more debug output
[linux-2.4.git] / arch / ia64 / kernel / process.c
1 /*
2  * Architecture-specific setup.
3  *
4  * Copyright (C) 1998-2003 Hewlett-Packard Co
5  *      David Mosberger-Tang <davidm@hpl.hp.com>
6  */
7 #define __KERNEL_SYSCALLS__     /* see <asm/unistd.h> */
8 #include <linux/config.h>
9
10 #include <linux/pm.h>
11 #include <linux/elf.h>
12 #include <linux/errno.h>
13 #include <linux/kernel.h>
14 #include <linux/mm.h>
15 #include <linux/personality.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/smp_lock.h>
19 #include <linux/stddef.h>
20 #include <linux/unistd.h>
21 #include <linux/efi.h>
22
23 #include <asm/delay.h>
24 #include <asm/perfmon.h>
25 #include <asm/pgtable.h>
26 #include <asm/processor.h>
27 #include <asm/sal.h>
28 #include <asm/uaccess.h>
29 #include <asm/unwind.h>
30 #include <asm/user.h>
31
32 #ifdef CONFIG_IA64_SGI_SN
33 #include <asm/sn/idle.h>
34 #endif
35
36 #define print_symbol(fmt, addr) printk(fmt, "(no symbol)");
37
38 void
39 ia64_do_show_stack (struct unw_frame_info *info, void *arg)
40 {
41         unsigned long ip, sp, bsp;
42         char buf[128];                  /* don't make it so big that it overflows the stack! */
43
44         printk("\nCall Trace:\n");
45         do {
46                 unw_get_ip(info, &ip);
47                 if (ip == 0)
48                         break;
49
50                 unw_get_sp(info, &sp);
51                 unw_get_bsp(info, &bsp);
52                 snprintf(buf, sizeof(buf),
53                          " [<%016lx>] %%s\n"
54                          "                                sp=%016lx bsp=%016lx\n",
55                          ip, sp, bsp);
56                 print_symbol(buf, ip);
57         } while (unw_unwind(info) >= 0);
58 }
59
60 void
61 show_stack (struct task_struct *task)
62 {
63         if (!task)
64                 unw_init_running(ia64_do_show_stack, 0);
65         else {
66                 struct unw_frame_info info;
67
68                 unw_init_from_blocked_task(&info, task);
69                 ia64_do_show_stack(&info, 0);
70         }
71 }
72
73 void
74 show_trace_task (struct task_struct *task)
75 {
76         show_stack(task);
77 }
78
79 void
80 show_regs (struct pt_regs *regs)
81 {
82         unsigned long ip = regs->cr_iip + ia64_psr(regs)->ri;
83
84         printk("\nPid: %d, CPU %d, comm: %20s\n", current->pid, smp_processor_id(), current->comm);
85         printk("psr : %016lx ifs : %016lx ip  : [<%016lx>]    %s\n",
86                regs->cr_ipsr, regs->cr_ifs, ip, print_tainted());
87         print_symbol("ip is at %s\n", ip);
88         printk("unat: %016lx pfs : %016lx rsc : %016lx\n",
89                regs->ar_unat, regs->ar_pfs, regs->ar_rsc);
90         printk("rnat: %016lx bsps: %016lx pr  : %016lx\n",
91                regs->ar_rnat, regs->ar_bspstore, regs->pr);
92         printk("ldrs: %016lx ccv : %016lx fpsr: %016lx\n",
93                regs->loadrs, regs->ar_ccv, regs->ar_fpsr);
94         printk("csd : %016lx ssd : %016lx\n", regs->ar_csd, regs->ar_ssd);
95         printk("b0  : %016lx b6  : %016lx b7  : %016lx\n", regs->b0, regs->b6, regs->b7);
96         printk("f6  : %05lx%016lx f7  : %05lx%016lx\n",
97                regs->f6.u.bits[1], regs->f6.u.bits[0],
98                regs->f7.u.bits[1], regs->f7.u.bits[0]);
99         printk("f8  : %05lx%016lx f9  : %05lx%016lx\n",
100                regs->f8.u.bits[1], regs->f8.u.bits[0],
101                regs->f9.u.bits[1], regs->f9.u.bits[0]);
102         printk("f10 : %05lx%016lx f11 : %05lx%016lx\n",
103                regs->f10.u.bits[1], regs->f10.u.bits[0],
104                regs->f11.u.bits[1], regs->f11.u.bits[0]);
105
106         printk("r1  : %016lx r2  : %016lx r3  : %016lx\n", regs->r1, regs->r2, regs->r3);
107         printk("r8  : %016lx r9  : %016lx r10 : %016lx\n", regs->r8, regs->r9, regs->r10);
108         printk("r11 : %016lx r12 : %016lx r13 : %016lx\n", regs->r11, regs->r12, regs->r13);
109         printk("r14 : %016lx r15 : %016lx r16 : %016lx\n", regs->r14, regs->r15, regs->r16);
110         printk("r17 : %016lx r18 : %016lx r19 : %016lx\n", regs->r17, regs->r18, regs->r19);
111         printk("r20 : %016lx r21 : %016lx r22 : %016lx\n", regs->r20, regs->r21, regs->r22);
112         printk("r23 : %016lx r24 : %016lx r25 : %016lx\n", regs->r23, regs->r24, regs->r25);
113         printk("r26 : %016lx r27 : %016lx r28 : %016lx\n", regs->r26, regs->r27, regs->r28);
114         printk("r29 : %016lx r30 : %016lx r31 : %016lx\n", regs->r29, regs->r30, regs->r31);
115
116         if (user_mode(regs)) {
117                 /* print the stacked registers */
118                 unsigned long val, sof, *bsp, ndirty;
119                 int i, is_nat = 0;
120
121                 sof = regs->cr_ifs & 0x7f;      /* size of frame */
122                 ndirty = (regs->loadrs >> 19);
123                 bsp = ia64_rse_skip_regs((unsigned long *) regs->ar_bspstore, ndirty);
124                 for (i = 0; i < sof; ++i) {
125                         get_user(val, ia64_rse_skip_regs(bsp, i));
126                         printk("r%-3u:%c%016lx%s", 32 + i, is_nat ? '*' : ' ', val,
127                                ((i == sof - 1) || (i % 3) == 2) ? "\n" : " ");
128                 }
129         }
130         if (!user_mode(regs))
131                 show_stack(NULL);
132 }
133
134 /*
135  * We use this if we don't have any better idle routine..
136  */
137 void
138 default_idle (void)
139 {
140 #ifdef CONFIG_IA64_PAL_IDLE
141         if (!current->need_resched)
142                 safe_halt();
143 #endif
144 }
145
146 void __attribute__((noreturn))
147 cpu_idle (void *unused)
148 {
149         init_idle();
150         current->nice = 20;
151         current->counter = -100;
152
153
154         /* endless idle loop with no priority at all */
155         while (1) {
156                 void (*idle)(void) = pm_idle;
157                 if (!idle)
158                         idle = default_idle;
159
160 #ifdef CONFIG_SMP
161                 if (!current->need_resched)
162                         min_xtp();
163 #endif
164
165                 while (!current->need_resched) {
166 #ifdef CONFIG_IA64_SGI_SN
167                         snidle();
168 #endif
169                         (*idle)();
170                 }
171
172 #ifdef CONFIG_IA64_SGI_SN
173                 snidleoff();
174 #endif
175
176 #ifdef CONFIG_SMP
177                 normal_xtp();
178 #endif
179                 schedule();
180                 check_pgt_cache();
181         }
182 }
183
184 void
185 ia64_save_extra (struct task_struct *task)
186 {
187 #ifdef CONFIG_PERFMON
188         unsigned long info;
189 #endif
190
191         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID) != 0)
192                 ia64_save_debug_regs(&task->thread.dbr[0]);
193
194 #ifdef CONFIG_PERFMON
195         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_PM_VALID) != 0)
196                 pfm_save_regs(task);
197
198         info = local_cpu_data->pfm_syst_info;
199         if (info & PFM_CPUINFO_SYST_WIDE)
200                 pfm_syst_wide_update_task(task, info, 0);
201 #endif
202
203 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
204         if (IS_IA32_PROCESS(ia64_task_regs(task)))
205                 ia32_save_state(task);
206 #endif
207 }
208
209 void
210 ia64_load_extra (struct task_struct *task)
211 {
212 #ifdef CONFIG_PERFMON
213         unsigned long info;
214 #endif
215
216         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID) != 0)
217                 ia64_load_debug_regs(&task->thread.dbr[0]);
218
219 #ifdef CONFIG_PERFMON
220         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_PM_VALID) != 0)
221                 pfm_load_regs(task);
222
223         info = local_cpu_data->pfm_syst_info;
224         if (info & PFM_CPUINFO_SYST_WIDE)
225                 pfm_syst_wide_update_task(task, info, 1);
226 #endif
227
228 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
229         if (IS_IA32_PROCESS(ia64_task_regs(task)))
230                 ia32_load_state(task);
231 #endif
232 }
233
234 /*
235  * Copy the state of an ia-64 thread.
236  *
237  * We get here through the following  call chain:
238  *
239  *      <clone syscall>
240  *      sys_clone
241  *      do_fork
242  *      copy_thread
243  *
244  * This means that the stack layout is as follows:
245  *
246  *      +---------------------+ (highest addr)
247  *      |   struct pt_regs    |
248  *      +---------------------+
249  *      | struct switch_stack |
250  *      +---------------------+
251  *      |                     |
252  *      |    memory stack     |
253  *      |                     | <-- sp (lowest addr)
254  *      +---------------------+
255  *
256  * Note: if we get called through arch_kernel_thread() then the memory
257  * above "(highest addr)" is valid kernel stack memory that needs to
258  * be copied as well.
259  *
260  * Observe that we copy the unat values that are in pt_regs and
261  * switch_stack.  Spilling an integer to address X causes bit N in
262  * ar.unat to be set to the NaT bit of the register, with N=(X &
263  * 0x1ff)/8.  Thus, copying the unat value preserves the NaT bits ONLY
264  * if the pt_regs structure in the parent is congruent to that of the
265  * child, modulo 512.  Since the stack is page aligned and the page
266  * size is at least 4KB, this is always the case, so there is nothing
267  * to worry about.
268  */
269 int
270 copy_thread (int nr, unsigned long clone_flags,
271              unsigned long user_stack_base, unsigned long user_stack_size,
272              struct task_struct *p, struct pt_regs *regs)
273 {
274         unsigned long rbs, child_rbs, rbs_size, stack_offset, stack_top, stack_used;
275         struct switch_stack *child_stack, *stack;
276         extern char ia64_ret_from_clone, ia32_ret_from_clone;
277         struct pt_regs *child_ptregs;
278         int retval = 0;
279
280 #ifdef CONFIG_SMP
281         /*
282          * For SMP idle threads, fork_by_hand() calls do_fork with
283          * NULL regs.
284          */
285         if (!regs)
286                 return 0;
287 #endif
288
289         stack_top = (unsigned long) current + IA64_STK_OFFSET;
290         stack = ((struct switch_stack *) regs) - 1;
291         stack_used = stack_top - (unsigned long) stack;
292         stack_offset = IA64_STK_OFFSET - stack_used;
293
294         child_stack = (struct switch_stack *) ((unsigned long) p + stack_offset);
295         child_ptregs = (struct pt_regs *) (child_stack + 1);
296
297         /* copy parent's switch_stack & pt_regs to child: */
298         memcpy(child_stack, stack, stack_used);
299
300         rbs = (unsigned long) current + IA64_RBS_OFFSET;
301         child_rbs = (unsigned long) p + IA64_RBS_OFFSET;
302         rbs_size = stack->ar_bspstore - rbs;
303
304         /* copy the parent's register backing store to the child: */
305         memcpy((void *) child_rbs, (void *) rbs, rbs_size);
306
307         if (user_mode(child_ptregs)) {
308                 if (user_stack_base) {
309                         child_ptregs->r12 = user_stack_base + user_stack_size - 16;
310                         child_ptregs->ar_bspstore = user_stack_base;
311                         child_ptregs->ar_rnat = 0;
312                         child_ptregs->loadrs = 0;
313                 }
314         } else {
315                 /*
316                  * Note: we simply preserve the relative position of
317                  * the stack pointer here.  There is no need to
318                  * allocate a scratch area here, since that will have
319                  * been taken care of by the caller of sys_clone()
320                  * already.
321                  */
322                 child_ptregs->r12 = (unsigned long) (child_ptregs + 1); /* kernel sp */
323                 child_ptregs->r13 = (unsigned long) p;          /* set `current' pointer */
324         }
325         if (IS_IA32_PROCESS(regs))
326                 child_stack->b0 = (unsigned long) &ia32_ret_from_clone;
327         else
328                 child_stack->b0 = (unsigned long) &ia64_ret_from_clone;
329         child_stack->ar_bspstore = child_rbs + rbs_size;
330
331         /* copy parts of thread_struct: */
332         p->thread.ksp = (unsigned long) child_stack - 16;
333
334         /* stop some PSR bits from being inherited: */
335         child_ptregs->cr_ipsr =  ((child_ptregs->cr_ipsr | IA64_PSR_BITS_TO_SET)
336                                   & ~IA64_PSR_BITS_TO_CLEAR);
337
338         /*
339          * NOTE: The calling convention considers all floating point registers in the high
340          * partition (fph) to be scratch.  Since the only way to get to this point is
341          * through a system call, we know that the values in fph are all dead.  Hence,
342          * there is no need to inherit the fph state from the parent to the child and all
343          * we have to do is to make sure that IA64_THREAD_FPH_VALID is cleared in the
344          * child.
345          *
346          * XXX We could push this optimization a bit further by clearing
347          * IA64_THREAD_FPH_VALID on ANY system call.  However, it's not clear this is
348          * worth doing.  Also, it would be a slight deviation from the normal Linux system
349          * call behavior where scratch registers are preserved across system calls (unless
350          * used by the system call itself).
351          */
352 #       define THREAD_FLAGS_TO_CLEAR    (IA64_THREAD_FPH_VALID | IA64_THREAD_DBG_VALID \
353                                          | IA64_THREAD_PM_VALID)
354 #       define THREAD_FLAGS_TO_SET      0
355         p->thread.flags = ((current->thread.flags & ~THREAD_FLAGS_TO_CLEAR)
356                            | THREAD_FLAGS_TO_SET);
357         ia64_drop_fpu(p);       /* don't pick up stale state from a CPU's fph */
358 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
359         /*
360          * If we're cloning an IA32 task then save the IA32 extra
361          * state from the current task to the new task
362          */
363         if (IS_IA32_PROCESS(ia64_task_regs(current)))
364                 ia32_save_state(p);
365 #endif
366
367 #ifdef CONFIG_PERFMON
368         /*
369          * reset notifiers and owner check (may not have a perfmon context)
370          */
371         atomic_set(&p->thread.pfm_notifiers_check, 0);
372         atomic_set(&p->thread.pfm_owners_check, 0);
373         /* clear list of sampling buffer to free for new task */
374         p->thread.pfm_smpl_buf_list = NULL;
375
376         if (current->thread.pfm_context)
377                 retval = pfm_inherit(p, child_ptregs);
378 #endif
379         return retval;
380 }
381
382 void
383 do_copy_regs (struct unw_frame_info *info, void *arg)
384 {
385         unsigned long mask, sp, nat_bits = 0, ip, ar_rnat, urbs_end, cfm;
386         elf_greg_t *dst = arg;
387         struct pt_regs *pt;
388         char nat;
389         int i;
390
391         memset(dst, 0, sizeof(elf_gregset_t));  /* don't leak any kernel bits to user-level */
392
393         if (unw_unwind_to_user(info) < 0)
394                 return;
395
396         unw_get_sp(info, &sp);
397         pt = (struct pt_regs *) (sp + 16);
398
399         urbs_end = ia64_get_user_rbs_end(current, pt, &cfm);
400
401         if (ia64_sync_user_rbs(current, info->sw, pt->ar_bspstore, urbs_end) < 0)
402                 return;
403
404         ia64_peek(current, info->sw, urbs_end, (long) ia64_rse_rnat_addr((long *) urbs_end),
405                   &ar_rnat);
406
407         /*
408          * coredump format:
409          *      r0-r31
410          *      NaT bits (for r0-r31; bit N == 1 iff rN is a NaT)
411          *      predicate registers (p0-p63)
412          *      b0-b7
413          *      ip cfm user-mask
414          *      ar.rsc ar.bsp ar.bspstore ar.rnat
415          *      ar.ccv ar.unat ar.fpsr ar.pfs ar.lc ar.ec
416          */
417
418         /* r0 is zero */
419         for (i = 1, mask = (1UL << i); i < 32; ++i) {
420                 unw_get_gr(info, i, &dst[i], &nat);
421                 if (nat)
422                         nat_bits |= mask;
423                 mask <<= 1;
424         }
425         dst[32] = nat_bits;
426         unw_get_pr(info, &dst[33]);
427
428         for (i = 0; i < 8; ++i)
429                 unw_get_br(info, i, &dst[34 + i]);
430
431         unw_get_rp(info, &ip);
432         dst[42] = ip + ia64_psr(pt)->ri;
433         dst[43] = cfm;
434         dst[44] = pt->cr_ipsr & IA64_PSR_UM;
435
436         unw_get_ar(info, UNW_AR_RSC, &dst[45]);
437         /*
438          * For bsp and bspstore, unw_get_ar() would return the kernel
439          * addresses, but we need the user-level addresses instead:
440          */
441         dst[46] = urbs_end;     /* note: by convention PT_AR_BSP points to the end of the urbs! */
442         dst[47] = pt->ar_bspstore;
443         dst[48] = ar_rnat;
444         unw_get_ar(info, UNW_AR_CCV, &dst[49]);
445         unw_get_ar(info, UNW_AR_UNAT, &dst[50]);
446         unw_get_ar(info, UNW_AR_FPSR, &dst[51]);
447         dst[52] = pt->ar_pfs;   /* UNW_AR_PFS is == to pt->cr_ifs for interrupt frames */
448         unw_get_ar(info, UNW_AR_LC, &dst[53]);
449         unw_get_ar(info, UNW_AR_EC, &dst[54]);
450         unw_get_ar(info, UNW_AR_CSD, &dst[55]);
451         unw_get_ar(info, UNW_AR_SSD, &dst[56]);
452 }
453
454 void
455 do_dump_fpu (struct unw_frame_info *info, void *arg)
456 {
457         elf_fpreg_t *dst = arg;
458         int i;
459
460         memset(dst, 0, sizeof(elf_fpregset_t)); /* don't leak any "random" bits */
461
462         if (unw_unwind_to_user(info) < 0)
463                 return;
464
465         /* f0 is 0.0, f1 is 1.0 */
466
467         for (i = 2; i < 32; ++i)
468                 unw_get_fr(info, i, dst + i);
469
470         ia64_flush_fph(current);
471         if ((current->thread.flags & IA64_THREAD_FPH_VALID) != 0)
472                 memcpy(dst + 32, current->thread.fph, 96*16);
473 }
474
475 void
476 ia64_elf_core_copy_regs (struct pt_regs *pt, elf_gregset_t dst)
477 {
478         unw_init_running(do_copy_regs, dst);
479 }
480
481 int
482 dump_fpu (struct pt_regs *pt, elf_fpregset_t dst)
483 {
484         unw_init_running(do_dump_fpu, dst);
485         return 1;       /* f0-f31 are always valid so we always return 1 */
486 }
487
488 long
489 sys_execve (char *filename, char **argv, char **envp, struct pt_regs *regs)
490 {
491         int error;
492
493         filename = getname(filename);
494         error = PTR_ERR(filename);
495         if (IS_ERR(filename))
496                 goto out;
497         error = do_execve(filename, argv, envp, regs);
498         putname(filename);
499 out:
500         return error;
501 }
502
503 void
504 ia64_set_personality (struct elf64_hdr *elf_ex, int ibcs2_interpreter)
505 {
506         set_personality(PER_LINUX);
507         if (elf_ex->e_flags & EF_IA_64_LINUX_EXECUTABLE_STACK)
508                 current->thread.flags |= IA64_THREAD_XSTACK;
509         else
510                 current->thread.flags &= ~IA64_THREAD_XSTACK;
511 }
512
513 pid_t
514 arch_kernel_thread (int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags)
515 {
516         struct task_struct *parent = current;
517         int result, tid;
518
519         tid = clone(flags | CLONE_VM, 0);
520         if (parent != current) {
521 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
522                 if (IS_IA32_PROCESS(ia64_task_regs(current))) {
523                         /* A kernel thread is always a 64-bit process. */
524                         current->thread.map_base  = DEFAULT_MAP_BASE;
525                         current->thread.task_size = DEFAULT_TASK_SIZE;
526                         ia64_set_kr(IA64_KR_IO_BASE, current->thread.old_iob);
527                         ia64_set_kr(IA64_KR_TSSD, current->thread.old_k1);
528                 }
529 #endif
530                 result = (*fn)(arg);
531                 _exit(result);
532         }
533         return tid;
534 }
535
536 /*
537  * Flush thread state.  This is called when a thread does an execve().
538  */
539 void
540 flush_thread (void)
541 {
542         /* drop floating-point and debug-register state if it exists: */
543         current->thread.flags &= ~(IA64_THREAD_FPH_VALID | IA64_THREAD_DBG_VALID);
544         ia64_drop_fpu(current);
545 }
546
547 #ifdef CONFIG_PERFMON
548 /*
549  * by the time we get here, the task is detached from the tasklist. This is important
550  * because it means that no other tasks can ever find it as a notified task, therfore there
551  * is no race condition between this code and let's say a pfm_context_create().
552  * Conversely, the pfm_cleanup_notifiers() cannot try to access a task's pfm context if this
553  * other task is in the middle of its own pfm_context_exit() because it would already be out of
554  * the task list. Note that this case is very unlikely between a direct child and its parents
555  * (if it is the notified process) because of the way the exit is notified via SIGCHLD.
556  */
557
558 void
559 release_thread (struct task_struct *task)
560 {
561         if (task->thread.pfm_context)
562                 pfm_context_exit(task);
563
564         if (atomic_read(&task->thread.pfm_notifiers_check) > 0)
565                 pfm_cleanup_notifiers(task);
566
567         if (atomic_read(&task->thread.pfm_owners_check) > 0)
568                 pfm_cleanup_owners(task);
569
570         if (task->thread.pfm_smpl_buf_list)
571                 pfm_cleanup_smpl_buf(task);
572 }
573 #endif
574
575 /*
576  * Clean up state associated with current thread.  This is called when
577  * the thread calls exit().
578  */
579 void
580 exit_thread (void)
581 {
582         ia64_drop_fpu(current);
583 #ifdef CONFIG_PERFMON
584        /* stop monitoring */
585         if (current->thread.pfm_context)
586                 pfm_flush_regs(current);
587
588         /* free debug register resources */
589         if (current->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID)
590                 pfm_release_debug_registers(current);
591 #endif
592 }
593
594 unsigned long
595 get_wchan (struct task_struct *p)
596 {
597         struct unw_frame_info info;
598         unsigned long ip;
599         int count = 0;
600         /*
601          * These bracket the sleeping functions..
602          */
603         extern void scheduling_functions_start_here(void);
604         extern void scheduling_functions_end_here(void);
605 #       define first_sched      ((unsigned long) scheduling_functions_start_here)
606 #       define last_sched       ((unsigned long) scheduling_functions_end_here)
607
608         /*
609          * Note: p may not be a blocked task (it could be current or
610          * another process running on some other CPU.  Rather than
611          * trying to determine if p is really blocked, we just assume
612          * it's blocked and rely on the unwind routines to fail
613          * gracefully if the process wasn't really blocked after all.
614          * --davidm 99/12/15
615          */
616         unw_init_from_blocked_task(&info, p);
617         do {
618                 if (unw_unwind(&info) < 0)
619                         return 0;
620                 unw_get_ip(&info, &ip);
621                 if (ip < first_sched || ip >= last_sched)
622                         return ip;
623         } while (count++ < 16);
624         return 0;
625 #       undef first_sched
626 #       undef last_sched
627 }
628
629 void
630 cpu_halt (void)
631 {
632         pal_power_mgmt_info_u_t power_info[8];
633         unsigned long min_power;
634         int i, min_power_state;
635
636         if (ia64_pal_halt_info(power_info) != 0)
637                 return;
638
639         min_power_state = 0;
640         min_power = power_info[0].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption;
641         for (i = 1; i < 8; ++i)
642                 if (power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.im
643                     && power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption < min_power) {
644                         min_power = power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption;
645                         min_power_state = i;
646                 }
647
648         while (1)
649                 ia64_pal_halt(min_power_state);
650 }
651
652 void
653 machine_restart (char *restart_cmd)
654 {
655         (*efi.reset_system)(EFI_RESET_WARM, 0, 0, 0);
656 }
657
658 void
659 machine_halt (void)
660 {
661         cpu_halt();
662 }
663
664 void
665 machine_power_off (void)
666 {
667         if (pm_power_off)
668                 pm_power_off();
669         machine_halt();
670 }