asm/i387.h>
58
59 #include <mach_traps.h>
60
61 #ifdef CONFIG_X86_64
62 #include <asm/pgalloc.h>
63 #include <asm/proto.h>
64 #include <asm/pda.h>
65 #else
66 #include <asm/processor-flags.h>
67 #include <asm/arch_hooks.h>
68 #include <asm/nmi.h>
69 #include <asm/smp.h>
70 #include <asm/io.h>
71 #include <asm/traps.h>
72
73 #include "cpu/mcheck/mce.h"
74
75 asmlinkage int system_call(void);
76
77 /* Do we ignore FPU interrupts ? */
78 char ignore_fpu_irq;
79
80 /*
81  * The IDT has to be page-aligned to simplify the Pentium
82  * F0 0F bug workaround.. We have a special link segment
83  * for this.
84  */
85 gate_desc idt_table[256]
86         __attribute__((__section__(".data.idt"))) = { { { { 0, 0 } } }, };
87 #endif
88
89 DECLARE_BITMAP(used_vectors, NR_VECTORS);
90 EXPORT_SYMBOL_GPL(used_vectors);
91
92 static int ignore_nmis;
93
94 static inline void conditional_sti(struct pt_regs *regs)
95 {
96         if (regs->flags & X86_EFLAGS_IF)
97                 local_irq_enable();
98 }
99
100 static inline void preempt_conditional_sti(struct pt_regs *regs)
101 {
102         inc_preempt_count();
103         if (regs->flags & X86_EFLAGS_IF)
104                 local_irq_enable();
105 }
106
107 static inline void preempt_conditional_cli(struct pt_regs *regs)
108 {
109         if (regs->flags & X86_EFLAGS_IF)
110                 local_irq_disable();
111         dec_preempt_count();
112 }
113
114 #ifdef CONFIG_X86_32
115 static inline void
116 die_if_kernel(const char *str, struct pt_regs *regs, long err)
117 {
118         if (!user_mode_vm(regs))
119                 die(str, regs, err);
120 }
121
122 /*
123  * Perform the lazy TSS's I/O bitmap copy. If the TSS has an
124  * invalid offset set (the LAZY one) and the faulting thread has
125  * a valid I/O bitmap pointer, we copy the I/O bitmap in the TSS,
126  * we set the offset field correctly and return 1.
127  */
128 static int lazy_iobitmap_copy(void)
129 {
130         struct thread_struct *thread;
131         struct tss_struct *tss;
132         int cpu;
133
134         cpu = get_cpu();
135         tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
136         thread = &current->thread;
137
138         if (tss->x86_tss.io_bitmap_base == INVALID_IO_BITMAP_OFFSET_LAZY &&
139             thread->io_bitmap_ptr) {
140                 memcpy(tss->io_bitmap, thread->io_bitmap_ptr,
141                        thread->io_bitmap_max);
142                 /*
143                  * If the previously set map was extending to higher ports
144                  * than the current one, pad extra space with 0xff (no access).
145                  */
146                 if (thread->io_bitmap_max < tss->io_bitmap_max) {
147                         memset((char *) tss->io_bitmap +
148                                 thread->io_bitmap_max, 0xff,
149                                 tss->io_bitmap_max - thread->io_bitmap_max);
150                 }
151                 tss->io_bitmap_max = thread->io_bitmap_max;
152                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = IO_BITMAP_OFFSET;
153                 tss->io_bitmap_owner = thread;
154                 put_cpu();
155
156                 return 1;
157         }
158         put_cpu();
159
160         return 0;
161 }
162 #endif
163
164 static void __kprobes
165 do_trap(int trapnr, int signr, char *str, struct pt_regs *regs,
166         long error_code, siginfo_t *info)
167 {
168         struct task_struct *tsk = current;
169
170 #ifdef CONFIG_X86_32
171         if (regs->flags & X86_VM_MASK) {
172                 /*
173                  * traps 0, 1, 3, 4, and 5 should be forwarded to vm86.
174                  * On nmi (interrupt 2), do_trap should not be called.
175                  */
176                 if (trapnr < 6)
177                         goto vm86_trap;
178                 goto trap_signal;
179         }
180 #endif
181
182         if (!user_mode(regs))
183                 goto kernel_trap;
184
185 #ifdef CONFIG_X86_32
186 trap_signal:
187 #endif
188         /*
189          * We want error_code and trap_no set for userspace faults and
190          * kernelspace faults which result in die(), but not
191          * kernelspace faults which are fixed up.  die() gives the
192          * process no chance to handle the signal and notice the
193          * kernel fault information, so that won't result in polluting
194          * the information about previously queued, but not yet
195          * delivered, faults.  See also do_general_protection below.
196          */
197         tsk->thread.error_code = error_code;
198         tsk->thread.trap_no = trapnr;
199
200 #ifdef CONFIG_X86_64
201         if (show_unhandled_signals && unhandled_signal(tsk, signr) &&
202             printk_ratelimit()) {
203                 printk(KERN_INFO
204                        "%s[%d] trap %s ip:%lx sp:%lx error:%lx",
205                        tsk->comm, tsk->pid, str,
206                        regs->ip, regs->sp, error_code);
207                 print_vma_addr(" in ", regs->ip);
208                 printk("\n");
209         }
210 #endif
211
212         if (info)
213                 force_sig_info(signr, info, tsk);
214         else
215                 force_sig(signr, tsk);
216         return;
217
218 kernel_trap:
219         if (!fixup_exception(regs)) {
220                 tsk->thread.error_code = error_code;
221                 tsk->thread.trap_no = trapnr;
222                 die(str, regs, error_code);
223         }
224         return;
225
226 #ifdef CONFIG_X86_32
227 vm86_trap:
228         if (handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs,
229                                                 error_code, trapnr))
230                 goto trap_signal;
231         return;
232 #endif
233 }
234
235 #define DO_ERROR(trapnr, signr, str, name)                              \
236 dotraplinkage void do_##name(struct pt_regs *regs, long error_code)     \
237 {                                                                       \
238         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr)  \
239                                                         == NOTIFY_STOP) \
240                 return;                                                 \
241         conditional_sti(regs);                                          \
242         do_trap(trapnr, signr, str, regs, error_code, NULL);            \
243 }
244
245 #define DO_ERROR_INFO(trapnr, signr, str, name, sicode, siaddr)         \
246 dotraplinkage void do_##name(struct pt_regs *regs, long error_code)     \
247 {                                                                       \
248         siginfo_t info;                                                 \
249         info.si_signo = signr;                                          \
250         info.si_errno = 0;                                              \
251         info.si_code = sicode;                                          \
252         info.si_addr = (void __user *)siaddr;                           \
253         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr)  \
254                                                         == NOTIFY_STOP) \
255                 return;                                                 \
256         conditional_sti(regs);                                          \
257         do_trap(trapnr, signr, str, regs, error_code, &info);           \
258 }
259
260 DO_ERROR_INFO(0, SIGFPE, "divide error", divide_error, FPE_INTDIV, regs->ip)
261 DO_ERROR(4, SIGSEGV, "overflow", overflow)
262 DO_ERROR(5, SIGSEGV, "bounds", bounds)
263 DO_ERROR_INFO(6, SIGILL, "invalid opcode", invalid_op, ILL_ILLOPN, regs->ip)
264 DO_ERROR(9, SIGFPE, "coprocessor segment overrun", coprocessor_segment_overrun)
265 DO_ERROR(10, SIGSEGV, "invalid TSS", invalid_TSS)
266 DO_ERROR(11, SIGBUS, "segment not present", segment_not_present)
267 #ifdef CONFIG_X86_32
268 DO_ERROR(12, SIGBUS, "stack segment", stack_segment)
269 #endif
270 DO_ERROR_INFO(17, SIGBUS, "alignment check", alignment_check, BUS_ADRALN, 0)
271
272 #ifdef CONFIG_X86_64
273 /* Runs on IST stack */
274 dotraplinkage void do_stack_segment(struct pt_regs *regs, long error_code)
275 {
276         if (notify_die(DIE_TRAP, "stack segment", regs, error_code,
277                         12, SIGBUS) == NOTIFY_STOP)
278                 return;
279         preempt_conditional_sti(regs);
280         do_trap(12, SIGBUS, "stack segment", regs, error_code, NULL);
281         preempt_conditional_cli(regs);
282 }
283
284 dotraplinkage void do_double_fault(struct pt_regs *regs, long error_code)
285 {
286         static const char str[] = "double fault";
287         struct task_struct *tsk = current;
288
289         /* Return not checked because double check cannot be ignored */
290         notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, 8, SIGSEGV);
291
292         tsk->thread.error_code = error_code;
293         tsk->thread.trap_no = 8;
294
295         /*
296          * This is always a kernel trap and never fixable (and thus must
297          * never return).
298          */
299         for (;;)
300                 die(str, regs, error_code);
301 }
302 #endif
303
304 dotraplinkage void __kprobes
305 do_general_protection(struct pt_regs *regs, long error_code)
306 {
307         struct task_struct *tsk;
308
309         conditional_sti(regs);
310
311 #ifdef CONFIG_X86_32
312         if (lazy_iobitmap_copy()) {
313                 /* restart the faulting instruction */
314                 return;
315         }
316
317         if (regs->flags & X86_VM_MASK)
318                 goto gp_in_vm86;
319 #endif
320
321         tsk = current;
322         if (!user_mode(regs))
323                 goto gp_in_kernel;
324
325         tsk->thread.error_code = error_code;
326         tsk->thread.trap_no = 13;
327
328         if (show_unhandled_signals && unhandled_signal(tsk, SIGSEGV) &&
329                         printk_ratelimit()) {
330                 printk(KERN_INFO
331                         "%s[%d] general protection ip:%lx sp:%lx error:%lx",
332                         tsk->comm, task_pid_nr(tsk),
333                         regs->ip, regs->sp, error_code);
334                 print_vma_addr(" in ", regs->ip);
335                 printk("\n");
336         }
337
338         force_sig(SIGSEGV, tsk);
339         return;
340
341 #ifdef CONFIG_X86_32
342 gp_in_vm86:
343         local_irq_enable();
344         handle_vm86_fault((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code);
345         return;
346 #endif
347
348 gp_in_kernel:
349         if (fixup_exception(regs))
350                 return;
351
352         tsk->thread.error_code = error_code;
353         tsk->thread.trap_no = 13;
354         if (notify_die(DIE_GPF, "general protection fault", regs,
355                                 error_code, 13, SIGSEGV) == NOTIFY_STOP)
356                 return;
357         die("general protection fault", regs, error_code);
358 }
359
360 static notrace __kprobes void
361 mem_parity_error(unsigned char reason, struct pt_regs *regs)
362 {
363         printk(KERN_EMERG
364                 "Uhhuh. NMI received for unknown reason %02x on CPU %d.\n",
365                         reason, smp_processor_id());
366
367         printk(KERN_EMERG
368                 "You have some hardware problem, likely on the PCI bus.\n");
369
370 #if defined(CONFIG_EDAC)
371         if (edac_handler_set()) {
372                 edac_atomic_assert_error();
373                 return;
374         }
375 #endif
376
377         if (panic_on_unrecovered_nmi)
378                 panic("NMI: Not continuing");
379
380         printk(KERN_EMERG "Dazed and confused, but trying to continue\n");
381
382         /* Clear and disable the memory parity error line. */
383         reason = (reason & 0xf) | 4;
384         outb(reason, 0x61);
385 }
386
387 static notrace __kprobes void
388 io_check_error(unsigned char reason, struct pt_regs *regs)
389 {
390         unsigned long i;
391
392         printk(KERN_EMERG "NMI: IOCK error (debug interrupt?)\n");
393         show_registers(regs);
394
395         /* Re-enable the IOCK line, wait for a few seconds */
396         reason = (reason & 0xf) | 8;
397         outb(reason, 0x61);
398
399         i = 2000;
400         while (--i)
401                 udelay(1000);
402
403         reason &= ~8;
404         outb(reason, 0x61);
405 }
406
407 static notrace __kprobes void
408 unknown_nmi_error(unsigned char reason, struct pt_regs *regs)
409 {
410         if (notify_die(DIE_NMIUNKNOWN, "nmi", regs, reason, 2, SIGINT) ==
411                         NOTIFY_STOP)
412                 return;
413 #ifdef CONFIG_MCA
414         /*
415          * Might actually be able to figure out what the guilty party
416          * is:
417          */
418         if (MCA_bus) {
419                 mca_handle_nmi();
420                 return;
421         }
422 #endif
423         printk(KERN_EMERG
424                 "Uhhuh. NMI received for unknown reason %02x on CPU %d.\n",
425                         reason, smp_processor_id());
426
427         printk(KERN_EMERG "Do you have a strange power saving mode enabled?\n");
428         if (panic_on_unrecovered_nmi)
429                 panic("NMI: Not continuing");
430
431         printk(KERN_EMERG "Dazed and confused, but trying to continue\n");
432 }
433
434 static notrace __kprobes void default_do_nmi(struct pt_regs *regs)
435 {
436         unsigned char reason = 0;
437         int cpu;
438
439         cpu = smp_processor_id();
440
441         /* Only the BSP gets external NMIs from the system. */
442         if (!cpu)
443                 reason = get_nmi_reason();
444
445         if (!(reason & 0xc0)) {
446                 if (notify_die(DIE_NMI_IPI, "nmi_ipi", regs, reason, 2, SIGINT)
447                                                                 == NOTIFY_STOP)
448                         return;
449 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
450                 /*
451                  * Ok, so this is none of the documented NMI sources,
452                  * so it must be the NMI watchdog.
453                  */
454                 if (nmi_watchdog_tick(regs, reason))
455                         return;
456                 if (!do_nmi_callback(regs, cpu))
457                         unknown_nmi_error(reason, regs);
458 #else
459                 unknown_nmi_error(reason, regs);
460 #endif
461
462                 return;
463         }
464         if (notify_die(DIE_NMI, "nmi", regs, reason, 2, SIGINT) == NOTIFY_STOP)
465                 return;
466
467         /* AK: following checks seem to be broken on modern chipsets. FIXME */
468         if (reason & 0x80)
469                 mem_parity_error(reason, regs);
470         if (reason & 0x40)
471                 io_check_error(reason, regs);
472 #ifdef CONFIG_X86_32
473         /*
474          * Reassert NMI in case it became active meanwhile
475          * as it's edge-triggered:
476          */
477         reassert_nmi();
478 #endif
479 }
480
481 dotraplinkage notrace __kprobes void
482 do_nmi(struct pt_regs *regs, long error_code)
483 {
484         nmi_enter();
485
486         inc_irq_stat(__nmi_count);
487
488         if (!ignore_nmis)
489                 default_do_nmi(regs);
490
491         nmi_exit();
492 }
493
494 void stop_nmi(void)
495 {
496         acpi_nmi_disable();
497         ignore_nmis++;
498 }
499
500 void restart_nmi(void)
501 {
502         ignore_nmis--;
503         acpi_nmi_enable();
504 }
505
506 /* May run on IST stack. */
507 dotraplinkage void __kprobes do_int3(struct pt_regs *regs, long error_code)
508 {
509 #ifdef CONFIG_KPROBES
510         if (notify_die(DIE_INT3, "int3", regs, error_code, 3, SIGTRAP)
511                         == NOTIFY_STOP)
512                 return;
513 #else
514         if (notify_die(DIE_TRAP, "int3", regs, error_code, 3, SIGTRAP)
515                         == NOTIFY_STOP)
516                 return;
517 #endif
518
519         preempt_conditional_sti(regs);
520         do_trap(3, SIGTRAP, "int3", regs, error_code, NULL);
521         preempt_conditional_cli(regs);
522 }
523
524 #ifdef CONFIG_X86_64
525 /*
526  * Help handler running on IST stack to switch back to user stack
527  * for scheduling or signal handling. The actual stack switch is done in
528  * entry.S
529  */
530 asmlinkage __kprobes struct pt_regs *sync_regs(struct pt_regs *eregs)
531 {
532         struct pt_regs *regs = eregs;
533         /* Did already sync */
534         if (eregs == (struct pt_regs *)eregs->sp)
535                 ;
536         /* Exception from user space */
537         else if (user_mode(eregs))
538                 regs = task_pt_regs(current);
539         /*
540          * Exception from kernel and interrupts are enabled. Move to
541          * kernel process stack.
542          */
543         else if (eregs->flags & X86_EFLAGS_IF)
544                 regs = (struct pt_regs *)(eregs->sp -= sizeof(struct pt_regs));
545         if (eregs != regs)
546                 *regs = *eregs;
547         return regs;
548 }
549 #endif
550
551 /*
552  * Our handling of the processor debug registers is non-trivial.
553  * We do not clear them on entry and exit from the kernel. Therefore
554  * it is possible to get a watchpoint trap here from inside the kernel.
555  * However, the code in ./ptrace.c has ensured that the user can
556  * only set watchpoints on userspace addresses. Therefore the in-kernel
557  * watchpoint trap can only occur in code which is reading/writing
558  * from user space. Such code must not hold kernel locks (since it
559  * can equally take a page fault), therefore it is safe to call
560  * force_sig_info even though that claims and releases locks.
561  *
562  * Code in ./signal.c ensures that the debug control register
563  * is restored before we deliver any signal, and therefore that
564  * user code runs with the correct debug control register even though
565  * we clear it here.
566  *
567  * Being careful here means that we don't have to be as careful in a
568  * lot of more complicated places (task switching can be a bit lazy
569  * about restoring all the debug state, and ptrace doesn't have to
570  * find every occurrence of the TF bit that could be saved away even
571  * by user code)
572  *
573  * May run on IST stack.
574  */
575 dotraplinkage void __kprobes do_debug(struct pt_regs *regs, long error_code)
576 {
577         struct task_struct *tsk = current;
578         unsigned long condition;
579         int si_code;
580
581         get_debugreg(condition, 6);
582
583         /*
584          * The processor cleared BTF, so don't mark that we need it set.
585          */
586         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_DEBUGCTLMSR);
587         tsk->thread.debugctlmsr = 0;
588
589         if (notify_die(DIE_DEBUG, "debug", regs, condition, error_code,
590                                                 SIGTRAP) == NOTIFY_STOP)
591                 return;
592
593         /* It's safe to allow irq's after DR6 has been saved */
594         preempt_conditional_sti(regs);
595
596         /* Mask out spurious debug traps due to lazy DR7 setting */
597         if (condition & (DR_TRAP0|DR_TRAP1|DR_TRAP2|DR_TRAP3)) {
598                 if (!tsk->thread.debugreg7)
599                         goto clear_dr7;
600         }
601
602 #ifdef CONFIG_X86_32
603         if (regs->flags & X86_VM_MASK)
604                 goto debug_vm86;
605 #endif
606
607         /* Save debug status register where ptrace can see it */
608         tsk->thread.debugreg6 = condition;
609
610         /*
611          * Single-stepping through TF: make sure we ignore any events in
612          * kernel space (but re-enable TF when returning to user mode).
613          */
614         if (condition & DR_STEP) {
615                 if (!user_mode(regs))
616                         goto clear_TF_reenable;
617         }
618
619         si_code = get_si_code(condition);
620         /* Ok, finally something we can handle */
621         send_sigtrap(tsk, regs, error_code, si_code);
622
623         /*
624          * Disable additional traps. They'll be re-enabled when
625          * the signal is delivered.
626          */
627 clear_dr7:
628         set_debugreg(0, 7);
629         preempt_conditional_cli(regs);
630         return;
631
632 #ifdef CONFIG_X86_32
633 debug_vm86:
634         handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code, 1);
635         preempt_conditional_cli(regs);
636         return;
637 #endif
638
639 clear_TF_reenable:
640         set_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SINGLESTEP);
641         regs->flags &= ~X86_EFLAGS_TF;
642         preempt_conditional_cli(regs);
643         return;
644 }
645
646 #ifdef CONFIG_X86_64
647 static int kernel_math_error(struct pt_regs *regs, const char *str, int trapnr)
648 {
649         if (fixup_exception(regs))
650                 return 1;
651
652         notify_die(DIE_GPF, str, regs, 0, trapnr, SIGFPE);
653         /* Illegal floating point operation in the kernel */
654         current->thread.trap_no = trapnr;
655         die(str, regs, 0);
656         return 0;
657 }
658 #endif
659
660 /*
661  * Note that we play around with the 'TS' bit in an attempt to get
662  * the correct behaviour even in the presence of the asynchronous
663  * IRQ13 behaviour
664  */
665 void math_error(void __user *ip)
666 {
667         struct task_struct *task;
668         siginfo_t info;
669         unsigned short cwd, swd, err;
670
671         /*
672          * Save the info for the exception handler and clear the error.
673          */
674         task = current;
675         save_init_fpu(task);
676         task->thread.trap_no = 16;
677         task->thread.error_code = 0;
678         info.si_signo = SIGFPE;
679         info.si_errno = 0;
680         info.si_addr = ip;
681         /*
682          * (~cwd & swd) will mask out exceptions that are not set to unmasked
683          * status.  0x3f is the exception bits in these regs, 0x200 is the
684          * C1 reg you need in case of a stack fault, 0x040 is the stack
685          * fault bit.  We should only be taking one exception at a time,
686          * so if this combination doesn't produce any single exception,
687          * then we have a bad program that isn't synchronizing its FPU usage
688          * and it will suffer the consequences since we won't be able to
689          * fully reproduce the context of the exception
690          */
691         cwd = get_fpu_cwd(task);
692         swd = get_fpu_swd(task);
693
694         err = swd & ~cwd;
695
696         if (err & 0x001) {      /* Invalid op */
697                 /*
698                  * swd & 0x240 == 0x040: Stack Underflow
699                  * swd & 0x240 == 0x240: Stack Overflow
700                  * User must clear the SF bit (0x40) if set
701                  */
702                 info.si_code = FPE_FLTINV;
703         } else if (err & 0x004) { /* Divide by Zero */
704                 info.si_code = FPE_FLTDIV;
705         } else if (err & 0x008) { /* Overflow */
706                 info.si_code = FPE_FLTOVF;
707         } else if (err & 0x012) { /* Denormal, Underflow */
708                 info.si_code = FPE_FLTUND;
709         } else if (err & 0x020) { /* Precision */
710                 info.si_code = FPE_FLTRES;
711         } else {
712                 /*
713                  * If we're using IRQ 13, or supposedly even some trap 16
714                  * implementations, it's possible we get a spurious trap...
715                  */
716                 return;         /* Spurious trap, no error */
717         }
718         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
719 }
720
721 dotraplinkage void do_coprocessor_error(struct pt_regs *regs, long error_code)
722 {
723         conditional_sti(regs);
724
725 #ifdef CONFIG_X86_32
726         ignore_fpu_irq = 1;
727 #else
728         if (!user_mode(regs) &&
729             kernel_math_error(regs, "kernel x87 math error", 16))
730                 return;
731 #endif
732
733         math_error((void __user *)regs->ip);
734 }
735
736 static void simd_math_error(void __user *ip)
737 {
738         struct task_struct *task;
739         siginfo_t info;
740         unsigned short mxcsr;
741
742         /*
743          * Save the info for the exception handler and clear the error.
744          */
745         task = current;
746         save_init_fpu(task);
747         task->thread.trap_no = 19;
748         task->thread.error_code = 0;
749         info.si_signo = SIGFPE;
750         info.si_errno = 0;
751         info.si_code = __SI_FAULT;
752         info.si_addr = ip;
753         /*
754          * The SIMD FPU exceptions are handled a little differently, as there
755          * is only a single status/control register.  Thus, to determine which
756          * unmasked exception was caught we must mask the exception mask bits
757          * at 0x1f80, and then use these to mask the exception bits at 0x3f.
758          */
759         mxcsr = get_fpu_mxcsr(task);
760         switch (~((mxcsr & 0x1f80) >> 7) & (mxcsr & 0x3f)) {
761         case 0x000:
762         default:
763                 break;
764         case 0x001: /* Invalid Op */
765                 info.si_code = FPE_FLTINV;
766                 break;
767         case 0x002: /* Denormalize */
768         case 0x010: /* Underflow */
769                 info.si_code = FPE_FLTUND;
770                 break;
771         case 0x004: /* Zero Divide */
772                 info.si_code = FPE_FLTDIV;
773                 break;
774         case 0x008: /* Overflow */
775                 info.si_code = FPE_FLTOVF;
776                 break;
777         case 0x020: /* Precision */
778                 info.si_code = FPE_FLTRES;
779                 break;
780         }
781         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
782 }
783
784 dotraplinkage void
785 do_simd_coprocessor_error(struct pt_regs *regs, long error_code)
786 {
787         conditional_sti(regs);
788
789 #ifdef CONFIG_X86_32
790         if (cpu_has_xmm) {
791                 /* Handle SIMD FPU exceptions on PIII+ processors. */
792                 ignore_fpu_irq = 1;
793                 simd_math_error((void __user *)regs->ip);
794                 return;
795         }
796         /*
797          * Handle strange cache flush from user space exception
798          * in all other cases.  This is undocumented behaviour.
799          */
800         if (regs->flags & X86_VM_MASK) {
801                 handle_vm86_fault((struct kernel_vm86_regs *)regs, error_code);
802                 return;
803         }
804         current->thread.trap_no = 19;
805         current->thread.error_code = error_code;
806         die_if_kernel("cache flush denied", regs, error_code);
807         force_sig(SIGSEGV, current);
808 #else
809         if (!user_mode(regs) &&
810                         kernel_math_error(regs, "kernel simd math error", 19))
811                 return;
812         simd_math_error((void __user *)regs->ip);
813 #endif
814 }
815
816 dotraplinkage void
817 do_spurious_interrupt_bug(struct pt_regs *regs, long error_code)
818 {
819         conditional_sti(regs);
820 #if 0
821         /* No need to warn about this any longer. */
822         printk(KERN_INFO "Ignoring P6 Local APIC Spurious Interrupt Bug...\n");
823 #endif
824 }
825
826 #ifdef CONFIG_X86_32
827 unsigned long patch_espfix_desc(unsigned long uesp, unsigned long kesp)
828 {
829         struct desc_struct *gdt = get_cpu_gdt_table(smp_processor_id());
830         unsigned long base = (kesp - uesp) & -THREAD_SIZE;
831         unsigned long new_kesp = kesp - base;
832         unsigned long lim_pages = (new_kesp | (THREAD_SIZE - 1)) >> PAGE_SHIFT;
833         __u64 desc = *(__u64 *)&gdt[GDT_ENTRY_ESPFIX_SS];
834
835         /* Set up base for espfix segment */
836         desc &= 0x00f0ff0000000000ULL;
837         desc |= ((((__u64)base) << 16) & 0x000000ffffff0000ULL) |
838                 ((((__u64)base) << 32) & 0xff00000000000000ULL) |
839                 ((((__u64)lim_pages) << 32) & 0x000f000000000000ULL) |
840                 (lim_pages & 0xffff);
841         *(__u64 *)&gdt[GDT_ENTRY_ESPFIX_SS] = desc;
842
843         return new_kesp;
844 }
845 #else
846 asmlinkage void __attribute__((weak)) smp_thermal_interrupt(void)
847 {
848 }
849
850 asmlinkage void __attribute__((weak)) mce_threshold_interrupt(void)
851 {
852 }
853 #endif
854
855 /*
856  * 'math_state_restore()' saves the current math information in the
857  * old math state array, and gets the new ones from the current task
858  *
859  * Careful.. There are problems with IBM-designed IRQ13 behaviour.
860  * Don't touch unless you *really* know how it works.
861  *
862  * Must be called with kernel preemption disabled (in this case,
863  * local interrupts are disabled at the call-site in entry.S).
864  */
865 asmlinkage void math_state_restore(void)
866 {
867         struct thread_info *thread = current_thread_info();
868         struct task_struct *tsk = thread->task;
869
870         if (!tsk_used_math(tsk)) {
871                 local_irq_enable();
872                 /*
873                  * does a slab alloc which can sleep
874                  */
875                 if (init_fpu(tsk)) {
876                         /*
877                          * ran out of memory!
878                          */
879                         do_group_exit(SIGKILL);
880                         return;
881                 }
882                 local_irq_disable();
883         }
884
885         clts();                         /* Allow maths ops (or we recurse) */
886 #ifdef CONFIG_X86_32
887         restore_fpu(tsk);
888 #else
889         /*
890          * Paranoid restore. send a SIGSEGV if we fail to restore the state.
891          */
892         if (unlikely(restore_fpu_checking(tsk))) {
893                 stts();
894                 force_sig(SIGSEGV, tsk);
895                 return;
896         }
897 #endif
898         thread->status |= TS_USEDFPU;   /* So we fnsave on switch_to() */
899         tsk->fpu_counter++;
900 }
901 EXPORT_SYMBOL_GPL(math_state_restore);
902
903 #ifndef CONFIG_MATH_EMULATION
904 asmlinkage void math_emulate(long arg)
905 {
906         printk(KERN_EMERG
907                 "math-emulation not enabled and no coprocessor found.\n");
908         printk(KERN_EMERG "killing %s.\n", current->comm);
909         force_sig(SIGFPE, current);
910         schedule();
911 }
912 #endif /* CONFIG_MATH_EMULATION */
913
914 dotraplinkage void __kprobes
915 do_device_not_available(struct pt_regs *regs, long error)
916 {
917 #ifdef CONFIG_X86_32
918         if (read_cr0() & X86_CR0_EM) {
919                 conditional_sti(regs);
920                 math_emulate(0);
921         } else {
922                 math_state_restore(); /* interrupts still off */
923                 conditional_sti(regs);
924         }
925 #else
926         math_state_restore();
927 #endif
928 }
929
930 #ifdef CONFIG_X86_32
931 dotraplinkage void do_iret_error(struct pt_regs *regs, long error_code)
932 {
933         siginfo_t info;
934         local_irq_enable();
935
936         info.si_signo = SIGILL;
937         info.si_errno = 0;
938         info.si_code = ILL_BADSTK;
939         info.si_addr = 0;
940         if (notify_die(DIE_TRAP, "iret exception",
941                         regs, error_code, 32, SIGILL) == NOTIFY_STOP)
942                 return;
943         do_trap(32, SIGILL, "iret exception", regs, error_code, &info);
944 }
945 #endif
946
947 void __init trap_init(void)
948 {
949         int i;
950
951 #ifdef CONFIG_EISA
952         void __iomem *p = early_ioremap(0x0FFFD9, 4);
953
954         if (readl(p) == 'E' + ('I'<<8) + ('S'<<16) + ('A'<<24))
955                 EISA_bus = 1;
956         early_iounmap(p, 4);
957 #endif
958
959         set_intr_gate(0, &divide_error);
960         set_intr_gate_ist(1, &debug, DEBUG_STACK);
961         set_intr_gate_ist(2, &nmi, NMI_STACK);
962         /* int3 can be called from all */
963         set_system_intr_gate_ist(3, &int3, DEBUG_STACK);
964         /* int4 can be called from all */
965         set_system_intr_gate(4, &overflow);
966         set_intr_gate(5, &bounds);
967         set_intr_gate(6, &invalid_op);
968         set_intr_gate(7, &device_not_available);
969 #ifdef CONFIG_X86_32
970         set_task_gate(8, GDT_ENTRY_DOUBLEFAULT_TSS);
971 #else
972         set_intr_gate_ist(8, &double_fault, DOUBLEFAULT_STACK);
973 #endif
974         set_intr_gate(9, &coprocessor_segment_overrun);
975         set_intr_gate(10, &invalid_TSS);
976         set_intr_gate(11, &segment_not_present);
977         set_intr_gate_ist(12, &stack_segment, STACKFAULT_STACK);
978         set_intr_gate(13, &general_protection);
979         set_intr_gate(14, &page_fault);
980         set_intr_gate(15, &spurious_interrupt_bug);
981         set_intr_gate(16, &coprocessor_error);
982         set_intr_gate(17, &alignment_check);
983 #ifdef CONFIG_X86_MCE
984         set_intr_gate_ist(18, &machine_check, MCE_STACK);
985 #endif
986         set_intr_gate(19, &simd_coprocessor_error);
987
988 #ifdef CONFIG_IA32_EMULATION
989         set_system_intr_gate(IA32_SYSCALL_VECTOR, ia32_syscall);
990 #endif
991
992 #ifdef CONFIG_X86_32
993         if (cpu_has_fxsr) {
994                 printk(KERN_INFO "Enabling fast FPU save and restore... ");
995                 set_in_cr4(X86_CR4_OSFXSR);
996                 printk("done.\n");
997         }
998         if (cpu_has_xmm) {
999                 printk(KERN_INFO
1000                         "Enabling unmasked SIMD FPU exception support... ");
1001                 set_in_cr4(X86_CR4_OSXMMEXCPT);
1002                 printk("done.\n");
1003         }
1004
1005         set_system_trap_gate(SYSCALL_VECTOR, &system_call);
1006 #endif
1007
1008         /* Reserve all the builtin and the syscall vector: */
1009         for (i = 0; i < FIRST_EXTERNAL_VECTOR; i++)
1010                 set_bit(i, used_vectors);
1011
1012 #ifdef CONFIG_X86_64
1013         set_bit(IA32_SYSCALL_VECTOR, used_vectors);
1014 #else
1015         set_bit(SYSCALL_VECTOR, used_vectors);
1016 #endif
1017         /*
1018          * Should be a barrier for any external CPU state:
1019          */
1020         cpu_init();
1021
1022 #ifdef CONFIG_X86_32
1023         trap_init_hook();
1024 #endif
1025 }