[IA64] Synchronize kernel RSE to user-space and back
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / ia64 / kernel / process.c
1 /*
2  * Architecture-specific setup.
3  *
4  * Copyright (C) 1998-2003 Hewlett-Packard Co
5  *      David Mosberger-Tang <davidm@hpl.hp.com>
6  * 04/11/17 Ashok Raj   <ashok.raj@intel.com> Added CPU Hotplug Support
7  *
8  * 2005-10-07 Keith Owens <kaos@sgi.com>
9  *            Add notify_die() hooks.
10  */
11 #include <linux/cpu.h>
12 #include <linux/pm.h>
13 #include <linux/elf.h>
14 #include <linux/errno.h>
15 #include <linux/kallsyms.h>
16 #include <linux/kernel.h>
17 #include <linux/mm.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/notifier.h>
20 #include <linux/personality.h>
21 #include <linux/sched.h>
22 #include <linux/slab.h>
23 #include <linux/stddef.h>
24 #include <linux/thread_info.h>
25 #include <linux/unistd.h>
26 #include <linux/efi.h>
27 #include <linux/interrupt.h>
28 #include <linux/delay.h>
29 #include <linux/kdebug.h>
30 #include <linux/utsname.h>
31
32 #include <asm/cpu.h>
33 #include <asm/delay.h>
34 #include <asm/elf.h>
35 #include <asm/ia32.h>
36 #include <asm/irq.h>
37 #include <asm/kexec.h>
38 #include <asm/pgalloc.h>
39 #include <asm/processor.h>
40 #include <asm/sal.h>
41 #include <asm/tlbflush.h>
42 #include <asm/uaccess.h>
43 #include <asm/unwind.h>
44 #include <asm/user.h>
45
46 #include "entry.h"
47
48 #ifdef CONFIG_PERFMON
49 # include <asm/perfmon.h>
50 #endif
51
52 #include "sigframe.h"
53
54 void (*ia64_mark_idle)(int);
55 static DEFINE_PER_CPU(unsigned int, cpu_idle_state);
56
57 unsigned long boot_option_idle_override = 0;
58 EXPORT_SYMBOL(boot_option_idle_override);
59
60 void
61 ia64_do_show_stack (struct unw_frame_info *info, void *arg)
62 {
63         unsigned long ip, sp, bsp;
64         char buf[128];                  /* don't make it so big that it overflows the stack! */
65
66         printk("\nCall Trace:\n");
67         do {
68                 unw_get_ip(info, &ip);
69                 if (ip == 0)
70                         break;
71
72                 unw_get_sp(info, &sp);
73                 unw_get_bsp(info, &bsp);
74                 snprintf(buf, sizeof(buf),
75                          " [<%016lx>] %%s\n"
76                          "                                sp=%016lx bsp=%016lx\n",
77                          ip, sp, bsp);
78                 print_symbol(buf, ip);
79         } while (unw_unwind(info) >= 0);
80 }
81
82 void
83 show_stack (struct task_struct *task, unsigned long *sp)
84 {
85         if (!task)
86                 unw_init_running(ia64_do_show_stack, NULL);
87         else {
88                 struct unw_frame_info info;
89
90                 unw_init_from_blocked_task(&info, task);
91                 ia64_do_show_stack(&info, NULL);
92         }
93 }
94
95 void
96 dump_stack (void)
97 {
98         show_stack(NULL, NULL);
99 }
100
101 EXPORT_SYMBOL(dump_stack);
102
103 void
104 show_regs (struct pt_regs *regs)
105 {
106         unsigned long ip = regs->cr_iip + ia64_psr(regs)->ri;
107
108         print_modules();
109         printk("\nPid: %d, CPU %d, comm: %20s\n", task_pid_nr(current),
110                         smp_processor_id(), current->comm);
111         printk("psr : %016lx ifs : %016lx ip  : [<%016lx>]    %s (%s)\n",
112                regs->cr_ipsr, regs->cr_ifs, ip, print_tainted(),
113                init_utsname()->release);
114         print_symbol("ip is at %s\n", ip);
115         printk("unat: %016lx pfs : %016lx rsc : %016lx\n",
116                regs->ar_unat, regs->ar_pfs, regs->ar_rsc);
117         printk("rnat: %016lx bsps: %016lx pr  : %016lx\n",
118                regs->ar_rnat, regs->ar_bspstore, regs->pr);
119         printk("ldrs: %016lx ccv : %016lx fpsr: %016lx\n",
120                regs->loadrs, regs->ar_ccv, regs->ar_fpsr);
121         printk("csd : %016lx ssd : %016lx\n", regs->ar_csd, regs->ar_ssd);
122         printk("b0  : %016lx b6  : %016lx b7  : %016lx\n", regs->b0, regs->b6, regs->b7);
123         printk("f6  : %05lx%016lx f7  : %05lx%016lx\n",
124                regs->f6.u.bits[1], regs->f6.u.bits[0],
125                regs->f7.u.bits[1], regs->f7.u.bits[0]);
126         printk("f8  : %05lx%016lx f9  : %05lx%016lx\n",
127                regs->f8.u.bits[1], regs->f8.u.bits[0],
128                regs->f9.u.bits[1], regs->f9.u.bits[0]);
129         printk("f10 : %05lx%016lx f11 : %05lx%016lx\n",
130                regs->f10.u.bits[1], regs->f10.u.bits[0],
131                regs->f11.u.bits[1], regs->f11.u.bits[0]);
132
133         printk("r1  : %016lx r2  : %016lx r3  : %016lx\n", regs->r1, regs->r2, regs->r3);
134         printk("r8  : %016lx r9  : %016lx r10 : %016lx\n", regs->r8, regs->r9, regs->r10);
135         printk("r11 : %016lx r12 : %016lx r13 : %016lx\n", regs->r11, regs->r12, regs->r13);
136         printk("r14 : %016lx r15 : %016lx r16 : %016lx\n", regs->r14, regs->r15, regs->r16);
137         printk("r17 : %016lx r18 : %016lx r19 : %016lx\n", regs->r17, regs->r18, regs->r19);
138         printk("r20 : %016lx r21 : %016lx r22 : %016lx\n", regs->r20, regs->r21, regs->r22);
139         printk("r23 : %016lx r24 : %016lx r25 : %016lx\n", regs->r23, regs->r24, regs->r25);
140         printk("r26 : %016lx r27 : %016lx r28 : %016lx\n", regs->r26, regs->r27, regs->r28);
141         printk("r29 : %016lx r30 : %016lx r31 : %016lx\n", regs->r29, regs->r30, regs->r31);
142
143         if (user_mode(regs)) {
144                 /* print the stacked registers */
145                 unsigned long val, *bsp, ndirty;
146                 int i, sof, is_nat = 0;
147
148                 sof = regs->cr_ifs & 0x7f;      /* size of frame */
149                 ndirty = (regs->loadrs >> 19);
150                 bsp = ia64_rse_skip_regs((unsigned long *) regs->ar_bspstore, ndirty);
151                 for (i = 0; i < sof; ++i) {
152                         get_user(val, (unsigned long __user *) ia64_rse_skip_regs(bsp, i));
153                         printk("r%-3u:%c%016lx%s", 32 + i, is_nat ? '*' : ' ', val,
154                                ((i == sof - 1) || (i % 3) == 2) ? "\n" : " ");
155                 }
156         } else
157                 show_stack(NULL, NULL);
158 }
159
160 void tsk_clear_notify_resume(struct task_struct *tsk)
161 {
162 #ifdef CONFIG_PERFMON
163         if (tsk->thread.pfm_needs_checking)
164                 return;
165 #endif
166         if (test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), TIF_RESTORE_RSE))
167                 return;
168         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), TIF_NOTIFY_RESUME);
169 }
170
171 void
172 do_notify_resume_user (sigset_t *unused, struct sigscratch *scr, long in_syscall)
173 {
174         if (fsys_mode(current, &scr->pt)) {
175                 /* defer signal-handling etc. until we return to privilege-level 0.  */
176                 if (!ia64_psr(&scr->pt)->lp)
177                         ia64_psr(&scr->pt)->lp = 1;
178                 return;
179         }
180
181 #ifdef CONFIG_PERFMON
182         if (current->thread.pfm_needs_checking)
183                 pfm_handle_work();
184 #endif
185
186         /* deal with pending signal delivery */
187         if (test_thread_flag(TIF_SIGPENDING)||test_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK))
188                 ia64_do_signal(scr, in_syscall);
189
190         /* copy user rbs to kernel rbs */
191         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_RESTORE_RSE)))
192                 ia64_sync_krbs();
193 }
194
195 static int pal_halt        = 1;
196 static int can_do_pal_halt = 1;
197
198 static int __init nohalt_setup(char * str)
199 {
200         pal_halt = can_do_pal_halt = 0;
201         return 1;
202 }
203 __setup("nohalt", nohalt_setup);
204
205 void
206 update_pal_halt_status(int status)
207 {
208         can_do_pal_halt = pal_halt && status;
209 }
210
211 /*
212  * We use this if we don't have any better idle routine..
213  */
214 void
215 default_idle (void)
216 {
217         local_irq_enable();
218         while (!need_resched()) {
219                 if (can_do_pal_halt) {
220                         local_irq_disable();
221                         if (!need_resched()) {
222                                 safe_halt();
223                         }
224                         local_irq_enable();
225                 } else
226                         cpu_relax();
227         }
228 }
229
230 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
231 /* We don't actually take CPU down, just spin without interrupts. */
232 static inline void play_dead(void)
233 {
234         extern void ia64_cpu_local_tick (void);
235         unsigned int this_cpu = smp_processor_id();
236
237         /* Ack it */
238         __get_cpu_var(cpu_state) = CPU_DEAD;
239
240         max_xtp();
241         local_irq_disable();
242         idle_task_exit();
243         ia64_jump_to_sal(&sal_boot_rendez_state[this_cpu]);
244         /*
245          * The above is a point of no-return, the processor is
246          * expected to be in SAL loop now.
247          */
248         BUG();
249 }
250 #else
251 static inline void play_dead(void)
252 {
253         BUG();
254 }
255 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
256
257 void cpu_idle_wait(void)
258 {
259         unsigned int cpu, this_cpu = get_cpu();
260         cpumask_t map;
261         cpumask_t tmp = current->cpus_allowed;
262
263         set_cpus_allowed(current, cpumask_of_cpu(this_cpu));
264         put_cpu();
265
266         cpus_clear(map);
267         for_each_online_cpu(cpu) {
268                 per_cpu(cpu_idle_state, cpu) = 1;
269                 cpu_set(cpu, map);
270         }
271
272         __get_cpu_var(cpu_idle_state) = 0;
273
274         wmb();
275         do {
276                 ssleep(1);
277                 for_each_online_cpu(cpu) {
278                         if (cpu_isset(cpu, map) && !per_cpu(cpu_idle_state, cpu))
279                                 cpu_clear(cpu, map);
280                 }
281                 cpus_and(map, map, cpu_online_map);
282         } while (!cpus_empty(map));
283         set_cpus_allowed(current, tmp);
284 }
285 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_idle_wait);
286
287 void __attribute__((noreturn))
288 cpu_idle (void)
289 {
290         void (*mark_idle)(int) = ia64_mark_idle;
291         int cpu = smp_processor_id();
292
293         /* endless idle loop with no priority at all */
294         while (1) {
295                 if (can_do_pal_halt) {
296                         current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
297                         /*
298                          * TS_POLLING-cleared state must be visible before we
299                          * test NEED_RESCHED:
300                          */
301                         smp_mb();
302                 } else {
303                         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
304                 }
305
306                 if (!need_resched()) {
307                         void (*idle)(void);
308 #ifdef CONFIG_SMP
309                         min_xtp();
310 #endif
311                         if (__get_cpu_var(cpu_idle_state))
312                                 __get_cpu_var(cpu_idle_state) = 0;
313
314                         rmb();
315                         if (mark_idle)
316                                 (*mark_idle)(1);
317
318                         idle = pm_idle;
319                         if (!idle)
320                                 idle = default_idle;
321                         (*idle)();
322                         if (mark_idle)
323                                 (*mark_idle)(0);
324 #ifdef CONFIG_SMP
325                         normal_xtp();
326 #endif
327                 }
328                 preempt_enable_no_resched();
329                 schedule();
330                 preempt_disable();
331                 check_pgt_cache();
332                 if (cpu_is_offline(cpu))
333                         play_dead();
334         }
335 }
336
337 void
338 ia64_save_extra (struct task_struct *task)
339 {
340 #ifdef CONFIG_PERFMON
341         unsigned long info;
342 #endif
343
344         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID) != 0)
345                 ia64_save_debug_regs(&task->thread.dbr[0]);
346
347 #ifdef CONFIG_PERFMON
348         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_PM_VALID) != 0)
349                 pfm_save_regs(task);
350
351         info = __get_cpu_var(pfm_syst_info);
352         if (info & PFM_CPUINFO_SYST_WIDE)
353                 pfm_syst_wide_update_task(task, info, 0);
354 #endif
355
356 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
357         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(task)))
358                 ia32_save_state(task);
359 #endif
360 }
361
362 void
363 ia64_load_extra (struct task_struct *task)
364 {
365 #ifdef CONFIG_PERFMON
366         unsigned long info;
367 #endif
368
369         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID) != 0)
370                 ia64_load_debug_regs(&task->thread.dbr[0]);
371
372 #ifdef CONFIG_PERFMON
373         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_PM_VALID) != 0)
374                 pfm_load_regs(task);
375
376         info = __get_cpu_var(pfm_syst_info);
377         if (info & PFM_CPUINFO_SYST_WIDE) 
378                 pfm_syst_wide_update_task(task, info, 1);
379 #endif
380
381 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
382         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(task)))
383                 ia32_load_state(task);
384 #endif
385 }
386
387 /*
388  * Copy the state of an ia-64 thread.
389  *
390  * We get here through the following  call chain:
391  *
392  *      from user-level:        from kernel:
393  *
394  *      <clone syscall>         <some kernel call frames>
395  *      sys_clone                  :
396  *      do_fork                 do_fork
397  *      copy_thread             copy_thread
398  *
399  * This means that the stack layout is as follows:
400  *
401  *      +---------------------+ (highest addr)
402  *      |   struct pt_regs    |
403  *      +---------------------+
404  *      | struct switch_stack |
405  *      +---------------------+
406  *      |                     |
407  *      |    memory stack     |
408  *      |                     | <-- sp (lowest addr)
409  *      +---------------------+
410  *
411  * Observe that we copy the unat values that are in pt_regs and switch_stack.  Spilling an
412  * integer to address X causes bit N in ar.unat to be set to the NaT bit of the register,
413  * with N=(X & 0x1ff)/8.  Thus, copying the unat value preserves the NaT bits ONLY if the
414  * pt_regs structure in the parent is congruent to that of the child, modulo 512.  Since
415  * the stack is page aligned and the page size is at least 4KB, this is always the case,
416  * so there is nothing to worry about.
417  */
418 int
419 copy_thread (int nr, unsigned long clone_flags,
420              unsigned long user_stack_base, unsigned long user_stack_size,
421              struct task_struct *p, struct pt_regs *regs)
422 {
423         extern char ia64_ret_from_clone, ia32_ret_from_clone;
424         struct switch_stack *child_stack, *stack;
425         unsigned long rbs, child_rbs, rbs_size;
426         struct pt_regs *child_ptregs;
427         int retval = 0;
428
429 #ifdef CONFIG_SMP
430         /*
431          * For SMP idle threads, fork_by_hand() calls do_fork with
432          * NULL regs.
433          */
434         if (!regs)
435                 return 0;
436 #endif
437
438         stack = ((struct switch_stack *) regs) - 1;
439
440         child_ptregs = (struct pt_regs *) ((unsigned long) p + IA64_STK_OFFSET) - 1;
441         child_stack = (struct switch_stack *) child_ptregs - 1;
442
443         /* copy parent's switch_stack & pt_regs to child: */
444         memcpy(child_stack, stack, sizeof(*child_ptregs) + sizeof(*child_stack));
445
446         rbs = (unsigned long) current + IA64_RBS_OFFSET;
447         child_rbs = (unsigned long) p + IA64_RBS_OFFSET;
448         rbs_size = stack->ar_bspstore - rbs;
449
450         /* copy the parent's register backing store to the child: */
451         memcpy((void *) child_rbs, (void *) rbs, rbs_size);
452
453         if (likely(user_mode(child_ptregs))) {
454                 if ((clone_flags & CLONE_SETTLS) && !IS_IA32_PROCESS(regs))
455                         child_ptregs->r13 = regs->r16;  /* see sys_clone2() in entry.S */
456                 if (user_stack_base) {
457                         child_ptregs->r12 = user_stack_base + user_stack_size - 16;
458                         child_ptregs->ar_bspstore = user_stack_base;
459                         child_ptregs->ar_rnat = 0;
460                         child_ptregs->loadrs = 0;
461                 }
462         } else {
463                 /*
464                  * Note: we simply preserve the relative position of
465                  * the stack pointer here.  There is no need to
466                  * allocate a scratch area here, since that will have
467                  * been taken care of by the caller of sys_clone()
468                  * already.
469                  */
470                 child_ptregs->r12 = (unsigned long) child_ptregs - 16; /* kernel sp */
471                 child_ptregs->r13 = (unsigned long) p;          /* set `current' pointer */
472         }
473         child_stack->ar_bspstore = child_rbs + rbs_size;
474         if (IS_IA32_PROCESS(regs))
475                 child_stack->b0 = (unsigned long) &ia32_ret_from_clone;
476         else
477                 child_stack->b0 = (unsigned long) &ia64_ret_from_clone;
478
479         /* copy parts of thread_struct: */
480         p->thread.ksp = (unsigned long) child_stack - 16;
481
482         /* stop some PSR bits from being inherited.
483          * the psr.up/psr.pp bits must be cleared on fork but inherited on execve()
484          * therefore we must specify them explicitly here and not include them in
485          * IA64_PSR_BITS_TO_CLEAR.
486          */
487         child_ptregs->cr_ipsr = ((child_ptregs->cr_ipsr | IA64_PSR_BITS_TO_SET)
488                                  & ~(IA64_PSR_BITS_TO_CLEAR | IA64_PSR_PP | IA64_PSR_UP));
489
490         /*
491          * NOTE: The calling convention considers all floating point
492          * registers in the high partition (fph) to be scratch.  Since
493          * the only way to get to this point is through a system call,
494          * we know that the values in fph are all dead.  Hence, there
495          * is no need to inherit the fph state from the parent to the
496          * child and all we have to do is to make sure that
497          * IA64_THREAD_FPH_VALID is cleared in the child.
498          *
499          * XXX We could push this optimization a bit further by
500          * clearing IA64_THREAD_FPH_VALID on ANY system call.
501          * However, it's not clear this is worth doing.  Also, it
502          * would be a slight deviation from the normal Linux system
503          * call behavior where scratch registers are preserved across
504          * system calls (unless used by the system call itself).
505          */
506 #       define THREAD_FLAGS_TO_CLEAR    (IA64_THREAD_FPH_VALID | IA64_THREAD_DBG_VALID \
507                                          | IA64_THREAD_PM_VALID)
508 #       define THREAD_FLAGS_TO_SET      0
509         p->thread.flags = ((current->thread.flags & ~THREAD_FLAGS_TO_CLEAR)
510                            | THREAD_FLAGS_TO_SET);
511         ia64_drop_fpu(p);       /* don't pick up stale state from a CPU's fph */
512 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
513         /*
514          * If we're cloning an IA32 task then save the IA32 extra
515          * state from the current task to the new task
516          */
517         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current))) {
518                 ia32_save_state(p);
519                 if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
520                         retval = ia32_clone_tls(p, child_ptregs);
521
522                 /* Copy partially mapped page list */
523                 if (!retval)
524                         retval = ia32_copy_ia64_partial_page_list(p,
525                                                                 clone_flags);
526         }
527 #endif
528
529 #ifdef CONFIG_PERFMON
530         if (current->thread.pfm_context)
531                 pfm_inherit(p, child_ptregs);
532 #endif
533         return retval;
534 }
535
536 static void
537 do_copy_task_regs (struct task_struct *task, struct unw_frame_info *info, void *arg)
538 {
539         unsigned long mask, sp, nat_bits = 0, ar_rnat, urbs_end, cfm;
540         unsigned long uninitialized_var(ip);    /* GCC be quiet */
541         elf_greg_t *dst = arg;
542         struct pt_regs *pt;
543         char nat;
544         int i;
545
546         memset(dst, 0, sizeof(elf_gregset_t));  /* don't leak any kernel bits to user-level */
547
548         if (unw_unwind_to_user(info) < 0)
549                 return;
550
551         unw_get_sp(info, &sp);
552         pt = (struct pt_regs *) (sp + 16);
553
554         urbs_end = ia64_get_user_rbs_end(task, pt, &cfm);
555
556         if (ia64_sync_user_rbs(task, info->sw, pt->ar_bspstore, urbs_end) < 0)
557                 return;
558
559         ia64_peek(task, info->sw, urbs_end, (long) ia64_rse_rnat_addr((long *) urbs_end),
560                   &ar_rnat);
561
562         /*
563          * coredump format:
564          *      r0-r31
565          *      NaT bits (for r0-r31; bit N == 1 iff rN is a NaT)
566          *      predicate registers (p0-p63)
567          *      b0-b7
568          *      ip cfm user-mask
569          *      ar.rsc ar.bsp ar.bspstore ar.rnat
570          *      ar.ccv ar.unat ar.fpsr ar.pfs ar.lc ar.ec
571          */
572
573         /* r0 is zero */
574         for (i = 1, mask = (1UL << i); i < 32; ++i) {
575                 unw_get_gr(info, i, &dst[i], &nat);
576                 if (nat)
577                         nat_bits |= mask;
578                 mask <<= 1;
579         }
580         dst[32] = nat_bits;
581         unw_get_pr(info, &dst[33]);
582
583         for (i = 0; i < 8; ++i)
584                 unw_get_br(info, i, &dst[34 + i]);
585
586         unw_get_rp(info, &ip);
587         dst[42] = ip + ia64_psr(pt)->ri;
588         dst[43] = cfm;
589         dst[44] = pt->cr_ipsr & IA64_PSR_UM;
590
591         unw_get_ar(info, UNW_AR_RSC, &dst[45]);
592         /*
593          * For bsp and bspstore, unw_get_ar() would return the kernel
594          * addresses, but we need the user-level addresses instead:
595          */
596         dst[46] = urbs_end;     /* note: by convention PT_AR_BSP points to the end of the urbs! */
597         dst[47] = pt->ar_bspstore;
598         dst[48] = ar_rnat;
599         unw_get_ar(info, UNW_AR_CCV, &dst[49]);
600         unw_get_ar(info, UNW_AR_UNAT, &dst[50]);
601         unw_get_ar(info, UNW_AR_FPSR, &dst[51]);
602         dst[52] = pt->ar_pfs;   /* UNW_AR_PFS is == to pt->cr_ifs for interrupt frames */
603         unw_get_ar(info, UNW_AR_LC, &dst[53]);
604         unw_get_ar(info, UNW_AR_EC, &dst[54]);
605         unw_get_ar(info, UNW_AR_CSD, &dst[55]);
606         unw_get_ar(info, UNW_AR_SSD, &dst[56]);
607 }
608
609 void
610 do_dump_task_fpu (struct task_struct *task, struct unw_frame_info *info, void *arg)
611 {
612         elf_fpreg_t *dst = arg;
613         int i;
614
615         memset(dst, 0, sizeof(elf_fpregset_t)); /* don't leak any "random" bits */
616
617         if (unw_unwind_to_user(info) < 0)
618                 return;
619
620         /* f0 is 0.0, f1 is 1.0 */
621
622         for (i = 2; i < 32; ++i)
623                 unw_get_fr(info, i, dst + i);
624
625         ia64_flush_fph(task);
626         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_FPH_VALID) != 0)
627                 memcpy(dst + 32, task->thread.fph, 96*16);
628 }
629
630 void
631 do_copy_regs (struct unw_frame_info *info, void *arg)
632 {
633         do_copy_task_regs(current, info, arg);
634 }
635
636 void
637 do_dump_fpu (struct unw_frame_info *info, void *arg)
638 {
639         do_dump_task_fpu(current, info, arg);
640 }
641
642 int
643 dump_task_regs(struct task_struct *task, elf_gregset_t *regs)
644 {
645         struct unw_frame_info tcore_info;
646
647         if (current == task) {
648                 unw_init_running(do_copy_regs, regs);
649         } else {
650                 memset(&tcore_info, 0, sizeof(tcore_info));
651                 unw_init_from_blocked_task(&tcore_info, task);
652                 do_copy_task_regs(task, &tcore_info, regs);
653         }
654         return 1;
655 }
656
657 void
658 ia64_elf_core_copy_regs (struct pt_regs *pt, elf_gregset_t dst)
659 {
660         unw_init_running(do_copy_regs, dst);
661 }
662
663 int
664 dump_task_fpu (struct task_struct *task, elf_fpregset_t *dst)
665 {
666         struct unw_frame_info tcore_info;
667
668         if (current == task) {
669                 unw_init_running(do_dump_fpu, dst);
670         } else {
671                 memset(&tcore_info, 0, sizeof(tcore_info));
672                 unw_init_from_blocked_task(&tcore_info, task);
673                 do_dump_task_fpu(task, &tcore_info, dst);
674         }
675         return 1;
676 }
677
678 int
679 dump_fpu (struct pt_regs *pt, elf_fpregset_t dst)
680 {
681         unw_init_running(do_dump_fpu, dst);
682         return 1;       /* f0-f31 are always valid so we always return 1 */
683 }
684
685 long
686 sys_execve (char __user *filename, char __user * __user *argv, char __user * __user *envp,
687             struct pt_regs *regs)
688 {
689         char *fname;
690         int error;
691
692         fname = getname(filename);
693         error = PTR_ERR(fname);
694         if (IS_ERR(fname))
695                 goto out;
696         error = do_execve(fname, argv, envp, regs);
697         putname(fname);
698 out:
699         return error;
700 }
701
702 pid_t
703 kernel_thread (int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags)
704 {
705         extern void start_kernel_thread (void);
706         unsigned long *helper_fptr = (unsigned long *) &start_kernel_thread;
707         struct {
708                 struct switch_stack sw;
709                 struct pt_regs pt;
710         } regs;
711
712         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
713         regs.pt.cr_iip = helper_fptr[0];        /* set entry point (IP) */
714         regs.pt.r1 = helper_fptr[1];            /* set GP */
715         regs.pt.r9 = (unsigned long) fn;        /* 1st argument */
716         regs.pt.r11 = (unsigned long) arg;      /* 2nd argument */
717         /* Preserve PSR bits, except for bits 32-34 and 37-45, which we can't read.  */
718         regs.pt.cr_ipsr = ia64_getreg(_IA64_REG_PSR) | IA64_PSR_BN;
719         regs.pt.cr_ifs = 1UL << 63;             /* mark as valid, empty frame */
720         regs.sw.ar_fpsr = regs.pt.ar_fpsr = ia64_getreg(_IA64_REG_AR_FPSR);
721         regs.sw.ar_bspstore = (unsigned long) current + IA64_RBS_OFFSET;
722         regs.sw.pr = (1 << PRED_KERNEL_STACK);
723         return do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs.pt, 0, NULL, NULL);
724 }
725 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
726
727 /* This gets called from kernel_thread() via ia64_invoke_thread_helper().  */
728 int
729 kernel_thread_helper (int (*fn)(void *), void *arg)
730 {
731 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
732         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current))) {
733                 /* A kernel thread is always a 64-bit process. */
734                 current->thread.map_base  = DEFAULT_MAP_BASE;
735                 current->thread.task_size = DEFAULT_TASK_SIZE;
736                 ia64_set_kr(IA64_KR_IO_BASE, current->thread.old_iob);
737                 ia64_set_kr(IA64_KR_TSSD, current->thread.old_k1);
738         }
739 #endif
740         return (*fn)(arg);
741 }
742
743 /*
744  * Flush thread state.  This is called when a thread does an execve().
745  */
746 void
747 flush_thread (void)
748 {
749         /* drop floating-point and debug-register state if it exists: */
750         current->thread.flags &= ~(IA64_THREAD_FPH_VALID | IA64_THREAD_DBG_VALID);
751         ia64_drop_fpu(current);
752 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
753         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current))) {
754                 ia32_drop_ia64_partial_page_list(current);
755                 current->thread.task_size = IA32_PAGE_OFFSET;
756                 set_fs(USER_DS);
757                 memset(current->thread.tls_array, 0, sizeof(current->thread.tls_array));
758         }
759 #endif
760 }
761
762 /*
763  * Clean up state associated with current thread.  This is called when
764  * the thread calls exit().
765  */
766 void
767 exit_thread (void)
768 {
769
770         ia64_drop_fpu(current);
771 #ifdef CONFIG_PERFMON
772        /* if needed, stop monitoring and flush state to perfmon context */
773         if (current->thread.pfm_context)
774                 pfm_exit_thread(current);
775
776         /* free debug register resources */
777         if (current->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID)
778                 pfm_release_debug_registers(current);
779 #endif
780         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current)))
781                 ia32_drop_ia64_partial_page_list(current);
782 }
783
784 unsigned long
785 get_wchan (struct task_struct *p)
786 {
787         struct unw_frame_info info;
788         unsigned long ip;
789         int count = 0;
790
791         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
792                 return 0;
793
794         /*
795          * Note: p may not be a blocked task (it could be current or
796          * another process running on some other CPU.  Rather than
797          * trying to determine if p is really blocked, we just assume
798          * it's blocked and rely on the unwind routines to fail
799          * gracefully if the process wasn't really blocked after all.
800          * --davidm 99/12/15
801          */
802         unw_init_from_blocked_task(&info, p);
803         do {
804                 if (p->state == TASK_RUNNING)
805                         return 0;
806                 if (unw_unwind(&info) < 0)
807                         return 0;
808                 unw_get_ip(&info, &ip);
809                 if (!in_sched_functions(ip))
810                         return ip;
811         } while (count++ < 16);
812         return 0;
813 }
814
815 void
816 cpu_halt (void)
817 {
818         pal_power_mgmt_info_u_t power_info[8];
819         unsigned long min_power;
820         int i, min_power_state;
821
822         if (ia64_pal_halt_info(power_info) != 0)
823                 return;
824
825         min_power_state = 0;
826         min_power = power_info[0].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption;
827         for (i = 1; i < 8; ++i)
828                 if (power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.im
829                     && power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption < min_power) {
830                         min_power = power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption;
831                         min_power_state = i;
832                 }
833
834         while (1)
835                 ia64_pal_halt(min_power_state);
836 }
837
838 void machine_shutdown(void)
839 {
840 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
841         int cpu;
842
843         for_each_online_cpu(cpu) {
844                 if (cpu != smp_processor_id())
845                         cpu_down(cpu);
846         }
847 #endif
848 #ifdef CONFIG_KEXEC
849         kexec_disable_iosapic();
850 #endif
851 }
852
853 void
854 machine_restart (char *restart_cmd)
855 {
856         (void) notify_die(DIE_MACHINE_RESTART, restart_cmd, NULL, 0, 0, 0);
857         (*efi.reset_system)(EFI_RESET_WARM, 0, 0, NULL);
858 }
859
860 void
861 machine_halt (void)
862 {
863         (void) notify_die(DIE_MACHINE_HALT, "", NULL, 0, 0, 0);
864         cpu_halt();
865 }
866
867 void
868 machine_power_off (void)
869 {
870         if (pm_power_off)
871                 pm_power_off();
872         machine_halt();
873 }
874