]> err.no Git - linux-2.6/blob - arch/ia64/kernel/process.c
[IA64] cpu hotplug: return offlined cpus to SAL
[linux-2.6] / 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 #define __KERNEL_SYSCALLS__     /* see <asm/unistd.h> */
9 #include <linux/config.h>
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/smp_lock.h>
24 #include <linux/stddef.h>
25 #include <linux/thread_info.h>
26 #include <linux/unistd.h>
27 #include <linux/efi.h>
28 #include <linux/interrupt.h>
29 #include <linux/delay.h>
30
31 #include <asm/cpu.h>
32 #include <asm/delay.h>
33 #include <asm/elf.h>
34 #include <asm/ia32.h>
35 #include <asm/irq.h>
36 #include <asm/pgalloc.h>
37 #include <asm/processor.h>
38 #include <asm/sal.h>
39 #include <asm/tlbflush.h>
40 #include <asm/uaccess.h>
41 #include <asm/unwind.h>
42 #include <asm/user.h>
43
44 #include "entry.h"
45
46 #ifdef CONFIG_PERFMON
47 # include <asm/perfmon.h>
48 #endif
49
50 #include "sigframe.h"
51
52 void (*ia64_mark_idle)(int);
53 static cpumask_t cpu_idle_map;
54
55 unsigned long boot_option_idle_override = 0;
56 EXPORT_SYMBOL(boot_option_idle_override);
57
58 void
59 ia64_do_show_stack (struct unw_frame_info *info, void *arg)
60 {
61         unsigned long ip, sp, bsp;
62         char buf[128];                  /* don't make it so big that it overflows the stack! */
63
64         printk("\nCall Trace:\n");
65         do {
66                 unw_get_ip(info, &ip);
67                 if (ip == 0)
68                         break;
69
70                 unw_get_sp(info, &sp);
71                 unw_get_bsp(info, &bsp);
72                 snprintf(buf, sizeof(buf),
73                          " [<%016lx>] %%s\n"
74                          "                                sp=%016lx bsp=%016lx\n",
75                          ip, sp, bsp);
76                 print_symbol(buf, ip);
77         } while (unw_unwind(info) >= 0);
78 }
79
80 void
81 show_stack (struct task_struct *task, unsigned long *sp)
82 {
83         if (!task)
84                 unw_init_running(ia64_do_show_stack, NULL);
85         else {
86                 struct unw_frame_info info;
87
88                 unw_init_from_blocked_task(&info, task);
89                 ia64_do_show_stack(&info, NULL);
90         }
91 }
92
93 void
94 dump_stack (void)
95 {
96         show_stack(NULL, NULL);
97 }
98
99 EXPORT_SYMBOL(dump_stack);
100
101 void
102 show_regs (struct pt_regs *regs)
103 {
104         unsigned long ip = regs->cr_iip + ia64_psr(regs)->ri;
105
106         print_modules();
107         printk("\nPid: %d, CPU %d, comm: %20s\n", current->pid, smp_processor_id(), current->comm);
108         printk("psr : %016lx ifs : %016lx ip  : [<%016lx>]    %s\n",
109                regs->cr_ipsr, regs->cr_ifs, ip, print_tainted());
110         print_symbol("ip is at %s\n", ip);
111         printk("unat: %016lx pfs : %016lx rsc : %016lx\n",
112                regs->ar_unat, regs->ar_pfs, regs->ar_rsc);
113         printk("rnat: %016lx bsps: %016lx pr  : %016lx\n",
114                regs->ar_rnat, regs->ar_bspstore, regs->pr);
115         printk("ldrs: %016lx ccv : %016lx fpsr: %016lx\n",
116                regs->loadrs, regs->ar_ccv, regs->ar_fpsr);
117         printk("csd : %016lx ssd : %016lx\n", regs->ar_csd, regs->ar_ssd);
118         printk("b0  : %016lx b6  : %016lx b7  : %016lx\n", regs->b0, regs->b6, regs->b7);
119         printk("f6  : %05lx%016lx f7  : %05lx%016lx\n",
120                regs->f6.u.bits[1], regs->f6.u.bits[0],
121                regs->f7.u.bits[1], regs->f7.u.bits[0]);
122         printk("f8  : %05lx%016lx f9  : %05lx%016lx\n",
123                regs->f8.u.bits[1], regs->f8.u.bits[0],
124                regs->f9.u.bits[1], regs->f9.u.bits[0]);
125         printk("f10 : %05lx%016lx f11 : %05lx%016lx\n",
126                regs->f10.u.bits[1], regs->f10.u.bits[0],
127                regs->f11.u.bits[1], regs->f11.u.bits[0]);
128
129         printk("r1  : %016lx r2  : %016lx r3  : %016lx\n", regs->r1, regs->r2, regs->r3);
130         printk("r8  : %016lx r9  : %016lx r10 : %016lx\n", regs->r8, regs->r9, regs->r10);
131         printk("r11 : %016lx r12 : %016lx r13 : %016lx\n", regs->r11, regs->r12, regs->r13);
132         printk("r14 : %016lx r15 : %016lx r16 : %016lx\n", regs->r14, regs->r15, regs->r16);
133         printk("r17 : %016lx r18 : %016lx r19 : %016lx\n", regs->r17, regs->r18, regs->r19);
134         printk("r20 : %016lx r21 : %016lx r22 : %016lx\n", regs->r20, regs->r21, regs->r22);
135         printk("r23 : %016lx r24 : %016lx r25 : %016lx\n", regs->r23, regs->r24, regs->r25);
136         printk("r26 : %016lx r27 : %016lx r28 : %016lx\n", regs->r26, regs->r27, regs->r28);
137         printk("r29 : %016lx r30 : %016lx r31 : %016lx\n", regs->r29, regs->r30, regs->r31);
138
139         if (user_mode(regs)) {
140                 /* print the stacked registers */
141                 unsigned long val, *bsp, ndirty;
142                 int i, sof, is_nat = 0;
143
144                 sof = regs->cr_ifs & 0x7f;      /* size of frame */
145                 ndirty = (regs->loadrs >> 19);
146                 bsp = ia64_rse_skip_regs((unsigned long *) regs->ar_bspstore, ndirty);
147                 for (i = 0; i < sof; ++i) {
148                         get_user(val, (unsigned long __user *) ia64_rse_skip_regs(bsp, i));
149                         printk("r%-3u:%c%016lx%s", 32 + i, is_nat ? '*' : ' ', val,
150                                ((i == sof - 1) || (i % 3) == 2) ? "\n" : " ");
151                 }
152         } else
153                 show_stack(NULL, NULL);
154 }
155
156 void
157 do_notify_resume_user (sigset_t *oldset, struct sigscratch *scr, long in_syscall)
158 {
159         if (fsys_mode(current, &scr->pt)) {
160                 /* defer signal-handling etc. until we return to privilege-level 0.  */
161                 if (!ia64_psr(&scr->pt)->lp)
162                         ia64_psr(&scr->pt)->lp = 1;
163                 return;
164         }
165
166 #ifdef CONFIG_PERFMON
167         if (current->thread.pfm_needs_checking)
168                 pfm_handle_work();
169 #endif
170
171         /* deal with pending signal delivery */
172         if (test_thread_flag(TIF_SIGPENDING))
173                 ia64_do_signal(oldset, scr, in_syscall);
174 }
175
176 static int pal_halt = 1;
177 static int __init nohalt_setup(char * str)
178 {
179         pal_halt = 0;
180         return 1;
181 }
182 __setup("nohalt", nohalt_setup);
183
184 /*
185  * We use this if we don't have any better idle routine..
186  */
187 void
188 default_idle (void)
189 {
190         unsigned long pmu_active = ia64_getreg(_IA64_REG_PSR) & (IA64_PSR_PP | IA64_PSR_UP);
191
192         while (!need_resched())
193                 if (pal_halt && !pmu_active)
194                         safe_halt();
195                 else
196                         cpu_relax();
197 }
198
199 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
200 /* We don't actually take CPU down, just spin without interrupts. */
201 static inline void play_dead(void)
202 {
203         extern void ia64_cpu_local_tick (void);
204         unsigned int this_cpu = smp_processor_id();
205
206         /* Ack it */
207         __get_cpu_var(cpu_state) = CPU_DEAD;
208
209         max_xtp();
210         local_irq_disable();
211         idle_task_exit();
212         ia64_jump_to_sal(&sal_boot_rendez_state[this_cpu]);
213         /*
214          * The above is a point of no-return, the processor is
215          * expected to be in SAL loop now.
216          */
217         BUG();
218 }
219 #else
220 static inline void play_dead(void)
221 {
222         BUG();
223 }
224 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
225
226
227 void cpu_idle_wait(void)
228 {
229         int cpu;
230         cpumask_t map;
231
232         for_each_online_cpu(cpu)
233                 cpu_set(cpu, cpu_idle_map);
234
235         wmb();
236         do {
237                 ssleep(1);
238                 cpus_and(map, cpu_idle_map, cpu_online_map);
239         } while (!cpus_empty(map));
240 }
241 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_idle_wait);
242
243 void __attribute__((noreturn))
244 cpu_idle (void)
245 {
246         void (*mark_idle)(int) = ia64_mark_idle;
247         int cpu = smp_processor_id();
248
249         /* endless idle loop with no priority at all */
250         while (1) {
251 #ifdef CONFIG_SMP
252                 if (!need_resched())
253                         min_xtp();
254 #endif
255                 while (!need_resched()) {
256                         void (*idle)(void);
257
258                         if (mark_idle)
259                                 (*mark_idle)(1);
260
261                         if (cpu_isset(cpu, cpu_idle_map))
262                                 cpu_clear(cpu, cpu_idle_map);
263                         rmb();
264                         idle = pm_idle;
265                         if (!idle)
266                                 idle = default_idle;
267                         (*idle)();
268                 }
269
270                 if (mark_idle)
271                         (*mark_idle)(0);
272
273 #ifdef CONFIG_SMP
274                 normal_xtp();
275 #endif
276                 schedule();
277                 check_pgt_cache();
278                 if (cpu_is_offline(smp_processor_id()))
279                         play_dead();
280         }
281 }
282
283 void
284 ia64_save_extra (struct task_struct *task)
285 {
286 #ifdef CONFIG_PERFMON
287         unsigned long info;
288 #endif
289
290         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID) != 0)
291                 ia64_save_debug_regs(&task->thread.dbr[0]);
292
293 #ifdef CONFIG_PERFMON
294         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_PM_VALID) != 0)
295                 pfm_save_regs(task);
296
297         info = __get_cpu_var(pfm_syst_info);
298         if (info & PFM_CPUINFO_SYST_WIDE)
299                 pfm_syst_wide_update_task(task, info, 0);
300 #endif
301
302 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
303         if (IS_IA32_PROCESS(ia64_task_regs(task)))
304                 ia32_save_state(task);
305 #endif
306 }
307
308 void
309 ia64_load_extra (struct task_struct *task)
310 {
311 #ifdef CONFIG_PERFMON
312         unsigned long info;
313 #endif
314
315         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID) != 0)
316                 ia64_load_debug_regs(&task->thread.dbr[0]);
317
318 #ifdef CONFIG_PERFMON
319         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_PM_VALID) != 0)
320                 pfm_load_regs(task);
321
322         info = __get_cpu_var(pfm_syst_info);
323         if (info & PFM_CPUINFO_SYST_WIDE) 
324                 pfm_syst_wide_update_task(task, info, 1);
325 #endif
326
327 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
328         if (IS_IA32_PROCESS(ia64_task_regs(task)))
329                 ia32_load_state(task);
330 #endif
331 }
332
333 /*
334  * Copy the state of an ia-64 thread.
335  *
336  * We get here through the following  call chain:
337  *
338  *      from user-level:        from kernel:
339  *
340  *      <clone syscall>         <some kernel call frames>
341  *      sys_clone                  :
342  *      do_fork                 do_fork
343  *      copy_thread             copy_thread
344  *
345  * This means that the stack layout is as follows:
346  *
347  *      +---------------------+ (highest addr)
348  *      |   struct pt_regs    |
349  *      +---------------------+
350  *      | struct switch_stack |
351  *      +---------------------+
352  *      |                     |
353  *      |    memory stack     |
354  *      |                     | <-- sp (lowest addr)
355  *      +---------------------+
356  *
357  * Observe that we copy the unat values that are in pt_regs and switch_stack.  Spilling an
358  * integer to address X causes bit N in ar.unat to be set to the NaT bit of the register,
359  * with N=(X & 0x1ff)/8.  Thus, copying the unat value preserves the NaT bits ONLY if the
360  * pt_regs structure in the parent is congruent to that of the child, modulo 512.  Since
361  * the stack is page aligned and the page size is at least 4KB, this is always the case,
362  * so there is nothing to worry about.
363  */
364 int
365 copy_thread (int nr, unsigned long clone_flags,
366              unsigned long user_stack_base, unsigned long user_stack_size,
367              struct task_struct *p, struct pt_regs *regs)
368 {
369         extern char ia64_ret_from_clone, ia32_ret_from_clone;
370         struct switch_stack *child_stack, *stack;
371         unsigned long rbs, child_rbs, rbs_size;
372         struct pt_regs *child_ptregs;
373         int retval = 0;
374
375 #ifdef CONFIG_SMP
376         /*
377          * For SMP idle threads, fork_by_hand() calls do_fork with
378          * NULL regs.
379          */
380         if (!regs)
381                 return 0;
382 #endif
383
384         stack = ((struct switch_stack *) regs) - 1;
385
386         child_ptregs = (struct pt_regs *) ((unsigned long) p + IA64_STK_OFFSET) - 1;
387         child_stack = (struct switch_stack *) child_ptregs - 1;
388
389         /* copy parent's switch_stack & pt_regs to child: */
390         memcpy(child_stack, stack, sizeof(*child_ptregs) + sizeof(*child_stack));
391
392         rbs = (unsigned long) current + IA64_RBS_OFFSET;
393         child_rbs = (unsigned long) p + IA64_RBS_OFFSET;
394         rbs_size = stack->ar_bspstore - rbs;
395
396         /* copy the parent's register backing store to the child: */
397         memcpy((void *) child_rbs, (void *) rbs, rbs_size);
398
399         if (likely(user_mode(child_ptregs))) {
400                 if ((clone_flags & CLONE_SETTLS) && !IS_IA32_PROCESS(regs))
401                         child_ptregs->r13 = regs->r16;  /* see sys_clone2() in entry.S */
402                 if (user_stack_base) {
403                         child_ptregs->r12 = user_stack_base + user_stack_size - 16;
404                         child_ptregs->ar_bspstore = user_stack_base;
405                         child_ptregs->ar_rnat = 0;
406                         child_ptregs->loadrs = 0;
407                 }
408         } else {
409                 /*
410                  * Note: we simply preserve the relative position of
411                  * the stack pointer here.  There is no need to
412                  * allocate a scratch area here, since that will have
413                  * been taken care of by the caller of sys_clone()
414                  * already.
415                  */
416                 child_ptregs->r12 = (unsigned long) child_ptregs - 16; /* kernel sp */
417                 child_ptregs->r13 = (unsigned long) p;          /* set `current' pointer */
418         }
419         child_stack->ar_bspstore = child_rbs + rbs_size;
420         if (IS_IA32_PROCESS(regs))
421                 child_stack->b0 = (unsigned long) &ia32_ret_from_clone;
422         else
423                 child_stack->b0 = (unsigned long) &ia64_ret_from_clone;
424
425         /* copy parts of thread_struct: */
426         p->thread.ksp = (unsigned long) child_stack - 16;
427
428         /* stop some PSR bits from being inherited.
429          * the psr.up/psr.pp bits must be cleared on fork but inherited on execve()
430          * therefore we must specify them explicitly here and not include them in
431          * IA64_PSR_BITS_TO_CLEAR.
432          */
433         child_ptregs->cr_ipsr = ((child_ptregs->cr_ipsr | IA64_PSR_BITS_TO_SET)
434                                  & ~(IA64_PSR_BITS_TO_CLEAR | IA64_PSR_PP | IA64_PSR_UP));
435
436         /*
437          * NOTE: The calling convention considers all floating point
438          * registers in the high partition (fph) to be scratch.  Since
439          * the only way to get to this point is through a system call,
440          * we know that the values in fph are all dead.  Hence, there
441          * is no need to inherit the fph state from the parent to the
442          * child and all we have to do is to make sure that
443          * IA64_THREAD_FPH_VALID is cleared in the child.
444          *
445          * XXX We could push this optimization a bit further by
446          * clearing IA64_THREAD_FPH_VALID on ANY system call.
447          * However, it's not clear this is worth doing.  Also, it
448          * would be a slight deviation from the normal Linux system
449          * call behavior where scratch registers are preserved across
450          * system calls (unless used by the system call itself).
451          */
452 #       define THREAD_FLAGS_TO_CLEAR    (IA64_THREAD_FPH_VALID | IA64_THREAD_DBG_VALID \
453                                          | IA64_THREAD_PM_VALID)
454 #       define THREAD_FLAGS_TO_SET      0
455         p->thread.flags = ((current->thread.flags & ~THREAD_FLAGS_TO_CLEAR)
456                            | THREAD_FLAGS_TO_SET);
457         ia64_drop_fpu(p);       /* don't pick up stale state from a CPU's fph */
458 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
459         /*
460          * If we're cloning an IA32 task then save the IA32 extra
461          * state from the current task to the new task
462          */
463         if (IS_IA32_PROCESS(ia64_task_regs(current))) {
464                 ia32_save_state(p);
465                 if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
466                         retval = ia32_clone_tls(p, child_ptregs);
467
468                 /* Copy partially mapped page list */
469                 if (!retval)
470                         retval = ia32_copy_partial_page_list(p, clone_flags);
471         }
472 #endif
473
474 #ifdef CONFIG_PERFMON
475         if (current->thread.pfm_context)
476                 pfm_inherit(p, child_ptregs);
477 #endif
478         return retval;
479 }
480
481 static void
482 do_copy_task_regs (struct task_struct *task, struct unw_frame_info *info, void *arg)
483 {
484         unsigned long mask, sp, nat_bits = 0, ip, ar_rnat, urbs_end, cfm;
485         elf_greg_t *dst = arg;
486         struct pt_regs *pt;
487         char nat;
488         int i;
489
490         memset(dst, 0, sizeof(elf_gregset_t));  /* don't leak any kernel bits to user-level */
491
492         if (unw_unwind_to_user(info) < 0)
493                 return;
494
495         unw_get_sp(info, &sp);
496         pt = (struct pt_regs *) (sp + 16);
497
498         urbs_end = ia64_get_user_rbs_end(task, pt, &cfm);
499
500         if (ia64_sync_user_rbs(task, info->sw, pt->ar_bspstore, urbs_end) < 0)
501                 return;
502
503         ia64_peek(task, info->sw, urbs_end, (long) ia64_rse_rnat_addr((long *) urbs_end),
504                   &ar_rnat);
505
506         /*
507          * coredump format:
508          *      r0-r31
509          *      NaT bits (for r0-r31; bit N == 1 iff rN is a NaT)
510          *      predicate registers (p0-p63)
511          *      b0-b7
512          *      ip cfm user-mask
513          *      ar.rsc ar.bsp ar.bspstore ar.rnat
514          *      ar.ccv ar.unat ar.fpsr ar.pfs ar.lc ar.ec
515          */
516
517         /* r0 is zero */
518         for (i = 1, mask = (1UL << i); i < 32; ++i) {
519                 unw_get_gr(info, i, &dst[i], &nat);
520                 if (nat)
521                         nat_bits |= mask;
522                 mask <<= 1;
523         }
524         dst[32] = nat_bits;
525         unw_get_pr(info, &dst[33]);
526
527         for (i = 0; i < 8; ++i)
528                 unw_get_br(info, i, &dst[34 + i]);
529
530         unw_get_rp(info, &ip);
531         dst[42] = ip + ia64_psr(pt)->ri;
532         dst[43] = cfm;
533         dst[44] = pt->cr_ipsr & IA64_PSR_UM;
534
535         unw_get_ar(info, UNW_AR_RSC, &dst[45]);
536         /*
537          * For bsp and bspstore, unw_get_ar() would return the kernel
538          * addresses, but we need the user-level addresses instead:
539          */
540         dst[46] = urbs_end;     /* note: by convention PT_AR_BSP points to the end of the urbs! */
541         dst[47] = pt->ar_bspstore;
542         dst[48] = ar_rnat;
543         unw_get_ar(info, UNW_AR_CCV, &dst[49]);
544         unw_get_ar(info, UNW_AR_UNAT, &dst[50]);
545         unw_get_ar(info, UNW_AR_FPSR, &dst[51]);
546         dst[52] = pt->ar_pfs;   /* UNW_AR_PFS is == to pt->cr_ifs for interrupt frames */
547         unw_get_ar(info, UNW_AR_LC, &dst[53]);
548         unw_get_ar(info, UNW_AR_EC, &dst[54]);
549         unw_get_ar(info, UNW_AR_CSD, &dst[55]);
550         unw_get_ar(info, UNW_AR_SSD, &dst[56]);
551 }
552
553 void
554 do_dump_task_fpu (struct task_struct *task, struct unw_frame_info *info, void *arg)
555 {
556         elf_fpreg_t *dst = arg;
557         int i;
558
559         memset(dst, 0, sizeof(elf_fpregset_t)); /* don't leak any "random" bits */
560
561         if (unw_unwind_to_user(info) < 0)
562                 return;
563
564         /* f0 is 0.0, f1 is 1.0 */
565
566         for (i = 2; i < 32; ++i)
567                 unw_get_fr(info, i, dst + i);
568
569         ia64_flush_fph(task);
570         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_FPH_VALID) != 0)
571                 memcpy(dst + 32, task->thread.fph, 96*16);
572 }
573
574 void
575 do_copy_regs (struct unw_frame_info *info, void *arg)
576 {
577         do_copy_task_regs(current, info, arg);
578 }
579
580 void
581 do_dump_fpu (struct unw_frame_info *info, void *arg)
582 {
583         do_dump_task_fpu(current, info, arg);
584 }
585
586 int
587 dump_task_regs(struct task_struct *task, elf_gregset_t *regs)
588 {
589         struct unw_frame_info tcore_info;
590
591         if (current == task) {
592                 unw_init_running(do_copy_regs, regs);
593         } else {
594                 memset(&tcore_info, 0, sizeof(tcore_info));
595                 unw_init_from_blocked_task(&tcore_info, task);
596                 do_copy_task_regs(task, &tcore_info, regs);
597         }
598         return 1;
599 }
600
601 void
602 ia64_elf_core_copy_regs (struct pt_regs *pt, elf_gregset_t dst)
603 {
604         unw_init_running(do_copy_regs, dst);
605 }
606
607 int
608 dump_task_fpu (struct task_struct *task, elf_fpregset_t *dst)
609 {
610         struct unw_frame_info tcore_info;
611
612         if (current == task) {
613                 unw_init_running(do_dump_fpu, dst);
614         } else {
615                 memset(&tcore_info, 0, sizeof(tcore_info));
616                 unw_init_from_blocked_task(&tcore_info, task);
617                 do_dump_task_fpu(task, &tcore_info, dst);
618         }
619         return 1;
620 }
621
622 int
623 dump_fpu (struct pt_regs *pt, elf_fpregset_t dst)
624 {
625         unw_init_running(do_dump_fpu, dst);
626         return 1;       /* f0-f31 are always valid so we always return 1 */
627 }
628
629 long
630 sys_execve (char __user *filename, char __user * __user *argv, char __user * __user *envp,
631             struct pt_regs *regs)
632 {
633         char *fname;
634         int error;
635
636         fname = getname(filename);
637         error = PTR_ERR(fname);
638         if (IS_ERR(fname))
639                 goto out;
640         error = do_execve(fname, argv, envp, regs);
641         putname(fname);
642 out:
643         return error;
644 }
645
646 pid_t
647 kernel_thread (int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags)
648 {
649         extern void start_kernel_thread (void);
650         unsigned long *helper_fptr = (unsigned long *) &start_kernel_thread;
651         struct {
652                 struct switch_stack sw;
653                 struct pt_regs pt;
654         } regs;
655
656         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
657         regs.pt.cr_iip = helper_fptr[0];        /* set entry point (IP) */
658         regs.pt.r1 = helper_fptr[1];            /* set GP */
659         regs.pt.r9 = (unsigned long) fn;        /* 1st argument */
660         regs.pt.r11 = (unsigned long) arg;      /* 2nd argument */
661         /* Preserve PSR bits, except for bits 32-34 and 37-45, which we can't read.  */
662         regs.pt.cr_ipsr = ia64_getreg(_IA64_REG_PSR) | IA64_PSR_BN;
663         regs.pt.cr_ifs = 1UL << 63;             /* mark as valid, empty frame */
664         regs.sw.ar_fpsr = regs.pt.ar_fpsr = ia64_getreg(_IA64_REG_AR_FPSR);
665         regs.sw.ar_bspstore = (unsigned long) current + IA64_RBS_OFFSET;
666         regs.sw.pr = (1 << PRED_KERNEL_STACK);
667         return do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs.pt, 0, NULL, NULL);
668 }
669 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
670
671 /* This gets called from kernel_thread() via ia64_invoke_thread_helper().  */
672 int
673 kernel_thread_helper (int (*fn)(void *), void *arg)
674 {
675 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
676         if (IS_IA32_PROCESS(ia64_task_regs(current))) {
677                 /* A kernel thread is always a 64-bit process. */
678                 current->thread.map_base  = DEFAULT_MAP_BASE;
679                 current->thread.task_size = DEFAULT_TASK_SIZE;
680                 ia64_set_kr(IA64_KR_IO_BASE, current->thread.old_iob);
681                 ia64_set_kr(IA64_KR_TSSD, current->thread.old_k1);
682         }
683 #endif
684         return (*fn)(arg);
685 }
686
687 /*
688  * Flush thread state.  This is called when a thread does an execve().
689  */
690 void
691 flush_thread (void)
692 {
693         /* drop floating-point and debug-register state if it exists: */
694         current->thread.flags &= ~(IA64_THREAD_FPH_VALID | IA64_THREAD_DBG_VALID);
695         ia64_drop_fpu(current);
696         if (IS_IA32_PROCESS(ia64_task_regs(current)))
697                 ia32_drop_partial_page_list(current);
698 }
699
700 /*
701  * Clean up state associated with current thread.  This is called when
702  * the thread calls exit().
703  */
704 void
705 exit_thread (void)
706 {
707         ia64_drop_fpu(current);
708 #ifdef CONFIG_PERFMON
709        /* if needed, stop monitoring and flush state to perfmon context */
710         if (current->thread.pfm_context)
711                 pfm_exit_thread(current);
712
713         /* free debug register resources */
714         if (current->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID)
715                 pfm_release_debug_registers(current);
716 #endif
717         if (IS_IA32_PROCESS(ia64_task_regs(current)))
718                 ia32_drop_partial_page_list(current);
719 }
720
721 unsigned long
722 get_wchan (struct task_struct *p)
723 {
724         struct unw_frame_info info;
725         unsigned long ip;
726         int count = 0;
727
728         /*
729          * Note: p may not be a blocked task (it could be current or
730          * another process running on some other CPU.  Rather than
731          * trying to determine if p is really blocked, we just assume
732          * it's blocked and rely on the unwind routines to fail
733          * gracefully if the process wasn't really blocked after all.
734          * --davidm 99/12/15
735          */
736         unw_init_from_blocked_task(&info, p);
737         do {
738                 if (unw_unwind(&info) < 0)
739                         return 0;
740                 unw_get_ip(&info, &ip);
741                 if (!in_sched_functions(ip))
742                         return ip;
743         } while (count++ < 16);
744         return 0;
745 }
746
747 void
748 cpu_halt (void)
749 {
750         pal_power_mgmt_info_u_t power_info[8];
751         unsigned long min_power;
752         int i, min_power_state;
753
754         if (ia64_pal_halt_info(power_info) != 0)
755                 return;
756
757         min_power_state = 0;
758         min_power = power_info[0].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption;
759         for (i = 1; i < 8; ++i)
760                 if (power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.im
761                     && power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption < min_power) {
762                         min_power = power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption;
763                         min_power_state = i;
764                 }
765
766         while (1)
767                 ia64_pal_halt(min_power_state);
768 }
769
770 void
771 machine_restart (char *restart_cmd)
772 {
773         (*efi.reset_system)(EFI_RESET_WARM, 0, 0, NULL);
774 }
775
776 EXPORT_SYMBOL(machine_restart);
777
778 void
779 machine_halt (void)
780 {
781         cpu_halt();
782 }
783
784 EXPORT_SYMBOL(machine_halt);
785
786 void
787 machine_power_off (void)
788 {
789         if (pm_power_off)
790                 pm_power_off();
791         machine_halt();
792 }
793
794 EXPORT_SYMBOL(machine_power_off);