]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - arch/i386/kernel/traps.c
[PATCH] x86: x86 clean up nmi panic messages
[~andy/linux] / 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
55 #include <linux/module.h>
56
57 #include "mach_traps.h"
58
59 asmlinkage int system_call(void);
60
61 struct desc_struct default_ldt[] = { { 0, 0 }, { 0, 0 }, { 0, 0 },
62                 { 0, 0 }, { 0, 0 } };
63
64 /* Do we ignore FPU interrupts ? */
65 char ignore_fpu_irq = 0;
66
67 /*
68  * The IDT has to be page-aligned to simplify the Pentium
69  * F0 0F bug workaround.. We have a special link segment
70  * for this.
71  */
72 struct desc_struct idt_table[256] __attribute__((__section__(".data.idt"))) = { {0, 0}, };
73
74 asmlinkage void divide_error(void);
75 asmlinkage void debug(void);
76 asmlinkage void nmi(void);
77 asmlinkage void int3(void);
78 asmlinkage void overflow(void);
79 asmlinkage void bounds(void);
80 asmlinkage void invalid_op(void);
81 asmlinkage void device_not_available(void);
82 asmlinkage void coprocessor_segment_overrun(void);
83 asmlinkage void invalid_TSS(void);
84 asmlinkage void segment_not_present(void);
85 asmlinkage void stack_segment(void);
86 asmlinkage void general_protection(void);
87 asmlinkage void page_fault(void);
88 asmlinkage void coprocessor_error(void);
89 asmlinkage void simd_coprocessor_error(void);
90 asmlinkage void alignment_check(void);
91 asmlinkage void spurious_interrupt_bug(void);
92 asmlinkage void machine_check(void);
93
94 static int kstack_depth_to_print = 24;
95 #ifdef CONFIG_STACK_UNWIND
96 static int call_trace = 1;
97 #else
98 #define call_trace (-1)
99 #endif
100 ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(i386die_chain);
101
102 int register_die_notifier(struct notifier_block *nb)
103 {
104         vmalloc_sync_all();
105         return atomic_notifier_chain_register(&i386die_chain, nb);
106 }
107 EXPORT_SYMBOL(register_die_notifier); /* used modular by kdb */
108
109 int unregister_die_notifier(struct notifier_block *nb)
110 {
111         return atomic_notifier_chain_unregister(&i386die_chain, nb);
112 }
113 EXPORT_SYMBOL(unregister_die_notifier); /* used modular by kdb */
114
115 static inline int valid_stack_ptr(struct thread_info *tinfo, void *p)
116 {
117         return  p > (void *)tinfo &&
118                 p < (void *)tinfo + THREAD_SIZE - 3;
119 }
120
121 /*
122  * Print one address/symbol entries per line.
123  */
124 static inline void print_addr_and_symbol(unsigned long addr, char *log_lvl)
125 {
126         printk(" [<%08lx>] ", addr);
127
128         print_symbol("%s\n", addr);
129 }
130
131 static inline unsigned long print_context_stack(struct thread_info *tinfo,
132                                 unsigned long *stack, unsigned long ebp,
133                                 char *log_lvl)
134 {
135         unsigned long addr;
136
137 #ifdef  CONFIG_FRAME_POINTER
138         while (valid_stack_ptr(tinfo, (void *)ebp)) {
139                 addr = *(unsigned long *)(ebp + 4);
140                 print_addr_and_symbol(addr, log_lvl);
141                 /*
142                  * break out of recursive entries (such as
143                  * end_of_stack_stop_unwind_function):
144                  */
145                 if (ebp == *(unsigned long *)ebp)
146                         break;
147                 ebp = *(unsigned long *)ebp;
148         }
149 #else
150         while (valid_stack_ptr(tinfo, stack)) {
151                 addr = *stack++;
152                 if (__kernel_text_address(addr))
153                         print_addr_and_symbol(addr, log_lvl);
154         }
155 #endif
156         return ebp;
157 }
158
159 static asmlinkage int
160 show_trace_unwind(struct unwind_frame_info *info, void *log_lvl)
161 {
162         int n = 0;
163
164         while (unwind(info) == 0 && UNW_PC(info)) {
165                 n++;
166                 print_addr_and_symbol(UNW_PC(info), log_lvl);
167                 if (arch_unw_user_mode(info))
168                         break;
169         }
170         return n;
171 }
172
173 static void show_trace_log_lvl(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
174                                unsigned long *stack, char *log_lvl)
175 {
176         unsigned long ebp;
177
178         if (!task)
179                 task = current;
180
181         if (call_trace >= 0) {
182                 int unw_ret = 0;
183                 struct unwind_frame_info info;
184
185                 if (regs) {
186                         if (unwind_init_frame_info(&info, task, regs) == 0)
187                                 unw_ret = show_trace_unwind(&info, log_lvl);
188                 } else if (task == current)
189                         unw_ret = unwind_init_running(&info, show_trace_unwind, log_lvl);
190                 else {
191                         if (unwind_init_blocked(&info, task) == 0)
192                                 unw_ret = show_trace_unwind(&info, log_lvl);
193                 }
194                 if (unw_ret > 0) {
195                         if (call_trace == 1 && !arch_unw_user_mode(&info)) {
196                                 print_symbol("DWARF2 unwinder stuck at %s\n",
197                                              UNW_PC(&info));
198                                 if (UNW_SP(&info) >= PAGE_OFFSET) {
199                                         printk("Leftover inexact backtrace:\n");
200                                         stack = (void *)UNW_SP(&info);
201                                 } else
202                                         printk("Full inexact backtrace again:\n");
203                         } else if (call_trace >= 1)
204                                 return;
205                         else
206                                 printk("Full inexact backtrace again:\n");
207                 } else
208                         printk("Inexact backtrace:\n");
209         }
210
211         if (task == current) {
212                 /* Grab ebp right from our regs */
213                 asm ("movl %%ebp, %0" : "=r" (ebp) : );
214         } else {
215                 /* ebp is the last reg pushed by switch_to */
216                 ebp = *(unsigned long *) task->thread.esp;
217         }
218
219         while (1) {
220                 struct thread_info *context;
221                 context = (struct thread_info *)
222                         ((unsigned long)stack & (~(THREAD_SIZE - 1)));
223                 ebp = print_context_stack(context, stack, ebp, log_lvl);
224                 stack = (unsigned long*)context->previous_esp;
225                 if (!stack)
226                         break;
227                 printk("%s =======================\n", log_lvl);
228         }
229 }
230
231 void show_trace(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs, unsigned long * stack)
232 {
233         show_trace_log_lvl(task, regs, stack, "");
234 }
235
236 static void show_stack_log_lvl(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
237                                unsigned long *esp, char *log_lvl)
238 {
239         unsigned long *stack;
240         int i;
241
242         if (esp == NULL) {
243                 if (task)
244                         esp = (unsigned long*)task->thread.esp;
245                 else
246                         esp = (unsigned long *)&esp;
247         }
248
249         stack = esp;
250         for(i = 0; i < kstack_depth_to_print; i++) {
251                 if (kstack_end(stack))
252                         break;
253                 if (i && ((i % 8) == 0))
254                         printk("\n%s       ", log_lvl);
255                 printk("%08lx ", *stack++);
256         }
257         printk("\n%sCall Trace:\n", log_lvl);
258         show_trace_log_lvl(task, regs, esp, log_lvl);
259 }
260
261 void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *esp)
262 {
263         printk("       ");
264         show_stack_log_lvl(task, NULL, esp, "");
265 }
266
267 /*
268  * The architecture-independent dump_stack generator
269  */
270 void dump_stack(void)
271 {
272         unsigned long stack;
273
274         show_trace(current, NULL, &stack);
275 }
276
277 EXPORT_SYMBOL(dump_stack);
278
279 void show_registers(struct pt_regs *regs)
280 {
281         int i;
282         int in_kernel = 1;
283         unsigned long esp;
284         unsigned short ss;
285
286         esp = (unsigned long) (&regs->esp);
287         savesegment(ss, ss);
288         if (user_mode_vm(regs)) {
289                 in_kernel = 0;
290                 esp = regs->esp;
291                 ss = regs->xss & 0xffff;
292         }
293         print_modules();
294         printk(KERN_EMERG "CPU:    %d\nEIP:    %04x:[<%08lx>]    %s VLI\n"
295                         "EFLAGS: %08lx   (%s %.*s) \n",
296                 smp_processor_id(), 0xffff & regs->xcs, regs->eip,
297                 print_tainted(), regs->eflags, system_utsname.release,
298                 (int)strcspn(system_utsname.version, " "),
299                 system_utsname.version);
300         print_symbol(KERN_EMERG "EIP is at %s\n", regs->eip);
301         printk(KERN_EMERG "eax: %08lx   ebx: %08lx   ecx: %08lx   edx: %08lx\n",
302                 regs->eax, regs->ebx, regs->ecx, regs->edx);
303         printk(KERN_EMERG "esi: %08lx   edi: %08lx   ebp: %08lx   esp: %08lx\n",
304                 regs->esi, regs->edi, regs->ebp, esp);
305         printk(KERN_EMERG "ds: %04x   es: %04x   ss: %04x\n",
306                 regs->xds & 0xffff, regs->xes & 0xffff, ss);
307         printk(KERN_EMERG "Process %.*s (pid: %d, ti=%p task=%p task.ti=%p)",
308                 TASK_COMM_LEN, current->comm, current->pid,
309                 current_thread_info(), current, current->thread_info);
310         /*
311          * When in-kernel, we also print out the stack and code at the
312          * time of the fault..
313          */
314         if (in_kernel) {
315                 u8 __user *eip;
316
317                 printk("\n" KERN_EMERG "Stack: ");
318                 show_stack_log_lvl(NULL, regs, (unsigned long *)esp, KERN_EMERG);
319
320                 printk(KERN_EMERG "Code: ");
321
322                 eip = (u8 __user *)regs->eip - 43;
323                 for (i = 0; i < 64; i++, eip++) {
324                         unsigned char c;
325
326                         if (eip < (u8 __user *)PAGE_OFFSET || __get_user(c, eip)) {
327                                 printk(" Bad EIP value.");
328                                 break;
329                         }
330                         if (eip == (u8 __user *)regs->eip)
331                                 printk("<%02x> ", c);
332                         else
333                                 printk("%02x ", c);
334                 }
335         }
336         printk("\n");
337 }       
338
339 static void handle_BUG(struct pt_regs *regs)
340 {
341         unsigned long eip = regs->eip;
342         unsigned short ud2;
343
344         if (eip < PAGE_OFFSET)
345                 return;
346         if (__get_user(ud2, (unsigned short __user *)eip))
347                 return;
348         if (ud2 != 0x0b0f)
349                 return;
350
351         printk(KERN_EMERG "------------[ cut here ]------------\n");
352
353 #ifdef CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE
354         do {
355                 unsigned short line;
356                 char *file;
357                 char c;
358
359                 if (__get_user(line, (unsigned short __user *)(eip + 2)))
360                         break;
361                 if (__get_user(file, (char * __user *)(eip + 4)) ||
362                     (unsigned long)file < PAGE_OFFSET || __get_user(c, file))
363                         file = "<bad filename>";
364
365                 printk(KERN_EMERG "kernel BUG at %s:%d!\n", file, line);
366                 return;
367         } while (0);
368 #endif
369         printk(KERN_EMERG "Kernel BUG at [verbose debug info unavailable]\n");
370 }
371
372 /* This is gone through when something in the kernel
373  * has done something bad and is about to be terminated.
374 */
375 void die(const char * str, struct pt_regs * regs, long err)
376 {
377         static struct {
378                 spinlock_t lock;
379                 u32 lock_owner;
380                 int lock_owner_depth;
381         } die = {
382                 .lock =                 SPIN_LOCK_UNLOCKED,
383                 .lock_owner =           -1,
384                 .lock_owner_depth =     0
385         };
386         static int die_counter;
387         unsigned long flags;
388
389         oops_enter();
390
391         if (die.lock_owner != raw_smp_processor_id()) {
392                 console_verbose();
393                 spin_lock_irqsave(&die.lock, flags);
394                 die.lock_owner = smp_processor_id();
395                 die.lock_owner_depth = 0;
396                 bust_spinlocks(1);
397         }
398         else
399                 local_save_flags(flags);
400
401         if (++die.lock_owner_depth < 3) {
402                 int nl = 0;
403                 unsigned long esp;
404                 unsigned short ss;
405
406                 handle_BUG(regs);
407                 printk(KERN_EMERG "%s: %04lx [#%d]\n", str, err & 0xffff, ++die_counter);
408 #ifdef CONFIG_PREEMPT
409                 printk(KERN_EMERG "PREEMPT ");
410                 nl = 1;
411 #endif
412 #ifdef CONFIG_SMP
413                 if (!nl)
414                         printk(KERN_EMERG);
415                 printk("SMP ");
416                 nl = 1;
417 #endif
418 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
419                 if (!nl)
420                         printk(KERN_EMERG);
421                 printk("DEBUG_PAGEALLOC");
422                 nl = 1;
423 #endif
424                 if (nl)
425                         printk("\n");
426                 if (notify_die(DIE_OOPS, str, regs, err,
427                                         current->thread.trap_no, SIGSEGV) !=
428                                 NOTIFY_STOP) {
429                         show_registers(regs);
430                         /* Executive summary in case the oops scrolled away */
431                         esp = (unsigned long) (&regs->esp);
432                         savesegment(ss, ss);
433                         if (user_mode(regs)) {
434                                 esp = regs->esp;
435                                 ss = regs->xss & 0xffff;
436                         }
437                         printk(KERN_EMERG "EIP: [<%08lx>] ", regs->eip);
438                         print_symbol("%s", regs->eip);
439                         printk(" SS:ESP %04x:%08lx\n", ss, esp);
440                 }
441                 else
442                         regs = NULL;
443         } else
444                 printk(KERN_EMERG "Recursive die() failure, output suppressed\n");
445
446         bust_spinlocks(0);
447         die.lock_owner = -1;
448         spin_unlock_irqrestore(&die.lock, flags);
449
450         if (!regs)
451                 return;
452
453         if (kexec_should_crash(current))
454                 crash_kexec(regs);
455
456         if (in_interrupt())
457                 panic("Fatal exception in interrupt");
458
459         if (panic_on_oops)
460                 panic("Fatal exception");
461
462         oops_exit();
463         do_exit(SIGSEGV);
464 }
465
466 static inline void die_if_kernel(const char * str, struct pt_regs * regs, long err)
467 {
468         if (!user_mode_vm(regs))
469                 die(str, regs, err);
470 }
471
472 static void __kprobes do_trap(int trapnr, int signr, char *str, int vm86,
473                               struct pt_regs * regs, long error_code,
474                               siginfo_t *info)
475 {
476         struct task_struct *tsk = current;
477         tsk->thread.error_code = error_code;
478         tsk->thread.trap_no = trapnr;
479
480         if (regs->eflags & VM_MASK) {
481                 if (vm86)
482                         goto vm86_trap;
483                 goto trap_signal;
484         }
485
486         if (!user_mode(regs))
487                 goto kernel_trap;
488
489         trap_signal: {
490                 if (info)
491                         force_sig_info(signr, info, tsk);
492                 else
493                         force_sig(signr, tsk);
494                 return;
495         }
496
497         kernel_trap: {
498                 if (!fixup_exception(regs))
499                         die(str, regs, error_code);
500                 return;
501         }
502
503         vm86_trap: {
504                 int ret = handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code, trapnr);
505                 if (ret) goto trap_signal;
506                 return;
507         }
508 }
509
510 #define DO_ERROR(trapnr, signr, str, name) \
511 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
512 { \
513         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
514                                                 == NOTIFY_STOP) \
515                 return; \
516         do_trap(trapnr, signr, str, 0, regs, error_code, NULL); \
517 }
518
519 #define DO_ERROR_INFO(trapnr, signr, str, name, sicode, siaddr) \
520 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
521 { \
522         siginfo_t info; \
523         info.si_signo = signr; \
524         info.si_errno = 0; \
525         info.si_code = sicode; \
526         info.si_addr = (void __user *)siaddr; \
527         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
528                                                 == NOTIFY_STOP) \
529                 return; \
530         do_trap(trapnr, signr, str, 0, regs, error_code, &info); \
531 }
532
533 #define DO_VM86_ERROR(trapnr, signr, str, name) \
534 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
535 { \
536         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
537                                                 == NOTIFY_STOP) \
538                 return; \
539         do_trap(trapnr, signr, str, 1, regs, error_code, NULL); \
540 }
541
542 #define DO_VM86_ERROR_INFO(trapnr, signr, str, name, sicode, siaddr) \
543 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
544 { \
545         siginfo_t info; \
546         info.si_signo = signr; \
547         info.si_errno = 0; \
548         info.si_code = sicode; \
549         info.si_addr = (void __user *)siaddr; \
550         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
551                                                 == NOTIFY_STOP) \
552                 return; \
553         do_trap(trapnr, signr, str, 1, regs, error_code, &info); \
554 }
555
556 DO_VM86_ERROR_INFO( 0, SIGFPE,  "divide error", divide_error, FPE_INTDIV, regs->eip)
557 #ifndef CONFIG_KPROBES
558 DO_VM86_ERROR( 3, SIGTRAP, "int3", int3)
559 #endif
560 DO_VM86_ERROR( 4, SIGSEGV, "overflow", overflow)
561 DO_VM86_ERROR( 5, SIGSEGV, "bounds", bounds)
562 DO_ERROR_INFO( 6, SIGILL,  "invalid opcode", invalid_op, ILL_ILLOPN, regs->eip)
563 DO_ERROR( 9, SIGFPE,  "coprocessor segment overrun", coprocessor_segment_overrun)
564 DO_ERROR(10, SIGSEGV, "invalid TSS", invalid_TSS)
565 DO_ERROR(11, SIGBUS,  "segment not present", segment_not_present)
566 DO_ERROR(12, SIGBUS,  "stack segment", stack_segment)
567 DO_ERROR_INFO(17, SIGBUS, "alignment check", alignment_check, BUS_ADRALN, 0)
568 DO_ERROR_INFO(32, SIGSEGV, "iret exception", iret_error, ILL_BADSTK, 0)
569
570 fastcall void __kprobes do_general_protection(struct pt_regs * regs,
571                                               long error_code)
572 {
573         int cpu = get_cpu();
574         struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
575         struct thread_struct *thread = &current->thread;
576
577         /*
578          * Perform the lazy TSS's I/O bitmap copy. If the TSS has an
579          * invalid offset set (the LAZY one) and the faulting thread has
580          * a valid I/O bitmap pointer, we copy the I/O bitmap in the TSS
581          * and we set the offset field correctly. Then we let the CPU to
582          * restart the faulting instruction.
583          */
584         if (tss->io_bitmap_base == INVALID_IO_BITMAP_OFFSET_LAZY &&
585             thread->io_bitmap_ptr) {
586                 memcpy(tss->io_bitmap, thread->io_bitmap_ptr,
587                        thread->io_bitmap_max);
588                 /*
589                  * If the previously set map was extending to higher ports
590                  * than the current one, pad extra space with 0xff (no access).
591                  */
592                 if (thread->io_bitmap_max < tss->io_bitmap_max)
593                         memset((char *) tss->io_bitmap +
594                                 thread->io_bitmap_max, 0xff,
595                                 tss->io_bitmap_max - thread->io_bitmap_max);
596                 tss->io_bitmap_max = thread->io_bitmap_max;
597                 tss->io_bitmap_base = IO_BITMAP_OFFSET;
598                 tss->io_bitmap_owner = thread;
599                 put_cpu();
600                 return;
601         }
602         put_cpu();
603
604         current->thread.error_code = error_code;
605         current->thread.trap_no = 13;
606
607         if (regs->eflags & VM_MASK)
608                 goto gp_in_vm86;
609
610         if (!user_mode(regs))
611                 goto gp_in_kernel;
612
613         current->thread.error_code = error_code;
614         current->thread.trap_no = 13;
615         force_sig(SIGSEGV, current);
616         return;
617
618 gp_in_vm86:
619         local_irq_enable();
620         handle_vm86_fault((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code);
621         return;
622
623 gp_in_kernel:
624         if (!fixup_exception(regs)) {
625                 if (notify_die(DIE_GPF, "general protection fault", regs,
626                                 error_code, 13, SIGSEGV) == NOTIFY_STOP)
627                         return;
628                 die("general protection fault", regs, error_code);
629         }
630 }
631
632 static void mem_parity_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
633 {
634         printk(KERN_EMERG "Uhhuh. NMI received for unknown reason %02x on "
635                 "CPU %d.\n", reason, smp_processor_id());
636         printk(KERN_EMERG "You probably have a hardware problem with your RAM "
637                         "chips\n");
638         if (panic_on_unrecovered_nmi)
639                 panic("NMI: Not continuing");
640
641         printk(KERN_EMERG "Dazed and confused, but trying to continue\n");
642
643         /* Clear and disable the memory parity error line. */
644         clear_mem_error(reason);
645 }
646
647 static void io_check_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
648 {
649         unsigned long i;
650
651         printk(KERN_EMERG "NMI: IOCK error (debug interrupt?)\n");
652         show_registers(regs);
653
654         /* Re-enable the IOCK line, wait for a few seconds */
655         reason = (reason & 0xf) | 8;
656         outb(reason, 0x61);
657         i = 2000;
658         while (--i) udelay(1000);
659         reason &= ~8;
660         outb(reason, 0x61);
661 }
662
663 static void unknown_nmi_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
664 {
665 #ifdef CONFIG_MCA
666         /* Might actually be able to figure out what the guilty party
667         * is. */
668         if( MCA_bus ) {
669                 mca_handle_nmi();
670                 return;
671         }
672 #endif
673         printk(KERN_EMERG "Uhhuh. NMI received for unknown reason %02x on "
674                 "CPU %d.\n", reason, smp_processor_id());
675         printk(KERN_EMERG "Do you have a strange power saving mode enabled?\n");
676         if (panic_on_unrecovered_nmi)
677                 panic("NMI: Not continuing");
678
679         printk(KERN_EMERG "Dazed and confused, but trying to continue\n");
680 }
681
682 static DEFINE_SPINLOCK(nmi_print_lock);
683
684 void die_nmi (struct pt_regs *regs, const char *msg)
685 {
686         if (notify_die(DIE_NMIWATCHDOG, msg, regs, 0, 2, SIGINT) ==
687             NOTIFY_STOP)
688                 return;
689
690         spin_lock(&nmi_print_lock);
691         /*
692         * We are in trouble anyway, lets at least try
693         * to get a message out.
694         */
695         bust_spinlocks(1);
696         printk(KERN_EMERG "%s", msg);
697         printk(" on CPU%d, eip %08lx, registers:\n",
698                 smp_processor_id(), regs->eip);
699         show_registers(regs);
700         printk(KERN_EMERG "console shuts up ...\n");
701         console_silent();
702         spin_unlock(&nmi_print_lock);
703         bust_spinlocks(0);
704
705         /* If we are in kernel we are probably nested up pretty bad
706          * and might aswell get out now while we still can.
707         */
708         if (!user_mode_vm(regs)) {
709                 current->thread.trap_no = 2;
710                 crash_kexec(regs);
711         }
712
713         do_exit(SIGSEGV);
714 }
715
716 static void default_do_nmi(struct pt_regs * regs)
717 {
718         unsigned char reason = 0;
719
720         /* Only the BSP gets external NMIs from the system.  */
721         if (!smp_processor_id())
722                 reason = get_nmi_reason();
723  
724         if (!(reason & 0xc0)) {
725                 if (notify_die(DIE_NMI_IPI, "nmi_ipi", regs, reason, 2, SIGINT)
726                                                         == NOTIFY_STOP)
727                         return;
728 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
729                 /*
730                  * Ok, so this is none of the documented NMI sources,
731                  * so it must be the NMI watchdog.
732                  */
733                 if (nmi_watchdog_tick(regs, reason))
734                         return;
735                 if (!do_nmi_callback(regs, smp_processor_id()))
736 #endif
737                         unknown_nmi_error(reason, regs);
738
739                 return;
740         }
741         if (notify_die(DIE_NMI, "nmi", regs, reason, 2, SIGINT) == NOTIFY_STOP)
742                 return;
743         if (reason & 0x80)
744                 mem_parity_error(reason, regs);
745         if (reason & 0x40)
746                 io_check_error(reason, regs);
747         /*
748          * Reassert NMI in case it became active meanwhile
749          * as it's edge-triggered.
750          */
751         reassert_nmi();
752 }
753
754 fastcall void do_nmi(struct pt_regs * regs, long error_code)
755 {
756         int cpu;
757
758         nmi_enter();
759
760         cpu = smp_processor_id();
761
762         ++nmi_count(cpu);
763
764         default_do_nmi(regs);
765
766         nmi_exit();
767 }
768
769 #ifdef CONFIG_KPROBES
770 fastcall void __kprobes do_int3(struct pt_regs *regs, long error_code)
771 {
772         if (notify_die(DIE_INT3, "int3", regs, error_code, 3, SIGTRAP)
773                         == NOTIFY_STOP)
774                 return;
775         /* This is an interrupt gate, because kprobes wants interrupts
776         disabled.  Normal trap handlers don't. */
777         restore_interrupts(regs);
778         do_trap(3, SIGTRAP, "int3", 1, regs, error_code, NULL);
779 }
780 #endif
781
782 /*
783  * Our handling of the processor debug registers is non-trivial.
784  * We do not clear them on entry and exit from the kernel. Therefore
785  * it is possible to get a watchpoint trap here from inside the kernel.
786  * However, the code in ./ptrace.c has ensured that the user can
787  * only set watchpoints on userspace addresses. Therefore the in-kernel
788  * watchpoint trap can only occur in code which is reading/writing
789  * from user space. Such code must not hold kernel locks (since it
790  * can equally take a page fault), therefore it is safe to call
791  * force_sig_info even though that claims and releases locks.
792  * 
793  * Code in ./signal.c ensures that the debug control register
794  * is restored before we deliver any signal, and therefore that
795  * user code runs with the correct debug control register even though
796  * we clear it here.
797  *
798  * Being careful here means that we don't have to be as careful in a
799  * lot of more complicated places (task switching can be a bit lazy
800  * about restoring all the debug state, and ptrace doesn't have to
801  * find every occurrence of the TF bit that could be saved away even
802  * by user code)
803  */
804 fastcall void __kprobes do_debug(struct pt_regs * regs, long error_code)
805 {
806         unsigned int condition;
807         struct task_struct *tsk = current;
808
809         get_debugreg(condition, 6);
810
811         if (notify_die(DIE_DEBUG, "debug", regs, condition, error_code,
812                                         SIGTRAP) == NOTIFY_STOP)
813                 return;
814         /* It's safe to allow irq's after DR6 has been saved */
815         if (regs->eflags & X86_EFLAGS_IF)
816                 local_irq_enable();
817
818         /* Mask out spurious debug traps due to lazy DR7 setting */
819         if (condition & (DR_TRAP0|DR_TRAP1|DR_TRAP2|DR_TRAP3)) {
820                 if (!tsk->thread.debugreg[7])
821                         goto clear_dr7;
822         }
823
824         if (regs->eflags & VM_MASK)
825                 goto debug_vm86;
826
827         /* Save debug status register where ptrace can see it */
828         tsk->thread.debugreg[6] = condition;
829
830         /*
831          * Single-stepping through TF: make sure we ignore any events in
832          * kernel space (but re-enable TF when returning to user mode).
833          */
834         if (condition & DR_STEP) {
835                 /*
836                  * We already checked v86 mode above, so we can
837                  * check for kernel mode by just checking the CPL
838                  * of CS.
839                  */
840                 if (!user_mode(regs))
841                         goto clear_TF_reenable;
842         }
843
844         /* Ok, finally something we can handle */
845         send_sigtrap(tsk, regs, error_code);
846
847         /* Disable additional traps. They'll be re-enabled when
848          * the signal is delivered.
849          */
850 clear_dr7:
851         set_debugreg(0, 7);
852         return;
853
854 debug_vm86:
855         handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code, 1);
856         return;
857
858 clear_TF_reenable:
859         set_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SINGLESTEP);
860         regs->eflags &= ~TF_MASK;
861         return;
862 }
863
864 /*
865  * Note that we play around with the 'TS' bit in an attempt to get
866  * the correct behaviour even in the presence of the asynchronous
867  * IRQ13 behaviour
868  */
869 void math_error(void __user *eip)
870 {
871         struct task_struct * task;
872         siginfo_t info;
873         unsigned short cwd, swd;
874
875         /*
876          * Save the info for the exception handler and clear the error.
877          */
878         task = current;
879         save_init_fpu(task);
880         task->thread.trap_no = 16;
881         task->thread.error_code = 0;
882         info.si_signo = SIGFPE;
883         info.si_errno = 0;
884         info.si_code = __SI_FAULT;
885         info.si_addr = eip;
886         /*
887          * (~cwd & swd) will mask out exceptions that are not set to unmasked
888          * status.  0x3f is the exception bits in these regs, 0x200 is the
889          * C1 reg you need in case of a stack fault, 0x040 is the stack
890          * fault bit.  We should only be taking one exception at a time,
891          * so if this combination doesn't produce any single exception,
892          * then we have a bad program that isn't syncronizing its FPU usage
893          * and it will suffer the consequences since we won't be able to
894          * fully reproduce the context of the exception
895          */
896         cwd = get_fpu_cwd(task);
897         swd = get_fpu_swd(task);
898         switch (swd & ~cwd & 0x3f) {
899                 case 0x000: /* No unmasked exception */
900                         return;
901                 default:    /* Multiple exceptions */
902                         break;
903                 case 0x001: /* Invalid Op */
904                         /*
905                          * swd & 0x240 == 0x040: Stack Underflow
906                          * swd & 0x240 == 0x240: Stack Overflow
907                          * User must clear the SF bit (0x40) if set
908                          */
909                         info.si_code = FPE_FLTINV;
910                         break;
911                 case 0x002: /* Denormalize */
912                 case 0x010: /* Underflow */
913                         info.si_code = FPE_FLTUND;
914                         break;
915                 case 0x004: /* Zero Divide */
916                         info.si_code = FPE_FLTDIV;
917                         break;
918                 case 0x008: /* Overflow */
919                         info.si_code = FPE_FLTOVF;
920                         break;
921                 case 0x020: /* Precision */
922                         info.si_code = FPE_FLTRES;
923                         break;
924         }
925         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
926 }
927
928 fastcall void do_coprocessor_error(struct pt_regs * regs, long error_code)
929 {
930         ignore_fpu_irq = 1;
931         math_error((void __user *)regs->eip);
932 }
933
934 static void simd_math_error(void __user *eip)
935 {
936         struct task_struct * task;
937         siginfo_t info;
938         unsigned short mxcsr;
939
940         /*
941          * Save the info for the exception handler and clear the error.
942          */
943         task = current;
944         save_init_fpu(task);
945         task->thread.trap_no = 19;
946         task->thread.error_code = 0;
947         info.si_signo = SIGFPE;
948         info.si_errno = 0;
949         info.si_code = __SI_FAULT;
950         info.si_addr = eip;
951         /*
952          * The SIMD FPU exceptions are handled a little differently, as there
953          * is only a single status/control register.  Thus, to determine which
954          * unmasked exception was caught we must mask the exception mask bits
955          * at 0x1f80, and then use these to mask the exception bits at 0x3f.
956          */
957         mxcsr = get_fpu_mxcsr(task);
958         switch (~((mxcsr & 0x1f80) >> 7) & (mxcsr & 0x3f)) {
959                 case 0x000:
960                 default:
961                         break;
962                 case 0x001: /* Invalid Op */
963                         info.si_code = FPE_FLTINV;
964                         break;
965                 case 0x002: /* Denormalize */
966                 case 0x010: /* Underflow */
967                         info.si_code = FPE_FLTUND;
968                         break;
969                 case 0x004: /* Zero Divide */
970                         info.si_code = FPE_FLTDIV;
971                         break;
972                 case 0x008: /* Overflow */
973                         info.si_code = FPE_FLTOVF;
974                         break;
975                 case 0x020: /* Precision */
976                         info.si_code = FPE_FLTRES;
977                         break;
978         }
979         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
980 }
981
982 fastcall void do_simd_coprocessor_error(struct pt_regs * regs,
983                                           long error_code)
984 {
985         if (cpu_has_xmm) {
986                 /* Handle SIMD FPU exceptions on PIII+ processors. */
987                 ignore_fpu_irq = 1;
988                 simd_math_error((void __user *)regs->eip);
989         } else {
990                 /*
991                  * Handle strange cache flush from user space exception
992                  * in all other cases.  This is undocumented behaviour.
993                  */
994                 if (regs->eflags & VM_MASK) {
995                         handle_vm86_fault((struct kernel_vm86_regs *)regs,
996                                           error_code);
997                         return;
998                 }
999                 current->thread.trap_no = 19;
1000                 current->thread.error_code = error_code;
1001                 die_if_kernel("cache flush denied", regs, error_code);
1002                 force_sig(SIGSEGV, current);
1003         }
1004 }
1005
1006 fastcall void do_spurious_interrupt_bug(struct pt_regs * regs,
1007                                           long error_code)
1008 {
1009 #if 0
1010         /* No need to warn about this any longer. */
1011         printk("Ignoring P6 Local APIC Spurious Interrupt Bug...\n");
1012 #endif
1013 }
1014
1015 fastcall void setup_x86_bogus_stack(unsigned char * stk)
1016 {
1017         unsigned long *switch16_ptr, *switch32_ptr;
1018         struct pt_regs *regs;
1019         unsigned long stack_top, stack_bot;
1020         unsigned short iret_frame16_off;
1021         int cpu = smp_processor_id();
1022         /* reserve the space on 32bit stack for the magic switch16 pointer */
1023         memmove(stk, stk + 8, sizeof(struct pt_regs));
1024         switch16_ptr = (unsigned long *)(stk + sizeof(struct pt_regs));
1025         regs = (struct pt_regs *)stk;
1026         /* now the switch32 on 16bit stack */
1027         stack_bot = (unsigned long)&per_cpu(cpu_16bit_stack, cpu);
1028         stack_top = stack_bot + CPU_16BIT_STACK_SIZE;
1029         switch32_ptr = (unsigned long *)(stack_top - 8);
1030         iret_frame16_off = CPU_16BIT_STACK_SIZE - 8 - 20;
1031         /* copy iret frame on 16bit stack */
1032         memcpy((void *)(stack_bot + iret_frame16_off), &regs->eip, 20);
1033         /* fill in the switch pointers */
1034         switch16_ptr[0] = (regs->esp & 0xffff0000) | iret_frame16_off;
1035         switch16_ptr[1] = __ESPFIX_SS;
1036         switch32_ptr[0] = (unsigned long)stk + sizeof(struct pt_regs) +
1037                 8 - CPU_16BIT_STACK_SIZE;
1038         switch32_ptr[1] = __KERNEL_DS;
1039 }
1040
1041 fastcall unsigned char * fixup_x86_bogus_stack(unsigned short sp)
1042 {
1043         unsigned long *switch32_ptr;
1044         unsigned char *stack16, *stack32;
1045         unsigned long stack_top, stack_bot;
1046         int len;
1047         int cpu = smp_processor_id();
1048         stack_bot = (unsigned long)&per_cpu(cpu_16bit_stack, cpu);
1049         stack_top = stack_bot + CPU_16BIT_STACK_SIZE;
1050         switch32_ptr = (unsigned long *)(stack_top - 8);
1051         /* copy the data from 16bit stack to 32bit stack */
1052         len = CPU_16BIT_STACK_SIZE - 8 - sp;
1053         stack16 = (unsigned char *)(stack_bot + sp);
1054         stack32 = (unsigned char *)
1055                 (switch32_ptr[0] + CPU_16BIT_STACK_SIZE - 8 - len);
1056         memcpy(stack32, stack16, len);
1057         return stack32;
1058 }
1059
1060 /*
1061  *  'math_state_restore()' saves the current math information in the
1062  * old math state array, and gets the new ones from the current task
1063  *
1064  * Careful.. There are problems with IBM-designed IRQ13 behaviour.
1065  * Don't touch unless you *really* know how it works.
1066  *
1067  * Must be called with kernel preemption disabled (in this case,
1068  * local interrupts are disabled at the call-site in entry.S).
1069  */
1070 asmlinkage void math_state_restore(struct pt_regs regs)
1071 {
1072         struct thread_info *thread = current_thread_info();
1073         struct task_struct *tsk = thread->task;
1074
1075         clts();         /* Allow maths ops (or we recurse) */
1076         if (!tsk_used_math(tsk))
1077                 init_fpu(tsk);
1078         restore_fpu(tsk);
1079         thread->status |= TS_USEDFPU;   /* So we fnsave on switch_to() */
1080 }
1081
1082 #ifndef CONFIG_MATH_EMULATION
1083
1084 asmlinkage void math_emulate(long arg)
1085 {
1086         printk(KERN_EMERG "math-emulation not enabled and no coprocessor found.\n");
1087         printk(KERN_EMERG "killing %s.\n",current->comm);
1088         force_sig(SIGFPE,current);
1089         schedule();
1090 }
1091
1092 #endif /* CONFIG_MATH_EMULATION */
1093
1094 #ifdef CONFIG_X86_F00F_BUG
1095 void __init trap_init_f00f_bug(void)
1096 {
1097         __set_fixmap(FIX_F00F_IDT, __pa(&idt_table), PAGE_KERNEL_RO);
1098
1099         /*
1100          * Update the IDT descriptor and reload the IDT so that
1101          * it uses the read-only mapped virtual address.
1102          */
1103         idt_descr.address = fix_to_virt(FIX_F00F_IDT);
1104         load_idt(&idt_descr);
1105 }
1106 #endif
1107
1108 #define _set_gate(gate_addr,type,dpl,addr,seg) \
1109 do { \
1110   int __d0, __d1; \
1111   __asm__ __volatile__ ("movw %%dx,%%ax\n\t" \
1112         "movw %4,%%dx\n\t" \
1113         "movl %%eax,%0\n\t" \
1114         "movl %%edx,%1" \
1115         :"=m" (*((long *) (gate_addr))), \
1116          "=m" (*(1+(long *) (gate_addr))), "=&a" (__d0), "=&d" (__d1) \
1117         :"i" ((short) (0x8000+(dpl<<13)+(type<<8))), \
1118          "3" ((char *) (addr)),"2" ((seg) << 16)); \
1119 } while (0)
1120
1121
1122 /*
1123  * This needs to use 'idt_table' rather than 'idt', and
1124  * thus use the _nonmapped_ version of the IDT, as the
1125  * Pentium F0 0F bugfix can have resulted in the mapped
1126  * IDT being write-protected.
1127  */
1128 void set_intr_gate(unsigned int n, void *addr)
1129 {
1130         _set_gate(idt_table+n,14,0,addr,__KERNEL_CS);
1131 }
1132
1133 /*
1134  * This routine sets up an interrupt gate at directory privilege level 3.
1135  */
1136 static inline void set_system_intr_gate(unsigned int n, void *addr)
1137 {
1138         _set_gate(idt_table+n, 14, 3, addr, __KERNEL_CS);
1139 }
1140
1141 static void __init set_trap_gate(unsigned int n, void *addr)
1142 {
1143         _set_gate(idt_table+n,15,0,addr,__KERNEL_CS);
1144 }
1145
1146 static void __init set_system_gate(unsigned int n, void *addr)
1147 {
1148         _set_gate(idt_table+n,15,3,addr,__KERNEL_CS);
1149 }
1150
1151 static void __init set_task_gate(unsigned int n, unsigned int gdt_entry)
1152 {
1153         _set_gate(idt_table+n,5,0,0,(gdt_entry<<3));
1154 }
1155
1156
1157 void __init trap_init(void)
1158 {
1159 #ifdef CONFIG_EISA
1160         void __iomem *p = ioremap(0x0FFFD9, 4);
1161         if (readl(p) == 'E'+('I'<<8)+('S'<<16)+('A'<<24)) {
1162                 EISA_bus = 1;
1163         }
1164         iounmap(p);
1165 #endif
1166
1167 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
1168         init_apic_mappings();
1169 #endif
1170
1171         set_trap_gate(0,&divide_error);
1172         set_intr_gate(1,&debug);
1173         set_intr_gate(2,&nmi);
1174         set_system_intr_gate(3, &int3); /* int3/4 can be called from all */
1175         set_system_gate(4,&overflow);
1176         set_trap_gate(5,&bounds);
1177         set_trap_gate(6,&invalid_op);
1178         set_trap_gate(7,&device_not_available);
1179         set_task_gate(8,GDT_ENTRY_DOUBLEFAULT_TSS);
1180         set_trap_gate(9,&coprocessor_segment_overrun);
1181         set_trap_gate(10,&invalid_TSS);
1182         set_trap_gate(11,&segment_not_present);
1183         set_trap_gate(12,&stack_segment);
1184         set_trap_gate(13,&general_protection);
1185         set_intr_gate(14,&page_fault);
1186         set_trap_gate(15,&spurious_interrupt_bug);
1187         set_trap_gate(16,&coprocessor_error);
1188         set_trap_gate(17,&alignment_check);
1189 #ifdef CONFIG_X86_MCE
1190         set_trap_gate(18,&machine_check);
1191 #endif
1192         set_trap_gate(19,&simd_coprocessor_error);
1193
1194         if (cpu_has_fxsr) {
1195                 /*
1196                  * Verify that the FXSAVE/FXRSTOR data will be 16-byte aligned.
1197                  * Generates a compile-time "error: zero width for bit-field" if
1198                  * the alignment is wrong.
1199                  */
1200                 struct fxsrAlignAssert {
1201                         int _:!(offsetof(struct task_struct,
1202                                         thread.i387.fxsave) & 15);
1203                 };
1204
1205                 printk(KERN_INFO "Enabling fast FPU save and restore... ");
1206                 set_in_cr4(X86_CR4_OSFXSR);
1207                 printk("done.\n");
1208         }
1209         if (cpu_has_xmm) {
1210                 printk(KERN_INFO "Enabling unmasked SIMD FPU exception "
1211                                 "support... ");
1212                 set_in_cr4(X86_CR4_OSXMMEXCPT);
1213                 printk("done.\n");
1214         }
1215
1216         set_system_gate(SYSCALL_VECTOR,&system_call);
1217
1218         /*
1219          * Should be a barrier for any external CPU state.
1220          */
1221         cpu_init();
1222
1223         trap_init_hook();
1224 }
1225
1226 static int __init kstack_setup(char *s)
1227 {
1228         kstack_depth_to_print = simple_strtoul(s, NULL, 0);
1229         return 1;
1230 }
1231 __setup("kstack=", kstack_setup);
1232
1233 #ifdef CONFIG_STACK_UNWIND
1234 static int __init call_trace_setup(char *s)
1235 {
1236         if (strcmp(s, "old") == 0)
1237                 call_trace = -1;
1238         else if (strcmp(s, "both") == 0)
1239                 call_trace = 0;
1240         else if (strcmp(s, "newfallback") == 0)
1241                 call_trace = 1;
1242         else if (strcmp(s, "new") == 2)
1243                 call_trace = 2;
1244         return 1;
1245 }
1246 __setup("call_trace=", call_trace_setup);
1247 #endif