]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - arch/i386/kernel/traps.c
[PATCH] i386: Disallow kprobes on NMI handlers
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / arch / i386 / kernel / traps.c
1 /*
2  *  linux/arch/i386/traps.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  *
6  *  Pentium III FXSR, SSE support
7  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
8  */
9
10 /*
11  * 'Traps.c' handles hardware traps and faults after we have saved some
12  * state in 'asm.s'.
13  */
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/string.h>
17 #include <linux/errno.h>
18 #include <linux/timer.h>
19 #include <linux/mm.h>
20 #include <linux/init.h>
21 #include <linux/delay.h>
22 #include <linux/spinlock.h>
23 #include <linux/interrupt.h>
24 #include <linux/highmem.h>
25 #include <linux/kallsyms.h>
26 #include <linux/ptrace.h>
27 #include <linux/utsname.h>
28 #include <linux/kprobes.h>
29 #include <linux/kexec.h>
30 #include <linux/unwind.h>
31
32 #ifdef CONFIG_EISA
33 #include <linux/ioport.h>
34 #include <linux/eisa.h>
35 #endif
36
37 #ifdef CONFIG_MCA
38 #include <linux/mca.h>
39 #endif
40
41 #include <asm/processor.h>
42 #include <asm/system.h>
43 #include <asm/uaccess.h>
44 #include <asm/io.h>
45 #include <asm/atomic.h>
46 #include <asm/debugreg.h>
47 #include <asm/desc.h>
48 #include <asm/i387.h>
49 #include <asm/nmi.h>
50 #include <asm/unwind.h>
51 #include <asm/smp.h>
52 #include <asm/arch_hooks.h>
53 #include <asm/kdebug.h>
54 #include <asm/stacktrace.h>
55
56 #include <linux/module.h>
57
58 #include "mach_traps.h"
59
60 asmlinkage int system_call(void);
61
62 struct desc_struct default_ldt[] = { { 0, 0 }, { 0, 0 }, { 0, 0 },
63                 { 0, 0 }, { 0, 0 } };
64
65 /* Do we ignore FPU interrupts ? */
66 char ignore_fpu_irq = 0;
67
68 /*
69  * The IDT has to be page-aligned to simplify the Pentium
70  * F0 0F bug workaround.. We have a special link segment
71  * for this.
72  */
73 struct desc_struct idt_table[256] __attribute__((__section__(".data.idt"))) = { {0, 0}, };
74
75 asmlinkage void divide_error(void);
76 asmlinkage void debug(void);
77 asmlinkage void nmi(void);
78 asmlinkage void int3(void);
79 asmlinkage void overflow(void);
80 asmlinkage void bounds(void);
81 asmlinkage void invalid_op(void);
82 asmlinkage void device_not_available(void);
83 asmlinkage void coprocessor_segment_overrun(void);
84 asmlinkage void invalid_TSS(void);
85 asmlinkage void segment_not_present(void);
86 asmlinkage void stack_segment(void);
87 asmlinkage void general_protection(void);
88 asmlinkage void page_fault(void);
89 asmlinkage void coprocessor_error(void);
90 asmlinkage void simd_coprocessor_error(void);
91 asmlinkage void alignment_check(void);
92 asmlinkage void spurious_interrupt_bug(void);
93 asmlinkage void machine_check(void);
94
95 static int kstack_depth_to_print = 24;
96 #ifdef CONFIG_STACK_UNWIND
97 static int call_trace = 1;
98 #else
99 #define call_trace (-1)
100 #endif
101 ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(i386die_chain);
102
103 int register_die_notifier(struct notifier_block *nb)
104 {
105         vmalloc_sync_all();
106         return atomic_notifier_chain_register(&i386die_chain, nb);
107 }
108 EXPORT_SYMBOL(register_die_notifier); /* used modular by kdb */
109
110 int unregister_die_notifier(struct notifier_block *nb)
111 {
112         return atomic_notifier_chain_unregister(&i386die_chain, nb);
113 }
114 EXPORT_SYMBOL(unregister_die_notifier); /* used modular by kdb */
115
116 static inline int valid_stack_ptr(struct thread_info *tinfo, void *p)
117 {
118         return  p > (void *)tinfo &&
119                 p < (void *)tinfo + THREAD_SIZE - 3;
120 }
121
122 static inline unsigned long print_context_stack(struct thread_info *tinfo,
123                                 unsigned long *stack, unsigned long ebp,
124                                 struct stacktrace_ops *ops, void *data)
125 {
126         unsigned long addr;
127
128 #ifdef  CONFIG_FRAME_POINTER
129         while (valid_stack_ptr(tinfo, (void *)ebp)) {
130                 addr = *(unsigned long *)(ebp + 4);
131                 ops->address(data, addr);
132                 /*
133                  * break out of recursive entries (such as
134                  * end_of_stack_stop_unwind_function):
135                  */
136                 if (ebp == *(unsigned long *)ebp)
137                         break;
138                 ebp = *(unsigned long *)ebp;
139         }
140 #else
141         while (valid_stack_ptr(tinfo, stack)) {
142                 addr = *stack++;
143                 if (__kernel_text_address(addr))
144                         ops->address(data, addr);
145         }
146 #endif
147         return ebp;
148 }
149
150 struct ops_and_data {
151         struct stacktrace_ops *ops;
152         void *data;
153 };
154
155 static asmlinkage int
156 dump_trace_unwind(struct unwind_frame_info *info, void *data)
157 {
158         struct ops_and_data *oad = (struct ops_and_data *)data;
159         int n = 0;
160
161         while (unwind(info) == 0 && UNW_PC(info)) {
162                 n++;
163                 oad->ops->address(oad->data, UNW_PC(info));
164                 if (arch_unw_user_mode(info))
165                         break;
166         }
167         return n;
168 }
169
170 void dump_trace(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
171                 unsigned long *stack,
172                 struct stacktrace_ops *ops, void *data)
173 {
174         unsigned long ebp = 0;
175
176         if (!task)
177                 task = current;
178
179         if (call_trace >= 0) {
180                 int unw_ret = 0;
181                 struct unwind_frame_info info;
182                 struct ops_and_data oad = { .ops = ops, .data = data };
183
184                 if (regs) {
185                         if (unwind_init_frame_info(&info, task, regs) == 0)
186                                 unw_ret = dump_trace_unwind(&info, &oad);
187                 } else if (task == current)
188                         unw_ret = unwind_init_running(&info, dump_trace_unwind, &oad);
189                 else {
190                         if (unwind_init_blocked(&info, task) == 0)
191                                 unw_ret = dump_trace_unwind(&info, &oad);
192                 }
193                 if (unw_ret > 0) {
194                         if (call_trace == 1 && !arch_unw_user_mode(&info)) {
195                                 ops->warning_symbol(data, "DWARF2 unwinder stuck at %s\n",
196                                              UNW_PC(&info));
197                                 if (UNW_SP(&info) >= PAGE_OFFSET) {
198                                         ops->warning(data, "Leftover inexact backtrace:\n");
199                                         stack = (void *)UNW_SP(&info);
200                                         if (!stack)
201                                                 return;
202                                         ebp = UNW_FP(&info);
203                                 } else
204                                         ops->warning(data, "Full inexact backtrace again:\n");
205                         } else if (call_trace >= 1)
206                                 return;
207                         else
208                                 ops->warning(data, "Full inexact backtrace again:\n");
209                 } else
210                         ops->warning(data, "Inexact backtrace:\n");
211         }
212         if (!stack) {
213                 unsigned long dummy;
214                 stack = &dummy;
215                 if (task && task != current)
216                         stack = (unsigned long *)task->thread.esp;
217         }
218
219 #ifdef CONFIG_FRAME_POINTER
220         if (!ebp) {
221                 if (task == current) {
222                         /* Grab ebp right from our regs */
223                         asm ("movl %%ebp, %0" : "=r" (ebp) : );
224                 } else {
225                         /* ebp is the last reg pushed by switch_to */
226                         ebp = *(unsigned long *) task->thread.esp;
227                 }
228         }
229 #endif
230
231         while (1) {
232                 struct thread_info *context;
233                 context = (struct thread_info *)
234                         ((unsigned long)stack & (~(THREAD_SIZE - 1)));
235                 ebp = print_context_stack(context, stack, ebp, ops, data);
236                 /* Should be after the line below, but somewhere
237                    in early boot context comes out corrupted and we
238                    can't reference it -AK */
239                 if (ops->stack(data, "IRQ") < 0)
240                         break;
241                 stack = (unsigned long*)context->previous_esp;
242                 if (!stack)
243                         break;
244         }
245 }
246 EXPORT_SYMBOL(dump_trace);
247
248 static void
249 print_trace_warning_symbol(void *data, char *msg, unsigned long symbol)
250 {
251         printk(data);
252         print_symbol(msg, symbol);
253         printk("\n");
254 }
255
256 static void print_trace_warning(void *data, char *msg)
257 {
258         printk("%s%s\n", (char *)data, msg);
259 }
260
261 static int print_trace_stack(void *data, char *name)
262 {
263         return 0;
264 }
265
266 /*
267  * Print one address/symbol entries per line.
268  */
269 static void print_trace_address(void *data, unsigned long addr)
270 {
271         printk("%s [<%08lx>] ", (char *)data, addr);
272         print_symbol("%s\n", addr);
273 }
274
275 static struct stacktrace_ops print_trace_ops = {
276         .warning = print_trace_warning,
277         .warning_symbol = print_trace_warning_symbol,
278         .stack = print_trace_stack,
279         .address = print_trace_address,
280 };
281
282 static void
283 show_trace_log_lvl(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
284                    unsigned long * stack, char *log_lvl)
285 {
286         dump_trace(task, regs, stack, &print_trace_ops, log_lvl);
287         printk("%s =======================\n", log_lvl);
288 }
289
290 void show_trace(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
291                 unsigned long * stack)
292 {
293         show_trace_log_lvl(task, regs, stack, "");
294 }
295
296 static void show_stack_log_lvl(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
297                                unsigned long *esp, char *log_lvl)
298 {
299         unsigned long *stack;
300         int i;
301
302         if (esp == NULL) {
303                 if (task)
304                         esp = (unsigned long*)task->thread.esp;
305                 else
306                         esp = (unsigned long *)&esp;
307         }
308
309         stack = esp;
310         for(i = 0; i < kstack_depth_to_print; i++) {
311                 if (kstack_end(stack))
312                         break;
313                 if (i && ((i % 8) == 0))
314                         printk("\n%s       ", log_lvl);
315                 printk("%08lx ", *stack++);
316         }
317         printk("\n%sCall Trace:\n", log_lvl);
318         show_trace_log_lvl(task, regs, esp, log_lvl);
319 }
320
321 void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *esp)
322 {
323         printk("       ");
324         show_stack_log_lvl(task, NULL, esp, "");
325 }
326
327 /*
328  * The architecture-independent dump_stack generator
329  */
330 void dump_stack(void)
331 {
332         unsigned long stack;
333
334         show_trace(current, NULL, &stack);
335 }
336
337 EXPORT_SYMBOL(dump_stack);
338
339 void show_registers(struct pt_regs *regs)
340 {
341         int i;
342         int in_kernel = 1;
343         unsigned long esp;
344         unsigned short ss;
345
346         esp = (unsigned long) (&regs->esp);
347         savesegment(ss, ss);
348         if (user_mode_vm(regs)) {
349                 in_kernel = 0;
350                 esp = regs->esp;
351                 ss = regs->xss & 0xffff;
352         }
353         print_modules();
354         printk(KERN_EMERG "CPU:    %d\nEIP:    %04x:[<%08lx>]    %s VLI\n"
355                         "EFLAGS: %08lx   (%s %.*s) \n",
356                 smp_processor_id(), 0xffff & regs->xcs, regs->eip,
357                 print_tainted(), regs->eflags, system_utsname.release,
358                 (int)strcspn(system_utsname.version, " "),
359                 system_utsname.version);
360         print_symbol(KERN_EMERG "EIP is at %s\n", regs->eip);
361         printk(KERN_EMERG "eax: %08lx   ebx: %08lx   ecx: %08lx   edx: %08lx\n",
362                 regs->eax, regs->ebx, regs->ecx, regs->edx);
363         printk(KERN_EMERG "esi: %08lx   edi: %08lx   ebp: %08lx   esp: %08lx\n",
364                 regs->esi, regs->edi, regs->ebp, esp);
365         printk(KERN_EMERG "ds: %04x   es: %04x   ss: %04x\n",
366                 regs->xds & 0xffff, regs->xes & 0xffff, ss);
367         printk(KERN_EMERG "Process %.*s (pid: %d, ti=%p task=%p task.ti=%p)",
368                 TASK_COMM_LEN, current->comm, current->pid,
369                 current_thread_info(), current, current->thread_info);
370         /*
371          * When in-kernel, we also print out the stack and code at the
372          * time of the fault..
373          */
374         if (in_kernel) {
375                 u8 __user *eip;
376
377                 printk("\n" KERN_EMERG "Stack: ");
378                 show_stack_log_lvl(NULL, regs, (unsigned long *)esp, KERN_EMERG);
379
380                 printk(KERN_EMERG "Code: ");
381
382                 eip = (u8 __user *)regs->eip - 43;
383                 for (i = 0; i < 64; i++, eip++) {
384                         unsigned char c;
385
386                         if (eip < (u8 __user *)PAGE_OFFSET || __get_user(c, eip)) {
387                                 printk(" Bad EIP value.");
388                                 break;
389                         }
390                         if (eip == (u8 __user *)regs->eip)
391                                 printk("<%02x> ", c);
392                         else
393                                 printk("%02x ", c);
394                 }
395         }
396         printk("\n");
397 }       
398
399 static void handle_BUG(struct pt_regs *regs)
400 {
401         unsigned long eip = regs->eip;
402         unsigned short ud2;
403
404         if (eip < PAGE_OFFSET)
405                 return;
406         if (__get_user(ud2, (unsigned short __user *)eip))
407                 return;
408         if (ud2 != 0x0b0f)
409                 return;
410
411         printk(KERN_EMERG "------------[ cut here ]------------\n");
412
413 #ifdef CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE
414         do {
415                 unsigned short line;
416                 char *file;
417                 char c;
418
419                 if (__get_user(line, (unsigned short __user *)(eip + 2)))
420                         break;
421                 if (__get_user(file, (char * __user *)(eip + 4)) ||
422                     (unsigned long)file < PAGE_OFFSET || __get_user(c, file))
423                         file = "<bad filename>";
424
425                 printk(KERN_EMERG "kernel BUG at %s:%d!\n", file, line);
426                 return;
427         } while (0);
428 #endif
429         printk(KERN_EMERG "Kernel BUG at [verbose debug info unavailable]\n");
430 }
431
432 /* This is gone through when something in the kernel
433  * has done something bad and is about to be terminated.
434 */
435 void die(const char * str, struct pt_regs * regs, long err)
436 {
437         static struct {
438                 spinlock_t lock;
439                 u32 lock_owner;
440                 int lock_owner_depth;
441         } die = {
442                 .lock =                 SPIN_LOCK_UNLOCKED,
443                 .lock_owner =           -1,
444                 .lock_owner_depth =     0
445         };
446         static int die_counter;
447         unsigned long flags;
448
449         oops_enter();
450
451         if (die.lock_owner != raw_smp_processor_id()) {
452                 console_verbose();
453                 spin_lock_irqsave(&die.lock, flags);
454                 die.lock_owner = smp_processor_id();
455                 die.lock_owner_depth = 0;
456                 bust_spinlocks(1);
457         }
458         else
459                 local_save_flags(flags);
460
461         if (++die.lock_owner_depth < 3) {
462                 int nl = 0;
463                 unsigned long esp;
464                 unsigned short ss;
465
466                 handle_BUG(regs);
467                 printk(KERN_EMERG "%s: %04lx [#%d]\n", str, err & 0xffff, ++die_counter);
468 #ifdef CONFIG_PREEMPT
469                 printk(KERN_EMERG "PREEMPT ");
470                 nl = 1;
471 #endif
472 #ifdef CONFIG_SMP
473                 if (!nl)
474                         printk(KERN_EMERG);
475                 printk("SMP ");
476                 nl = 1;
477 #endif
478 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
479                 if (!nl)
480                         printk(KERN_EMERG);
481                 printk("DEBUG_PAGEALLOC");
482                 nl = 1;
483 #endif
484                 if (nl)
485                         printk("\n");
486                 if (notify_die(DIE_OOPS, str, regs, err,
487                                         current->thread.trap_no, SIGSEGV) !=
488                                 NOTIFY_STOP) {
489                         show_registers(regs);
490                         /* Executive summary in case the oops scrolled away */
491                         esp = (unsigned long) (&regs->esp);
492                         savesegment(ss, ss);
493                         if (user_mode(regs)) {
494                                 esp = regs->esp;
495                                 ss = regs->xss & 0xffff;
496                         }
497                         printk(KERN_EMERG "EIP: [<%08lx>] ", regs->eip);
498                         print_symbol("%s", regs->eip);
499                         printk(" SS:ESP %04x:%08lx\n", ss, esp);
500                 }
501                 else
502                         regs = NULL;
503         } else
504                 printk(KERN_EMERG "Recursive die() failure, output suppressed\n");
505
506         bust_spinlocks(0);
507         die.lock_owner = -1;
508         spin_unlock_irqrestore(&die.lock, flags);
509
510         if (!regs)
511                 return;
512
513         if (kexec_should_crash(current))
514                 crash_kexec(regs);
515
516         if (in_interrupt())
517                 panic("Fatal exception in interrupt");
518
519         if (panic_on_oops)
520                 panic("Fatal exception");
521
522         oops_exit();
523         do_exit(SIGSEGV);
524 }
525
526 static inline void die_if_kernel(const char * str, struct pt_regs * regs, long err)
527 {
528         if (!user_mode_vm(regs))
529                 die(str, regs, err);
530 }
531
532 static void __kprobes do_trap(int trapnr, int signr, char *str, int vm86,
533                               struct pt_regs * regs, long error_code,
534                               siginfo_t *info)
535 {
536         struct task_struct *tsk = current;
537         tsk->thread.error_code = error_code;
538         tsk->thread.trap_no = trapnr;
539
540         if (regs->eflags & VM_MASK) {
541                 if (vm86)
542                         goto vm86_trap;
543                 goto trap_signal;
544         }
545
546         if (!user_mode(regs))
547                 goto kernel_trap;
548
549         trap_signal: {
550                 if (info)
551                         force_sig_info(signr, info, tsk);
552                 else
553                         force_sig(signr, tsk);
554                 return;
555         }
556
557         kernel_trap: {
558                 if (!fixup_exception(regs))
559                         die(str, regs, error_code);
560                 return;
561         }
562
563         vm86_trap: {
564                 int ret = handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code, trapnr);
565                 if (ret) goto trap_signal;
566                 return;
567         }
568 }
569
570 #define DO_ERROR(trapnr, signr, str, name) \
571 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
572 { \
573         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
574                                                 == NOTIFY_STOP) \
575                 return; \
576         do_trap(trapnr, signr, str, 0, regs, error_code, NULL); \
577 }
578
579 #define DO_ERROR_INFO(trapnr, signr, str, name, sicode, siaddr) \
580 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
581 { \
582         siginfo_t info; \
583         info.si_signo = signr; \
584         info.si_errno = 0; \
585         info.si_code = sicode; \
586         info.si_addr = (void __user *)siaddr; \
587         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
588                                                 == NOTIFY_STOP) \
589                 return; \
590         do_trap(trapnr, signr, str, 0, regs, error_code, &info); \
591 }
592
593 #define DO_VM86_ERROR(trapnr, signr, str, name) \
594 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
595 { \
596         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
597                                                 == NOTIFY_STOP) \
598                 return; \
599         do_trap(trapnr, signr, str, 1, regs, error_code, NULL); \
600 }
601
602 #define DO_VM86_ERROR_INFO(trapnr, signr, str, name, sicode, siaddr) \
603 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
604 { \
605         siginfo_t info; \
606         info.si_signo = signr; \
607         info.si_errno = 0; \
608         info.si_code = sicode; \
609         info.si_addr = (void __user *)siaddr; \
610         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
611                                                 == NOTIFY_STOP) \
612                 return; \
613         do_trap(trapnr, signr, str, 1, regs, error_code, &info); \
614 }
615
616 DO_VM86_ERROR_INFO( 0, SIGFPE,  "divide error", divide_error, FPE_INTDIV, regs->eip)
617 #ifndef CONFIG_KPROBES
618 DO_VM86_ERROR( 3, SIGTRAP, "int3", int3)
619 #endif
620 DO_VM86_ERROR( 4, SIGSEGV, "overflow", overflow)
621 DO_VM86_ERROR( 5, SIGSEGV, "bounds", bounds)
622 DO_ERROR_INFO( 6, SIGILL,  "invalid opcode", invalid_op, ILL_ILLOPN, regs->eip)
623 DO_ERROR( 9, SIGFPE,  "coprocessor segment overrun", coprocessor_segment_overrun)
624 DO_ERROR(10, SIGSEGV, "invalid TSS", invalid_TSS)
625 DO_ERROR(11, SIGBUS,  "segment not present", segment_not_present)
626 DO_ERROR(12, SIGBUS,  "stack segment", stack_segment)
627 DO_ERROR_INFO(17, SIGBUS, "alignment check", alignment_check, BUS_ADRALN, 0)
628 DO_ERROR_INFO(32, SIGSEGV, "iret exception", iret_error, ILL_BADSTK, 0)
629
630 fastcall void __kprobes do_general_protection(struct pt_regs * regs,
631                                               long error_code)
632 {
633         int cpu = get_cpu();
634         struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
635         struct thread_struct *thread = &current->thread;
636
637         /*
638          * Perform the lazy TSS's I/O bitmap copy. If the TSS has an
639          * invalid offset set (the LAZY one) and the faulting thread has
640          * a valid I/O bitmap pointer, we copy the I/O bitmap in the TSS
641          * and we set the offset field correctly. Then we let the CPU to
642          * restart the faulting instruction.
643          */
644         if (tss->io_bitmap_base == INVALID_IO_BITMAP_OFFSET_LAZY &&
645             thread->io_bitmap_ptr) {
646                 memcpy(tss->io_bitmap, thread->io_bitmap_ptr,
647                        thread->io_bitmap_max);
648                 /*
649                  * If the previously set map was extending to higher ports
650                  * than the current one, pad extra space with 0xff (no access).
651                  */
652                 if (thread->io_bitmap_max < tss->io_bitmap_max)
653                         memset((char *) tss->io_bitmap +
654                                 thread->io_bitmap_max, 0xff,
655                                 tss->io_bitmap_max - thread->io_bitmap_max);
656                 tss->io_bitmap_max = thread->io_bitmap_max;
657                 tss->io_bitmap_base = IO_BITMAP_OFFSET;
658                 tss->io_bitmap_owner = thread;
659                 put_cpu();
660                 return;
661         }
662         put_cpu();
663
664         current->thread.error_code = error_code;
665         current->thread.trap_no = 13;
666
667         if (regs->eflags & VM_MASK)
668                 goto gp_in_vm86;
669
670         if (!user_mode(regs))
671                 goto gp_in_kernel;
672
673         current->thread.error_code = error_code;
674         current->thread.trap_no = 13;
675         force_sig(SIGSEGV, current);
676         return;
677
678 gp_in_vm86:
679         local_irq_enable();
680         handle_vm86_fault((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code);
681         return;
682
683 gp_in_kernel:
684         if (!fixup_exception(regs)) {
685                 if (notify_die(DIE_GPF, "general protection fault", regs,
686                                 error_code, 13, SIGSEGV) == NOTIFY_STOP)
687                         return;
688                 die("general protection fault", regs, error_code);
689         }
690 }
691
692 static __kprobes void
693 mem_parity_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
694 {
695         printk(KERN_EMERG "Uhhuh. NMI received for unknown reason %02x on "
696                 "CPU %d.\n", reason, smp_processor_id());
697         printk(KERN_EMERG "You probably have a hardware problem with your RAM "
698                         "chips\n");
699         if (panic_on_unrecovered_nmi)
700                 panic("NMI: Not continuing");
701
702         printk(KERN_EMERG "Dazed and confused, but trying to continue\n");
703
704         /* Clear and disable the memory parity error line. */
705         clear_mem_error(reason);
706 }
707
708 static __kprobes void
709 io_check_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
710 {
711         unsigned long i;
712
713         printk(KERN_EMERG "NMI: IOCK error (debug interrupt?)\n");
714         show_registers(regs);
715
716         /* Re-enable the IOCK line, wait for a few seconds */
717         reason = (reason & 0xf) | 8;
718         outb(reason, 0x61);
719         i = 2000;
720         while (--i) udelay(1000);
721         reason &= ~8;
722         outb(reason, 0x61);
723 }
724
725 static __kprobes void
726 unknown_nmi_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
727 {
728 #ifdef CONFIG_MCA
729         /* Might actually be able to figure out what the guilty party
730         * is. */
731         if( MCA_bus ) {
732                 mca_handle_nmi();
733                 return;
734         }
735 #endif
736         printk(KERN_EMERG "Uhhuh. NMI received for unknown reason %02x on "
737                 "CPU %d.\n", reason, smp_processor_id());
738         printk(KERN_EMERG "Do you have a strange power saving mode enabled?\n");
739         if (panic_on_unrecovered_nmi)
740                 panic("NMI: Not continuing");
741
742         printk(KERN_EMERG "Dazed and confused, but trying to continue\n");
743 }
744
745 static DEFINE_SPINLOCK(nmi_print_lock);
746
747 void __kprobes die_nmi(struct pt_regs *regs, const char *msg)
748 {
749         if (notify_die(DIE_NMIWATCHDOG, msg, regs, 0, 2, SIGINT) ==
750             NOTIFY_STOP)
751                 return;
752
753         spin_lock(&nmi_print_lock);
754         /*
755         * We are in trouble anyway, lets at least try
756         * to get a message out.
757         */
758         bust_spinlocks(1);
759         printk(KERN_EMERG "%s", msg);
760         printk(" on CPU%d, eip %08lx, registers:\n",
761                 smp_processor_id(), regs->eip);
762         show_registers(regs);
763         printk(KERN_EMERG "console shuts up ...\n");
764         console_silent();
765         spin_unlock(&nmi_print_lock);
766         bust_spinlocks(0);
767
768         /* If we are in kernel we are probably nested up pretty bad
769          * and might aswell get out now while we still can.
770         */
771         if (!user_mode_vm(regs)) {
772                 current->thread.trap_no = 2;
773                 crash_kexec(regs);
774         }
775
776         do_exit(SIGSEGV);
777 }
778
779 static __kprobes void default_do_nmi(struct pt_regs * regs)
780 {
781         unsigned char reason = 0;
782
783         /* Only the BSP gets external NMIs from the system.  */
784         if (!smp_processor_id())
785                 reason = get_nmi_reason();
786  
787         if (!(reason & 0xc0)) {
788                 if (notify_die(DIE_NMI_IPI, "nmi_ipi", regs, reason, 2, SIGINT)
789                                                         == NOTIFY_STOP)
790                         return;
791 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
792                 /*
793                  * Ok, so this is none of the documented NMI sources,
794                  * so it must be the NMI watchdog.
795                  */
796                 if (nmi_watchdog_tick(regs, reason))
797                         return;
798                 if (!do_nmi_callback(regs, smp_processor_id()))
799 #endif
800                         unknown_nmi_error(reason, regs);
801
802                 return;
803         }
804         if (notify_die(DIE_NMI, "nmi", regs, reason, 2, SIGINT) == NOTIFY_STOP)
805                 return;
806         if (reason & 0x80)
807                 mem_parity_error(reason, regs);
808         if (reason & 0x40)
809                 io_check_error(reason, regs);
810         /*
811          * Reassert NMI in case it became active meanwhile
812          * as it's edge-triggered.
813          */
814         reassert_nmi();
815 }
816
817 fastcall __kprobes void do_nmi(struct pt_regs * regs, long error_code)
818 {
819         int cpu;
820
821         nmi_enter();
822
823         cpu = smp_processor_id();
824
825         ++nmi_count(cpu);
826
827         default_do_nmi(regs);
828
829         nmi_exit();
830 }
831
832 #ifdef CONFIG_KPROBES
833 fastcall void __kprobes do_int3(struct pt_regs *regs, long error_code)
834 {
835         if (notify_die(DIE_INT3, "int3", regs, error_code, 3, SIGTRAP)
836                         == NOTIFY_STOP)
837                 return;
838         /* This is an interrupt gate, because kprobes wants interrupts
839         disabled.  Normal trap handlers don't. */
840         restore_interrupts(regs);
841         do_trap(3, SIGTRAP, "int3", 1, regs, error_code, NULL);
842 }
843 #endif
844
845 /*
846  * Our handling of the processor debug registers is non-trivial.
847  * We do not clear them on entry and exit from the kernel. Therefore
848  * it is possible to get a watchpoint trap here from inside the kernel.
849  * However, the code in ./ptrace.c has ensured that the user can
850  * only set watchpoints on userspace addresses. Therefore the in-kernel
851  * watchpoint trap can only occur in code which is reading/writing
852  * from user space. Such code must not hold kernel locks (since it
853  * can equally take a page fault), therefore it is safe to call
854  * force_sig_info even though that claims and releases locks.
855  * 
856  * Code in ./signal.c ensures that the debug control register
857  * is restored before we deliver any signal, and therefore that
858  * user code runs with the correct debug control register even though
859  * we clear it here.
860  *
861  * Being careful here means that we don't have to be as careful in a
862  * lot of more complicated places (task switching can be a bit lazy
863  * about restoring all the debug state, and ptrace doesn't have to
864  * find every occurrence of the TF bit that could be saved away even
865  * by user code)
866  */
867 fastcall void __kprobes do_debug(struct pt_regs * regs, long error_code)
868 {
869         unsigned int condition;
870         struct task_struct *tsk = current;
871
872         get_debugreg(condition, 6);
873
874         if (notify_die(DIE_DEBUG, "debug", regs, condition, error_code,
875                                         SIGTRAP) == NOTIFY_STOP)
876                 return;
877         /* It's safe to allow irq's after DR6 has been saved */
878         if (regs->eflags & X86_EFLAGS_IF)
879                 local_irq_enable();
880
881         /* Mask out spurious debug traps due to lazy DR7 setting */
882         if (condition & (DR_TRAP0|DR_TRAP1|DR_TRAP2|DR_TRAP3)) {
883                 if (!tsk->thread.debugreg[7])
884                         goto clear_dr7;
885         }
886
887         if (regs->eflags & VM_MASK)
888                 goto debug_vm86;
889
890         /* Save debug status register where ptrace can see it */
891         tsk->thread.debugreg[6] = condition;
892
893         /*
894          * Single-stepping through TF: make sure we ignore any events in
895          * kernel space (but re-enable TF when returning to user mode).
896          */
897         if (condition & DR_STEP) {
898                 /*
899                  * We already checked v86 mode above, so we can
900                  * check for kernel mode by just checking the CPL
901                  * of CS.
902                  */
903                 if (!user_mode(regs))
904                         goto clear_TF_reenable;
905         }
906
907         /* Ok, finally something we can handle */
908         send_sigtrap(tsk, regs, error_code);
909
910         /* Disable additional traps. They'll be re-enabled when
911          * the signal is delivered.
912          */
913 clear_dr7:
914         set_debugreg(0, 7);
915         return;
916
917 debug_vm86:
918         handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code, 1);
919         return;
920
921 clear_TF_reenable:
922         set_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SINGLESTEP);
923         regs->eflags &= ~TF_MASK;
924         return;
925 }
926
927 /*
928  * Note that we play around with the 'TS' bit in an attempt to get
929  * the correct behaviour even in the presence of the asynchronous
930  * IRQ13 behaviour
931  */
932 void math_error(void __user *eip)
933 {
934         struct task_struct * task;
935         siginfo_t info;
936         unsigned short cwd, swd;
937
938         /*
939          * Save the info for the exception handler and clear the error.
940          */
941         task = current;
942         save_init_fpu(task);
943         task->thread.trap_no = 16;
944         task->thread.error_code = 0;
945         info.si_signo = SIGFPE;
946         info.si_errno = 0;
947         info.si_code = __SI_FAULT;
948         info.si_addr = eip;
949         /*
950          * (~cwd & swd) will mask out exceptions that are not set to unmasked
951          * status.  0x3f is the exception bits in these regs, 0x200 is the
952          * C1 reg you need in case of a stack fault, 0x040 is the stack
953          * fault bit.  We should only be taking one exception at a time,
954          * so if this combination doesn't produce any single exception,
955          * then we have a bad program that isn't syncronizing its FPU usage
956          * and it will suffer the consequences since we won't be able to
957          * fully reproduce the context of the exception
958          */
959         cwd = get_fpu_cwd(task);
960         swd = get_fpu_swd(task);
961         switch (swd & ~cwd & 0x3f) {
962                 case 0x000: /* No unmasked exception */
963                         return;
964                 default:    /* Multiple exceptions */
965                         break;
966                 case 0x001: /* Invalid Op */
967                         /*
968                          * swd & 0x240 == 0x040: Stack Underflow
969                          * swd & 0x240 == 0x240: Stack Overflow
970                          * User must clear the SF bit (0x40) if set
971                          */
972                         info.si_code = FPE_FLTINV;
973                         break;
974                 case 0x002: /* Denormalize */
975                 case 0x010: /* Underflow */
976                         info.si_code = FPE_FLTUND;
977                         break;
978                 case 0x004: /* Zero Divide */
979                         info.si_code = FPE_FLTDIV;
980                         break;
981                 case 0x008: /* Overflow */
982                         info.si_code = FPE_FLTOVF;
983                         break;
984                 case 0x020: /* Precision */
985                         info.si_code = FPE_FLTRES;
986                         break;
987         }
988         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
989 }
990
991 fastcall void do_coprocessor_error(struct pt_regs * regs, long error_code)
992 {
993         ignore_fpu_irq = 1;
994         math_error((void __user *)regs->eip);
995 }
996
997 static void simd_math_error(void __user *eip)
998 {
999         struct task_struct * task;
1000         siginfo_t info;
1001         unsigned short mxcsr;
1002
1003         /*
1004          * Save the info for the exception handler and clear the error.
1005          */
1006         task = current;
1007         save_init_fpu(task);
1008         task->thread.trap_no = 19;
1009         task->thread.error_code = 0;
1010         info.si_signo = SIGFPE;
1011         info.si_errno = 0;
1012         info.si_code = __SI_FAULT;
1013         info.si_addr = eip;
1014         /*
1015          * The SIMD FPU exceptions are handled a little differently, as there
1016          * is only a single status/control register.  Thus, to determine which
1017          * unmasked exception was caught we must mask the exception mask bits
1018          * at 0x1f80, and then use these to mask the exception bits at 0x3f.
1019          */
1020         mxcsr = get_fpu_mxcsr(task);
1021         switch (~((mxcsr & 0x1f80) >> 7) & (mxcsr & 0x3f)) {
1022                 case 0x000:
1023                 default:
1024                         break;
1025                 case 0x001: /* Invalid Op */
1026                         info.si_code = FPE_FLTINV;
1027                         break;
1028                 case 0x002: /* Denormalize */
1029                 case 0x010: /* Underflow */
1030                         info.si_code = FPE_FLTUND;
1031                         break;
1032                 case 0x004: /* Zero Divide */
1033                         info.si_code = FPE_FLTDIV;
1034                         break;
1035                 case 0x008: /* Overflow */
1036                         info.si_code = FPE_FLTOVF;
1037                         break;
1038                 case 0x020: /* Precision */
1039                         info.si_code = FPE_FLTRES;
1040                         break;
1041         }
1042         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
1043 }
1044
1045 fastcall void do_simd_coprocessor_error(struct pt_regs * regs,
1046                                           long error_code)
1047 {
1048         if (cpu_has_xmm) {
1049                 /* Handle SIMD FPU exceptions on PIII+ processors. */
1050                 ignore_fpu_irq = 1;
1051                 simd_math_error((void __user *)regs->eip);
1052         } else {
1053                 /*
1054                  * Handle strange cache flush from user space exception
1055                  * in all other cases.  This is undocumented behaviour.
1056                  */
1057                 if (regs->eflags & VM_MASK) {
1058                         handle_vm86_fault((struct kernel_vm86_regs *)regs,
1059                                           error_code);
1060                         return;
1061                 }
1062                 current->thread.trap_no = 19;
1063                 current->thread.error_code = error_code;
1064                 die_if_kernel("cache flush denied", regs, error_code);
1065                 force_sig(SIGSEGV, current);
1066         }
1067 }
1068
1069 fastcall void do_spurious_interrupt_bug(struct pt_regs * regs,
1070                                           long error_code)
1071 {
1072 #if 0
1073         /* No need to warn about this any longer. */
1074         printk("Ignoring P6 Local APIC Spurious Interrupt Bug...\n");
1075 #endif
1076 }
1077
1078 fastcall void setup_x86_bogus_stack(unsigned char * stk)
1079 {
1080         unsigned long *switch16_ptr, *switch32_ptr;
1081         struct pt_regs *regs;
1082         unsigned long stack_top, stack_bot;
1083         unsigned short iret_frame16_off;
1084         int cpu = smp_processor_id();
1085         /* reserve the space on 32bit stack for the magic switch16 pointer */
1086         memmove(stk, stk + 8, sizeof(struct pt_regs));
1087         switch16_ptr = (unsigned long *)(stk + sizeof(struct pt_regs));
1088         regs = (struct pt_regs *)stk;
1089         /* now the switch32 on 16bit stack */
1090         stack_bot = (unsigned long)&per_cpu(cpu_16bit_stack, cpu);
1091         stack_top = stack_bot + CPU_16BIT_STACK_SIZE;
1092         switch32_ptr = (unsigned long *)(stack_top - 8);
1093         iret_frame16_off = CPU_16BIT_STACK_SIZE - 8 - 20;
1094         /* copy iret frame on 16bit stack */
1095         memcpy((void *)(stack_bot + iret_frame16_off), &regs->eip, 20);
1096         /* fill in the switch pointers */
1097         switch16_ptr[0] = (regs->esp & 0xffff0000) | iret_frame16_off;
1098         switch16_ptr[1] = __ESPFIX_SS;
1099         switch32_ptr[0] = (unsigned long)stk + sizeof(struct pt_regs) +
1100                 8 - CPU_16BIT_STACK_SIZE;
1101         switch32_ptr[1] = __KERNEL_DS;
1102 }
1103
1104 fastcall unsigned char * fixup_x86_bogus_stack(unsigned short sp)
1105 {
1106         unsigned long *switch32_ptr;
1107         unsigned char *stack16, *stack32;
1108         unsigned long stack_top, stack_bot;
1109         int len;
1110         int cpu = smp_processor_id();
1111         stack_bot = (unsigned long)&per_cpu(cpu_16bit_stack, cpu);
1112         stack_top = stack_bot + CPU_16BIT_STACK_SIZE;
1113         switch32_ptr = (unsigned long *)(stack_top - 8);
1114         /* copy the data from 16bit stack to 32bit stack */
1115         len = CPU_16BIT_STACK_SIZE - 8 - sp;
1116         stack16 = (unsigned char *)(stack_bot + sp);
1117         stack32 = (unsigned char *)
1118                 (switch32_ptr[0] + CPU_16BIT_STACK_SIZE - 8 - len);
1119         memcpy(stack32, stack16, len);
1120         return stack32;
1121 }
1122
1123 /*
1124  *  'math_state_restore()' saves the current math information in the
1125  * old math state array, and gets the new ones from the current task
1126  *
1127  * Careful.. There are problems with IBM-designed IRQ13 behaviour.
1128  * Don't touch unless you *really* know how it works.
1129  *
1130  * Must be called with kernel preemption disabled (in this case,
1131  * local interrupts are disabled at the call-site in entry.S).
1132  */
1133 asmlinkage void math_state_restore(struct pt_regs regs)
1134 {
1135         struct thread_info *thread = current_thread_info();
1136         struct task_struct *tsk = thread->task;
1137
1138         clts();         /* Allow maths ops (or we recurse) */
1139         if (!tsk_used_math(tsk))
1140                 init_fpu(tsk);
1141         restore_fpu(tsk);
1142         thread->status |= TS_USEDFPU;   /* So we fnsave on switch_to() */
1143 }
1144
1145 #ifndef CONFIG_MATH_EMULATION
1146
1147 asmlinkage void math_emulate(long arg)
1148 {
1149         printk(KERN_EMERG "math-emulation not enabled and no coprocessor found.\n");
1150         printk(KERN_EMERG "killing %s.\n",current->comm);
1151         force_sig(SIGFPE,current);
1152         schedule();
1153 }
1154
1155 #endif /* CONFIG_MATH_EMULATION */
1156
1157 #ifdef CONFIG_X86_F00F_BUG
1158 void __init trap_init_f00f_bug(void)
1159 {
1160         __set_fixmap(FIX_F00F_IDT, __pa(&idt_table), PAGE_KERNEL_RO);
1161
1162         /*
1163          * Update the IDT descriptor and reload the IDT so that
1164          * it uses the read-only mapped virtual address.
1165          */
1166         idt_descr.address = fix_to_virt(FIX_F00F_IDT);
1167         load_idt(&idt_descr);
1168 }
1169 #endif
1170
1171 /*
1172  * This needs to use 'idt_table' rather than 'idt', and
1173  * thus use the _nonmapped_ version of the IDT, as the
1174  * Pentium F0 0F bugfix can have resulted in the mapped
1175  * IDT being write-protected.
1176  */
1177 void set_intr_gate(unsigned int n, void *addr)
1178 {
1179         _set_gate(n, DESCTYPE_INT, addr, __KERNEL_CS);
1180 }
1181
1182 /*
1183  * This routine sets up an interrupt gate at directory privilege level 3.
1184  */
1185 static inline void set_system_intr_gate(unsigned int n, void *addr)
1186 {
1187         _set_gate(n, DESCTYPE_INT | DESCTYPE_DPL3, addr, __KERNEL_CS);
1188 }
1189
1190 static void __init set_trap_gate(unsigned int n, void *addr)
1191 {
1192         _set_gate(n, DESCTYPE_TRAP, addr, __KERNEL_CS);
1193 }
1194
1195 static void __init set_system_gate(unsigned int n, void *addr)
1196 {
1197         _set_gate(n, DESCTYPE_TRAP | DESCTYPE_DPL3, addr, __KERNEL_CS);
1198 }
1199
1200 static void __init set_task_gate(unsigned int n, unsigned int gdt_entry)
1201 {
1202         _set_gate(n, DESCTYPE_TASK, (void *)0, (gdt_entry<<3));
1203 }
1204
1205
1206 void __init trap_init(void)
1207 {
1208 #ifdef CONFIG_EISA
1209         void __iomem *p = ioremap(0x0FFFD9, 4);
1210         if (readl(p) == 'E'+('I'<<8)+('S'<<16)+('A'<<24)) {
1211                 EISA_bus = 1;
1212         }
1213         iounmap(p);
1214 #endif
1215
1216 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
1217         init_apic_mappings();
1218 #endif
1219
1220         set_trap_gate(0,&divide_error);
1221         set_intr_gate(1,&debug);
1222         set_intr_gate(2,&nmi);
1223         set_system_intr_gate(3, &int3); /* int3/4 can be called from all */
1224         set_system_gate(4,&overflow);
1225         set_trap_gate(5,&bounds);
1226         set_trap_gate(6,&invalid_op);
1227         set_trap_gate(7,&device_not_available);
1228         set_task_gate(8,GDT_ENTRY_DOUBLEFAULT_TSS);
1229         set_trap_gate(9,&coprocessor_segment_overrun);
1230         set_trap_gate(10,&invalid_TSS);
1231         set_trap_gate(11,&segment_not_present);
1232         set_trap_gate(12,&stack_segment);
1233         set_trap_gate(13,&general_protection);
1234         set_intr_gate(14,&page_fault);
1235         set_trap_gate(15,&spurious_interrupt_bug);
1236         set_trap_gate(16,&coprocessor_error);
1237         set_trap_gate(17,&alignment_check);
1238 #ifdef CONFIG_X86_MCE
1239         set_trap_gate(18,&machine_check);
1240 #endif
1241         set_trap_gate(19,&simd_coprocessor_error);
1242
1243         if (cpu_has_fxsr) {
1244                 /*
1245                  * Verify that the FXSAVE/FXRSTOR data will be 16-byte aligned.
1246                  * Generates a compile-time "error: zero width for bit-field" if
1247                  * the alignment is wrong.
1248                  */
1249                 struct fxsrAlignAssert {
1250                         int _:!(offsetof(struct task_struct,
1251                                         thread.i387.fxsave) & 15);
1252                 };
1253
1254                 printk(KERN_INFO "Enabling fast FPU save and restore... ");
1255                 set_in_cr4(X86_CR4_OSFXSR);
1256                 printk("done.\n");
1257         }
1258         if (cpu_has_xmm) {
1259                 printk(KERN_INFO "Enabling unmasked SIMD FPU exception "
1260                                 "support... ");
1261                 set_in_cr4(X86_CR4_OSXMMEXCPT);
1262                 printk("done.\n");
1263         }
1264
1265         set_system_gate(SYSCALL_VECTOR,&system_call);
1266
1267         /*
1268          * Should be a barrier for any external CPU state.
1269          */
1270         cpu_init();
1271
1272         trap_init_hook();
1273 }
1274
1275 static int __init kstack_setup(char *s)
1276 {
1277         kstack_depth_to_print = simple_strtoul(s, NULL, 0);
1278         return 1;
1279 }
1280 __setup("kstack=", kstack_setup);
1281
1282 #ifdef CONFIG_STACK_UNWIND
1283 static int __init call_trace_setup(char *s)
1284 {
1285         if (strcmp(s, "old") == 0)
1286                 call_trace = -1;
1287         else if (strcmp(s, "both") == 0)
1288                 call_trace = 0;
1289         else if (strcmp(s, "newfallback") == 0)
1290                 call_trace = 1;
1291         else if (strcmp(s, "new") == 2)
1292                 call_trace = 2;
1293         return 1;
1294 }
1295 __setup("call_trace=", call_trace_setup);
1296 #endif