Merge branch 'vendor/GDTOA'
[dragonfly.git] / sys / emulation / linux / i386 / linux_machdep.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2000 Marcel Moolenaar
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer 
10  *    in this position and unchanged.
11  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
13  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
14  * 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
15  *    derived from this software without specific prior written permission.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
18  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
19  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
20  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
21  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
22  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
23  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
24  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
25  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
26  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
27  *
28  * $FreeBSD: src/sys/i386/linux/linux_machdep.c,v 1.6.2.4 2001/11/05 19:08:23 marcel Exp $
29  * $DragonFly: src/sys/emulation/linux/i386/linux_machdep.c,v 1.23 2007/07/30 17:41:23 pavalos Exp $
30  */
31
32 #include <sys/param.h>
33 #include <sys/systm.h>
34 #include <sys/imgact.h>
35 #include <sys/kern_syscall.h>
36 #include <sys/lock.h>
37 #include <sys/mman.h>
38 #include <sys/nlookup.h>
39 #include <sys/proc.h>
40 #include <sys/priv.h>
41 #include <sys/resource.h>
42 #include <sys/resourcevar.h>
43 #include <sys/ptrace.h>
44 #include <sys/sysproto.h>
45 #include <sys/thread2.h>
46 #include <sys/unistd.h>
47 #include <sys/wait.h>
48
49 #include <machine/frame.h>
50 #include <machine/psl.h>
51 #include <machine/segments.h>
52 #include <machine/sysarch.h>
53
54 #include <vm/vm.h>
55 #include <vm/pmap.h>
56 #include <vm/vm_map.h>
57
58 #include <sys/mplock2.h>
59
60 #include "linux.h"
61 #include "linux_proto.h"
62 #include "../linux_ipc.h"
63 #include "../linux_signal.h"
64 #include "../linux_util.h"
65 #include "../linux_emuldata.h"
66
67 struct l_descriptor {
68         l_uint          entry_number;
69         l_ulong         base_addr;
70         l_uint          limit;
71         l_uint          seg_32bit:1;
72         l_uint          contents:2;
73         l_uint          read_exec_only:1;
74         l_uint          limit_in_pages:1;
75         l_uint          seg_not_present:1;
76         l_uint          useable:1;
77 };
78
79 struct l_old_select_argv {
80         l_int           nfds;
81         l_fd_set        *readfds;
82         l_fd_set        *writefds;
83         l_fd_set        *exceptfds;
84         struct l_timeval        *timeout;
85 };
86
87 int
88 linux_to_bsd_sigaltstack(int lsa)
89 {
90         int bsa = 0;
91
92         if (lsa & LINUX_SS_DISABLE)
93                 bsa |= SS_DISABLE;
94         if (lsa & LINUX_SS_ONSTACK)
95                 bsa |= SS_ONSTACK;
96         return (bsa);
97 }
98
99 int
100 bsd_to_linux_sigaltstack(int bsa)
101 {
102         int lsa = 0;
103
104         if (bsa & SS_DISABLE)
105                 lsa |= LINUX_SS_DISABLE;
106         if (bsa & SS_ONSTACK)
107                 lsa |= LINUX_SS_ONSTACK;
108         return (lsa);
109 }
110
111 /*
112  * MPALMOSTSAFE
113  */
114 int
115 sys_linux_execve(struct linux_execve_args *args)
116 {
117         struct nlookupdata nd;
118         struct image_args exec_args;
119         char *path;
120         int error;
121
122         error = linux_copyin_path(args->path, &path, LINUX_PATH_EXISTS);
123         if (error)
124                 return (error);
125 #ifdef DEBUG
126         if (ldebug(execve))
127                 kprintf(ARGS(execve, "%s"), path);
128 #endif
129         get_mplock();
130         error = nlookup_init(&nd, path, UIO_SYSSPACE, NLC_FOLLOW);
131         bzero(&exec_args, sizeof(exec_args));
132         if (error == 0) {
133                 error = exec_copyin_args(&exec_args, path, PATH_SYSSPACE,
134                                         args->argp, args->envp);
135         }
136         if (error == 0)
137                 error = kern_execve(&nd, &exec_args);
138         nlookup_done(&nd);
139
140         /*
141          * The syscall result is returned in registers to the new program.
142          * Linux will register %edx as an atexit function and we must be
143          * sure to set it to 0.  XXX
144          */
145         if (error == 0) {
146                 args->sysmsg_result64 = 0;
147                 if (curproc->p_sysent == &elf_linux_sysvec)
148                         error = emuldata_init(curproc, NULL, 0);
149         }
150
151         exec_free_args(&exec_args);
152         linux_free_path(&path);
153
154         if (error < 0) {
155                 /* We hit a lethal error condition.  Let's die now. */
156                 exit1(W_EXITCODE(0, SIGABRT));
157                 /* NOTREACHED */
158         }
159         rel_mplock();
160
161         return(error);
162 }
163
164 struct l_ipc_kludge {
165         struct l_msgbuf *msgp;
166         l_long msgtyp;
167 };
168
169 /*
170  * MPALMOSTSAFE
171  */
172 int
173 sys_linux_ipc(struct linux_ipc_args *args)
174 {
175         int error = 0;
176
177         get_mplock();
178
179         switch (args->what & 0xFFFF) {
180         case LINUX_SEMOP: {
181                 struct linux_semop_args a;
182
183                 a.semid = args->arg1;
184                 a.tsops = args->ptr;
185                 a.nsops = args->arg2;
186                 a.sysmsg_lresult = 0;
187                 error = linux_semop(&a);
188                 args->sysmsg_lresult = a.sysmsg_lresult;
189                 break;
190         }
191         case LINUX_SEMGET: {
192                 struct linux_semget_args a;
193
194                 a.key = args->arg1;
195                 a.nsems = args->arg2;
196                 a.semflg = args->arg3;
197                 a.sysmsg_lresult = 0;
198                 error = linux_semget(&a);
199                 args->sysmsg_lresult = a.sysmsg_lresult;
200                 break;
201         }
202         case LINUX_SEMCTL: {
203                 struct linux_semctl_args a;
204                 int error;
205
206                 a.semid = args->arg1;
207                 a.semnum = args->arg2;
208                 a.cmd = args->arg3;
209                 a.sysmsg_lresult = 0;
210                 error = copyin((caddr_t)args->ptr, &a.arg, sizeof(a.arg));
211                 if (error)
212                         break;
213                 error = linux_semctl(&a);
214                 args->sysmsg_lresult = a.sysmsg_lresult;
215                 break;
216         }
217         case LINUX_MSGSND: {
218                 struct linux_msgsnd_args a;
219
220                 a.msqid = args->arg1;
221                 a.msgp = args->ptr;
222                 a.msgsz = args->arg2;
223                 a.msgflg = args->arg3;
224                 a.sysmsg_lresult = 0;
225                 error = linux_msgsnd(&a);
226                 args->sysmsg_lresult = a.sysmsg_lresult;
227                 break;
228         }
229         case LINUX_MSGRCV: {
230                 struct linux_msgrcv_args a;
231
232                 a.msqid = args->arg1;
233                 a.msgsz = args->arg2;
234                 if (a.msgsz < 0) {
235                         error = EINVAL;
236                         break;
237                 }
238                 a.msgflg = args->arg3;
239                 a.sysmsg_lresult = 0;
240                 if ((args->what >> 16) == 0) {
241                         struct l_ipc_kludge tmp;
242                         int error;
243
244                         if (args->ptr == NULL) {
245                                 error = EINVAL;
246                                 break;
247                         }
248                         error = copyin((caddr_t)args->ptr, &tmp, sizeof(tmp));
249                         if (error)
250                                 break;
251                         a.msgp = tmp.msgp;
252                         a.msgtyp = tmp.msgtyp;
253                 } else {
254                         a.msgp = args->ptr;
255                         a.msgtyp = args->arg5;
256                 }
257                 error = linux_msgrcv(&a);
258                 args->sysmsg_lresult = a.sysmsg_lresult;
259                 break;
260         }
261         case LINUX_MSGGET: {
262                 struct linux_msgget_args a;
263
264                 a.key = args->arg1;
265                 a.msgflg = args->arg2;
266                 a.sysmsg_lresult = 0;
267                 error = linux_msgget(&a);
268                 args->sysmsg_lresult = a.sysmsg_lresult;
269                 break;
270         }
271         case LINUX_MSGCTL: {
272                 struct linux_msgctl_args a;
273
274                 a.msqid = args->arg1;
275                 a.cmd = args->arg2;
276                 a.buf = args->ptr;
277                 a.sysmsg_lresult = 0;
278                 error = linux_msgctl(&a);
279                 args->sysmsg_lresult = a.sysmsg_lresult;
280                 break;
281         }
282         case LINUX_SHMAT: {
283                 struct linux_shmat_args a;
284
285                 a.shmid = args->arg1;
286                 a.shmaddr = args->ptr;
287                 a.shmflg = args->arg2;
288                 a.raddr = (l_ulong *)args->arg3;
289                 a.sysmsg_lresult = 0;
290                 error = linux_shmat(&a);
291                 args->sysmsg_lresult = a.sysmsg_lresult;
292                 break;
293         }
294         case LINUX_SHMDT: {
295                 struct linux_shmdt_args a;
296
297                 a.shmaddr = args->ptr;
298                 a.sysmsg_lresult = 0;
299                 error = linux_shmdt(&a);
300                 args->sysmsg_lresult = a.sysmsg_lresult;
301                 break;
302         }
303         case LINUX_SHMGET: {
304                 struct linux_shmget_args a;
305
306                 a.key = args->arg1;
307                 a.size = args->arg2;
308                 a.shmflg = args->arg3;
309                 a.sysmsg_lresult = 0;
310                 error = linux_shmget(&a);
311                 args->sysmsg_lresult = a.sysmsg_lresult;
312                 break;
313         }
314         case LINUX_SHMCTL: {
315                 struct linux_shmctl_args a;
316
317                 a.shmid = args->arg1;
318                 a.cmd = args->arg2;
319                 a.buf = args->ptr;
320                 a.sysmsg_lresult = 0;
321                 error = linux_shmctl(&a);
322                 args->sysmsg_lresult = a.sysmsg_lresult;
323                 break;
324         }
325         default:
326                 error = EINVAL;
327                 break;
328         }
329         rel_mplock();
330         return(error);
331 }
332
333 /*
334  * MPSAFE
335  */
336 int
337 sys_linux_old_select(struct linux_old_select_args *args)
338 {
339         struct l_old_select_argv linux_args;
340         struct linux_select_args newsel;
341         int error;
342
343 #ifdef DEBUG
344         if (ldebug(old_select))
345                 kprintf(ARGS(old_select, "%p"), args->ptr);
346 #endif
347
348         error = copyin((caddr_t)args->ptr, &linux_args, sizeof(linux_args));
349         if (error)
350                 return (error);
351
352         newsel.sysmsg_iresult = 0;
353         newsel.nfds = linux_args.nfds;
354         newsel.readfds = linux_args.readfds;
355         newsel.writefds = linux_args.writefds;
356         newsel.exceptfds = linux_args.exceptfds;
357         newsel.timeout = linux_args.timeout;
358         error = sys_linux_select(&newsel);
359         args->sysmsg_iresult = newsel.sysmsg_iresult;
360         return(error);
361 }
362
363 /*
364  * MPSAFE
365  */
366 int
367 sys_linux_fork(struct linux_fork_args *args)
368 {
369         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
370         struct proc *p2;
371         int error;
372
373         get_mplock();
374         error = fork1(lp, RFFDG | RFPROC | RFPGLOCK, &p2);
375         if (error == 0) {
376                 emuldata_init(curproc, p2, 0);
377
378                 start_forked_proc(lp, p2);
379                 args->sysmsg_fds[0] = p2->p_pid;
380                 args->sysmsg_fds[1] = 0;
381         }
382         rel_mplock();
383
384         /* Are we the child? */
385         if (args->sysmsg_iresult == 1)
386                 args->sysmsg_iresult = 0;
387
388         return (error);
389 }
390
391 /*
392  * MPALMOSTSAFE
393  */
394 int
395 sys_linux_exit_group(struct linux_exit_group_args *args)
396 {
397         struct linux_emuldata *em, *e;
398         int rval;
399
400         rval = args->rval;
401         EMUL_LOCK();
402
403         em = emuldata_get(curproc);
404
405         if (em->s->refs == 1) {
406                 EMUL_UNLOCK();
407                 exit1(W_EXITCODE(rval, 0));
408                 /* NOTREACHED */
409                 return (0);
410         }
411         KKASSERT(em->proc == curproc);
412         em->flags |= EMUL_DIDKILL;
413         em->s->flags |= LINUX_LES_INEXITGROUP;
414         em->s->xstat = W_EXITCODE(rval, 0);
415
416         LIST_REMOVE(em, threads);
417         LIST_INSERT_HEAD(&em->s->threads, em, threads);
418
419         while ((e = LIST_NEXT(em, threads)) != NULL) {
420                 LIST_REMOVE(em, threads);
421                 LIST_INSERT_AFTER(e, em, threads);
422                 if ((e->flags & EMUL_DIDKILL) == 0) {
423                         e->flags |= EMUL_DIDKILL;
424                         lwkt_gettoken(&proc_token);
425                         KKASSERT(pfindn(e->proc->p_pid) == e->proc);
426                         ksignal(e->proc, SIGKILL);
427                         lwkt_reltoken(&proc_token);
428                 }
429         }
430
431         EMUL_UNLOCK();
432         exit1(W_EXITCODE(rval, 0));
433         /* NOTREACHED */
434
435         return (0);
436 }
437
438 /*
439  * MPSAFE
440  */
441 int
442 sys_linux_vfork(struct linux_vfork_args *args)
443 {
444         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
445         struct proc *p2;
446         int error;
447
448         get_mplock();
449         error = fork1(lp, RFFDG | RFPROC | RFPPWAIT | RFMEM | RFPGLOCK, &p2);
450         if (error == 0) {
451                 emuldata_init(curproc, p2, 0);
452
453                 start_forked_proc(lp, p2);
454                 args->sysmsg_fds[0] = p2->p_pid;
455                 args->sysmsg_fds[1] = 0;
456         }
457         rel_mplock();
458
459         if (args->sysmsg_iresult == 1)
460                 args->sysmsg_iresult = 0;
461
462         return (error);
463 }
464
465 /*
466  * MPALMOSTSAFE
467  */
468 int
469 sys_linux_clone(struct linux_clone_args *args)
470 {
471         struct segment_descriptor *desc;
472         struct l_user_desc info;
473         int idx;
474         int a[2];
475
476         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
477         int error, ff = RFPROC;
478         struct proc *p2 = NULL;
479         int exit_signal;
480         vm_offset_t start;
481
482         exit_signal = args->flags & 0x000000ff;
483         if (exit_signal >= LINUX_NSIG)
484                 return (EINVAL);
485         if (exit_signal <= LINUX_SIGTBLSZ)
486                 exit_signal = linux_to_bsd_signal[_SIG_IDX(exit_signal)];
487
488         if (args->flags & LINUX_CLONE_VM)
489                 ff |= RFMEM;
490         if (args->flags & LINUX_CLONE_SIGHAND)
491                 ff |= RFSIGSHARE;
492         if (!(args->flags & (LINUX_CLONE_FILES | LINUX_CLONE_FS)))
493                 ff |= RFFDG;
494         if ((args->flags & 0xffffff00) == LINUX_THREADING_FLAGS)
495                 ff |= RFTHREAD;
496         if (args->flags & LINUX_CLONE_VFORK)
497                 ff |= RFPPWAIT;
498         if (args->flags & LINUX_CLONE_PARENT_SETTID) {
499                 if (args->parent_tidptr == NULL)
500                         return (EINVAL);
501         }
502
503         error = 0;
504         start = 0;
505
506         get_mplock();
507         error = fork1(lp, ff | RFPGLOCK, &p2);
508         if (error) {
509                 rel_mplock();
510                 return error;
511         }
512
513         args->sysmsg_fds[0] = p2 ? p2->p_pid : 0;
514         args->sysmsg_fds[1] = 0;
515         
516         if (args->flags & (LINUX_CLONE_PARENT | LINUX_CLONE_THREAD))
517                 proc_reparent(p2, curproc->p_pptr /* XXX */);
518
519         emuldata_init(curproc, p2, args->flags);
520         linux_proc_fork(p2, curproc, args->child_tidptr);
521         /*
522          * XXX: this can't happen, p2 is never NULL, or else we'd have
523          *      other problems, too (see p2->p_sigparent == ...,
524          *      linux_proc_fork and emuldata_init.
525          */
526         if (p2 == NULL) {
527                 error = ESRCH;
528         } else {
529                 if (args->flags & LINUX_CLONE_PARENT_SETTID) {
530                         error = copyout(&p2->p_pid, args->parent_tidptr, sizeof(p2->p_pid));
531                 }
532         }
533
534         p2->p_sigparent = exit_signal;
535         if (args->stack) {
536                 ONLY_LWP_IN_PROC(p2)->lwp_md.md_regs->tf_esp =
537                                         (unsigned long)args->stack;
538         }
539
540         if (args->flags & LINUX_CLONE_SETTLS) {
541                 error = copyin((void *)curthread->td_lwp->lwp_md.md_regs->tf_esi, &info, sizeof(struct l_user_desc));
542                 if (error) {
543                         kprintf("copyin of tf_esi to info failed\n");
544                 } else {
545                         idx = info.entry_number;
546                         /*
547                          * We understand both our own entries such as the ones
548                          * we provide on linux_set_thread_area, as well as the
549                          * linux-type entries 6-8.
550                          */
551                         if ((idx < 6 || idx > 8) && (idx < GTLS_START)) {
552                                 kprintf("LINUX_CLONE_SETTLS, invalid idx requested: %d\n", idx);
553                                 goto out;
554                         }
555                         if (idx < GTLS_START) {
556                                 idx -= 6;
557                         } else {
558 #if 0 /* was SMP */
559                                 idx -= (GTLS_START + mycpu->gd_cpuid * NGDT);
560 #endif
561                                 idx -= GTLS_START;
562                         }
563                         KKASSERT(idx >= 0);
564
565                         a[0] = LINUX_LDT_entry_a(&info);
566                         a[1] = LINUX_LDT_entry_b(&info);
567                         if (p2) {
568                                 desc = &FIRST_LWP_IN_PROC(p2)->lwp_thread->td_tls.tls[idx];
569                                 memcpy(desc, &a, sizeof(a));
570                         } else {
571                                 kprintf("linux_clone... we don't have a p2\n");
572                         }
573                 }
574         }
575 out:
576         if (p2)
577                 start_forked_proc(lp, p2);
578
579         rel_mplock();
580 #ifdef DEBUG
581         if (ldebug(clone))
582                 kprintf(LMSG("clone: successful rfork to %ld"),
583                     (long)p2->p_pid);
584 #endif
585
586         return (error);
587 }
588
589 /* XXX move */
590 struct l_mmap_argv {
591         l_caddr_t       addr;
592         l_int           len;
593         l_int           prot;
594         l_int           flags;
595         l_int           fd;
596         l_int           pos;
597 };
598
599 #define STACK_SIZE  (2 * 1024 * 1024)
600 #define GUARD_SIZE  (4 * PAGE_SIZE)
601
602 /*
603  * MPALMOSTSAFE
604  */
605 static int
606 linux_mmap_common(caddr_t linux_addr, size_t linux_len, int linux_prot,
607                   int linux_flags, int linux_fd, off_t pos, void **res)
608 {
609         struct thread *td = curthread;
610         struct proc *p = td->td_proc;
611         caddr_t addr;
612         void *new;
613         int error, flags, len, prot, fd;
614
615         flags = 0;
616         if (linux_flags & LINUX_MAP_SHARED)
617                 flags |= MAP_SHARED;
618         if (linux_flags & LINUX_MAP_PRIVATE)
619                 flags |= MAP_PRIVATE;
620         if (linux_flags & LINUX_MAP_FIXED)
621                 flags |= MAP_FIXED;
622         if (linux_flags & LINUX_MAP_ANON) {
623                 flags |= MAP_ANON;
624         } else {
625                 flags |= MAP_NOSYNC;
626         }
627
628         lwkt_gettoken(&vm_token);
629         lwkt_gettoken(&vmspace_token);
630
631         if (linux_flags & LINUX_MAP_GROWSDOWN) {
632                 flags |= MAP_STACK;
633                 /* The linux MAP_GROWSDOWN option does not limit auto
634                  * growth of the region.  Linux mmap with this option
635                  * takes as addr the inital BOS, and as len, the initial
636                  * region size.  It can then grow down from addr without
637                  * limit.  However, linux threads has an implicit internal
638                  * limit to stack size of STACK_SIZE.  Its just not
639                  * enforced explicitly in linux.  But, here we impose
640                  * a limit of (STACK_SIZE - GUARD_SIZE) on the stack
641                  * region, since we can do this with our mmap.
642                  *
643                  * Our mmap with MAP_STACK takes addr as the maximum
644                  * downsize limit on BOS, and as len the max size of
645                  * the region.  It them maps the top SGROWSIZ bytes,
646                  * and autgrows the region down, up to the limit
647                  * in addr.
648                  *
649                  * If we don't use the MAP_STACK option, the effect
650                  * of this code is to allocate a stack region of a
651                  * fixed size of (STACK_SIZE - GUARD_SIZE).
652                  */
653
654                 /* This gives us TOS */
655                 addr = linux_addr + linux_len;
656
657                 if (addr > p->p_vmspace->vm_maxsaddr) {
658                         /* Some linux apps will attempt to mmap
659                          * thread stacks near the top of their
660                          * address space.  If their TOS is greater
661                          * than vm_maxsaddr, vm_map_growstack()
662                          * will confuse the thread stack with the
663                          * process stack and deliver a SEGV if they
664                          * attempt to grow the thread stack past their
665                          * current stacksize rlimit.  To avoid this,
666                          * adjust vm_maxsaddr upwards to reflect
667                          * the current stacksize rlimit rather
668                          * than the maximum possible stacksize.
669                          * It would be better to adjust the
670                          * mmap'ed region, but some apps do not check
671                          * mmap's return value.
672                          */
673                         p->p_vmspace->vm_maxsaddr = (char *)USRSTACK -
674                             p->p_rlimit[RLIMIT_STACK].rlim_cur;
675                 }
676
677                 /* This gives us our maximum stack size */
678                 if (linux_len > STACK_SIZE - GUARD_SIZE) {
679                         len = linux_len;
680                 } else {
681                         len = STACK_SIZE - GUARD_SIZE;
682                 }
683                 /* This gives us a new BOS.  If we're using VM_STACK, then
684                  * mmap will just map the top SGROWSIZ bytes, and let
685                  * the stack grow down to the limit at BOS.  If we're
686                  * not using VM_STACK we map the full stack, since we
687                  * don't have a way to autogrow it.
688                  */
689                 addr -= len;
690         } else {
691                 addr = linux_addr;
692                 len = linux_len;
693         }
694
695         prot = linux_prot;
696
697         if (prot & (PROT_READ | PROT_WRITE | PROT_EXEC))
698                 prot |= PROT_READ | PROT_EXEC;
699
700         if (linux_flags & LINUX_MAP_ANON) {
701                 fd = -1;
702         } else {
703                 fd = linux_fd;
704         }
705         
706 #ifdef DEBUG
707         if (ldebug(mmap) || ldebug(mmap2))
708                 kprintf("-> (%p, %d, %d, 0x%08x, %d, %lld)\n",
709                     addr, len, prot, flags, fd, pos);
710 #endif
711         error = kern_mmap(curproc->p_vmspace, addr, len,
712                           prot, flags, fd, pos, &new);
713
714         lwkt_reltoken(&vmspace_token);
715         lwkt_reltoken(&vm_token);
716
717         if (error == 0)
718                 *res = new;
719         return (error);
720 }
721
722 /*
723  * MPSAFE
724  */
725 int
726 sys_linux_mmap(struct linux_mmap_args *args)
727 {
728         struct l_mmap_argv linux_args;
729         int error;
730
731         error = copyin((caddr_t)args->ptr, &linux_args, sizeof(linux_args));
732         if (error)
733                 return (error);
734
735 #ifdef DEBUG
736         if (ldebug(mmap))
737                 kprintf(ARGS(mmap, "%p, %d, %d, 0x%08x, %d, %d"),
738                     (void *)linux_args.addr, linux_args.len, linux_args.prot,
739                     linux_args.flags, linux_args.fd, linux_args.pos);
740 #endif
741         error = linux_mmap_common(linux_args.addr, linux_args.len,
742             linux_args.prot, linux_args.flags, linux_args.fd,
743             linux_args.pos, &args->sysmsg_resultp);
744 #ifdef DEBUG
745         if (ldebug(mmap))
746                 kprintf("-> %p\n", args->sysmsg_resultp);
747 #endif
748         return(error);
749 }
750
751 /*
752  * MPSAFE
753  */
754 int
755 sys_linux_mmap2(struct linux_mmap2_args *args)
756 {
757         int error;
758
759 #ifdef DEBUG
760         if (ldebug(mmap2))
761                 kprintf(ARGS(mmap2, "%p, %d, %d, 0x%08x, %d, %d"),
762                     (void *)args->addr, args->len, args->prot, args->flags,
763                     args->fd, args->pgoff);
764 #endif
765         error = linux_mmap_common((void *)args->addr, args->len, args->prot,
766             args->flags, args->fd, args->pgoff * PAGE_SIZE,
767             &args->sysmsg_resultp);
768 #ifdef DEBUG
769         if (ldebug(mmap2))
770                 kprintf("-> %p\n", args->sysmsg_resultp);
771 #endif
772         return (error);
773 }
774
775 /*
776  * MPSAFE
777  */
778 int
779 sys_linux_pipe(struct linux_pipe_args *args)
780 {
781         int error;
782         int reg_edx;
783         struct pipe_args bsd_args;
784
785 #ifdef DEBUG
786         if (ldebug(pipe))
787                 kprintf(ARGS(pipe, "*"));
788 #endif
789
790         reg_edx = args->sysmsg_fds[1];
791         error = sys_pipe(&bsd_args);
792         if (error) {
793                 args->sysmsg_fds[1] = reg_edx;
794                 return (error);
795         }
796
797         error = copyout(bsd_args.sysmsg_fds, args->pipefds, 2*sizeof(int));
798         if (error) {
799                 args->sysmsg_fds[1] = reg_edx;
800                 return (error);
801         }
802
803         args->sysmsg_fds[1] = reg_edx;
804         args->sysmsg_fds[0] = 0;
805         return (0);
806 }
807
808 /*
809  * XXX: Preliminary
810  */
811 int
812 sys_linux_pipe2(struct linux_pipe2_args *args)
813 {
814         struct thread *td = curthread;
815         int error;
816         int reg_edx;
817         struct pipe_args bsd_args;
818         union fcntl_dat dat;
819
820         reg_edx = args->sysmsg_fds[1];
821         error = sys_pipe(&bsd_args);
822         if (error) {
823                 args->sysmsg_fds[1] = reg_edx;
824                 return (error);
825         }
826
827 //      if (args->flags & LINUX_O_CLOEXEC) {
828 //      }
829
830         if (args->flags & LINUX_O_NONBLOCK) {
831                 dat.fc_flags = O_NONBLOCK;
832                 kern_fcntl(bsd_args.sysmsg_fds[0], F_SETFL, &dat, td->td_ucred);
833                 kern_fcntl(bsd_args.sysmsg_fds[1], F_SETFL, &dat, td->td_ucred);
834         }
835
836         error = copyout(bsd_args.sysmsg_fds, args->pipefds, 2*sizeof(int));
837         if (error) {
838                 args->sysmsg_fds[1] = reg_edx;
839                 return (error);
840         }
841
842         args->sysmsg_fds[1] = reg_edx;
843         args->sysmsg_fds[0] = 0;
844         return (0);
845 }
846
847 /*
848  * MPSAFE
849  */
850 int
851 sys_linux_ioperm(struct linux_ioperm_args *args)
852 {
853         struct sysarch_args sa;
854         struct i386_ioperm_args *iia;
855         caddr_t sg;
856         int error;
857
858         sg = stackgap_init();
859         iia = stackgap_alloc(&sg, sizeof(struct i386_ioperm_args));
860         iia->start = args->start;
861         iia->length = args->length;
862         iia->enable = args->enable;
863         sa.sysmsg_resultp = NULL;
864         sa.op = I386_SET_IOPERM;
865         sa.parms = (char *)iia;
866         error = sys_sysarch(&sa);
867         args->sysmsg_resultp = sa.sysmsg_resultp;
868         return(error);
869 }
870
871 /*
872  * MPSAFE
873  */
874 int
875 sys_linux_iopl(struct linux_iopl_args *args)
876 {
877         struct thread *td = curthread;
878         struct lwp *lp = td->td_lwp;
879         int error;
880
881         if (args->level < 0 || args->level > 3)
882                 return (EINVAL);
883         if ((error = priv_check(td, PRIV_ROOT)) != 0)
884                 return (error);
885         if (securelevel > 0)
886                 return (EPERM);
887         lp->lwp_md.md_regs->tf_eflags =
888             (lp->lwp_md.md_regs->tf_eflags & ~PSL_IOPL) |
889             (args->level * (PSL_IOPL / 3));
890         return (0);
891 }
892
893 /*
894  * MPSAFE
895  */
896 int
897 sys_linux_modify_ldt(struct linux_modify_ldt_args *uap)
898 {
899         int error;
900         caddr_t sg;
901         struct sysarch_args args;
902         struct i386_ldt_args *ldt;
903         struct l_descriptor ld;
904         union descriptor *desc;
905         int size, written;
906
907         sg = stackgap_init();
908
909         if (uap->ptr == NULL)
910                 return (EINVAL);
911
912         switch (uap->func) {
913         case 0x00: /* read_ldt */
914                 ldt = stackgap_alloc(&sg, sizeof(*ldt));
915                 ldt->start = 0;
916                 ldt->descs = uap->ptr;
917                 ldt->num = uap->bytecount / sizeof(union descriptor);
918                 args.op = I386_GET_LDT;
919                 args.parms = (char*)ldt;
920                 args.sysmsg_iresult = 0;
921                 error = sys_sysarch(&args);
922                 uap->sysmsg_iresult = args.sysmsg_iresult *
923                                       sizeof(union descriptor);
924                 break;
925         case 0x02: /* read_default_ldt = 0 */
926                 size = 5*sizeof(struct l_desc_struct);
927                 if (size > uap->bytecount)
928                         size = uap->bytecount;
929                 for (written = error = 0; written < size && error == 0; written++)
930                         error = subyte((char *)uap->ptr + written, 0);
931                 uap->sysmsg_iresult = written;
932                 break;
933         case 0x01: /* write_ldt */
934         case 0x11: /* write_ldt */
935                 if (uap->bytecount != sizeof(ld))
936                         return (EINVAL);
937
938                 error = copyin(uap->ptr, &ld, sizeof(ld));
939                 if (error)
940                         return (error);
941
942                 ldt = stackgap_alloc(&sg, sizeof(*ldt));
943                 desc = stackgap_alloc(&sg, sizeof(*desc));
944                 ldt->start = ld.entry_number;
945                 ldt->descs = desc;
946                 ldt->num = 1;
947                 desc->sd.sd_lolimit = (ld.limit & 0x0000ffff);
948                 desc->sd.sd_hilimit = (ld.limit & 0x000f0000) >> 16;
949                 desc->sd.sd_lobase = (ld.base_addr & 0x00ffffff);
950                 desc->sd.sd_hibase = (ld.base_addr & 0xff000000) >> 24;
951                 desc->sd.sd_type = SDT_MEMRO | ((ld.read_exec_only ^ 1) << 1) |
952                         (ld.contents << 2);
953                 desc->sd.sd_dpl = 3;
954                 desc->sd.sd_p = (ld.seg_not_present ^ 1);
955                 desc->sd.sd_xx = 0;
956                 desc->sd.sd_def32 = ld.seg_32bit;
957                 desc->sd.sd_gran = ld.limit_in_pages;
958                 args.op = I386_SET_LDT;
959                 args.parms = (char*)ldt;
960                 args.sysmsg_iresult = 0;
961                 error = sys_sysarch(&args);
962                 uap->sysmsg_iresult = args.sysmsg_iresult;
963                 break;
964         default:
965                 error = EINVAL;
966                 break;
967         }
968
969         return (error);
970 }
971
972 /*
973  * MPALMOSTSAFE
974  */
975 int
976 sys_linux_sigaction(struct linux_sigaction_args *args)
977 {
978         l_osigaction_t osa;
979         l_sigaction_t linux_act, linux_oact;
980         struct sigaction act, oact;
981         int error, sig;
982
983 #ifdef DEBUG
984         if (ldebug(sigaction))
985                 kprintf(ARGS(sigaction, "%d, %p, %p"),
986                     args->sig, (void *)args->nsa, (void *)args->osa);
987 #endif
988
989         if (args->nsa) {
990                 error = copyin(args->nsa, &osa, sizeof(l_osigaction_t));
991                 if (error)
992                         return (error);
993                 linux_act.lsa_handler = osa.lsa_handler;
994                 linux_act.lsa_flags = osa.lsa_flags;
995                 linux_act.lsa_restorer = osa.lsa_restorer;
996                 LINUX_SIGEMPTYSET(linux_act.lsa_mask);
997                 linux_act.lsa_mask.__bits[0] = osa.lsa_mask;
998                 linux_to_bsd_sigaction(&linux_act, &act);
999         }
1000
1001         if (args->sig <= LINUX_SIGTBLSZ)
1002                 sig = linux_to_bsd_signal[_SIG_IDX(args->sig)];
1003         else
1004                 sig = args->sig;
1005
1006         get_mplock();
1007         error = kern_sigaction(sig, args->nsa ? &act : NULL,
1008                                args->osa ? &oact : NULL);
1009         rel_mplock();
1010
1011         if (args->osa != NULL && !error) {
1012                 bsd_to_linux_sigaction(&oact, &linux_oact);
1013                 osa.lsa_handler = linux_oact.lsa_handler;
1014                 osa.lsa_flags = linux_oact.lsa_flags;
1015                 osa.lsa_restorer = linux_oact.lsa_restorer;
1016                 osa.lsa_mask = linux_oact.lsa_mask.__bits[0];
1017                 error = copyout(&osa, args->osa, sizeof(l_osigaction_t));
1018         }
1019         return (error);
1020 }
1021
1022 /*
1023  * Linux has two extra args, restart and oldmask.  We dont use these,
1024  * but it seems that "restart" is actually a context pointer that
1025  * enables the signal to happen with a different register set.
1026  *
1027  * MPALMOSTSAFE
1028  */
1029 int
1030 sys_linux_sigsuspend(struct linux_sigsuspend_args *args)
1031 {
1032         l_sigset_t linux_mask;
1033         sigset_t mask;
1034         int error;
1035
1036 #ifdef DEBUG
1037         if (ldebug(sigsuspend))
1038                 kprintf(ARGS(sigsuspend, "%08lx"), (unsigned long)args->mask);
1039 #endif
1040
1041         LINUX_SIGEMPTYSET(mask);
1042         mask.__bits[0] = args->mask;
1043         linux_to_bsd_sigset(&linux_mask, &mask);
1044
1045         get_mplock();
1046         error = kern_sigsuspend(&mask);
1047         rel_mplock();
1048
1049         return(error);
1050 }
1051
1052 /*
1053  * MPALMOSTSAFE
1054  */
1055 int
1056 sys_linux_rt_sigsuspend(struct linux_rt_sigsuspend_args *uap)
1057 {
1058         l_sigset_t linux_mask;
1059         sigset_t mask;
1060         int error;
1061
1062 #ifdef DEBUG
1063         if (ldebug(rt_sigsuspend))
1064                 kprintf(ARGS(rt_sigsuspend, "%p, %d"),
1065                     (void *)uap->newset, uap->sigsetsize);
1066 #endif
1067
1068         if (uap->sigsetsize != sizeof(l_sigset_t))
1069                 return (EINVAL);
1070
1071         error = copyin(uap->newset, &linux_mask, sizeof(l_sigset_t));
1072         if (error)
1073                 return (error);
1074
1075         linux_to_bsd_sigset(&linux_mask, &mask);
1076
1077         get_mplock();
1078         error = kern_sigsuspend(&mask);
1079         rel_mplock();
1080
1081         return(error);
1082 }
1083
1084 /*
1085  * MPALMOSTSAFE
1086  */
1087 int
1088 sys_linux_pause(struct linux_pause_args *args)
1089 {
1090         struct thread *td = curthread;
1091         struct lwp *lp = td->td_lwp;
1092         sigset_t mask;
1093         int error;
1094
1095 #ifdef DEBUG
1096         if (ldebug(pause))
1097                 kprintf(ARGS(pause, ""));
1098 #endif
1099
1100         mask = lp->lwp_sigmask;
1101
1102         get_mplock();
1103         error = kern_sigsuspend(&mask);
1104         rel_mplock();
1105
1106         return(error);
1107 }
1108
1109 /*
1110  * MPALMOSTSAFE
1111  */
1112 int
1113 sys_linux_sigaltstack(struct linux_sigaltstack_args *uap)
1114 {
1115         stack_t ss, oss;
1116         l_stack_t linux_ss;
1117         int error;
1118
1119 #ifdef DEBUG
1120         if (ldebug(sigaltstack))
1121                 kprintf(ARGS(sigaltstack, "%p, %p"), uap->uss, uap->uoss);
1122 #endif
1123
1124         if (uap->uss) {
1125                 error = copyin(uap->uss, &linux_ss, sizeof(l_stack_t));
1126                 if (error)
1127                         return (error);
1128
1129                 ss.ss_sp = linux_ss.ss_sp;
1130                 ss.ss_size = linux_ss.ss_size;
1131                 ss.ss_flags = linux_to_bsd_sigaltstack(linux_ss.ss_flags);
1132         }
1133
1134         get_mplock();
1135         error = kern_sigaltstack(uap->uss ? &ss : NULL,
1136                                  uap->uoss ? &oss : NULL);
1137         rel_mplock();
1138
1139         if (error == 0 && uap->uoss) {
1140                 linux_ss.ss_sp = oss.ss_sp;
1141                 linux_ss.ss_size = oss.ss_size;
1142                 linux_ss.ss_flags = bsd_to_linux_sigaltstack(oss.ss_flags);
1143                 error = copyout(&linux_ss, uap->uoss, sizeof(l_stack_t));
1144         }
1145
1146         return (error);
1147 }
1148
1149 int
1150 sys_linux_set_thread_area(struct linux_set_thread_area_args *args)
1151 {
1152         struct segment_descriptor *desc;
1153         struct l_user_desc info;
1154         int error;
1155         int idx;
1156         int a[2];
1157         int i;
1158
1159         error = copyin(args->desc, &info, sizeof(struct l_user_desc));
1160         if (error)
1161                 return (EFAULT);
1162
1163 #ifdef DEBUG
1164         if (ldebug(set_thread_area))
1165                 kprintf(ARGS(set_thread_area, "%i, %x, %x, %i, %i, %i, %i, %i, %i\n"),
1166                       info.entry_number,
1167                       info.base_addr,
1168                       info.limit,
1169                       info.seg_32bit,
1170                       info.contents,
1171                       info.read_exec_only,
1172                       info.limit_in_pages,
1173                       info.seg_not_present,
1174                       info.useable);
1175 #endif
1176
1177         idx = info.entry_number;
1178         if (idx != -1 && (idx < 6 || idx > 8))
1179                 return (EINVAL);
1180
1181         if (idx == -1) {
1182                 /* -1 means finding the first free TLS entry */
1183                 for (i = 0; i < NGTLS; i++) {
1184                         /*
1185                          * try to determine if the TLS entry is empty by looking
1186                          * at the lolimit entry.
1187                          */
1188                         if (curthread->td_tls.tls[idx].sd_lolimit == 0) {
1189                                 idx = i;
1190                                 break;
1191                         }
1192                 }
1193
1194                 if (idx == -1) {
1195                         /*
1196                          * By now we should have an index. If not, it means
1197                          * that no entry is free, so return ESRCH.
1198                          */
1199                         return (ESRCH);
1200                 }
1201         } else {
1202                 /* translate the index from Linux to ours */
1203                 idx -= 6;
1204                 KKASSERT(idx >= 0);
1205         }
1206
1207         /* Tell the caller about the allocated entry number */
1208 #if 0 /* was SMP */
1209         info.entry_number = GTLS_START + mycpu->gd_cpuid * NGDT + idx;
1210 #endif
1211         info.entry_number = GTLS_START + idx;
1212
1213
1214         error = copyout(&info, args->desc, sizeof(struct l_user_desc));
1215         if (error)
1216                 return (error);
1217
1218         if (LINUX_LDT_empty(&info)) {
1219                 a[0] = 0;
1220                 a[1] = 0;
1221         } else {
1222                 a[0] = LINUX_LDT_entry_a(&info);
1223                 a[1] = LINUX_LDT_entry_b(&info);
1224         }
1225
1226         /*
1227          * Update the TLS and the TLS entries in the GDT, but hold a critical
1228          * section as required by set_user_TLS().
1229          */
1230         crit_enter();
1231         desc = &curthread->td_tls.tls[idx];
1232         memcpy(desc, &a, sizeof(a));
1233         set_user_TLS();
1234         crit_exit();
1235
1236         return (0);
1237 }
1238
1239 int
1240 sys_linux_get_thread_area(struct linux_get_thread_area_args *args)
1241 {
1242         struct segment_descriptor *sd;
1243         struct l_desc_struct desc;
1244         struct l_user_desc info;
1245         int error;
1246         int idx;
1247
1248 #ifdef DEBUG
1249         if (ldebug(get_thread_area))
1250                 kprintf(ARGS(get_thread_area, "%p"), args->desc);
1251 #endif
1252
1253         error = copyin(args->desc, &info, sizeof(struct l_user_desc));
1254         if (error)
1255                 return (EFAULT);
1256                 
1257         idx = info.entry_number;
1258         if ((idx < 6 || idx > 8) && (idx < GTLS_START)) {
1259                 kprintf("sys_linux_get_thread_area, invalid idx requested: %d\n", idx);
1260                 return (EINVAL);
1261         }
1262
1263         memset(&info, 0, sizeof(info));
1264
1265         /* translate the index from Linux to ours */
1266         info.entry_number = idx;
1267         if (idx < GTLS_START) {
1268                 idx -= 6;
1269         } else {
1270 #if 0 /* was SMP */
1271                 idx -= (GTLS_START + mycpu->gd_cpuid * NGDT);
1272 #endif
1273                 idx -= GTLS_START;
1274
1275         }
1276         KKASSERT(idx >= 0);
1277
1278         sd = &curthread->td_tls.tls[idx];
1279         memcpy(&desc, sd, sizeof(desc));
1280         info.base_addr = LINUX_GET_BASE(&desc);
1281         info.limit = LINUX_GET_LIMIT(&desc);
1282         info.seg_32bit = LINUX_GET_32BIT(&desc);
1283         info.contents = LINUX_GET_CONTENTS(&desc);
1284         info.read_exec_only = !LINUX_GET_WRITABLE(&desc);
1285         info.limit_in_pages = LINUX_GET_LIMIT_PAGES(&desc);
1286         info.seg_not_present = !LINUX_GET_PRESENT(&desc);
1287         info.useable = LINUX_GET_USEABLE(&desc);
1288
1289         error = copyout(&info, args->desc, sizeof(struct l_user_desc));
1290         if (error)
1291                 return (EFAULT);
1292
1293         return (0);
1294 }