Merge tag 'jg-20061012-00' of git://electric-eye.fr.zoreil.com/home/romieu/linux...
[powerpc.git] / arch / i386 / kernel / process.c
1 /*
2  *  linux/arch/i386/kernel/process.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
5  *
6  *  Pentium III FXSR, SSE support
7  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
8  */
9
10 /*
11  * This file handles the architecture-dependent parts of process handling..
12  */
13
14 #include <stdarg.h>
15
16 #include <linux/cpu.h>
17 #include <linux/errno.h>
18 #include <linux/sched.h>
19 #include <linux/fs.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/mm.h>
22 #include <linux/elfcore.h>
23 #include <linux/smp.h>
24 #include <linux/smp_lock.h>
25 #include <linux/stddef.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/vmalloc.h>
28 #include <linux/user.h>
29 #include <linux/a.out.h>
30 #include <linux/interrupt.h>
31 #include <linux/utsname.h>
32 #include <linux/delay.h>
33 #include <linux/reboot.h>
34 #include <linux/init.h>
35 #include <linux/mc146818rtc.h>
36 #include <linux/module.h>
37 #include <linux/kallsyms.h>
38 #include <linux/ptrace.h>
39 #include <linux/random.h>
40 #include <linux/personality.h>
41
42 #include <asm/uaccess.h>
43 #include <asm/pgtable.h>
44 #include <asm/system.h>
45 #include <asm/io.h>
46 #include <asm/ldt.h>
47 #include <asm/processor.h>
48 #include <asm/i387.h>
49 #include <asm/desc.h>
50 #include <asm/vm86.h>
51 #ifdef CONFIG_MATH_EMULATION
52 #include <asm/math_emu.h>
53 #endif
54
55 #include <linux/err.h>
56
57 #include <asm/tlbflush.h>
58 #include <asm/cpu.h>
59
60 asmlinkage void ret_from_fork(void) __asm__("ret_from_fork");
61
62 static int hlt_counter;
63
64 unsigned long boot_option_idle_override = 0;
65 EXPORT_SYMBOL(boot_option_idle_override);
66
67 /*
68  * Return saved PC of a blocked thread.
69  */
70 unsigned long thread_saved_pc(struct task_struct *tsk)
71 {
72         return ((unsigned long *)tsk->thread.esp)[3];
73 }
74
75 /*
76  * Powermanagement idle function, if any..
77  */
78 void (*pm_idle)(void);
79 EXPORT_SYMBOL(pm_idle);
80 static DEFINE_PER_CPU(unsigned int, cpu_idle_state);
81
82 void disable_hlt(void)
83 {
84         hlt_counter++;
85 }
86
87 EXPORT_SYMBOL(disable_hlt);
88
89 void enable_hlt(void)
90 {
91         hlt_counter--;
92 }
93
94 EXPORT_SYMBOL(enable_hlt);
95
96 /*
97  * We use this if we don't have any better
98  * idle routine..
99  */
100 void default_idle(void)
101 {
102         local_irq_enable();
103
104         if (!hlt_counter && boot_cpu_data.hlt_works_ok) {
105                 current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
106                 smp_mb__after_clear_bit();
107                 while (!need_resched()) {
108                         local_irq_disable();
109                         if (!need_resched())
110                                 safe_halt();
111                         else
112                                 local_irq_enable();
113                 }
114                 current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
115         } else {
116                 while (!need_resched())
117                         cpu_relax();
118         }
119 }
120 #ifdef CONFIG_APM_MODULE
121 EXPORT_SYMBOL(default_idle);
122 #endif
123
124 /*
125  * On SMP it's slightly faster (but much more power-consuming!)
126  * to poll the ->work.need_resched flag instead of waiting for the
127  * cross-CPU IPI to arrive. Use this option with caution.
128  */
129 static void poll_idle (void)
130 {
131         local_irq_enable();
132
133         asm volatile(
134                 "2:"
135                 "testl %0, %1;"
136                 "rep; nop;"
137                 "je 2b;"
138                 : : "i"(_TIF_NEED_RESCHED), "m" (current_thread_info()->flags));
139 }
140
141 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
142 #include <asm/nmi.h>
143 /* We don't actually take CPU down, just spin without interrupts. */
144 static inline void play_dead(void)
145 {
146         /* This must be done before dead CPU ack */
147         cpu_exit_clear();
148         wbinvd();
149         mb();
150         /* Ack it */
151         __get_cpu_var(cpu_state) = CPU_DEAD;
152
153         /*
154          * With physical CPU hotplug, we should halt the cpu
155          */
156         local_irq_disable();
157         while (1)
158                 halt();
159 }
160 #else
161 static inline void play_dead(void)
162 {
163         BUG();
164 }
165 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
166
167 /*
168  * The idle thread. There's no useful work to be
169  * done, so just try to conserve power and have a
170  * low exit latency (ie sit in a loop waiting for
171  * somebody to say that they'd like to reschedule)
172  */
173 void cpu_idle(void)
174 {
175         int cpu = smp_processor_id();
176
177         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
178
179         /* endless idle loop with no priority at all */
180         while (1) {
181                 while (!need_resched()) {
182                         void (*idle)(void);
183
184                         if (__get_cpu_var(cpu_idle_state))
185                                 __get_cpu_var(cpu_idle_state) = 0;
186
187                         rmb();
188                         idle = pm_idle;
189
190                         if (!idle)
191                                 idle = default_idle;
192
193                         if (cpu_is_offline(cpu))
194                                 play_dead();
195
196                         __get_cpu_var(irq_stat).idle_timestamp = jiffies;
197                         idle();
198                 }
199                 preempt_enable_no_resched();
200                 schedule();
201                 preempt_disable();
202         }
203 }
204
205 void cpu_idle_wait(void)
206 {
207         unsigned int cpu, this_cpu = get_cpu();
208         cpumask_t map;
209
210         set_cpus_allowed(current, cpumask_of_cpu(this_cpu));
211         put_cpu();
212
213         cpus_clear(map);
214         for_each_online_cpu(cpu) {
215                 per_cpu(cpu_idle_state, cpu) = 1;
216                 cpu_set(cpu, map);
217         }
218
219         __get_cpu_var(cpu_idle_state) = 0;
220
221         wmb();
222         do {
223                 ssleep(1);
224                 for_each_online_cpu(cpu) {
225                         if (cpu_isset(cpu, map) && !per_cpu(cpu_idle_state, cpu))
226                                 cpu_clear(cpu, map);
227                 }
228                 cpus_and(map, map, cpu_online_map);
229         } while (!cpus_empty(map));
230 }
231 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_idle_wait);
232
233 /*
234  * This uses new MONITOR/MWAIT instructions on P4 processors with PNI,
235  * which can obviate IPI to trigger checking of need_resched.
236  * We execute MONITOR against need_resched and enter optimized wait state
237  * through MWAIT. Whenever someone changes need_resched, we would be woken
238  * up from MWAIT (without an IPI).
239  *
240  * New with Core Duo processors, MWAIT can take some hints based on CPU
241  * capability.
242  */
243 void mwait_idle_with_hints(unsigned long eax, unsigned long ecx)
244 {
245         if (!need_resched()) {
246                 __monitor((void *)&current_thread_info()->flags, 0, 0);
247                 smp_mb();
248                 if (!need_resched())
249                         __mwait(eax, ecx);
250         }
251 }
252
253 /* Default MONITOR/MWAIT with no hints, used for default C1 state */
254 static void mwait_idle(void)
255 {
256         local_irq_enable();
257         while (!need_resched())
258                 mwait_idle_with_hints(0, 0);
259 }
260
261 void __devinit select_idle_routine(const struct cpuinfo_x86 *c)
262 {
263         if (cpu_has(c, X86_FEATURE_MWAIT)) {
264                 printk("monitor/mwait feature present.\n");
265                 /*
266                  * Skip, if setup has overridden idle.
267                  * One CPU supports mwait => All CPUs supports mwait
268                  */
269                 if (!pm_idle) {
270                         printk("using mwait in idle threads.\n");
271                         pm_idle = mwait_idle;
272                 }
273         }
274 }
275
276 static int __init idle_setup (char *str)
277 {
278         if (!strncmp(str, "poll", 4)) {
279                 printk("using polling idle threads.\n");
280                 pm_idle = poll_idle;
281 #ifdef CONFIG_X86_SMP
282                 if (smp_num_siblings > 1)
283                         printk("WARNING: polling idle and HT enabled, performance may degrade.\n");
284 #endif
285         } else if (!strncmp(str, "halt", 4)) {
286                 printk("using halt in idle threads.\n");
287                 pm_idle = default_idle;
288         }
289
290         boot_option_idle_override = 1;
291         return 1;
292 }
293
294 __setup("idle=", idle_setup);
295
296 void show_regs(struct pt_regs * regs)
297 {
298         unsigned long cr0 = 0L, cr2 = 0L, cr3 = 0L, cr4 = 0L;
299
300         printk("\n");
301         printk("Pid: %d, comm: %20s\n", current->pid, current->comm);
302         printk("EIP: %04x:[<%08lx>] CPU: %d\n",0xffff & regs->xcs,regs->eip, smp_processor_id());
303         print_symbol("EIP is at %s\n", regs->eip);
304
305         if (user_mode_vm(regs))
306                 printk(" ESP: %04x:%08lx",0xffff & regs->xss,regs->esp);
307         printk(" EFLAGS: %08lx    %s  (%s %.*s)\n",
308                regs->eflags, print_tainted(), init_utsname()->release,
309                (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
310                init_utsname()->version);
311         printk("EAX: %08lx EBX: %08lx ECX: %08lx EDX: %08lx\n",
312                 regs->eax,regs->ebx,regs->ecx,regs->edx);
313         printk("ESI: %08lx EDI: %08lx EBP: %08lx",
314                 regs->esi, regs->edi, regs->ebp);
315         printk(" DS: %04x ES: %04x\n",
316                 0xffff & regs->xds,0xffff & regs->xes);
317
318         cr0 = read_cr0();
319         cr2 = read_cr2();
320         cr3 = read_cr3();
321         cr4 = read_cr4_safe();
322         printk("CR0: %08lx CR2: %08lx CR3: %08lx CR4: %08lx\n", cr0, cr2, cr3, cr4);
323         show_trace(NULL, regs, &regs->esp);
324 }
325
326 /*
327  * This gets run with %ebx containing the
328  * function to call, and %edx containing
329  * the "args".
330  */
331 extern void kernel_thread_helper(void);
332
333 /*
334  * Create a kernel thread
335  */
336 int kernel_thread(int (*fn)(void *), void * arg, unsigned long flags)
337 {
338         struct pt_regs regs;
339         int err;
340
341         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
342
343         regs.ebx = (unsigned long) fn;
344         regs.edx = (unsigned long) arg;
345
346         regs.xds = __USER_DS;
347         regs.xes = __USER_DS;
348         regs.orig_eax = -1;
349         regs.eip = (unsigned long) kernel_thread_helper;
350         regs.xcs = __KERNEL_CS | get_kernel_rpl();
351         regs.eflags = X86_EFLAGS_IF | X86_EFLAGS_SF | X86_EFLAGS_PF | 0x2;
352
353         /* Ok, create the new process.. */
354         err = do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs, 0, NULL, NULL);
355         if (err == 0) /* terminate kernel stack */
356                 task_pt_regs(current)->eip = 0;
357         return err;
358 }
359 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
360
361 /*
362  * Free current thread data structures etc..
363  */
364 void exit_thread(void)
365 {
366         /* The process may have allocated an io port bitmap... nuke it. */
367         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_IO_BITMAP))) {
368                 struct task_struct *tsk = current;
369                 struct thread_struct *t = &tsk->thread;
370                 int cpu = get_cpu();
371                 struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
372
373                 kfree(t->io_bitmap_ptr);
374                 t->io_bitmap_ptr = NULL;
375                 clear_thread_flag(TIF_IO_BITMAP);
376                 /*
377                  * Careful, clear this in the TSS too:
378                  */
379                 memset(tss->io_bitmap, 0xff, tss->io_bitmap_max);
380                 t->io_bitmap_max = 0;
381                 tss->io_bitmap_owner = NULL;
382                 tss->io_bitmap_max = 0;
383                 tss->io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
384                 put_cpu();
385         }
386 }
387
388 void flush_thread(void)
389 {
390         struct task_struct *tsk = current;
391
392         memset(tsk->thread.debugreg, 0, sizeof(unsigned long)*8);
393         memset(tsk->thread.tls_array, 0, sizeof(tsk->thread.tls_array));        
394         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_DEBUG);
395         /*
396          * Forget coprocessor state..
397          */
398         clear_fpu(tsk);
399         clear_used_math();
400 }
401
402 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
403 {
404         BUG_ON(dead_task->mm);
405         release_vm86_irqs(dead_task);
406 }
407
408 /*
409  * This gets called before we allocate a new thread and copy
410  * the current task into it.
411  */
412 void prepare_to_copy(struct task_struct *tsk)
413 {
414         unlazy_fpu(tsk);
415 }
416
417 int copy_thread(int nr, unsigned long clone_flags, unsigned long esp,
418         unsigned long unused,
419         struct task_struct * p, struct pt_regs * regs)
420 {
421         struct pt_regs * childregs;
422         struct task_struct *tsk;
423         int err;
424
425         childregs = task_pt_regs(p);
426         *childregs = *regs;
427         childregs->eax = 0;
428         childregs->esp = esp;
429
430         p->thread.esp = (unsigned long) childregs;
431         p->thread.esp0 = (unsigned long) (childregs+1);
432
433         p->thread.eip = (unsigned long) ret_from_fork;
434
435         savesegment(fs,p->thread.fs);
436         savesegment(gs,p->thread.gs);
437
438         tsk = current;
439         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk, TIF_IO_BITMAP))) {
440                 p->thread.io_bitmap_ptr = kmemdup(tsk->thread.io_bitmap_ptr,
441                                                 IO_BITMAP_BYTES, GFP_KERNEL);
442                 if (!p->thread.io_bitmap_ptr) {
443                         p->thread.io_bitmap_max = 0;
444                         return -ENOMEM;
445                 }
446                 set_tsk_thread_flag(p, TIF_IO_BITMAP);
447         }
448
449         /*
450          * Set a new TLS for the child thread?
451          */
452         if (clone_flags & CLONE_SETTLS) {
453                 struct desc_struct *desc;
454                 struct user_desc info;
455                 int idx;
456
457                 err = -EFAULT;
458                 if (copy_from_user(&info, (void __user *)childregs->esi, sizeof(info)))
459                         goto out;
460                 err = -EINVAL;
461                 if (LDT_empty(&info))
462                         goto out;
463
464                 idx = info.entry_number;
465                 if (idx < GDT_ENTRY_TLS_MIN || idx > GDT_ENTRY_TLS_MAX)
466                         goto out;
467
468                 desc = p->thread.tls_array + idx - GDT_ENTRY_TLS_MIN;
469                 desc->a = LDT_entry_a(&info);
470                 desc->b = LDT_entry_b(&info);
471         }
472
473         err = 0;
474  out:
475         if (err && p->thread.io_bitmap_ptr) {
476                 kfree(p->thread.io_bitmap_ptr);
477                 p->thread.io_bitmap_max = 0;
478         }
479         return err;
480 }
481
482 /*
483  * fill in the user structure for a core dump..
484  */
485 void dump_thread(struct pt_regs * regs, struct user * dump)
486 {
487         int i;
488
489 /* changed the size calculations - should hopefully work better. lbt */
490         dump->magic = CMAGIC;
491         dump->start_code = 0;
492         dump->start_stack = regs->esp & ~(PAGE_SIZE - 1);
493         dump->u_tsize = ((unsigned long) current->mm->end_code) >> PAGE_SHIFT;
494         dump->u_dsize = ((unsigned long) (current->mm->brk + (PAGE_SIZE-1))) >> PAGE_SHIFT;
495         dump->u_dsize -= dump->u_tsize;
496         dump->u_ssize = 0;
497         for (i = 0; i < 8; i++)
498                 dump->u_debugreg[i] = current->thread.debugreg[i];  
499
500         if (dump->start_stack < TASK_SIZE)
501                 dump->u_ssize = ((unsigned long) (TASK_SIZE - dump->start_stack)) >> PAGE_SHIFT;
502
503         dump->regs.ebx = regs->ebx;
504         dump->regs.ecx = regs->ecx;
505         dump->regs.edx = regs->edx;
506         dump->regs.esi = regs->esi;
507         dump->regs.edi = regs->edi;
508         dump->regs.ebp = regs->ebp;
509         dump->regs.eax = regs->eax;
510         dump->regs.ds = regs->xds;
511         dump->regs.es = regs->xes;
512         savesegment(fs,dump->regs.fs);
513         savesegment(gs,dump->regs.gs);
514         dump->regs.orig_eax = regs->orig_eax;
515         dump->regs.eip = regs->eip;
516         dump->regs.cs = regs->xcs;
517         dump->regs.eflags = regs->eflags;
518         dump->regs.esp = regs->esp;
519         dump->regs.ss = regs->xss;
520
521         dump->u_fpvalid = dump_fpu (regs, &dump->i387);
522 }
523 EXPORT_SYMBOL(dump_thread);
524
525 /* 
526  * Capture the user space registers if the task is not running (in user space)
527  */
528 int dump_task_regs(struct task_struct *tsk, elf_gregset_t *regs)
529 {
530         struct pt_regs ptregs = *task_pt_regs(tsk);
531         ptregs.xcs &= 0xffff;
532         ptregs.xds &= 0xffff;
533         ptregs.xes &= 0xffff;
534         ptregs.xss &= 0xffff;
535
536         elf_core_copy_regs(regs, &ptregs);
537
538         return 1;
539 }
540
541 static noinline void __switch_to_xtra(struct task_struct *next_p,
542                                     struct tss_struct *tss)
543 {
544         struct thread_struct *next;
545
546         next = &next_p->thread;
547
548         if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_DEBUG)) {
549                 set_debugreg(next->debugreg[0], 0);
550                 set_debugreg(next->debugreg[1], 1);
551                 set_debugreg(next->debugreg[2], 2);
552                 set_debugreg(next->debugreg[3], 3);
553                 /* no 4 and 5 */
554                 set_debugreg(next->debugreg[6], 6);
555                 set_debugreg(next->debugreg[7], 7);
556         }
557
558         if (!test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_IO_BITMAP)) {
559                 /*
560                  * Disable the bitmap via an invalid offset. We still cache
561                  * the previous bitmap owner and the IO bitmap contents:
562                  */
563                 tss->io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
564                 return;
565         }
566
567         if (likely(next == tss->io_bitmap_owner)) {
568                 /*
569                  * Previous owner of the bitmap (hence the bitmap content)
570                  * matches the next task, we dont have to do anything but
571                  * to set a valid offset in the TSS:
572                  */
573                 tss->io_bitmap_base = IO_BITMAP_OFFSET;
574                 return;
575         }
576         /*
577          * Lazy TSS's I/O bitmap copy. We set an invalid offset here
578          * and we let the task to get a GPF in case an I/O instruction
579          * is performed.  The handler of the GPF will verify that the
580          * faulting task has a valid I/O bitmap and, it true, does the
581          * real copy and restart the instruction.  This will save us
582          * redundant copies when the currently switched task does not
583          * perform any I/O during its timeslice.
584          */
585         tss->io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET_LAZY;
586 }
587
588 /*
589  * This function selects if the context switch from prev to next
590  * has to tweak the TSC disable bit in the cr4.
591  */
592 static inline void disable_tsc(struct task_struct *prev_p,
593                                struct task_struct *next_p)
594 {
595         struct thread_info *prev, *next;
596
597         /*
598          * gcc should eliminate the ->thread_info dereference if
599          * has_secure_computing returns 0 at compile time (SECCOMP=n).
600          */
601         prev = task_thread_info(prev_p);
602         next = task_thread_info(next_p);
603
604         if (has_secure_computing(prev) || has_secure_computing(next)) {
605                 /* slow path here */
606                 if (has_secure_computing(prev) &&
607                     !has_secure_computing(next)) {
608                         write_cr4(read_cr4() & ~X86_CR4_TSD);
609                 } else if (!has_secure_computing(prev) &&
610                            has_secure_computing(next))
611                         write_cr4(read_cr4() | X86_CR4_TSD);
612         }
613 }
614
615 /*
616  *      switch_to(x,yn) should switch tasks from x to y.
617  *
618  * We fsave/fwait so that an exception goes off at the right time
619  * (as a call from the fsave or fwait in effect) rather than to
620  * the wrong process. Lazy FP saving no longer makes any sense
621  * with modern CPU's, and this simplifies a lot of things (SMP
622  * and UP become the same).
623  *
624  * NOTE! We used to use the x86 hardware context switching. The
625  * reason for not using it any more becomes apparent when you
626  * try to recover gracefully from saved state that is no longer
627  * valid (stale segment register values in particular). With the
628  * hardware task-switch, there is no way to fix up bad state in
629  * a reasonable manner.
630  *
631  * The fact that Intel documents the hardware task-switching to
632  * be slow is a fairly red herring - this code is not noticeably
633  * faster. However, there _is_ some room for improvement here,
634  * so the performance issues may eventually be a valid point.
635  * More important, however, is the fact that this allows us much
636  * more flexibility.
637  *
638  * The return value (in %eax) will be the "prev" task after
639  * the task-switch, and shows up in ret_from_fork in entry.S,
640  * for example.
641  */
642 struct task_struct fastcall * __switch_to(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p)
643 {
644         struct thread_struct *prev = &prev_p->thread,
645                                  *next = &next_p->thread;
646         int cpu = smp_processor_id();
647         struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
648
649         /* never put a printk in __switch_to... printk() calls wake_up*() indirectly */
650
651         __unlazy_fpu(prev_p);
652
653         /*
654          * Reload esp0.
655          */
656         load_esp0(tss, next);
657
658         /*
659          * Save away %fs and %gs. No need to save %es and %ds, as
660          * those are always kernel segments while inside the kernel.
661          * Doing this before setting the new TLS descriptors avoids
662          * the situation where we temporarily have non-reloadable
663          * segments in %fs and %gs.  This could be an issue if the
664          * NMI handler ever used %fs or %gs (it does not today), or
665          * if the kernel is running inside of a hypervisor layer.
666          */
667         savesegment(fs, prev->fs);
668         savesegment(gs, prev->gs);
669
670         /*
671          * Load the per-thread Thread-Local Storage descriptor.
672          */
673         load_TLS(next, cpu);
674
675         /*
676          * Restore %fs and %gs if needed.
677          *
678          * Glibc normally makes %fs be zero, and %gs is one of
679          * the TLS segments.
680          */
681         if (unlikely(prev->fs | next->fs))
682                 loadsegment(fs, next->fs);
683
684         if (prev->gs | next->gs)
685                 loadsegment(gs, next->gs);
686
687         /*
688          * Restore IOPL if needed.
689          */
690         if (unlikely(prev->iopl != next->iopl))
691                 set_iopl_mask(next->iopl);
692
693         /*
694          * Now maybe handle debug registers and/or IO bitmaps
695          */
696         if (unlikely((task_thread_info(next_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW)
697             || test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_IO_BITMAP)))
698                 __switch_to_xtra(next_p, tss);
699
700         disable_tsc(prev_p, next_p);
701
702         return prev_p;
703 }
704
705 asmlinkage int sys_fork(struct pt_regs regs)
706 {
707         return do_fork(SIGCHLD, regs.esp, &regs, 0, NULL, NULL);
708 }
709
710 asmlinkage int sys_clone(struct pt_regs regs)
711 {
712         unsigned long clone_flags;
713         unsigned long newsp;
714         int __user *parent_tidptr, *child_tidptr;
715
716         clone_flags = regs.ebx;
717         newsp = regs.ecx;
718         parent_tidptr = (int __user *)regs.edx;
719         child_tidptr = (int __user *)regs.edi;
720         if (!newsp)
721                 newsp = regs.esp;
722         return do_fork(clone_flags, newsp, &regs, 0, parent_tidptr, child_tidptr);
723 }
724
725 /*
726  * This is trivial, and on the face of it looks like it
727  * could equally well be done in user mode.
728  *
729  * Not so, for quite unobvious reasons - register pressure.
730  * In user mode vfork() cannot have a stack frame, and if
731  * done by calling the "clone()" system call directly, you
732  * do not have enough call-clobbered registers to hold all
733  * the information you need.
734  */
735 asmlinkage int sys_vfork(struct pt_regs regs)
736 {
737         return do_fork(CLONE_VFORK | CLONE_VM | SIGCHLD, regs.esp, &regs, 0, NULL, NULL);
738 }
739
740 /*
741  * sys_execve() executes a new program.
742  */
743 asmlinkage int sys_execve(struct pt_regs regs)
744 {
745         int error;
746         char * filename;
747
748         filename = getname((char __user *) regs.ebx);
749         error = PTR_ERR(filename);
750         if (IS_ERR(filename))
751                 goto out;
752         error = do_execve(filename,
753                         (char __user * __user *) regs.ecx,
754                         (char __user * __user *) regs.edx,
755                         &regs);
756         if (error == 0) {
757                 task_lock(current);
758                 current->ptrace &= ~PT_DTRACE;
759                 task_unlock(current);
760                 /* Make sure we don't return using sysenter.. */
761                 set_thread_flag(TIF_IRET);
762         }
763         putname(filename);
764 out:
765         return error;
766 }
767
768 #define top_esp                (THREAD_SIZE - sizeof(unsigned long))
769 #define top_ebp                (THREAD_SIZE - 2*sizeof(unsigned long))
770
771 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
772 {
773         unsigned long ebp, esp, eip;
774         unsigned long stack_page;
775         int count = 0;
776         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
777                 return 0;
778         stack_page = (unsigned long)task_stack_page(p);
779         esp = p->thread.esp;
780         if (!stack_page || esp < stack_page || esp > top_esp+stack_page)
781                 return 0;
782         /* include/asm-i386/system.h:switch_to() pushes ebp last. */
783         ebp = *(unsigned long *) esp;
784         do {
785                 if (ebp < stack_page || ebp > top_ebp+stack_page)
786                         return 0;
787                 eip = *(unsigned long *) (ebp+4);
788                 if (!in_sched_functions(eip))
789                         return eip;
790                 ebp = *(unsigned long *) ebp;
791         } while (count++ < 16);
792         return 0;
793 }
794
795 /*
796  * sys_alloc_thread_area: get a yet unused TLS descriptor index.
797  */
798 static int get_free_idx(void)
799 {
800         struct thread_struct *t = &current->thread;
801         int idx;
802
803         for (idx = 0; idx < GDT_ENTRY_TLS_ENTRIES; idx++)
804                 if (desc_empty(t->tls_array + idx))
805                         return idx + GDT_ENTRY_TLS_MIN;
806         return -ESRCH;
807 }
808
809 /*
810  * Set a given TLS descriptor:
811  */
812 asmlinkage int sys_set_thread_area(struct user_desc __user *u_info)
813 {
814         struct thread_struct *t = &current->thread;
815         struct user_desc info;
816         struct desc_struct *desc;
817         int cpu, idx;
818
819         if (copy_from_user(&info, u_info, sizeof(info)))
820                 return -EFAULT;
821         idx = info.entry_number;
822
823         /*
824          * index -1 means the kernel should try to find and
825          * allocate an empty descriptor:
826          */
827         if (idx == -1) {
828                 idx = get_free_idx();
829                 if (idx < 0)
830                         return idx;
831                 if (put_user(idx, &u_info->entry_number))
832                         return -EFAULT;
833         }
834
835         if (idx < GDT_ENTRY_TLS_MIN || idx > GDT_ENTRY_TLS_MAX)
836                 return -EINVAL;
837
838         desc = t->tls_array + idx - GDT_ENTRY_TLS_MIN;
839
840         /*
841          * We must not get preempted while modifying the TLS.
842          */
843         cpu = get_cpu();
844
845         if (LDT_empty(&info)) {
846                 desc->a = 0;
847                 desc->b = 0;
848         } else {
849                 desc->a = LDT_entry_a(&info);
850                 desc->b = LDT_entry_b(&info);
851         }
852         load_TLS(t, cpu);
853
854         put_cpu();
855
856         return 0;
857 }
858
859 /*
860  * Get the current Thread-Local Storage area:
861  */
862
863 #define GET_BASE(desc) ( \
864         (((desc)->a >> 16) & 0x0000ffff) | \
865         (((desc)->b << 16) & 0x00ff0000) | \
866         ( (desc)->b        & 0xff000000)   )
867
868 #define GET_LIMIT(desc) ( \
869         ((desc)->a & 0x0ffff) | \
870          ((desc)->b & 0xf0000) )
871         
872 #define GET_32BIT(desc)         (((desc)->b >> 22) & 1)
873 #define GET_CONTENTS(desc)      (((desc)->b >> 10) & 3)
874 #define GET_WRITABLE(desc)      (((desc)->b >>  9) & 1)
875 #define GET_LIMIT_PAGES(desc)   (((desc)->b >> 23) & 1)
876 #define GET_PRESENT(desc)       (((desc)->b >> 15) & 1)
877 #define GET_USEABLE(desc)       (((desc)->b >> 20) & 1)
878
879 asmlinkage int sys_get_thread_area(struct user_desc __user *u_info)
880 {
881         struct user_desc info;
882         struct desc_struct *desc;
883         int idx;
884
885         if (get_user(idx, &u_info->entry_number))
886                 return -EFAULT;
887         if (idx < GDT_ENTRY_TLS_MIN || idx > GDT_ENTRY_TLS_MAX)
888                 return -EINVAL;
889
890         memset(&info, 0, sizeof(info));
891
892         desc = current->thread.tls_array + idx - GDT_ENTRY_TLS_MIN;
893
894         info.entry_number = idx;
895         info.base_addr = GET_BASE(desc);
896         info.limit = GET_LIMIT(desc);
897         info.seg_32bit = GET_32BIT(desc);
898         info.contents = GET_CONTENTS(desc);
899         info.read_exec_only = !GET_WRITABLE(desc);
900         info.limit_in_pages = GET_LIMIT_PAGES(desc);
901         info.seg_not_present = !GET_PRESENT(desc);
902         info.useable = GET_USEABLE(desc);
903
904         if (copy_to_user(u_info, &info, sizeof(info)))
905                 return -EFAULT;
906         return 0;
907 }
908
909 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
910 {
911         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
912                 sp -= get_random_int() % 8192;
913         return sp & ~0xf;
914 }