Pull dock-bay into release branch
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / i386 / kernel / traps.c
1 /*
2  *  linux/arch/i386/traps.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  *
6  *  Pentium III FXSR, SSE support
7  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
8  */
9
10 /*
11  * 'Traps.c' handles hardware traps and faults after we have saved some
12  * state in 'asm.s'.
13  */
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/string.h>
17 #include <linux/errno.h>
18 #include <linux/timer.h>
19 #include <linux/mm.h>
20 #include <linux/init.h>
21 #include <linux/delay.h>
22 #include <linux/spinlock.h>
23 #include <linux/interrupt.h>
24 #include <linux/highmem.h>
25 #include <linux/kallsyms.h>
26 #include <linux/ptrace.h>
27 #include <linux/utsname.h>
28 #include <linux/kprobes.h>
29 #include <linux/kexec.h>
30 #include <linux/unwind.h>
31 #include <linux/uaccess.h>
32 #include <linux/nmi.h>
33 #include <linux/bug.h>
34
35 #ifdef CONFIG_EISA
36 #include <linux/ioport.h>
37 #include <linux/eisa.h>
38 #endif
39
40 #ifdef CONFIG_MCA
41 #include <linux/mca.h>
42 #endif
43
44 #if defined(CONFIG_EDAC)
45 #include <linux/edac.h>
46 #endif
47
48 #include <asm/processor.h>
49 #include <asm/system.h>
50 #include <asm/io.h>
51 #include <asm/atomic.h>
52 #include <asm/debugreg.h>
53 #include <asm/desc.h>
54 #include <asm/i387.h>
55 #include <asm/nmi.h>
56 #include <asm/unwind.h>
57 #include <asm/smp.h>
58 #include <asm/arch_hooks.h>
59 #include <linux/kdebug.h>
60 #include <asm/stacktrace.h>
61
62 #include <linux/module.h>
63
64 #include "mach_traps.h"
65
66 int panic_on_unrecovered_nmi;
67
68 asmlinkage int system_call(void);
69
70 /* Do we ignore FPU interrupts ? */
71 char ignore_fpu_irq = 0;
72
73 /*
74  * The IDT has to be page-aligned to simplify the Pentium
75  * F0 0F bug workaround.. We have a special link segment
76  * for this.
77  */
78 struct desc_struct idt_table[256] __attribute__((__section__(".data.idt"))) = { {0, 0}, };
79
80 asmlinkage void divide_error(void);
81 asmlinkage void debug(void);
82 asmlinkage void nmi(void);
83 asmlinkage void int3(void);
84 asmlinkage void overflow(void);
85 asmlinkage void bounds(void);
86 asmlinkage void invalid_op(void);
87 asmlinkage void device_not_available(void);
88 asmlinkage void coprocessor_segment_overrun(void);
89 asmlinkage void invalid_TSS(void);
90 asmlinkage void segment_not_present(void);
91 asmlinkage void stack_segment(void);
92 asmlinkage void general_protection(void);
93 asmlinkage void page_fault(void);
94 asmlinkage void coprocessor_error(void);
95 asmlinkage void simd_coprocessor_error(void);
96 asmlinkage void alignment_check(void);
97 asmlinkage void spurious_interrupt_bug(void);
98 asmlinkage void machine_check(void);
99
100 int kstack_depth_to_print = 24;
101 static unsigned int code_bytes = 64;
102
103 static inline int valid_stack_ptr(struct thread_info *tinfo, void *p)
104 {
105         return  p > (void *)tinfo &&
106                 p < (void *)tinfo + THREAD_SIZE - 3;
107 }
108
109 static inline unsigned long print_context_stack(struct thread_info *tinfo,
110                                 unsigned long *stack, unsigned long ebp,
111                                 struct stacktrace_ops *ops, void *data)
112 {
113         unsigned long addr;
114
115 #ifdef  CONFIG_FRAME_POINTER
116         while (valid_stack_ptr(tinfo, (void *)ebp)) {
117                 unsigned long new_ebp;
118                 addr = *(unsigned long *)(ebp + 4);
119                 ops->address(data, addr);
120                 /*
121                  * break out of recursive entries (such as
122                  * end_of_stack_stop_unwind_function). Also,
123                  * we can never allow a frame pointer to
124                  * move downwards!
125                  */
126                 new_ebp = *(unsigned long *)ebp;
127                 if (new_ebp <= ebp)
128                         break;
129                 ebp = new_ebp;
130         }
131 #else
132         while (valid_stack_ptr(tinfo, stack)) {
133                 addr = *stack++;
134                 if (__kernel_text_address(addr))
135                         ops->address(data, addr);
136         }
137 #endif
138         return ebp;
139 }
140
141 #define MSG(msg) ops->warning(data, msg)
142
143 void dump_trace(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
144                 unsigned long *stack,
145                 struct stacktrace_ops *ops, void *data)
146 {
147         unsigned long ebp = 0;
148
149         if (!task)
150                 task = current;
151
152         if (!stack) {
153                 unsigned long dummy;
154                 stack = &dummy;
155                 if (task != current)
156                         stack = (unsigned long *)task->thread.esp;
157         }
158
159 #ifdef CONFIG_FRAME_POINTER
160         if (!ebp) {
161                 if (task == current) {
162                         /* Grab ebp right from our regs */
163                         asm ("movl %%ebp, %0" : "=r" (ebp) : );
164                 } else {
165                         /* ebp is the last reg pushed by switch_to */
166                         ebp = *(unsigned long *) task->thread.esp;
167                 }
168         }
169 #endif
170
171         while (1) {
172                 struct thread_info *context;
173                 context = (struct thread_info *)
174                         ((unsigned long)stack & (~(THREAD_SIZE - 1)));
175                 ebp = print_context_stack(context, stack, ebp, ops, data);
176                 /* Should be after the line below, but somewhere
177                    in early boot context comes out corrupted and we
178                    can't reference it -AK */
179                 if (ops->stack(data, "IRQ") < 0)
180                         break;
181                 stack = (unsigned long*)context->previous_esp;
182                 if (!stack)
183                         break;
184                 touch_nmi_watchdog();
185         }
186 }
187 EXPORT_SYMBOL(dump_trace);
188
189 static void
190 print_trace_warning_symbol(void *data, char *msg, unsigned long symbol)
191 {
192         printk(data);
193         print_symbol(msg, symbol);
194         printk("\n");
195 }
196
197 static void print_trace_warning(void *data, char *msg)
198 {
199         printk("%s%s\n", (char *)data, msg);
200 }
201
202 static int print_trace_stack(void *data, char *name)
203 {
204         return 0;
205 }
206
207 /*
208  * Print one address/symbol entries per line.
209  */
210 static void print_trace_address(void *data, unsigned long addr)
211 {
212         printk("%s [<%08lx>] ", (char *)data, addr);
213         print_symbol("%s\n", addr);
214         touch_nmi_watchdog();
215 }
216
217 static struct stacktrace_ops print_trace_ops = {
218         .warning = print_trace_warning,
219         .warning_symbol = print_trace_warning_symbol,
220         .stack = print_trace_stack,
221         .address = print_trace_address,
222 };
223
224 static void
225 show_trace_log_lvl(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
226                    unsigned long * stack, char *log_lvl)
227 {
228         dump_trace(task, regs, stack, &print_trace_ops, log_lvl);
229         printk("%s =======================\n", log_lvl);
230 }
231
232 void show_trace(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
233                 unsigned long * stack)
234 {
235         show_trace_log_lvl(task, regs, stack, "");
236 }
237
238 static void show_stack_log_lvl(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
239                                unsigned long *esp, char *log_lvl)
240 {
241         unsigned long *stack;
242         int i;
243
244         if (esp == NULL) {
245                 if (task)
246                         esp = (unsigned long*)task->thread.esp;
247                 else
248                         esp = (unsigned long *)&esp;
249         }
250
251         stack = esp;
252         for(i = 0; i < kstack_depth_to_print; i++) {
253                 if (kstack_end(stack))
254                         break;
255                 if (i && ((i % 8) == 0))
256                         printk("\n%s       ", log_lvl);
257                 printk("%08lx ", *stack++);
258         }
259         printk("\n%sCall Trace:\n", log_lvl);
260         show_trace_log_lvl(task, regs, esp, log_lvl);
261 }
262
263 void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *esp)
264 {
265         printk("       ");
266         show_stack_log_lvl(task, NULL, esp, "");
267 }
268
269 /*
270  * The architecture-independent dump_stack generator
271  */
272 void dump_stack(void)
273 {
274         unsigned long stack;
275
276         show_trace(current, NULL, &stack);
277 }
278
279 EXPORT_SYMBOL(dump_stack);
280
281 void show_registers(struct pt_regs *regs)
282 {
283         int i;
284         int in_kernel = 1;
285         unsigned long esp;
286         unsigned short ss, gs;
287
288         esp = (unsigned long) (&regs->esp);
289         savesegment(ss, ss);
290         savesegment(gs, gs);
291         if (user_mode_vm(regs)) {
292                 in_kernel = 0;
293                 esp = regs->esp;
294                 ss = regs->xss & 0xffff;
295         }
296         print_modules();
297         printk(KERN_EMERG "CPU:    %d\n"
298                 KERN_EMERG "EIP:    %04x:[<%08lx>]    %s VLI\n"
299                 KERN_EMERG "EFLAGS: %08lx   (%s %.*s)\n",
300                 smp_processor_id(), 0xffff & regs->xcs, regs->eip,
301                 print_tainted(), regs->eflags, init_utsname()->release,
302                 (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
303                 init_utsname()->version);
304         print_symbol(KERN_EMERG "EIP is at %s\n", regs->eip);
305         printk(KERN_EMERG "eax: %08lx   ebx: %08lx   ecx: %08lx   edx: %08lx\n",
306                 regs->eax, regs->ebx, regs->ecx, regs->edx);
307         printk(KERN_EMERG "esi: %08lx   edi: %08lx   ebp: %08lx   esp: %08lx\n",
308                 regs->esi, regs->edi, regs->ebp, esp);
309         printk(KERN_EMERG "ds: %04x   es: %04x   fs: %04x  gs: %04x  ss: %04x\n",
310                regs->xds & 0xffff, regs->xes & 0xffff, regs->xfs & 0xffff, gs, ss);
311         printk(KERN_EMERG "Process %.*s (pid: %d, ti=%p task=%p task.ti=%p)",
312                 TASK_COMM_LEN, current->comm, current->pid,
313                 current_thread_info(), current, task_thread_info(current));
314         /*
315          * When in-kernel, we also print out the stack and code at the
316          * time of the fault..
317          */
318         if (in_kernel) {
319                 u8 *eip;
320                 unsigned int code_prologue = code_bytes * 43 / 64;
321                 unsigned int code_len = code_bytes;
322                 unsigned char c;
323
324                 printk("\n" KERN_EMERG "Stack: ");
325                 show_stack_log_lvl(NULL, regs, (unsigned long *)esp, KERN_EMERG);
326
327                 printk(KERN_EMERG "Code: ");
328
329                 eip = (u8 *)regs->eip - code_prologue;
330                 if (eip < (u8 *)PAGE_OFFSET ||
331                         probe_kernel_address(eip, c)) {
332                         /* try starting at EIP */
333                         eip = (u8 *)regs->eip;
334                         code_len = code_len - code_prologue + 1;
335                 }
336                 for (i = 0; i < code_len; i++, eip++) {
337                         if (eip < (u8 *)PAGE_OFFSET ||
338                                 probe_kernel_address(eip, c)) {
339                                 printk(" Bad EIP value.");
340                                 break;
341                         }
342                         if (eip == (u8 *)regs->eip)
343                                 printk("<%02x> ", c);
344                         else
345                                 printk("%02x ", c);
346                 }
347         }
348         printk("\n");
349 }       
350
351 int is_valid_bugaddr(unsigned long eip)
352 {
353         unsigned short ud2;
354
355         if (eip < PAGE_OFFSET)
356                 return 0;
357         if (probe_kernel_address((unsigned short *)eip, ud2))
358                 return 0;
359
360         return ud2 == 0x0b0f;
361 }
362
363 /*
364  * This is gone through when something in the kernel has done something bad and
365  * is about to be terminated.
366  */
367 void die(const char * str, struct pt_regs * regs, long err)
368 {
369         static struct {
370                 spinlock_t lock;
371                 u32 lock_owner;
372                 int lock_owner_depth;
373         } die = {
374                 .lock =                 __SPIN_LOCK_UNLOCKED(die.lock),
375                 .lock_owner =           -1,
376                 .lock_owner_depth =     0
377         };
378         static int die_counter;
379         unsigned long flags;
380
381         oops_enter();
382
383         if (die.lock_owner != raw_smp_processor_id()) {
384                 console_verbose();
385                 spin_lock_irqsave(&die.lock, flags);
386                 die.lock_owner = smp_processor_id();
387                 die.lock_owner_depth = 0;
388                 bust_spinlocks(1);
389         }
390         else
391                 local_save_flags(flags);
392
393         if (++die.lock_owner_depth < 3) {
394                 int nl = 0;
395                 unsigned long esp;
396                 unsigned short ss;
397
398                 report_bug(regs->eip, regs);
399
400                 printk(KERN_EMERG "%s: %04lx [#%d]\n", str, err & 0xffff, ++die_counter);
401 #ifdef CONFIG_PREEMPT
402                 printk(KERN_EMERG "PREEMPT ");
403                 nl = 1;
404 #endif
405 #ifdef CONFIG_SMP
406                 if (!nl)
407                         printk(KERN_EMERG);
408                 printk("SMP ");
409                 nl = 1;
410 #endif
411 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
412                 if (!nl)
413                         printk(KERN_EMERG);
414                 printk("DEBUG_PAGEALLOC");
415                 nl = 1;
416 #endif
417                 if (nl)
418                         printk("\n");
419                 if (notify_die(DIE_OOPS, str, regs, err,
420                                         current->thread.trap_no, SIGSEGV) !=
421                                 NOTIFY_STOP) {
422                         show_registers(regs);
423                         /* Executive summary in case the oops scrolled away */
424                         esp = (unsigned long) (&regs->esp);
425                         savesegment(ss, ss);
426                         if (user_mode(regs)) {
427                                 esp = regs->esp;
428                                 ss = regs->xss & 0xffff;
429                         }
430                         printk(KERN_EMERG "EIP: [<%08lx>] ", regs->eip);
431                         print_symbol("%s", regs->eip);
432                         printk(" SS:ESP %04x:%08lx\n", ss, esp);
433                 }
434                 else
435                         regs = NULL;
436         } else
437                 printk(KERN_EMERG "Recursive die() failure, output suppressed\n");
438
439         bust_spinlocks(0);
440         die.lock_owner = -1;
441         add_taint(TAINT_DIE);
442         spin_unlock_irqrestore(&die.lock, flags);
443
444         if (!regs)
445                 return;
446
447         if (kexec_should_crash(current))
448                 crash_kexec(regs);
449
450         if (in_interrupt())
451                 panic("Fatal exception in interrupt");
452
453         if (panic_on_oops)
454                 panic("Fatal exception");
455
456         oops_exit();
457         do_exit(SIGSEGV);
458 }
459
460 static inline void die_if_kernel(const char * str, struct pt_regs * regs, long err)
461 {
462         if (!user_mode_vm(regs))
463                 die(str, regs, err);
464 }
465
466 static void __kprobes do_trap(int trapnr, int signr, char *str, int vm86,
467                               struct pt_regs * regs, long error_code,
468                               siginfo_t *info)
469 {
470         struct task_struct *tsk = current;
471
472         if (regs->eflags & VM_MASK) {
473                 if (vm86)
474                         goto vm86_trap;
475                 goto trap_signal;
476         }
477
478         if (!user_mode(regs))
479                 goto kernel_trap;
480
481         trap_signal: {
482                 /*
483                  * We want error_code and trap_no set for userspace faults and
484                  * kernelspace faults which result in die(), but not
485                  * kernelspace faults which are fixed up.  die() gives the
486                  * process no chance to handle the signal and notice the
487                  * kernel fault information, so that won't result in polluting
488                  * the information about previously queued, but not yet
489                  * delivered, faults.  See also do_general_protection below.
490                  */
491                 tsk->thread.error_code = error_code;
492                 tsk->thread.trap_no = trapnr;
493
494                 if (info)
495                         force_sig_info(signr, info, tsk);
496                 else
497                         force_sig(signr, tsk);
498                 return;
499         }
500
501         kernel_trap: {
502                 if (!fixup_exception(regs)) {
503                         tsk->thread.error_code = error_code;
504                         tsk->thread.trap_no = trapnr;
505                         die(str, regs, error_code);
506                 }
507                 return;
508         }
509
510         vm86_trap: {
511                 int ret = handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code, trapnr);
512                 if (ret) goto trap_signal;
513                 return;
514         }
515 }
516
517 #define DO_ERROR(trapnr, signr, str, name) \
518 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
519 { \
520         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
521                                                 == NOTIFY_STOP) \
522                 return; \
523         do_trap(trapnr, signr, str, 0, regs, error_code, NULL); \
524 }
525
526 #define DO_ERROR_INFO(trapnr, signr, str, name, sicode, siaddr, irq) \
527 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
528 { \
529         siginfo_t info; \
530         if (irq) \
531                 local_irq_enable(); \
532         info.si_signo = signr; \
533         info.si_errno = 0; \
534         info.si_code = sicode; \
535         info.si_addr = (void __user *)siaddr; \
536         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
537                                                 == NOTIFY_STOP) \
538                 return; \
539         do_trap(trapnr, signr, str, 0, regs, error_code, &info); \
540 }
541
542 #define DO_VM86_ERROR(trapnr, signr, str, name) \
543 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
544 { \
545         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
546                                                 == NOTIFY_STOP) \
547                 return; \
548         do_trap(trapnr, signr, str, 1, regs, error_code, NULL); \
549 }
550
551 #define DO_VM86_ERROR_INFO(trapnr, signr, str, name, sicode, siaddr) \
552 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
553 { \
554         siginfo_t info; \
555         info.si_signo = signr; \
556         info.si_errno = 0; \
557         info.si_code = sicode; \
558         info.si_addr = (void __user *)siaddr; \
559         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
560                                                 == NOTIFY_STOP) \
561                 return; \
562         do_trap(trapnr, signr, str, 1, regs, error_code, &info); \
563 }
564
565 DO_VM86_ERROR_INFO( 0, SIGFPE,  "divide error", divide_error, FPE_INTDIV, regs->eip)
566 #ifndef CONFIG_KPROBES
567 DO_VM86_ERROR( 3, SIGTRAP, "int3", int3)
568 #endif
569 DO_VM86_ERROR( 4, SIGSEGV, "overflow", overflow)
570 DO_VM86_ERROR( 5, SIGSEGV, "bounds", bounds)
571 DO_ERROR_INFO( 6, SIGILL,  "invalid opcode", invalid_op, ILL_ILLOPN, regs->eip, 0)
572 DO_ERROR( 9, SIGFPE,  "coprocessor segment overrun", coprocessor_segment_overrun)
573 DO_ERROR(10, SIGSEGV, "invalid TSS", invalid_TSS)
574 DO_ERROR(11, SIGBUS,  "segment not present", segment_not_present)
575 DO_ERROR(12, SIGBUS,  "stack segment", stack_segment)
576 DO_ERROR_INFO(17, SIGBUS, "alignment check", alignment_check, BUS_ADRALN, 0, 0)
577 DO_ERROR_INFO(32, SIGSEGV, "iret exception", iret_error, ILL_BADSTK, 0, 1)
578
579 fastcall void __kprobes do_general_protection(struct pt_regs * regs,
580                                               long error_code)
581 {
582         int cpu = get_cpu();
583         struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
584         struct thread_struct *thread = &current->thread;
585
586         /*
587          * Perform the lazy TSS's I/O bitmap copy. If the TSS has an
588          * invalid offset set (the LAZY one) and the faulting thread has
589          * a valid I/O bitmap pointer, we copy the I/O bitmap in the TSS
590          * and we set the offset field correctly. Then we let the CPU to
591          * restart the faulting instruction.
592          */
593         if (tss->x86_tss.io_bitmap_base == INVALID_IO_BITMAP_OFFSET_LAZY &&
594             thread->io_bitmap_ptr) {
595                 memcpy(tss->io_bitmap, thread->io_bitmap_ptr,
596                        thread->io_bitmap_max);
597                 /*
598                  * If the previously set map was extending to higher ports
599                  * than the current one, pad extra space with 0xff (no access).
600                  */
601                 if (thread->io_bitmap_max < tss->io_bitmap_max)
602                         memset((char *) tss->io_bitmap +
603                                 thread->io_bitmap_max, 0xff,
604                                 tss->io_bitmap_max - thread->io_bitmap_max);
605                 tss->io_bitmap_max = thread->io_bitmap_max;
606                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = IO_BITMAP_OFFSET;
607                 tss->io_bitmap_owner = thread;
608                 put_cpu();
609                 return;
610         }
611         put_cpu();
612
613         if (regs->eflags & VM_MASK)
614                 goto gp_in_vm86;
615
616         if (!user_mode(regs))
617                 goto gp_in_kernel;
618
619         current->thread.error_code = error_code;
620         current->thread.trap_no = 13;
621         force_sig(SIGSEGV, current);
622         return;
623
624 gp_in_vm86:
625         local_irq_enable();
626         handle_vm86_fault((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code);
627         return;
628
629 gp_in_kernel:
630         if (!fixup_exception(regs)) {
631                 current->thread.error_code = error_code;
632                 current->thread.trap_no = 13;
633                 if (notify_die(DIE_GPF, "general protection fault", regs,
634                                 error_code, 13, SIGSEGV) == NOTIFY_STOP)
635                         return;
636                 die("general protection fault", regs, error_code);
637         }
638 }
639
640 static __kprobes void
641 mem_parity_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
642 {
643         printk(KERN_EMERG "Uhhuh. NMI received for unknown reason %02x on "
644                 "CPU %d.\n", reason, smp_processor_id());
645         printk(KERN_EMERG "You have some hardware problem, likely on the PCI bus.\n");
646
647 #if defined(CONFIG_EDAC)
648         if(edac_handler_set()) {
649                 edac_atomic_assert_error();
650                 return;
651         }
652 #endif
653
654         if (panic_on_unrecovered_nmi)
655                 panic("NMI: Not continuing");
656
657         printk(KERN_EMERG "Dazed and confused, but trying to continue\n");
658
659         /* Clear and disable the memory parity error line. */
660         clear_mem_error(reason);
661 }
662
663 static __kprobes void
664 io_check_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
665 {
666         unsigned long i;
667
668         printk(KERN_EMERG "NMI: IOCK error (debug interrupt?)\n");
669         show_registers(regs);
670
671         /* Re-enable the IOCK line, wait for a few seconds */
672         reason = (reason & 0xf) | 8;
673         outb(reason, 0x61);
674         i = 2000;
675         while (--i) udelay(1000);
676         reason &= ~8;
677         outb(reason, 0x61);
678 }
679
680 static __kprobes void
681 unknown_nmi_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
682 {
683 #ifdef CONFIG_MCA
684         /* Might actually be able to figure out what the guilty party
685         * is. */
686         if( MCA_bus ) {
687                 mca_handle_nmi();
688                 return;
689         }
690 #endif
691         printk(KERN_EMERG "Uhhuh. NMI received for unknown reason %02x on "
692                 "CPU %d.\n", reason, smp_processor_id());
693         printk(KERN_EMERG "Do you have a strange power saving mode enabled?\n");
694         if (panic_on_unrecovered_nmi)
695                 panic("NMI: Not continuing");
696
697         printk(KERN_EMERG "Dazed and confused, but trying to continue\n");
698 }
699
700 static DEFINE_SPINLOCK(nmi_print_lock);
701
702 void __kprobes die_nmi(struct pt_regs *regs, const char *msg)
703 {
704         if (notify_die(DIE_NMIWATCHDOG, msg, regs, 0, 2, SIGINT) ==
705             NOTIFY_STOP)
706                 return;
707
708         spin_lock(&nmi_print_lock);
709         /*
710         * We are in trouble anyway, lets at least try
711         * to get a message out.
712         */
713         bust_spinlocks(1);
714         printk(KERN_EMERG "%s", msg);
715         printk(" on CPU%d, eip %08lx, registers:\n",
716                 smp_processor_id(), regs->eip);
717         show_registers(regs);
718         console_silent();
719         spin_unlock(&nmi_print_lock);
720         bust_spinlocks(0);
721
722         /* If we are in kernel we are probably nested up pretty bad
723          * and might aswell get out now while we still can.
724         */
725         if (!user_mode_vm(regs)) {
726                 current->thread.trap_no = 2;
727                 crash_kexec(regs);
728         }
729
730         do_exit(SIGSEGV);
731 }
732
733 static __kprobes void default_do_nmi(struct pt_regs * regs)
734 {
735         unsigned char reason = 0;
736
737         /* Only the BSP gets external NMIs from the system.  */
738         if (!smp_processor_id())
739                 reason = get_nmi_reason();
740  
741         if (!(reason & 0xc0)) {
742                 if (notify_die(DIE_NMI_IPI, "nmi_ipi", regs, reason, 2, SIGINT)
743                                                         == NOTIFY_STOP)
744                         return;
745 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
746                 /*
747                  * Ok, so this is none of the documented NMI sources,
748                  * so it must be the NMI watchdog.
749                  */
750                 if (nmi_watchdog_tick(regs, reason))
751                         return;
752                 if (!do_nmi_callback(regs, smp_processor_id()))
753 #endif
754                         unknown_nmi_error(reason, regs);
755
756                 return;
757         }
758         if (notify_die(DIE_NMI, "nmi", regs, reason, 2, SIGINT) == NOTIFY_STOP)
759                 return;
760         if (reason & 0x80)
761                 mem_parity_error(reason, regs);
762         if (reason & 0x40)
763                 io_check_error(reason, regs);
764         /*
765          * Reassert NMI in case it became active meanwhile
766          * as it's edge-triggered.
767          */
768         reassert_nmi();
769 }
770
771 fastcall __kprobes void do_nmi(struct pt_regs * regs, long error_code)
772 {
773         int cpu;
774
775         nmi_enter();
776
777         cpu = smp_processor_id();
778
779         ++nmi_count(cpu);
780
781         default_do_nmi(regs);
782
783         nmi_exit();
784 }
785
786 #ifdef CONFIG_KPROBES
787 fastcall void __kprobes do_int3(struct pt_regs *regs, long error_code)
788 {
789         if (notify_die(DIE_INT3, "int3", regs, error_code, 3, SIGTRAP)
790                         == NOTIFY_STOP)
791                 return;
792         /* This is an interrupt gate, because kprobes wants interrupts
793         disabled.  Normal trap handlers don't. */
794         restore_interrupts(regs);
795         do_trap(3, SIGTRAP, "int3", 1, regs, error_code, NULL);
796 }
797 #endif
798
799 /*
800  * Our handling of the processor debug registers is non-trivial.
801  * We do not clear them on entry and exit from the kernel. Therefore
802  * it is possible to get a watchpoint trap here from inside the kernel.
803  * However, the code in ./ptrace.c has ensured that the user can
804  * only set watchpoints on userspace addresses. Therefore the in-kernel
805  * watchpoint trap can only occur in code which is reading/writing
806  * from user space. Such code must not hold kernel locks (since it
807  * can equally take a page fault), therefore it is safe to call
808  * force_sig_info even though that claims and releases locks.
809  * 
810  * Code in ./signal.c ensures that the debug control register
811  * is restored before we deliver any signal, and therefore that
812  * user code runs with the correct debug control register even though
813  * we clear it here.
814  *
815  * Being careful here means that we don't have to be as careful in a
816  * lot of more complicated places (task switching can be a bit lazy
817  * about restoring all the debug state, and ptrace doesn't have to
818  * find every occurrence of the TF bit that could be saved away even
819  * by user code)
820  */
821 fastcall void __kprobes do_debug(struct pt_regs * regs, long error_code)
822 {
823         unsigned int condition;
824         struct task_struct *tsk = current;
825
826         get_debugreg(condition, 6);
827
828         if (notify_die(DIE_DEBUG, "debug", regs, condition, error_code,
829                                         SIGTRAP) == NOTIFY_STOP)
830                 return;
831         /* It's safe to allow irq's after DR6 has been saved */
832         if (regs->eflags & X86_EFLAGS_IF)
833                 local_irq_enable();
834
835         /* Mask out spurious debug traps due to lazy DR7 setting */
836         if (condition & (DR_TRAP0|DR_TRAP1|DR_TRAP2|DR_TRAP3)) {
837                 if (!tsk->thread.debugreg[7])
838                         goto clear_dr7;
839         }
840
841         if (regs->eflags & VM_MASK)
842                 goto debug_vm86;
843
844         /* Save debug status register where ptrace can see it */
845         tsk->thread.debugreg[6] = condition;
846
847         /*
848          * Single-stepping through TF: make sure we ignore any events in
849          * kernel space (but re-enable TF when returning to user mode).
850          */
851         if (condition & DR_STEP) {
852                 /*
853                  * We already checked v86 mode above, so we can
854                  * check for kernel mode by just checking the CPL
855                  * of CS.
856                  */
857                 if (!user_mode(regs))
858                         goto clear_TF_reenable;
859         }
860
861         /* Ok, finally something we can handle */
862         send_sigtrap(tsk, regs, error_code);
863
864         /* Disable additional traps. They'll be re-enabled when
865          * the signal is delivered.
866          */
867 clear_dr7:
868         set_debugreg(0, 7);
869         return;
870
871 debug_vm86:
872         handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code, 1);
873         return;
874
875 clear_TF_reenable:
876         set_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SINGLESTEP);
877         regs->eflags &= ~TF_MASK;
878         return;
879 }
880
881 /*
882  * Note that we play around with the 'TS' bit in an attempt to get
883  * the correct behaviour even in the presence of the asynchronous
884  * IRQ13 behaviour
885  */
886 void math_error(void __user *eip)
887 {
888         struct task_struct * task;
889         siginfo_t info;
890         unsigned short cwd, swd;
891
892         /*
893          * Save the info for the exception handler and clear the error.
894          */
895         task = current;
896         save_init_fpu(task);
897         task->thread.trap_no = 16;
898         task->thread.error_code = 0;
899         info.si_signo = SIGFPE;
900         info.si_errno = 0;
901         info.si_code = __SI_FAULT;
902         info.si_addr = eip;
903         /*
904          * (~cwd & swd) will mask out exceptions that are not set to unmasked
905          * status.  0x3f is the exception bits in these regs, 0x200 is the
906          * C1 reg you need in case of a stack fault, 0x040 is the stack
907          * fault bit.  We should only be taking one exception at a time,
908          * so if this combination doesn't produce any single exception,
909          * then we have a bad program that isn't syncronizing its FPU usage
910          * and it will suffer the consequences since we won't be able to
911          * fully reproduce the context of the exception
912          */
913         cwd = get_fpu_cwd(task);
914         swd = get_fpu_swd(task);
915         switch (swd & ~cwd & 0x3f) {
916                 case 0x000: /* No unmasked exception */
917                         return;
918                 default:    /* Multiple exceptions */
919                         break;
920                 case 0x001: /* Invalid Op */
921                         /*
922                          * swd & 0x240 == 0x040: Stack Underflow
923                          * swd & 0x240 == 0x240: Stack Overflow
924                          * User must clear the SF bit (0x40) if set
925                          */
926                         info.si_code = FPE_FLTINV;
927                         break;
928                 case 0x002: /* Denormalize */
929                 case 0x010: /* Underflow */
930                         info.si_code = FPE_FLTUND;
931                         break;
932                 case 0x004: /* Zero Divide */
933                         info.si_code = FPE_FLTDIV;
934                         break;
935                 case 0x008: /* Overflow */
936                         info.si_code = FPE_FLTOVF;
937                         break;
938                 case 0x020: /* Precision */
939                         info.si_code = FPE_FLTRES;
940                         break;
941         }
942         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
943 }
944
945 fastcall void do_coprocessor_error(struct pt_regs * regs, long error_code)
946 {
947         ignore_fpu_irq = 1;
948         math_error((void __user *)regs->eip);
949 }
950
951 static void simd_math_error(void __user *eip)
952 {
953         struct task_struct * task;
954         siginfo_t info;
955         unsigned short mxcsr;
956
957         /*
958          * Save the info for the exception handler and clear the error.
959          */
960         task = current;
961         save_init_fpu(task);
962         task->thread.trap_no = 19;
963         task->thread.error_code = 0;
964         info.si_signo = SIGFPE;
965         info.si_errno = 0;
966         info.si_code = __SI_FAULT;
967         info.si_addr = eip;
968         /*
969          * The SIMD FPU exceptions are handled a little differently, as there
970          * is only a single status/control register.  Thus, to determine which
971          * unmasked exception was caught we must mask the exception mask bits
972          * at 0x1f80, and then use these to mask the exception bits at 0x3f.
973          */
974         mxcsr = get_fpu_mxcsr(task);
975         switch (~((mxcsr & 0x1f80) >> 7) & (mxcsr & 0x3f)) {
976                 case 0x000:
977                 default:
978                         break;
979                 case 0x001: /* Invalid Op */
980                         info.si_code = FPE_FLTINV;
981                         break;
982                 case 0x002: /* Denormalize */
983                 case 0x010: /* Underflow */
984                         info.si_code = FPE_FLTUND;
985                         break;
986                 case 0x004: /* Zero Divide */
987                         info.si_code = FPE_FLTDIV;
988                         break;
989                 case 0x008: /* Overflow */
990                         info.si_code = FPE_FLTOVF;
991                         break;
992                 case 0x020: /* Precision */
993                         info.si_code = FPE_FLTRES;
994                         break;
995         }
996         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
997 }
998
999 fastcall void do_simd_coprocessor_error(struct pt_regs * regs,
1000                                           long error_code)
1001 {
1002         if (cpu_has_xmm) {
1003                 /* Handle SIMD FPU exceptions on PIII+ processors. */
1004                 ignore_fpu_irq = 1;
1005                 simd_math_error((void __user *)regs->eip);
1006         } else {
1007                 /*
1008                  * Handle strange cache flush from user space exception
1009                  * in all other cases.  This is undocumented behaviour.
1010                  */
1011                 if (regs->eflags & VM_MASK) {
1012                         handle_vm86_fault((struct kernel_vm86_regs *)regs,
1013                                           error_code);
1014                         return;
1015                 }
1016                 current->thread.trap_no = 19;
1017                 current->thread.error_code = error_code;
1018                 die_if_kernel("cache flush denied", regs, error_code);
1019                 force_sig(SIGSEGV, current);
1020         }
1021 }
1022
1023 fastcall void do_spurious_interrupt_bug(struct pt_regs * regs,
1024                                           long error_code)
1025 {
1026 #if 0
1027         /* No need to warn about this any longer. */
1028         printk("Ignoring P6 Local APIC Spurious Interrupt Bug...\n");
1029 #endif
1030 }
1031
1032 fastcall unsigned long patch_espfix_desc(unsigned long uesp,
1033                                           unsigned long kesp)
1034 {
1035         struct desc_struct *gdt = __get_cpu_var(gdt_page).gdt;
1036         unsigned long base = (kesp - uesp) & -THREAD_SIZE;
1037         unsigned long new_kesp = kesp - base;
1038         unsigned long lim_pages = (new_kesp | (THREAD_SIZE - 1)) >> PAGE_SHIFT;
1039         __u64 desc = *(__u64 *)&gdt[GDT_ENTRY_ESPFIX_SS];
1040         /* Set up base for espfix segment */
1041         desc &= 0x00f0ff0000000000ULL;
1042         desc |= ((((__u64)base) << 16) & 0x000000ffffff0000ULL) |
1043                 ((((__u64)base) << 32) & 0xff00000000000000ULL) |
1044                 ((((__u64)lim_pages) << 32) & 0x000f000000000000ULL) |
1045                 (lim_pages & 0xffff);
1046         *(__u64 *)&gdt[GDT_ENTRY_ESPFIX_SS] = desc;
1047         return new_kesp;
1048 }
1049
1050 /*
1051  *  'math_state_restore()' saves the current math information in the
1052  * old math state array, and gets the new ones from the current task
1053  *
1054  * Careful.. There are problems with IBM-designed IRQ13 behaviour.
1055  * Don't touch unless you *really* know how it works.
1056  *
1057  * Must be called with kernel preemption disabled (in this case,
1058  * local interrupts are disabled at the call-site in entry.S).
1059  */
1060 asmlinkage void math_state_restore(void)
1061 {
1062         struct thread_info *thread = current_thread_info();
1063         struct task_struct *tsk = thread->task;
1064
1065         clts();         /* Allow maths ops (or we recurse) */
1066         if (!tsk_used_math(tsk))
1067                 init_fpu(tsk);
1068         restore_fpu(tsk);
1069         thread->status |= TS_USEDFPU;   /* So we fnsave on switch_to() */
1070         tsk->fpu_counter++;
1071 }
1072 EXPORT_SYMBOL_GPL(math_state_restore);
1073
1074 #ifndef CONFIG_MATH_EMULATION
1075
1076 asmlinkage void math_emulate(long arg)
1077 {
1078         printk(KERN_EMERG "math-emulation not enabled and no coprocessor found.\n");
1079         printk(KERN_EMERG "killing %s.\n",current->comm);
1080         force_sig(SIGFPE,current);
1081         schedule();
1082 }
1083
1084 #endif /* CONFIG_MATH_EMULATION */
1085
1086 #ifdef CONFIG_X86_F00F_BUG
1087 void __init trap_init_f00f_bug(void)
1088 {
1089         __set_fixmap(FIX_F00F_IDT, __pa(&idt_table), PAGE_KERNEL_RO);
1090
1091         /*
1092          * Update the IDT descriptor and reload the IDT so that
1093          * it uses the read-only mapped virtual address.
1094          */
1095         idt_descr.address = fix_to_virt(FIX_F00F_IDT);
1096         load_idt(&idt_descr);
1097 }
1098 #endif
1099
1100 /*
1101  * This needs to use 'idt_table' rather than 'idt', and
1102  * thus use the _nonmapped_ version of the IDT, as the
1103  * Pentium F0 0F bugfix can have resulted in the mapped
1104  * IDT being write-protected.
1105  */
1106 void set_intr_gate(unsigned int n, void *addr)
1107 {
1108         _set_gate(n, DESCTYPE_INT, addr, __KERNEL_CS);
1109 }
1110
1111 /*
1112  * This routine sets up an interrupt gate at directory privilege level 3.
1113  */
1114 static inline void set_system_intr_gate(unsigned int n, void *addr)
1115 {
1116         _set_gate(n, DESCTYPE_INT | DESCTYPE_DPL3, addr, __KERNEL_CS);
1117 }
1118
1119 static void __init set_trap_gate(unsigned int n, void *addr)
1120 {
1121         _set_gate(n, DESCTYPE_TRAP, addr, __KERNEL_CS);
1122 }
1123
1124 static void __init set_system_gate(unsigned int n, void *addr)
1125 {
1126         _set_gate(n, DESCTYPE_TRAP | DESCTYPE_DPL3, addr, __KERNEL_CS);
1127 }
1128
1129 static void __init set_task_gate(unsigned int n, unsigned int gdt_entry)
1130 {
1131         _set_gate(n, DESCTYPE_TASK, (void *)0, (gdt_entry<<3));
1132 }
1133
1134
1135 void __init trap_init(void)
1136 {
1137 #ifdef CONFIG_EISA
1138         void __iomem *p = ioremap(0x0FFFD9, 4);
1139         if (readl(p) == 'E'+('I'<<8)+('S'<<16)+('A'<<24)) {
1140                 EISA_bus = 1;
1141         }
1142         iounmap(p);
1143 #endif
1144
1145 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
1146         init_apic_mappings();
1147 #endif
1148
1149         set_trap_gate(0,&divide_error);
1150         set_intr_gate(1,&debug);
1151         set_intr_gate(2,&nmi);
1152         set_system_intr_gate(3, &int3); /* int3/4 can be called from all */
1153         set_system_gate(4,&overflow);
1154         set_trap_gate(5,&bounds);
1155         set_trap_gate(6,&invalid_op);
1156         set_trap_gate(7,&device_not_available);
1157         set_task_gate(8,GDT_ENTRY_DOUBLEFAULT_TSS);
1158         set_trap_gate(9,&coprocessor_segment_overrun);
1159         set_trap_gate(10,&invalid_TSS);
1160         set_trap_gate(11,&segment_not_present);
1161         set_trap_gate(12,&stack_segment);
1162         set_trap_gate(13,&general_protection);
1163         set_intr_gate(14,&page_fault);
1164         set_trap_gate(15,&spurious_interrupt_bug);
1165         set_trap_gate(16,&coprocessor_error);
1166         set_trap_gate(17,&alignment_check);
1167 #ifdef CONFIG_X86_MCE
1168         set_trap_gate(18,&machine_check);
1169 #endif
1170         set_trap_gate(19,&simd_coprocessor_error);
1171
1172         if (cpu_has_fxsr) {
1173                 /*
1174                  * Verify that the FXSAVE/FXRSTOR data will be 16-byte aligned.
1175                  * Generates a compile-time "error: zero width for bit-field" if
1176                  * the alignment is wrong.
1177                  */
1178                 struct fxsrAlignAssert {
1179                         int _:!(offsetof(struct task_struct,
1180                                         thread.i387.fxsave) & 15);
1181                 };
1182
1183                 printk(KERN_INFO "Enabling fast FPU save and restore... ");
1184                 set_in_cr4(X86_CR4_OSFXSR);
1185                 printk("done.\n");
1186         }
1187         if (cpu_has_xmm) {
1188                 printk(KERN_INFO "Enabling unmasked SIMD FPU exception "
1189                                 "support... ");
1190                 set_in_cr4(X86_CR4_OSXMMEXCPT);
1191                 printk("done.\n");
1192         }
1193
1194         set_system_gate(SYSCALL_VECTOR,&system_call);
1195
1196         /*
1197          * Should be a barrier for any external CPU state.
1198          */
1199         cpu_init();
1200
1201         trap_init_hook();
1202 }
1203
1204 static int __init kstack_setup(char *s)
1205 {
1206         kstack_depth_to_print = simple_strtoul(s, NULL, 0);
1207         return 1;
1208 }
1209 __setup("kstack=", kstack_setup);
1210
1211 static int __init code_bytes_setup(char *s)
1212 {
1213         code_bytes = simple_strtoul(s, NULL, 0);
1214         if (code_bytes > 8192)
1215                 code_bytes = 8192;
1216
1217         return 1;
1218 }
1219 __setup("code_bytes=", code_bytes_setup);