Merge tag 'dt-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/arm/arm-soc
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / arm / kernel / process.c
1 /*
2  *  linux/arch/arm/kernel/process.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1996-2000 Russell King - Converted to ARM.
5  *  Original Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11 #include <stdarg.h>
12
13 #include <linux/export.h>
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/mm.h>
17 #include <linux/stddef.h>
18 #include <linux/unistd.h>
19 #include <linux/user.h>
20 #include <linux/delay.h>
21 #include <linux/reboot.h>
22 #include <linux/interrupt.h>
23 #include <linux/kallsyms.h>
24 #include <linux/init.h>
25 #include <linux/cpu.h>
26 #include <linux/elfcore.h>
27 #include <linux/pm.h>
28 #include <linux/tick.h>
29 #include <linux/utsname.h>
30 #include <linux/uaccess.h>
31 #include <linux/random.h>
32 #include <linux/hw_breakpoint.h>
33 #include <linux/leds.h>
34 #include <linux/reboot.h>
35
36 #include <asm/cacheflush.h>
37 #include <asm/idmap.h>
38 #include <asm/processor.h>
39 #include <asm/thread_notify.h>
40 #include <asm/stacktrace.h>
41 #include <asm/system_misc.h>
42 #include <asm/mach/time.h>
43 #include <asm/tls.h>
44
45 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
46 #include <linux/stackprotector.h>
47 unsigned long __stack_chk_guard __read_mostly;
48 EXPORT_SYMBOL(__stack_chk_guard);
49 #endif
50
51 static const char *processor_modes[] __maybe_unused = {
52   "USER_26", "FIQ_26" , "IRQ_26" , "SVC_26" , "UK4_26" , "UK5_26" , "UK6_26" , "UK7_26" ,
53   "UK8_26" , "UK9_26" , "UK10_26", "UK11_26", "UK12_26", "UK13_26", "UK14_26", "UK15_26",
54   "USER_32", "FIQ_32" , "IRQ_32" , "SVC_32" , "UK4_32" , "UK5_32" , "UK6_32" , "ABT_32" ,
55   "UK8_32" , "UK9_32" , "UK10_32", "UND_32" , "UK12_32", "UK13_32", "UK14_32", "SYS_32"
56 };
57
58 static const char *isa_modes[] __maybe_unused = {
59   "ARM" , "Thumb" , "Jazelle", "ThumbEE"
60 };
61
62 extern void call_with_stack(void (*fn)(void *), void *arg, void *sp);
63 typedef void (*phys_reset_t)(unsigned long);
64
65 /*
66  * A temporary stack to use for CPU reset. This is static so that we
67  * don't clobber it with the identity mapping. When running with this
68  * stack, any references to the current task *will not work* so you
69  * should really do as little as possible before jumping to your reset
70  * code.
71  */
72 static u64 soft_restart_stack[16];
73
74 static void __soft_restart(void *addr)
75 {
76         phys_reset_t phys_reset;
77
78         /* Take out a flat memory mapping. */
79         setup_mm_for_reboot();
80
81         /* Clean and invalidate caches */
82         flush_cache_all();
83
84         /* Turn off caching */
85         cpu_proc_fin();
86
87         /* Push out any further dirty data, and ensure cache is empty */
88         flush_cache_all();
89
90         /* Switch to the identity mapping. */
91         phys_reset = (phys_reset_t)(unsigned long)virt_to_phys(cpu_reset);
92         phys_reset((unsigned long)addr);
93
94         /* Should never get here. */
95         BUG();
96 }
97
98 void soft_restart(unsigned long addr)
99 {
100         u64 *stack = soft_restart_stack + ARRAY_SIZE(soft_restart_stack);
101
102         /* Disable interrupts first */
103         raw_local_irq_disable();
104         local_fiq_disable();
105
106         /* Disable the L2 if we're the last man standing. */
107         if (num_online_cpus() == 1)
108                 outer_disable();
109
110         /* Change to the new stack and continue with the reset. */
111         call_with_stack(__soft_restart, (void *)addr, (void *)stack);
112
113         /* Should never get here. */
114         BUG();
115 }
116
117 static void null_restart(enum reboot_mode reboot_mode, const char *cmd)
118 {
119 }
120
121 /*
122  * Function pointers to optional machine specific functions
123  */
124 void (*pm_power_off)(void);
125 EXPORT_SYMBOL(pm_power_off);
126
127 void (*arm_pm_restart)(enum reboot_mode reboot_mode, const char *cmd) = null_restart;
128 EXPORT_SYMBOL_GPL(arm_pm_restart);
129
130 /*
131  * This is our default idle handler.
132  */
133
134 void (*arm_pm_idle)(void);
135
136 /*
137  * Called from the core idle loop.
138  */
139
140 void arch_cpu_idle(void)
141 {
142         if (arm_pm_idle)
143                 arm_pm_idle();
144         else
145                 cpu_do_idle();
146         local_irq_enable();
147 }
148
149 void arch_cpu_idle_prepare(void)
150 {
151         local_fiq_enable();
152 }
153
154 void arch_cpu_idle_enter(void)
155 {
156         ledtrig_cpu(CPU_LED_IDLE_START);
157 #ifdef CONFIG_PL310_ERRATA_769419
158         wmb();
159 #endif
160 }
161
162 void arch_cpu_idle_exit(void)
163 {
164         ledtrig_cpu(CPU_LED_IDLE_END);
165 }
166
167 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
168 void arch_cpu_idle_dead(void)
169 {
170         cpu_die();
171 }
172 #endif
173
174 /*
175  * Called by kexec, immediately prior to machine_kexec().
176  *
177  * This must completely disable all secondary CPUs; simply causing those CPUs
178  * to execute e.g. a RAM-based pin loop is not sufficient. This allows the
179  * kexec'd kernel to use any and all RAM as it sees fit, without having to
180  * avoid any code or data used by any SW CPU pin loop. The CPU hotplug
181  * functionality embodied in disable_nonboot_cpus() to achieve this.
182  */
183 void machine_shutdown(void)
184 {
185         disable_nonboot_cpus();
186 }
187
188 /*
189  * Halting simply requires that the secondary CPUs stop performing any
190  * activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
191  * achieves this.
192  */
193 void machine_halt(void)
194 {
195         local_irq_disable();
196         smp_send_stop();
197
198         local_irq_disable();
199         while (1);
200 }
201
202 /*
203  * Power-off simply requires that the secondary CPUs stop performing any
204  * activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
205  * achieves this. When the system power is turned off, it will take all CPUs
206  * with it.
207  */
208 void machine_power_off(void)
209 {
210         local_irq_disable();
211         smp_send_stop();
212
213         if (pm_power_off)
214                 pm_power_off();
215 }
216
217 /*
218  * Restart requires that the secondary CPUs stop performing any activity
219  * while the primary CPU resets the system. Systems with a single CPU can
220  * use soft_restart() as their machine descriptor's .restart hook, since that
221  * will cause the only available CPU to reset. Systems with multiple CPUs must
222  * provide a HW restart implementation, to ensure that all CPUs reset at once.
223  * This is required so that any code running after reset on the primary CPU
224  * doesn't have to co-ordinate with other CPUs to ensure they aren't still
225  * executing pre-reset code, and using RAM that the primary CPU's code wishes
226  * to use. Implementing such co-ordination would be essentially impossible.
227  */
228 void machine_restart(char *cmd)
229 {
230         local_irq_disable();
231         smp_send_stop();
232
233         arm_pm_restart(reboot_mode, cmd);
234
235         /* Give a grace period for failure to restart of 1s */
236         mdelay(1000);
237
238         /* Whoops - the platform was unable to reboot. Tell the user! */
239         printk("Reboot failed -- System halted\n");
240         local_irq_disable();
241         while (1);
242 }
243
244 void __show_regs(struct pt_regs *regs)
245 {
246         unsigned long flags;
247         char buf[64];
248
249         show_regs_print_info(KERN_DEFAULT);
250
251         print_symbol("PC is at %s\n", instruction_pointer(regs));
252         print_symbol("LR is at %s\n", regs->ARM_lr);
253         printk("pc : [<%08lx>]    lr : [<%08lx>]    psr: %08lx\n"
254                "sp : %08lx  ip : %08lx  fp : %08lx\n",
255                 regs->ARM_pc, regs->ARM_lr, regs->ARM_cpsr,
256                 regs->ARM_sp, regs->ARM_ip, regs->ARM_fp);
257         printk("r10: %08lx  r9 : %08lx  r8 : %08lx\n",
258                 regs->ARM_r10, regs->ARM_r9,
259                 regs->ARM_r8);
260         printk("r7 : %08lx  r6 : %08lx  r5 : %08lx  r4 : %08lx\n",
261                 regs->ARM_r7, regs->ARM_r6,
262                 regs->ARM_r5, regs->ARM_r4);
263         printk("r3 : %08lx  r2 : %08lx  r1 : %08lx  r0 : %08lx\n",
264                 regs->ARM_r3, regs->ARM_r2,
265                 regs->ARM_r1, regs->ARM_r0);
266
267         flags = regs->ARM_cpsr;
268         buf[0] = flags & PSR_N_BIT ? 'N' : 'n';
269         buf[1] = flags & PSR_Z_BIT ? 'Z' : 'z';
270         buf[2] = flags & PSR_C_BIT ? 'C' : 'c';
271         buf[3] = flags & PSR_V_BIT ? 'V' : 'v';
272         buf[4] = '\0';
273
274 #ifndef CONFIG_CPU_V7M
275         printk("Flags: %s  IRQs o%s  FIQs o%s  Mode %s  ISA %s  Segment %s\n",
276                 buf, interrupts_enabled(regs) ? "n" : "ff",
277                 fast_interrupts_enabled(regs) ? "n" : "ff",
278                 processor_modes[processor_mode(regs)],
279                 isa_modes[isa_mode(regs)],
280                 get_fs() == get_ds() ? "kernel" : "user");
281 #else
282         printk("xPSR: %08lx\n", regs->ARM_cpsr);
283 #endif
284
285 #ifdef CONFIG_CPU_CP15
286         {
287                 unsigned int ctrl;
288
289                 buf[0] = '\0';
290 #ifdef CONFIG_CPU_CP15_MMU
291                 {
292                         unsigned int transbase, dac;
293                         asm("mrc p15, 0, %0, c2, c0\n\t"
294                             "mrc p15, 0, %1, c3, c0\n"
295                             : "=r" (transbase), "=r" (dac));
296                         snprintf(buf, sizeof(buf), "  Table: %08x  DAC: %08x",
297                                 transbase, dac);
298                 }
299 #endif
300                 asm("mrc p15, 0, %0, c1, c0\n" : "=r" (ctrl));
301
302                 printk("Control: %08x%s\n", ctrl, buf);
303         }
304 #endif
305 }
306
307 void show_regs(struct pt_regs * regs)
308 {
309         __show_regs(regs);
310         dump_stack();
311 }
312
313 ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(thread_notify_head);
314
315 EXPORT_SYMBOL_GPL(thread_notify_head);
316
317 /*
318  * Free current thread data structures etc..
319  */
320 void exit_thread(void)
321 {
322         thread_notify(THREAD_NOTIFY_EXIT, current_thread_info());
323 }
324
325 void flush_thread(void)
326 {
327         struct thread_info *thread = current_thread_info();
328         struct task_struct *tsk = current;
329
330         flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
331
332         memset(thread->used_cp, 0, sizeof(thread->used_cp));
333         memset(&tsk->thread.debug, 0, sizeof(struct debug_info));
334         memset(&thread->fpstate, 0, sizeof(union fp_state));
335
336         flush_tls();
337
338         thread_notify(THREAD_NOTIFY_FLUSH, thread);
339 }
340
341 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
342 {
343 }
344
345 asmlinkage void ret_from_fork(void) __asm__("ret_from_fork");
346
347 int
348 copy_thread(unsigned long clone_flags, unsigned long stack_start,
349             unsigned long stk_sz, struct task_struct *p)
350 {
351         struct thread_info *thread = task_thread_info(p);
352         struct pt_regs *childregs = task_pt_regs(p);
353
354         memset(&thread->cpu_context, 0, sizeof(struct cpu_context_save));
355
356         if (likely(!(p->flags & PF_KTHREAD))) {
357                 *childregs = *current_pt_regs();
358                 childregs->ARM_r0 = 0;
359                 if (stack_start)
360                         childregs->ARM_sp = stack_start;
361         } else {
362                 memset(childregs, 0, sizeof(struct pt_regs));
363                 thread->cpu_context.r4 = stk_sz;
364                 thread->cpu_context.r5 = stack_start;
365                 childregs->ARM_cpsr = SVC_MODE;
366         }
367         thread->cpu_context.pc = (unsigned long)ret_from_fork;
368         thread->cpu_context.sp = (unsigned long)childregs;
369
370         clear_ptrace_hw_breakpoint(p);
371
372         if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
373                 thread->tp_value[0] = childregs->ARM_r3;
374         thread->tp_value[1] = get_tpuser();
375
376         thread_notify(THREAD_NOTIFY_COPY, thread);
377
378         return 0;
379 }
380
381 /*
382  * Fill in the task's elfregs structure for a core dump.
383  */
384 int dump_task_regs(struct task_struct *t, elf_gregset_t *elfregs)
385 {
386         elf_core_copy_regs(elfregs, task_pt_regs(t));
387         return 1;
388 }
389
390 /*
391  * fill in the fpe structure for a core dump...
392  */
393 int dump_fpu (struct pt_regs *regs, struct user_fp *fp)
394 {
395         struct thread_info *thread = current_thread_info();
396         int used_math = thread->used_cp[1] | thread->used_cp[2];
397
398         if (used_math)
399                 memcpy(fp, &thread->fpstate.soft, sizeof (*fp));
400
401         return used_math != 0;
402 }
403 EXPORT_SYMBOL(dump_fpu);
404
405 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
406 {
407         struct stackframe frame;
408         unsigned long stack_page;
409         int count = 0;
410         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
411                 return 0;
412
413         frame.fp = thread_saved_fp(p);
414         frame.sp = thread_saved_sp(p);
415         frame.lr = 0;                   /* recovered from the stack */
416         frame.pc = thread_saved_pc(p);
417         stack_page = (unsigned long)task_stack_page(p);
418         do {
419                 if (frame.sp < stack_page ||
420                     frame.sp >= stack_page + THREAD_SIZE ||
421                     unwind_frame(&frame) < 0)
422                         return 0;
423                 if (!in_sched_functions(frame.pc))
424                         return frame.pc;
425         } while (count ++ < 16);
426         return 0;
427 }
428
429 unsigned long arch_randomize_brk(struct mm_struct *mm)
430 {
431         unsigned long range_end = mm->brk + 0x02000000;
432         return randomize_range(mm->brk, range_end, 0) ? : mm->brk;
433 }
434
435 #ifdef CONFIG_MMU
436 #ifdef CONFIG_KUSER_HELPERS
437 /*
438  * The vectors page is always readable from user space for the
439  * atomic helpers. Insert it into the gate_vma so that it is visible
440  * through ptrace and /proc/<pid>/mem.
441  */
442 static struct vm_area_struct gate_vma = {
443         .vm_start       = 0xffff0000,
444         .vm_end         = 0xffff0000 + PAGE_SIZE,
445         .vm_flags       = VM_READ | VM_EXEC | VM_MAYREAD | VM_MAYEXEC,
446 };
447
448 static int __init gate_vma_init(void)
449 {
450         gate_vma.vm_page_prot = PAGE_READONLY_EXEC;
451         return 0;
452 }
453 arch_initcall(gate_vma_init);
454
455 struct vm_area_struct *get_gate_vma(struct mm_struct *mm)
456 {
457         return &gate_vma;
458 }
459
460 int in_gate_area(struct mm_struct *mm, unsigned long addr)
461 {
462         return (addr >= gate_vma.vm_start) && (addr < gate_vma.vm_end);
463 }
464
465 int in_gate_area_no_mm(unsigned long addr)
466 {
467         return in_gate_area(NULL, addr);
468 }
469 #define is_gate_vma(vma)        ((vma) == &gate_vma)
470 #else
471 #define is_gate_vma(vma)        0
472 #endif
473
474 const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma)
475 {
476         return is_gate_vma(vma) ? "[vectors]" : NULL;
477 }
478
479 /* If possible, provide a placement hint at a random offset from the
480  * stack for the signal page.
481  */
482 static unsigned long sigpage_addr(const struct mm_struct *mm,
483                                   unsigned int npages)
484 {
485         unsigned long offset;
486         unsigned long first;
487         unsigned long last;
488         unsigned long addr;
489         unsigned int slots;
490
491         first = PAGE_ALIGN(mm->start_stack);
492
493         last = TASK_SIZE - (npages << PAGE_SHIFT);
494
495         /* No room after stack? */
496         if (first > last)
497                 return 0;
498
499         /* Just enough room? */
500         if (first == last)
501                 return first;
502
503         slots = ((last - first) >> PAGE_SHIFT) + 1;
504
505         offset = get_random_int() % slots;
506
507         addr = first + (offset << PAGE_SHIFT);
508
509         return addr;
510 }
511
512 static struct page *signal_page;
513 extern struct page *get_signal_page(void);
514
515 static const struct vm_special_mapping sigpage_mapping = {
516         .name = "[sigpage]",
517         .pages = &signal_page,
518 };
519
520 int arch_setup_additional_pages(struct linux_binprm *bprm, int uses_interp)
521 {
522         struct mm_struct *mm = current->mm;
523         struct vm_area_struct *vma;
524         unsigned long addr;
525         unsigned long hint;
526         int ret = 0;
527
528         if (!signal_page)
529                 signal_page = get_signal_page();
530         if (!signal_page)
531                 return -ENOMEM;
532
533         down_write(&mm->mmap_sem);
534         hint = sigpage_addr(mm, 1);
535         addr = get_unmapped_area(NULL, hint, PAGE_SIZE, 0, 0);
536         if (IS_ERR_VALUE(addr)) {
537                 ret = addr;
538                 goto up_fail;
539         }
540
541         vma = _install_special_mapping(mm, addr, PAGE_SIZE,
542                 VM_READ | VM_EXEC | VM_MAYREAD | VM_MAYWRITE | VM_MAYEXEC,
543                 &sigpage_mapping);
544
545         if (IS_ERR(vma)) {
546                 ret = PTR_ERR(vma);
547                 goto up_fail;
548         }
549
550         mm->context.sigpage = addr;
551
552  up_fail:
553         up_write(&mm->mmap_sem);
554         return ret;
555 }
556 #endif