]> err.no Git - linux-2.6/blob - arch/x86/kernel/traps_32.c
x86: traps_xx: modify __die
[linux-2.6] / arch / x86 / kernel / traps_32.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
3  *  Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Andi Kleen, SuSE Labs
4  *
5  *  Pentium III FXSR, SSE support
6  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
7  */
8
9 /*
10  * 'Traps.c' handles hardware traps and faults after we have saved some
11  * state in 'asm.s'.
12  */
13 #include <linux/interrupt.h>
14 #include <linux/kallsyms.h>
15 #include <linux/spinlock.h>
16 #include <linux/highmem.h>
17 #include <linux/kprobes.h>
18 #include <linux/uaccess.h>
19 #include <linux/utsname.h>
20 #include <linux/kdebug.h>
21 #include <linux/kernel.h>
22 #include <linux/module.h>
23 #include <linux/ptrace.h>
24 #include <linux/string.h>
25 #include <linux/unwind.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/errno.h>
28 #include <linux/kexec.h>
29 #include <linux/sched.h>
30 #include <linux/timer.h>
31 #include <linux/init.h>
32 #include <linux/bug.h>
33 #include <linux/nmi.h>
34 #include <linux/mm.h>
35
36 #ifdef CONFIG_EISA
37 #include <linux/ioport.h>
38 #include <linux/eisa.h>
39 #endif
40
41 #ifdef CONFIG_MCA
42 #include <linux/mca.h>
43 #endif
44
45 #if defined(CONFIG_EDAC)
46 #include <linux/edac.h>
47 #endif
48
49 #include <asm/arch_hooks.h>
50 #include <asm/stacktrace.h>
51 #include <asm/processor.h>
52 #include <asm/debugreg.h>
53 #include <asm/atomic.h>
54 #include <asm/system.h>
55 #include <asm/unwind.h>
56 #include <asm/desc.h>
57 #include <asm/i387.h>
58 #include <asm/nmi.h>
59 #include <asm/smp.h>
60 #include <asm/io.h>
61
62 #include "mach_traps.h"
63
64 DECLARE_BITMAP(used_vectors, NR_VECTORS);
65 EXPORT_SYMBOL_GPL(used_vectors);
66
67 asmlinkage int system_call(void);
68
69 /* Do we ignore FPU interrupts ? */
70 char ignore_fpu_irq;
71
72 /*
73  * The IDT has to be page-aligned to simplify the Pentium
74  * F0 0F bug workaround.. We have a special link segment
75  * for this.
76  */
77 gate_desc idt_table[256]
78         __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 panic_on_unrecovered_nmi;
101 int kstack_depth_to_print = 24;
102 static unsigned int code_bytes = 64;
103 static int ignore_nmis;
104 static int die_counter;
105
106 void printk_address(unsigned long address, int reliable)
107 {
108 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
109         char namebuf[KSYM_NAME_LEN];
110         unsigned long offset = 0;
111         unsigned long symsize;
112         const char *symname;
113         char reliab[4] = "";
114         char *delim = ":";
115         char *modname;
116
117         symname = kallsyms_lookup(address, &symsize, &offset,
118                                         &modname, namebuf);
119         if (!symname) {
120                 printk(" [<%08lx>]\n", address);
121                 return;
122         }
123         if (!reliable)
124                 strcpy(reliab, "? ");
125
126         if (!modname)
127                 modname = delim = "";
128         printk(" [<%08lx>] %s%s%s%s%s+0x%lx/0x%lx\n",
129                 address, reliab, delim, modname, delim, symname, offset, symsize);
130 #else
131         printk(" [<%08lx>]\n", address);
132 #endif
133 }
134
135 static inline int valid_stack_ptr(struct thread_info *tinfo,
136                         void *p, unsigned int size)
137 {
138         return  p > (void *)tinfo &&
139                 p <= (void *)tinfo + THREAD_SIZE - size;
140 }
141
142 /* The form of the top of the frame on the stack */
143 struct stack_frame {
144         struct stack_frame *next_frame;
145         unsigned long return_address;
146 };
147
148 static inline unsigned long
149 print_context_stack(struct thread_info *tinfo,
150                 unsigned long *stack, unsigned long bp,
151                 const struct stacktrace_ops *ops, void *data)
152 {
153         struct stack_frame *frame = (struct stack_frame *)bp;
154
155         while (valid_stack_ptr(tinfo, stack, sizeof(*stack))) {
156                 unsigned long addr;
157
158                 addr = *stack;
159                 if (__kernel_text_address(addr)) {
160                         if ((unsigned long) stack == bp + 4) {
161                                 ops->address(data, addr, 1);
162                                 frame = frame->next_frame;
163                                 bp = (unsigned long) frame;
164                         } else {
165                                 ops->address(data, addr, bp == 0);
166                         }
167                 }
168                 stack++;
169         }
170         return bp;
171 }
172
173 void dump_trace(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
174                 unsigned long *stack, unsigned long bp,
175                 const struct stacktrace_ops *ops, void *data)
176 {
177         if (!task)
178                 task = current;
179
180         if (!stack) {
181                 unsigned long dummy;
182                 stack = &dummy;
183                 if (task != current)
184                         stack = (unsigned long *)task->thread.sp;
185         }
186
187 #ifdef CONFIG_FRAME_POINTER
188         if (!bp) {
189                 if (task == current) {
190                         /* Grab bp right from our regs */
191                         asm("movl %%ebp, %0" : "=r" (bp) :);
192                 } else {
193                         /* bp is the last reg pushed by switch_to */
194                         bp = *(unsigned long *) task->thread.sp;
195                 }
196         }
197 #endif
198
199         for (;;) {
200                 struct thread_info *context;
201
202                 context = (struct thread_info *)
203                         ((unsigned long)stack & (~(THREAD_SIZE - 1)));
204                 bp = print_context_stack(context, stack, bp, ops, data);
205                 /*
206                  * Should be after the line below, but somewhere
207                  * in early boot context comes out corrupted and we
208                  * can't reference it:
209                  */
210                 if (ops->stack(data, "IRQ") < 0)
211                         break;
212                 stack = (unsigned long *)context->previous_esp;
213                 if (!stack)
214                         break;
215                 touch_nmi_watchdog();
216         }
217 }
218 EXPORT_SYMBOL(dump_trace);
219
220 static void
221 print_trace_warning_symbol(void *data, char *msg, unsigned long symbol)
222 {
223         printk(data);
224         print_symbol(msg, symbol);
225         printk("\n");
226 }
227
228 static void print_trace_warning(void *data, char *msg)
229 {
230         printk("%s%s\n", (char *)data, msg);
231 }
232
233 static int print_trace_stack(void *data, char *name)
234 {
235         return 0;
236 }
237
238 /*
239  * Print one address/symbol entries per line.
240  */
241 static void print_trace_address(void *data, unsigned long addr, int reliable)
242 {
243         printk("%s [<%08lx>] ", (char *)data, addr);
244         if (!reliable)
245                 printk("? ");
246         print_symbol("%s\n", addr);
247         touch_nmi_watchdog();
248 }
249
250 static const struct stacktrace_ops print_trace_ops = {
251         .warning = print_trace_warning,
252         .warning_symbol = print_trace_warning_symbol,
253         .stack = print_trace_stack,
254         .address = print_trace_address,
255 };
256
257 static void
258 show_trace_log_lvl(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
259                    unsigned long *stack, unsigned long bp, char *log_lvl)
260 {
261         dump_trace(task, regs, stack, bp, &print_trace_ops, log_lvl);
262         printk("%s =======================\n", log_lvl);
263 }
264
265 void show_trace(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
266                 unsigned long *stack, unsigned long bp)
267 {
268         show_trace_log_lvl(task, regs, stack, bp, "");
269 }
270
271 static void
272 show_stack_log_lvl(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
273                    unsigned long *sp, unsigned long bp, char *log_lvl)
274 {
275         unsigned long *stack;
276         int i;
277
278         if (sp == NULL) {
279                 if (task)
280                         sp = (unsigned long *)task->thread.sp;
281                 else
282                         sp = (unsigned long *)&sp;
283         }
284
285         stack = sp;
286         for (i = 0; i < kstack_depth_to_print; i++) {
287                 if (kstack_end(stack))
288                         break;
289                 if (i && ((i % 8) == 0))
290                         printk("\n%s       ", log_lvl);
291                 printk("%08lx ", *stack++);
292         }
293         printk("\n%sCall Trace:\n", log_lvl);
294
295         show_trace_log_lvl(task, regs, sp, bp, log_lvl);
296 }
297
298 void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp)
299 {
300         printk("       ");
301         show_stack_log_lvl(task, NULL, sp, 0, "");
302 }
303
304 /*
305  * The architecture-independent dump_stack generator
306  */
307 void dump_stack(void)
308 {
309         unsigned long bp = 0;
310         unsigned long stack;
311
312 #ifdef CONFIG_FRAME_POINTER
313         if (!bp)
314                 asm("movl %%ebp, %0" : "=r" (bp):);
315 #endif
316
317         printk("Pid: %d, comm: %.20s %s %s %.*s\n",
318                 current->pid, current->comm, print_tainted(),
319                 init_utsname()->release,
320                 (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
321                 init_utsname()->version);
322
323         show_trace(current, NULL, &stack, bp);
324 }
325
326 EXPORT_SYMBOL(dump_stack);
327
328 void show_registers(struct pt_regs *regs)
329 {
330         int i;
331
332         print_modules();
333         __show_registers(regs, 0);
334
335         printk(KERN_EMERG "Process %.*s (pid: %d, ti=%p task=%p task.ti=%p)",
336                 TASK_COMM_LEN, current->comm, task_pid_nr(current),
337                 current_thread_info(), current, task_thread_info(current));
338         /*
339          * When in-kernel, we also print out the stack and code at the
340          * time of the fault..
341          */
342         if (!user_mode_vm(regs)) {
343                 unsigned int code_prologue = code_bytes * 43 / 64;
344                 unsigned int code_len = code_bytes;
345                 unsigned char c;
346                 u8 *ip;
347
348                 printk("\n" KERN_EMERG "Stack: ");
349                 show_stack_log_lvl(NULL, regs, &regs->sp, 0, KERN_EMERG);
350
351                 printk(KERN_EMERG "Code: ");
352
353                 ip = (u8 *)regs->ip - code_prologue;
354                 if (ip < (u8 *)PAGE_OFFSET || probe_kernel_address(ip, c)) {
355                         /* try starting at EIP */
356                         ip = (u8 *)regs->ip;
357                         code_len = code_len - code_prologue + 1;
358                 }
359                 for (i = 0; i < code_len; i++, ip++) {
360                         if (ip < (u8 *)PAGE_OFFSET ||
361                                         probe_kernel_address(ip, c)) {
362                                 printk(" Bad EIP value.");
363                                 break;
364                         }
365                         if (ip == (u8 *)regs->ip)
366                                 printk("<%02x> ", c);
367                         else
368                                 printk("%02x ", c);
369                 }
370         }
371         printk("\n");
372 }
373
374 int is_valid_bugaddr(unsigned long ip)
375 {
376         unsigned short ud2;
377
378         if (ip < PAGE_OFFSET)
379                 return 0;
380         if (probe_kernel_address((unsigned short *)ip, ud2))
381                 return 0;
382
383         return ud2 == 0x0b0f;
384 }
385
386 int __kprobes __die(const char *str, struct pt_regs *regs, long err)
387 {
388         unsigned short ss;
389         unsigned long sp;
390
391         printk(KERN_EMERG "%s: %04lx [#%d] ", str, err & 0xffff, ++die_counter);
392 #ifdef CONFIG_PREEMPT
393         printk("PREEMPT ");
394 #endif
395 #ifdef CONFIG_SMP
396         printk("SMP ");
397 #endif
398 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
399         printk("DEBUG_PAGEALLOC");
400 #endif
401         printk("\n");
402         if (notify_die(DIE_OOPS, str, regs, err,
403                         current->thread.trap_no, SIGSEGV) == NOTIFY_STOP)
404                 return 1;
405
406         show_registers(regs);
407         /* Executive summary in case the oops scrolled away */
408         sp = (unsigned long) (&regs->sp);
409         savesegment(ss, ss);
410         if (user_mode(regs)) {
411                 sp = regs->sp;
412                 ss = regs->ss & 0xffff;
413         }
414         printk(KERN_EMERG "EIP: [<%08lx>] ", regs->ip);
415         print_symbol("%s", regs->ip);
416         printk(" SS:ESP %04x:%08lx\n", ss, sp);
417         return 0;
418 }
419
420 /*
421  * This is gone through when something in the kernel has done something bad
422  * and is about to be terminated:
423  */
424 void die(const char *str, struct pt_regs *regs, long err)
425 {
426         static struct {
427                 raw_spinlock_t lock;
428                 u32 lock_owner;
429                 int lock_owner_depth;
430         } die = {
431                 .lock =                 __RAW_SPIN_LOCK_UNLOCKED,
432                 .lock_owner =           -1,
433                 .lock_owner_depth =     0
434         };
435         unsigned long flags;
436
437         oops_enter();
438
439         if (die.lock_owner != raw_smp_processor_id()) {
440                 console_verbose();
441                 raw_local_irq_save(flags);
442                 __raw_spin_lock(&die.lock);
443                 die.lock_owner = smp_processor_id();
444                 die.lock_owner_depth = 0;
445                 bust_spinlocks(1);
446         } else {
447                 raw_local_irq_save(flags);
448         }
449
450         if (++die.lock_owner_depth < 3) {
451                 report_bug(regs->ip, regs);
452
453                 if (__die(str, regs, err))
454                         regs = NULL;
455         } else {
456                 printk(KERN_EMERG "Recursive die() failure, output suppressed\n");
457         }
458
459         bust_spinlocks(0);
460         die.lock_owner = -1;
461         add_taint(TAINT_DIE);
462         __raw_spin_unlock(&die.lock);
463         raw_local_irq_restore(flags);
464
465         if (!regs)
466                 return;
467
468         if (kexec_should_crash(current))
469                 crash_kexec(regs);
470
471         if (in_interrupt())
472                 panic("Fatal exception in interrupt");
473
474         if (panic_on_oops)
475                 panic("Fatal exception");
476
477         oops_exit();
478         do_exit(SIGSEGV);
479 }
480
481 static inline void
482 die_if_kernel(const char *str, struct pt_regs *regs, long err)
483 {
484         if (!user_mode_vm(regs))
485                 die(str, regs, err);
486 }
487
488 static void __kprobes
489 do_trap(int trapnr, int signr, char *str, int vm86, struct pt_regs *regs,
490         long error_code, siginfo_t *info)
491 {
492         struct task_struct *tsk = current;
493
494         if (regs->flags & X86_VM_MASK) {
495                 if (vm86)
496                         goto vm86_trap;
497                 goto trap_signal;
498         }
499
500         if (!user_mode(regs))
501                 goto kernel_trap;
502
503 trap_signal:
504         /*
505          * We want error_code and trap_no set for userspace faults and
506          * kernelspace faults which result in die(), but not
507          * kernelspace faults which are fixed up.  die() gives the
508          * process no chance to handle the signal and notice the
509          * kernel fault information, so that won't result in polluting
510          * the information about previously queued, but not yet
511          * delivered, faults.  See also do_general_protection below.
512          */
513         tsk->thread.error_code = error_code;
514         tsk->thread.trap_no = trapnr;
515
516         if (info)
517                 force_sig_info(signr, info, tsk);
518         else
519                 force_sig(signr, tsk);
520         return;
521
522 kernel_trap:
523         if (!fixup_exception(regs)) {
524                 tsk->thread.error_code = error_code;
525                 tsk->thread.trap_no = trapnr;
526                 die(str, regs, error_code);
527         }
528         return;
529
530 vm86_trap:
531         if (handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs,
532                                                 error_code, trapnr))
533                 goto trap_signal;
534         return;
535 }
536
537 #define DO_ERROR(trapnr, signr, str, name)                              \
538 void do_##name(struct pt_regs *regs, long error_code)                   \
539 {                                                                       \
540         trace_hardirqs_fixup();                                         \
541         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr)  \
542                                                         == NOTIFY_STOP) \
543                 return;                                                 \
544         do_trap(trapnr, signr, str, 0, regs, error_code, NULL);         \
545 }
546
547 #define DO_ERROR_INFO(trapnr, signr, str, name, sicode, siaddr, irq)    \
548 void do_##name(struct pt_regs *regs, long error_code)                   \
549 {                                                                       \
550         siginfo_t info;                                                 \
551         if (irq)                                                        \
552                 local_irq_enable();                                     \
553         info.si_signo = signr;                                          \
554         info.si_errno = 0;                                              \
555         info.si_code = sicode;                                          \
556         info.si_addr = (void __user *)siaddr;                           \
557         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr)  \
558                                                         == NOTIFY_STOP) \
559                 return;                                                 \
560         do_trap(trapnr, signr, str, 0, regs, error_code, &info);        \
561 }
562
563 #define DO_VM86_ERROR(trapnr, signr, str, name)                         \
564 void do_##name(struct pt_regs *regs, long error_code)                   \
565 {                                                                       \
566         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr)  \
567                                                         == NOTIFY_STOP) \
568                 return;                                                 \
569         do_trap(trapnr, signr, str, 1, regs, error_code, NULL);         \
570 }
571
572 #define DO_VM86_ERROR_INFO(trapnr, signr, str, name, sicode, siaddr)    \
573 void do_##name(struct pt_regs *regs, long error_code)                   \
574 {                                                                       \
575         siginfo_t info;                                                 \
576         info.si_signo = signr;                                          \
577         info.si_errno = 0;                                              \
578         info.si_code = sicode;                                          \
579         info.si_addr = (void __user *)siaddr;                           \
580         trace_hardirqs_fixup();                                         \
581         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr)  \
582                                                         == NOTIFY_STOP) \
583                 return;                                                 \
584         do_trap(trapnr, signr, str, 1, regs, error_code, &info);        \
585 }
586
587 DO_VM86_ERROR_INFO(0, SIGFPE, "divide error", divide_error, FPE_INTDIV, regs->ip)
588 #ifndef CONFIG_KPROBES
589 DO_VM86_ERROR(3, SIGTRAP, "int3", int3)
590 #endif
591 DO_VM86_ERROR(4, SIGSEGV, "overflow", overflow)
592 DO_VM86_ERROR(5, SIGSEGV, "bounds", bounds)
593 DO_ERROR_INFO(6, SIGILL, "invalid opcode", invalid_op, ILL_ILLOPN, regs->ip, 0)
594 DO_ERROR(9, SIGFPE, "coprocessor segment overrun", coprocessor_segment_overrun)
595 DO_ERROR(10, SIGSEGV, "invalid TSS", invalid_TSS)
596 DO_ERROR(11, SIGBUS, "segment not present", segment_not_present)
597 DO_ERROR(12, SIGBUS, "stack segment", stack_segment)
598 DO_ERROR_INFO(17, SIGBUS, "alignment check", alignment_check, BUS_ADRALN, 0, 0)
599 DO_ERROR_INFO(32, SIGILL, "iret exception", iret_error, ILL_BADSTK, 0, 1)
600
601 void __kprobes do_general_protection(struct pt_regs *regs, long error_code)
602 {
603         struct thread_struct *thread;
604         struct tss_struct *tss;
605         int cpu;
606
607         cpu = get_cpu();
608         tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
609         thread = &current->thread;
610
611         /*
612          * Perform the lazy TSS's I/O bitmap copy. If the TSS has an
613          * invalid offset set (the LAZY one) and the faulting thread has
614          * a valid I/O bitmap pointer, we copy the I/O bitmap in the TSS
615          * and we set the offset field correctly. Then we let the CPU to
616          * restart the faulting instruction.
617          */
618         if (tss->x86_tss.io_bitmap_base == INVALID_IO_BITMAP_OFFSET_LAZY &&
619             thread->io_bitmap_ptr) {
620                 memcpy(tss->io_bitmap, thread->io_bitmap_ptr,
621                        thread->io_bitmap_max);
622                 /*
623                  * If the previously set map was extending to higher ports
624                  * than the current one, pad extra space with 0xff (no access).
625                  */
626                 if (thread->io_bitmap_max < tss->io_bitmap_max) {
627                         memset((char *) tss->io_bitmap +
628                                 thread->io_bitmap_max, 0xff,
629                                 tss->io_bitmap_max - thread->io_bitmap_max);
630                 }
631                 tss->io_bitmap_max = thread->io_bitmap_max;
632                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = IO_BITMAP_OFFSET;
633                 tss->io_bitmap_owner = thread;
634                 put_cpu();
635
636                 return;
637         }
638         put_cpu();
639
640         if (regs->flags & X86_VM_MASK)
641                 goto gp_in_vm86;
642
643         if (!user_mode(regs))
644                 goto gp_in_kernel;
645
646         current->thread.error_code = error_code;
647         current->thread.trap_no = 13;
648
649         if (show_unhandled_signals && unhandled_signal(current, SIGSEGV) &&
650             printk_ratelimit()) {
651                 printk(KERN_INFO
652                     "%s[%d] general protection ip:%lx sp:%lx error:%lx",
653                     current->comm, task_pid_nr(current),
654                     regs->ip, regs->sp, error_code);
655                 print_vma_addr(" in ", regs->ip);
656                 printk("\n");
657         }
658
659         force_sig(SIGSEGV, current);
660         return;
661
662 gp_in_vm86:
663         local_irq_enable();
664         handle_vm86_fault((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code);
665         return;
666
667 gp_in_kernel:
668         if (!fixup_exception(regs)) {
669                 current->thread.error_code = error_code;
670                 current->thread.trap_no = 13;
671                 if (notify_die(DIE_GPF, "general protection fault", regs,
672                                 error_code, 13, SIGSEGV) == NOTIFY_STOP)
673                         return;
674                 die("general protection fault", regs, error_code);
675         }
676 }
677
678 static notrace __kprobes void
679 mem_parity_error(unsigned char reason, struct pt_regs *regs)
680 {
681         printk(KERN_EMERG
682                 "Uhhuh. NMI received for unknown reason %02x on CPU %d.\n",
683                         reason, smp_processor_id());
684
685         printk(KERN_EMERG
686                 "You have some hardware problem, likely on the PCI bus.\n");
687
688 #if defined(CONFIG_EDAC)
689         if (edac_handler_set()) {
690                 edac_atomic_assert_error();
691                 return;
692         }
693 #endif
694
695         if (panic_on_unrecovered_nmi)
696                 panic("NMI: Not continuing");
697
698         printk(KERN_EMERG "Dazed and confused, but trying to continue\n");
699
700         /* Clear and disable the memory parity error line. */
701         clear_mem_error(reason);
702 }
703
704 static notrace __kprobes void
705 io_check_error(unsigned char reason, struct pt_regs *regs)
706 {
707         unsigned long i;
708
709         printk(KERN_EMERG "NMI: IOCK error (debug interrupt?)\n");
710         show_registers(regs);
711
712         /* Re-enable the IOCK line, wait for a few seconds */
713         reason = (reason & 0xf) | 8;
714         outb(reason, 0x61);
715
716         i = 2000;
717         while (--i)
718                 udelay(1000);
719
720         reason &= ~8;
721         outb(reason, 0x61);
722 }
723
724 static notrace __kprobes void
725 unknown_nmi_error(unsigned char reason, struct pt_regs *regs)
726 {
727         if (notify_die(DIE_NMIUNKNOWN, "nmi", regs, reason, 2, SIGINT) == NOTIFY_STOP)
728                 return;
729 #ifdef CONFIG_MCA
730         /*
731          * Might actually be able to figure out what the guilty party
732          * is:
733          */
734         if (MCA_bus) {
735                 mca_handle_nmi();
736                 return;
737         }
738 #endif
739         printk(KERN_EMERG
740                 "Uhhuh. NMI received for unknown reason %02x on CPU %d.\n",
741                         reason, smp_processor_id());
742
743         printk(KERN_EMERG "Do you have a strange power saving mode enabled?\n");
744         if (panic_on_unrecovered_nmi)
745                 panic("NMI: Not continuing");
746
747         printk(KERN_EMERG "Dazed and confused, but trying to continue\n");
748 }
749
750 static DEFINE_SPINLOCK(nmi_print_lock);
751
752 void notrace __kprobes die_nmi(char *str, struct pt_regs *regs, int do_panic)
753 {
754         if (notify_die(DIE_NMIWATCHDOG, str, regs, 0, 2, SIGINT) == NOTIFY_STOP)
755                 return;
756
757         spin_lock(&nmi_print_lock);
758         /*
759         * We are in trouble anyway, lets at least try
760         * to get a message out:
761         */
762         bust_spinlocks(1);
763         printk(KERN_EMERG "%s", str);
764         printk(" on CPU%d, ip %08lx, registers:\n",
765                 smp_processor_id(), regs->ip);
766         show_registers(regs);
767         if (do_panic)
768                 panic("Non maskable interrupt");
769         console_silent();
770         spin_unlock(&nmi_print_lock);
771         bust_spinlocks(0);
772
773         /*
774          * If we are in kernel we are probably nested up pretty bad
775          * and might aswell get out now while we still can:
776          */
777         if (!user_mode_vm(regs)) {
778                 current->thread.trap_no = 2;
779                 crash_kexec(regs);
780         }
781
782         do_exit(SIGSEGV);
783 }
784
785 static notrace __kprobes void default_do_nmi(struct pt_regs *regs)
786 {
787         unsigned char reason = 0;
788
789         /* Only the BSP gets external NMIs from the system: */
790         if (!smp_processor_id())
791                 reason = get_nmi_reason();
792
793         if (!(reason & 0xc0)) {
794                 if (notify_die(DIE_NMI_IPI, "nmi_ipi", regs, reason, 2, SIGINT)
795                                                                 == NOTIFY_STOP)
796                         return;
797 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
798                 /*
799                  * Ok, so this is none of the documented NMI sources,
800                  * so it must be the NMI watchdog.
801                  */
802                 if (nmi_watchdog_tick(regs, reason))
803                         return;
804                 if (!do_nmi_callback(regs, smp_processor_id()))
805                         unknown_nmi_error(reason, regs);
806 #else
807                 unknown_nmi_error(reason, regs);
808 #endif
809
810                 return;
811         }
812         if (notify_die(DIE_NMI, "nmi", regs, reason, 2, SIGINT) == NOTIFY_STOP)
813                 return;
814
815         /* AK: following checks seem to be broken on modern chipsets. FIXME */
816         if (reason & 0x80)
817                 mem_parity_error(reason, regs);
818         if (reason & 0x40)
819                 io_check_error(reason, regs);
820         /*
821          * Reassert NMI in case it became active meanwhile
822          * as it's edge-triggered:
823          */
824         reassert_nmi();
825 }
826
827 notrace __kprobes void do_nmi(struct pt_regs *regs, long error_code)
828 {
829         int cpu;
830
831         nmi_enter();
832
833         cpu = smp_processor_id();
834
835         ++nmi_count(cpu);
836
837         if (!ignore_nmis)
838                 default_do_nmi(regs);
839
840         nmi_exit();
841 }
842
843 void stop_nmi(void)
844 {
845         acpi_nmi_disable();
846         ignore_nmis++;
847 }
848
849 void restart_nmi(void)
850 {
851         ignore_nmis--;
852         acpi_nmi_enable();
853 }
854
855 #ifdef CONFIG_KPROBES
856 void __kprobes do_int3(struct pt_regs *regs, long error_code)
857 {
858         trace_hardirqs_fixup();
859
860         if (notify_die(DIE_INT3, "int3", regs, error_code, 3, SIGTRAP)
861                         == NOTIFY_STOP)
862                 return;
863         /*
864          * This is an interrupt gate, because kprobes wants interrupts
865          * disabled. Normal trap handlers don't.
866          */
867         restore_interrupts(regs);
868
869         do_trap(3, SIGTRAP, "int3", 1, regs, error_code, NULL);
870 }
871 #endif
872
873 /*
874  * Our handling of the processor debug registers is non-trivial.
875  * We do not clear them on entry and exit from the kernel. Therefore
876  * it is possible to get a watchpoint trap here from inside the kernel.
877  * However, the code in ./ptrace.c has ensured that the user can
878  * only set watchpoints on userspace addresses. Therefore the in-kernel
879  * watchpoint trap can only occur in code which is reading/writing
880  * from user space. Such code must not hold kernel locks (since it
881  * can equally take a page fault), therefore it is safe to call
882  * force_sig_info even though that claims and releases locks.
883  *
884  * Code in ./signal.c ensures that the debug control register
885  * is restored before we deliver any signal, and therefore that
886  * user code runs with the correct debug control register even though
887  * we clear it here.
888  *
889  * Being careful here means that we don't have to be as careful in a
890  * lot of more complicated places (task switching can be a bit lazy
891  * about restoring all the debug state, and ptrace doesn't have to
892  * find every occurrence of the TF bit that could be saved away even
893  * by user code)
894  */
895 void __kprobes do_debug(struct pt_regs *regs, long error_code)
896 {
897         struct task_struct *tsk = current;
898         unsigned int condition;
899
900         trace_hardirqs_fixup();
901
902         get_debugreg(condition, 6);
903
904         /*
905          * The processor cleared BTF, so don't mark that we need it set.
906          */
907         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_DEBUGCTLMSR);
908         tsk->thread.debugctlmsr = 0;
909
910         if (notify_die(DIE_DEBUG, "debug", regs, condition, error_code,
911                                                 SIGTRAP) == NOTIFY_STOP)
912                 return;
913         /* It's safe to allow irq's after DR6 has been saved */
914         if (regs->flags & X86_EFLAGS_IF)
915                 local_irq_enable();
916
917         /* Mask out spurious debug traps due to lazy DR7 setting */
918         if (condition & (DR_TRAP0|DR_TRAP1|DR_TRAP2|DR_TRAP3)) {
919                 if (!tsk->thread.debugreg7)
920                         goto clear_dr7;
921         }
922
923         if (regs->flags & X86_VM_MASK)
924                 goto debug_vm86;
925
926         /* Save debug status register where ptrace can see it */
927         tsk->thread.debugreg6 = condition;
928
929         /*
930          * Single-stepping through TF: make sure we ignore any events in
931          * kernel space (but re-enable TF when returning to user mode).
932          */
933         if (condition & DR_STEP) {
934                 /*
935                  * We already checked v86 mode above, so we can
936                  * check for kernel mode by just checking the CPL
937                  * of CS.
938                  */
939                 if (!user_mode(regs))
940                         goto clear_TF_reenable;
941         }
942
943         /* Ok, finally something we can handle */
944         send_sigtrap(tsk, regs, error_code);
945
946         /*
947          * Disable additional traps. They'll be re-enabled when
948          * the signal is delivered.
949          */
950 clear_dr7:
951         set_debugreg(0, 7);
952         return;
953
954 debug_vm86:
955         handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code, 1);
956         return;
957
958 clear_TF_reenable:
959         set_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SINGLESTEP);
960         regs->flags &= ~X86_EFLAGS_TF;
961         return;
962 }
963
964 /*
965  * Note that we play around with the 'TS' bit in an attempt to get
966  * the correct behaviour even in the presence of the asynchronous
967  * IRQ13 behaviour
968  */
969 void math_error(void __user *ip)
970 {
971         struct task_struct *task;
972         unsigned short cwd;
973         unsigned short swd;
974         siginfo_t info;
975
976         /*
977          * Save the info for the exception handler and clear the error.
978          */
979         task = current;
980         save_init_fpu(task);
981         task->thread.trap_no = 16;
982         task->thread.error_code = 0;
983         info.si_signo = SIGFPE;
984         info.si_errno = 0;
985         info.si_code = __SI_FAULT;
986         info.si_addr = ip;
987         /*
988          * (~cwd & swd) will mask out exceptions that are not set to unmasked
989          * status.  0x3f is the exception bits in these regs, 0x200 is the
990          * C1 reg you need in case of a stack fault, 0x040 is the stack
991          * fault bit.  We should only be taking one exception at a time,
992          * so if this combination doesn't produce any single exception,
993          * then we have a bad program that isn't synchronizing its FPU usage
994          * and it will suffer the consequences since we won't be able to
995          * fully reproduce the context of the exception
996          */
997         cwd = get_fpu_cwd(task);
998         swd = get_fpu_swd(task);
999         switch (swd & ~cwd & 0x3f) {
1000         case 0x000: /* No unmasked exception */
1001                 return;
1002         default: /* Multiple exceptions */
1003                 break;
1004         case 0x001: /* Invalid Op */
1005                 /*
1006                  * swd & 0x240 == 0x040: Stack Underflow
1007                  * swd & 0x240 == 0x240: Stack Overflow
1008                  * User must clear the SF bit (0x40) if set
1009                  */
1010                 info.si_code = FPE_FLTINV;
1011                 break;
1012         case 0x002: /* Denormalize */
1013         case 0x010: /* Underflow */
1014                 info.si_code = FPE_FLTUND;
1015                 break;
1016         case 0x004: /* Zero Divide */
1017                 info.si_code = FPE_FLTDIV;
1018                 break;
1019         case 0x008: /* Overflow */
1020                 info.si_code = FPE_FLTOVF;
1021                 break;
1022         case 0x020: /* Precision */
1023                 info.si_code = FPE_FLTRES;
1024                 break;
1025         }
1026         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
1027 }
1028
1029 void do_coprocessor_error(struct pt_regs *regs, long error_code)
1030 {
1031         ignore_fpu_irq = 1;
1032         math_error((void __user *)regs->ip);
1033 }
1034
1035 static void simd_math_error(void __user *ip)
1036 {
1037         struct task_struct *task;
1038         unsigned short mxcsr;
1039         siginfo_t info;
1040
1041         /*
1042          * Save the info for the exception handler and clear the error.
1043          */
1044         task = current;
1045         save_init_fpu(task);
1046         task->thread.trap_no = 19;
1047         task->thread.error_code = 0;
1048         info.si_signo = SIGFPE;
1049         info.si_errno = 0;
1050         info.si_code = __SI_FAULT;
1051         info.si_addr = ip;
1052         /*
1053          * The SIMD FPU exceptions are handled a little differently, as there
1054          * is only a single status/control register.  Thus, to determine which
1055          * unmasked exception was caught we must mask the exception mask bits
1056          * at 0x1f80, and then use these to mask the exception bits at 0x3f.
1057          */
1058         mxcsr = get_fpu_mxcsr(task);
1059         switch (~((mxcsr & 0x1f80) >> 7) & (mxcsr & 0x3f)) {
1060         case 0x000:
1061         default:
1062                 break;
1063         case 0x001: /* Invalid Op */
1064                 info.si_code = FPE_FLTINV;
1065                 break;
1066         case 0x002: /* Denormalize */
1067         case 0x010: /* Underflow */
1068                 info.si_code = FPE_FLTUND;
1069                 break;
1070         case 0x004: /* Zero Divide */
1071                 info.si_code = FPE_FLTDIV;
1072                 break;
1073         case 0x008: /* Overflow */
1074                 info.si_code = FPE_FLTOVF;
1075                 break;
1076         case 0x020: /* Precision */
1077                 info.si_code = FPE_FLTRES;
1078                 break;
1079         }
1080         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
1081 }
1082
1083 void do_simd_coprocessor_error(struct pt_regs *regs, long error_code)
1084 {
1085         if (cpu_has_xmm) {
1086                 /* Handle SIMD FPU exceptions on PIII+ processors. */
1087                 ignore_fpu_irq = 1;
1088                 simd_math_error((void __user *)regs->ip);
1089                 return;
1090         }
1091         /*
1092          * Handle strange cache flush from user space exception
1093          * in all other cases.  This is undocumented behaviour.
1094          */
1095         if (regs->flags & X86_VM_MASK) {
1096                 handle_vm86_fault((struct kernel_vm86_regs *)regs, error_code);
1097                 return;
1098         }
1099         current->thread.trap_no = 19;
1100         current->thread.error_code = error_code;
1101         die_if_kernel("cache flush denied", regs, error_code);
1102         force_sig(SIGSEGV, current);
1103 }
1104
1105 void do_spurious_interrupt_bug(struct pt_regs *regs, long error_code)
1106 {
1107 #if 0
1108         /* No need to warn about this any longer. */
1109         printk(KERN_INFO "Ignoring P6 Local APIC Spurious Interrupt Bug...\n");
1110 #endif
1111 }
1112
1113 unsigned long patch_espfix_desc(unsigned long uesp, unsigned long kesp)
1114 {
1115         struct desc_struct *gdt = get_cpu_gdt_table(smp_processor_id());
1116         unsigned long base = (kesp - uesp) & -THREAD_SIZE;
1117         unsigned long new_kesp = kesp - base;
1118         unsigned long lim_pages = (new_kesp | (THREAD_SIZE - 1)) >> PAGE_SHIFT;
1119         __u64 desc = *(__u64 *)&gdt[GDT_ENTRY_ESPFIX_SS];
1120
1121         /* Set up base for espfix segment */
1122         desc &= 0x00f0ff0000000000ULL;
1123         desc |= ((((__u64)base) << 16) & 0x000000ffffff0000ULL) |
1124                 ((((__u64)base) << 32) & 0xff00000000000000ULL) |
1125                 ((((__u64)lim_pages) << 32) & 0x000f000000000000ULL) |
1126                 (lim_pages & 0xffff);
1127         *(__u64 *)&gdt[GDT_ENTRY_ESPFIX_SS] = desc;
1128
1129         return new_kesp;
1130 }
1131
1132 /*
1133  * 'math_state_restore()' saves the current math information in the
1134  * old math state array, and gets the new ones from the current task
1135  *
1136  * Careful.. There are problems with IBM-designed IRQ13 behaviour.
1137  * Don't touch unless you *really* know how it works.
1138  *
1139  * Must be called with kernel preemption disabled (in this case,
1140  * local interrupts are disabled at the call-site in entry.S).
1141  */
1142 asmlinkage void math_state_restore(void)
1143 {
1144         struct thread_info *thread = current_thread_info();
1145         struct task_struct *tsk = thread->task;
1146
1147         if (!tsk_used_math(tsk)) {
1148                 local_irq_enable();
1149                 /*
1150                  * does a slab alloc which can sleep
1151                  */
1152                 if (init_fpu(tsk)) {
1153                         /*
1154                          * ran out of memory!
1155                          */
1156                         do_group_exit(SIGKILL);
1157                         return;
1158                 }
1159                 local_irq_disable();
1160         }
1161
1162         clts();                         /* Allow maths ops (or we recurse) */
1163         restore_fpu(tsk);
1164         thread->status |= TS_USEDFPU;   /* So we fnsave on switch_to() */
1165         tsk->fpu_counter++;
1166 }
1167 EXPORT_SYMBOL_GPL(math_state_restore);
1168
1169 #ifndef CONFIG_MATH_EMULATION
1170
1171 asmlinkage void math_emulate(long arg)
1172 {
1173         printk(KERN_EMERG
1174                 "math-emulation not enabled and no coprocessor found.\n");
1175         printk(KERN_EMERG "killing %s.\n", current->comm);
1176         force_sig(SIGFPE, current);
1177         schedule();
1178 }
1179
1180 #endif /* CONFIG_MATH_EMULATION */
1181
1182 void __init trap_init(void)
1183 {
1184         int i;
1185
1186 #ifdef CONFIG_EISA
1187         void __iomem *p = early_ioremap(0x0FFFD9, 4);
1188
1189         if (readl(p) == 'E' + ('I'<<8) + ('S'<<16) + ('A'<<24))
1190                 EISA_bus = 1;
1191         early_iounmap(p, 4);
1192 #endif
1193
1194         set_trap_gate(0, &divide_error);
1195         set_intr_gate(1, &debug);
1196         set_intr_gate(2, &nmi);
1197         set_system_intr_gate(3, &int3); /* int3 can be called from all */
1198         set_system_gate(4, &overflow); /* int4 can be called from all */
1199         set_trap_gate(5, &bounds);
1200         set_trap_gate(6, &invalid_op);
1201         set_trap_gate(7, &device_not_available);
1202         set_task_gate(8, GDT_ENTRY_DOUBLEFAULT_TSS);
1203         set_trap_gate(9, &coprocessor_segment_overrun);
1204         set_trap_gate(10, &invalid_TSS);
1205         set_trap_gate(11, &segment_not_present);
1206         set_trap_gate(12, &stack_segment);
1207         set_trap_gate(13, &general_protection);
1208         set_intr_gate(14, &page_fault);
1209         set_trap_gate(15, &spurious_interrupt_bug);
1210         set_trap_gate(16, &coprocessor_error);
1211         set_trap_gate(17, &alignment_check);
1212 #ifdef CONFIG_X86_MCE
1213         set_trap_gate(18, &machine_check);
1214 #endif
1215         set_trap_gate(19, &simd_coprocessor_error);
1216
1217         if (cpu_has_fxsr) {
1218                 printk(KERN_INFO "Enabling fast FPU save and restore... ");
1219                 set_in_cr4(X86_CR4_OSFXSR);
1220                 printk("done.\n");
1221         }
1222         if (cpu_has_xmm) {
1223                 printk(KERN_INFO
1224                         "Enabling unmasked SIMD FPU exception support... ");
1225                 set_in_cr4(X86_CR4_OSXMMEXCPT);
1226                 printk("done.\n");
1227         }
1228
1229         set_system_gate(SYSCALL_VECTOR, &system_call);
1230
1231         /* Reserve all the builtin and the syscall vector: */
1232         for (i = 0; i < FIRST_EXTERNAL_VECTOR; i++)
1233                 set_bit(i, used_vectors);
1234
1235         set_bit(SYSCALL_VECTOR, used_vectors);
1236
1237         init_thread_xstate();
1238         /*
1239          * Should be a barrier for any external CPU state:
1240          */
1241         cpu_init();
1242
1243         trap_init_hook();
1244 }
1245
1246 static int __init kstack_setup(char *s)
1247 {
1248         kstack_depth_to_print = simple_strtoul(s, NULL, 0);
1249
1250         return 1;
1251 }
1252 __setup("kstack=", kstack_setup);
1253
1254 static int __init code_bytes_setup(char *s)
1255 {
1256         code_bytes = simple_strtoul(s, NULL, 0);
1257         if (code_bytes > 8192)
1258                 code_bytes = 8192;
1259
1260         return 1;
1261 }
1262 __setup("code_bytes=", code_bytes_setup);