Merge branch 'work.poll2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / arm64 / kernel / process.c
1 /*
2  * Based on arch/arm/kernel/process.c
3  *
4  * Original Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
5  * Copyright (C) 1996-2000 Russell King - Converted to ARM.
6  * Copyright (C) 2012 ARM Ltd.
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
10  * published by the Free Software Foundation.
11  *
12  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15  * GNU General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU General Public License
18  * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
19  */
20
21 #include <stdarg.h>
22
23 #include <linux/compat.h>
24 #include <linux/efi.h>
25 #include <linux/export.h>
26 #include <linux/sched.h>
27 #include <linux/sched/debug.h>
28 #include <linux/sched/task.h>
29 #include <linux/sched/task_stack.h>
30 #include <linux/kernel.h>
31 #include <linux/mm.h>
32 #include <linux/stddef.h>
33 #include <linux/unistd.h>
34 #include <linux/user.h>
35 #include <linux/delay.h>
36 #include <linux/reboot.h>
37 #include <linux/interrupt.h>
38 #include <linux/init.h>
39 #include <linux/cpu.h>
40 #include <linux/elfcore.h>
41 #include <linux/pm.h>
42 #include <linux/tick.h>
43 #include <linux/utsname.h>
44 #include <linux/uaccess.h>
45 #include <linux/random.h>
46 #include <linux/hw_breakpoint.h>
47 #include <linux/personality.h>
48 #include <linux/notifier.h>
49 #include <trace/events/power.h>
50 #include <linux/percpu.h>
51 #include <linux/thread_info.h>
52
53 #include <asm/alternative.h>
54 #include <asm/compat.h>
55 #include <asm/cacheflush.h>
56 #include <asm/exec.h>
57 #include <asm/fpsimd.h>
58 #include <asm/mmu_context.h>
59 #include <asm/processor.h>
60 #include <asm/stacktrace.h>
61
62 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
63 #include <linux/stackprotector.h>
64 unsigned long __stack_chk_guard __read_mostly;
65 EXPORT_SYMBOL(__stack_chk_guard);
66 #endif
67
68 /*
69  * Function pointers to optional machine specific functions
70  */
71 void (*pm_power_off)(void);
72 EXPORT_SYMBOL_GPL(pm_power_off);
73
74 void (*arm_pm_restart)(enum reboot_mode reboot_mode, const char *cmd);
75
76 /*
77  * This is our default idle handler.
78  */
79 void arch_cpu_idle(void)
80 {
81         /*
82          * This should do all the clock switching and wait for interrupt
83          * tricks
84          */
85         trace_cpu_idle_rcuidle(1, smp_processor_id());
86         cpu_do_idle();
87         local_irq_enable();
88         trace_cpu_idle_rcuidle(PWR_EVENT_EXIT, smp_processor_id());
89 }
90
91 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
92 void arch_cpu_idle_dead(void)
93 {
94        cpu_die();
95 }
96 #endif
97
98 /*
99  * Called by kexec, immediately prior to machine_kexec().
100  *
101  * This must completely disable all secondary CPUs; simply causing those CPUs
102  * to execute e.g. a RAM-based pin loop is not sufficient. This allows the
103  * kexec'd kernel to use any and all RAM as it sees fit, without having to
104  * avoid any code or data used by any SW CPU pin loop. The CPU hotplug
105  * functionality embodied in disable_nonboot_cpus() to achieve this.
106  */
107 void machine_shutdown(void)
108 {
109         disable_nonboot_cpus();
110 }
111
112 /*
113  * Halting simply requires that the secondary CPUs stop performing any
114  * activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
115  * achieves this.
116  */
117 void machine_halt(void)
118 {
119         local_irq_disable();
120         smp_send_stop();
121         while (1);
122 }
123
124 /*
125  * Power-off simply requires that the secondary CPUs stop performing any
126  * activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
127  * achieves this. When the system power is turned off, it will take all CPUs
128  * with it.
129  */
130 void machine_power_off(void)
131 {
132         local_irq_disable();
133         smp_send_stop();
134         if (pm_power_off)
135                 pm_power_off();
136 }
137
138 /*
139  * Restart requires that the secondary CPUs stop performing any activity
140  * while the primary CPU resets the system. Systems with multiple CPUs must
141  * provide a HW restart implementation, to ensure that all CPUs reset at once.
142  * This is required so that any code running after reset on the primary CPU
143  * doesn't have to co-ordinate with other CPUs to ensure they aren't still
144  * executing pre-reset code, and using RAM that the primary CPU's code wishes
145  * to use. Implementing such co-ordination would be essentially impossible.
146  */
147 void machine_restart(char *cmd)
148 {
149         /* Disable interrupts first */
150         local_irq_disable();
151         smp_send_stop();
152
153         /*
154          * UpdateCapsule() depends on the system being reset via
155          * ResetSystem().
156          */
157         if (efi_enabled(EFI_RUNTIME_SERVICES))
158                 efi_reboot(reboot_mode, NULL);
159
160         /* Now call the architecture specific reboot code. */
161         if (arm_pm_restart)
162                 arm_pm_restart(reboot_mode, cmd);
163         else
164                 do_kernel_restart(cmd);
165
166         /*
167          * Whoops - the architecture was unable to reboot.
168          */
169         printk("Reboot failed -- System halted\n");
170         while (1);
171 }
172
173 static void print_pstate(struct pt_regs *regs)
174 {
175         u64 pstate = regs->pstate;
176
177         if (compat_user_mode(regs)) {
178                 printk("pstate: %08llx (%c%c%c%c %c %s %s %c%c%c)\n",
179                         pstate,
180                         pstate & COMPAT_PSR_N_BIT ? 'N' : 'n',
181                         pstate & COMPAT_PSR_Z_BIT ? 'Z' : 'z',
182                         pstate & COMPAT_PSR_C_BIT ? 'C' : 'c',
183                         pstate & COMPAT_PSR_V_BIT ? 'V' : 'v',
184                         pstate & COMPAT_PSR_Q_BIT ? 'Q' : 'q',
185                         pstate & COMPAT_PSR_T_BIT ? "T32" : "A32",
186                         pstate & COMPAT_PSR_E_BIT ? "BE" : "LE",
187                         pstate & COMPAT_PSR_A_BIT ? 'A' : 'a',
188                         pstate & COMPAT_PSR_I_BIT ? 'I' : 'i',
189                         pstate & COMPAT_PSR_F_BIT ? 'F' : 'f');
190         } else {
191                 printk("pstate: %08llx (%c%c%c%c %c%c%c%c %cPAN %cUAO)\n",
192                         pstate,
193                         pstate & PSR_N_BIT ? 'N' : 'n',
194                         pstate & PSR_Z_BIT ? 'Z' : 'z',
195                         pstate & PSR_C_BIT ? 'C' : 'c',
196                         pstate & PSR_V_BIT ? 'V' : 'v',
197                         pstate & PSR_D_BIT ? 'D' : 'd',
198                         pstate & PSR_A_BIT ? 'A' : 'a',
199                         pstate & PSR_I_BIT ? 'I' : 'i',
200                         pstate & PSR_F_BIT ? 'F' : 'f',
201                         pstate & PSR_PAN_BIT ? '+' : '-',
202                         pstate & PSR_UAO_BIT ? '+' : '-');
203         }
204 }
205
206 void __show_regs(struct pt_regs *regs)
207 {
208         int i, top_reg;
209         u64 lr, sp;
210
211         if (compat_user_mode(regs)) {
212                 lr = regs->compat_lr;
213                 sp = regs->compat_sp;
214                 top_reg = 12;
215         } else {
216                 lr = regs->regs[30];
217                 sp = regs->sp;
218                 top_reg = 29;
219         }
220
221         show_regs_print_info(KERN_DEFAULT);
222         print_pstate(regs);
223         printk("pc : %pS\n", (void *)regs->pc);
224         printk("lr : %pS\n", (void *)lr);
225         printk("sp : %016llx\n", sp);
226
227         i = top_reg;
228
229         while (i >= 0) {
230                 printk("x%-2d: %016llx ", i, regs->regs[i]);
231                 i--;
232
233                 if (i % 2 == 0) {
234                         pr_cont("x%-2d: %016llx ", i, regs->regs[i]);
235                         i--;
236                 }
237
238                 pr_cont("\n");
239         }
240 }
241
242 void show_regs(struct pt_regs * regs)
243 {
244         __show_regs(regs);
245         dump_backtrace(regs, NULL);
246 }
247
248 static void tls_thread_flush(void)
249 {
250         write_sysreg(0, tpidr_el0);
251
252         if (is_compat_task()) {
253                 current->thread.tp_value = 0;
254
255                 /*
256                  * We need to ensure ordering between the shadow state and the
257                  * hardware state, so that we don't corrupt the hardware state
258                  * with a stale shadow state during context switch.
259                  */
260                 barrier();
261                 write_sysreg(0, tpidrro_el0);
262         }
263 }
264
265 void flush_thread(void)
266 {
267         fpsimd_flush_thread();
268         tls_thread_flush();
269         flush_ptrace_hw_breakpoint(current);
270 }
271
272 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
273 {
274 }
275
276 void arch_release_task_struct(struct task_struct *tsk)
277 {
278         fpsimd_release_task(tsk);
279 }
280
281 /*
282  * src and dst may temporarily have aliased sve_state after task_struct
283  * is copied.  We cannot fix this properly here, because src may have
284  * live SVE state and dst's thread_info may not exist yet, so tweaking
285  * either src's or dst's TIF_SVE is not safe.
286  *
287  * The unaliasing is done in copy_thread() instead.  This works because
288  * dst is not schedulable or traceable until both of these functions
289  * have been called.
290  */
291 int arch_dup_task_struct(struct task_struct *dst, struct task_struct *src)
292 {
293         if (current->mm)
294                 fpsimd_preserve_current_state();
295         *dst = *src;
296
297         return 0;
298 }
299
300 asmlinkage void ret_from_fork(void) asm("ret_from_fork");
301
302 int copy_thread(unsigned long clone_flags, unsigned long stack_start,
303                 unsigned long stk_sz, struct task_struct *p)
304 {
305         struct pt_regs *childregs = task_pt_regs(p);
306
307         memset(&p->thread.cpu_context, 0, sizeof(struct cpu_context));
308
309         /*
310          * Unalias p->thread.sve_state (if any) from the parent task
311          * and disable discard SVE state for p:
312          */
313         clear_tsk_thread_flag(p, TIF_SVE);
314         p->thread.sve_state = NULL;
315
316         /*
317          * In case p was allocated the same task_struct pointer as some
318          * other recently-exited task, make sure p is disassociated from
319          * any cpu that may have run that now-exited task recently.
320          * Otherwise we could erroneously skip reloading the FPSIMD
321          * registers for p.
322          */
323         fpsimd_flush_task_state(p);
324
325         if (likely(!(p->flags & PF_KTHREAD))) {
326                 *childregs = *current_pt_regs();
327                 childregs->regs[0] = 0;
328
329                 /*
330                  * Read the current TLS pointer from tpidr_el0 as it may be
331                  * out-of-sync with the saved value.
332                  */
333                 *task_user_tls(p) = read_sysreg(tpidr_el0);
334
335                 if (stack_start) {
336                         if (is_compat_thread(task_thread_info(p)))
337                                 childregs->compat_sp = stack_start;
338                         else
339                                 childregs->sp = stack_start;
340                 }
341
342                 /*
343                  * If a TLS pointer was passed to clone (4th argument), use it
344                  * for the new thread.
345                  */
346                 if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
347                         p->thread.tp_value = childregs->regs[3];
348         } else {
349                 memset(childregs, 0, sizeof(struct pt_regs));
350                 childregs->pstate = PSR_MODE_EL1h;
351                 if (IS_ENABLED(CONFIG_ARM64_UAO) &&
352                     cpus_have_const_cap(ARM64_HAS_UAO))
353                         childregs->pstate |= PSR_UAO_BIT;
354                 p->thread.cpu_context.x19 = stack_start;
355                 p->thread.cpu_context.x20 = stk_sz;
356         }
357         p->thread.cpu_context.pc = (unsigned long)ret_from_fork;
358         p->thread.cpu_context.sp = (unsigned long)childregs;
359
360         ptrace_hw_copy_thread(p);
361
362         return 0;
363 }
364
365 void tls_preserve_current_state(void)
366 {
367         *task_user_tls(current) = read_sysreg(tpidr_el0);
368 }
369
370 static void tls_thread_switch(struct task_struct *next)
371 {
372         tls_preserve_current_state();
373
374         if (is_compat_thread(task_thread_info(next)))
375                 write_sysreg(next->thread.tp_value, tpidrro_el0);
376         else if (!arm64_kernel_unmapped_at_el0())
377                 write_sysreg(0, tpidrro_el0);
378
379         write_sysreg(*task_user_tls(next), tpidr_el0);
380 }
381
382 /* Restore the UAO state depending on next's addr_limit */
383 void uao_thread_switch(struct task_struct *next)
384 {
385         if (IS_ENABLED(CONFIG_ARM64_UAO)) {
386                 if (task_thread_info(next)->addr_limit == KERNEL_DS)
387                         asm(ALTERNATIVE("nop", SET_PSTATE_UAO(1), ARM64_HAS_UAO));
388                 else
389                         asm(ALTERNATIVE("nop", SET_PSTATE_UAO(0), ARM64_HAS_UAO));
390         }
391 }
392
393 /*
394  * We store our current task in sp_el0, which is clobbered by userspace. Keep a
395  * shadow copy so that we can restore this upon entry from userspace.
396  *
397  * This is *only* for exception entry from EL0, and is not valid until we
398  * __switch_to() a user task.
399  */
400 DEFINE_PER_CPU(struct task_struct *, __entry_task);
401
402 static void entry_task_switch(struct task_struct *next)
403 {
404         __this_cpu_write(__entry_task, next);
405 }
406
407 /*
408  * Thread switching.
409  */
410 __notrace_funcgraph struct task_struct *__switch_to(struct task_struct *prev,
411                                 struct task_struct *next)
412 {
413         struct task_struct *last;
414
415         fpsimd_thread_switch(next);
416         tls_thread_switch(next);
417         hw_breakpoint_thread_switch(next);
418         contextidr_thread_switch(next);
419         entry_task_switch(next);
420         uao_thread_switch(next);
421
422         /*
423          * Complete any pending TLB or cache maintenance on this CPU in case
424          * the thread migrates to a different CPU.
425          * This full barrier is also required by the membarrier system
426          * call.
427          */
428         dsb(ish);
429
430         /* the actual thread switch */
431         last = cpu_switch_to(prev, next);
432
433         return last;
434 }
435
436 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
437 {
438         struct stackframe frame;
439         unsigned long stack_page, ret = 0;
440         int count = 0;
441         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
442                 return 0;
443
444         stack_page = (unsigned long)try_get_task_stack(p);
445         if (!stack_page)
446                 return 0;
447
448         frame.fp = thread_saved_fp(p);
449         frame.pc = thread_saved_pc(p);
450 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
451         frame.graph = p->curr_ret_stack;
452 #endif
453         do {
454                 if (unwind_frame(p, &frame))
455                         goto out;
456                 if (!in_sched_functions(frame.pc)) {
457                         ret = frame.pc;
458                         goto out;
459                 }
460         } while (count ++ < 16);
461
462 out:
463         put_task_stack(p);
464         return ret;
465 }
466
467 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
468 {
469         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
470                 sp -= get_random_int() & ~PAGE_MASK;
471         return sp & ~0xf;
472 }
473
474 unsigned long arch_randomize_brk(struct mm_struct *mm)
475 {
476         if (is_compat_task())
477                 return randomize_page(mm->brk, SZ_32M);
478         else
479                 return randomize_page(mm->brk, SZ_1G);
480 }
481
482 /*
483  * Called from setup_new_exec() after (COMPAT_)SET_PERSONALITY.
484  */
485 void arch_setup_new_exec(void)
486 {
487         current->mm->context.flags = is_compat_task() ? MMCF_AARCH32 : 0;
488 }