9c7459fbb9cae861a7d465e59b90c68324686417
[dragonfly.git] / sys / platform / pc32 / i386 / sys_machdep.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
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  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
14  *    must display the following acknowledgement:
15  *      This product includes software developed by the University of
16  *      California, Berkeley and its contributors.
17  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
18  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
19  *    without specific prior written permission.
20  *
21  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
22  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
23  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
24  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
25  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
26  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
27  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
28  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
29  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
30  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
31  * SUCH DAMAGE.
32  *
33  *      from: @(#)sys_machdep.c 5.5 (Berkeley) 1/19/91
34  * $FreeBSD: src/sys/i386/i386/sys_machdep.c,v 1.47.2.3 2002/10/07 17:20:00 jhb Exp $
35  * $DragonFly: src/sys/platform/pc32/i386/sys_machdep.c,v 1.32 2008/01/06 16:55:53 swildner Exp $
36  *
37  */
38
39 #include <sys/param.h>
40 #include <sys/systm.h>
41 #include <sys/sysproto.h>
42 #include <sys/malloc.h>
43 #include <sys/thread.h>
44 #include <sys/proc.h>
45 #include <sys/priv.h>
46 #include <sys/thread.h>
47 #include <sys/memrange.h>
48
49 #include <vm/vm.h>
50 #include <sys/lock.h>
51 #include <vm/pmap.h>
52 #include <vm/vm_map.h>
53 #include <vm/vm_extern.h>
54
55 #include <sys/user.h>
56
57 #include <machine/cpu.h>
58 #include <machine/pcb_ext.h>    /* pcb.h included by sys/user.h */
59 #include <machine/sysarch.h>
60 #include <machine/smp.h>
61 #include <machine/globaldata.h> /* mdcpu */
62
63 #include <vm/vm_kern.h>         /* for kernel_map */
64 #include <sys/thread2.h>
65
66 #define MAX_LD 8192
67 #define LD_PER_PAGE 512
68 #define NEW_MAX_LD(num)  ((num + LD_PER_PAGE) & ~(LD_PER_PAGE-1))
69 #define SIZE_FROM_LARGEST_LD(num) (NEW_MAX_LD(num) << 3)
70
71
72
73 static int ki386_get_ldt(struct lwp *, char *, int *);
74 static int ki386_set_ldt(struct lwp *, char *, int *);
75 static int ki386_get_ioperm(struct lwp *, char *);
76 static int ki386_set_ioperm(struct lwp *, char *);
77 static int check_descs(union descriptor *, int);
78 int i386_extend_pcb(struct lwp *);
79
80 /*
81  * sysarch_args(int op, char *params)
82  *
83  * MPALMOSTSAFE
84  */
85 int
86 sys_sysarch(struct sysarch_args *uap)
87 {
88         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
89         int error = 0;
90
91         get_mplock();
92
93         switch(uap->op) {
94         case I386_GET_LDT:
95                 error = ki386_get_ldt(lp, uap->parms, &uap->sysmsg_result);
96                 break;
97         case I386_SET_LDT:
98                 error = ki386_set_ldt(lp, uap->parms, &uap->sysmsg_result);
99                 break;
100         case I386_GET_IOPERM:
101                 error = ki386_get_ioperm(lp, uap->parms);
102                 break;
103         case I386_SET_IOPERM:
104                 error = ki386_set_ioperm(lp, uap->parms);
105                 break;
106         case I386_VM86:
107                 error = vm86_sysarch(lp, uap->parms);
108                 break;
109         default:
110                 error = EOPNOTSUPP;
111                 break;
112         }
113         rel_mplock();
114         return (error);
115 }
116
117 int
118 i386_extend_pcb(struct lwp *lp)
119 {
120         int i, offset;
121         u_long *addr;
122         struct pcb_ext *ext;
123         struct soft_segment_descriptor ssd = {
124                 0,                      /* segment base address (overwritten) */
125                 ctob(IOPAGES + 1) - 1,  /* length */
126                 SDT_SYS386TSS,          /* segment type */
127                 0,                      /* priority level */
128                 1,                      /* descriptor present */
129                 0, 0,
130                 0,                      /* default 32 size */
131                 0                       /* granularity */
132         };
133
134         ext = (struct pcb_ext *)kmem_alloc(&kernel_map, ctob(IOPAGES+1));
135         if (ext == NULL)
136                 return (ENOMEM);
137         bzero(ext, sizeof(struct pcb_ext)); 
138         ext->ext_tss.tss_esp0 = (unsigned)((char *)lp->lwp_thread->td_pcb - 16);
139         ext->ext_tss.tss_ss0 = GSEL(GDATA_SEL, SEL_KPL);
140         /*
141          * The last byte of the i/o map must be followed by an 0xff byte.
142          * We arbitrarily allocate 16 bytes here, to keep the starting
143          * address on a doubleword boundary.
144          */
145         offset = PAGE_SIZE - 16;
146         ext->ext_tss.tss_ioopt = 
147             (offset - ((unsigned)&ext->ext_tss - (unsigned)ext)) << 16;
148         ext->ext_iomap = (caddr_t)ext + offset;
149         ext->ext_vm86.vm86_intmap = (caddr_t)ext + offset - 32;
150
151         addr = (u_long *)ext->ext_vm86.vm86_intmap;
152         for (i = 0; i < (ctob(IOPAGES) + 32 + 16) / sizeof(u_long); i++)
153                 *addr++ = ~0;
154
155         ssd.ssd_base = (unsigned)&ext->ext_tss;
156         ssd.ssd_limit -= ((unsigned)&ext->ext_tss - (unsigned)ext);
157         ssdtosd(&ssd, &ext->ext_tssd);
158
159         /* 
160          * Put the new TSS where the switch code can find it.  Do
161          * a forced switch to ourself to activate it.
162          */
163         crit_enter();
164         lp->lwp_thread->td_pcb->pcb_ext = ext;
165         lp->lwp_thread->td_switch(lp->lwp_thread);
166         crit_exit();
167         
168         return 0;
169 }
170
171 static int
172 ki386_set_ioperm(struct lwp *lp, char *args)
173 {
174         int i, error;
175         struct i386_ioperm_args ua;
176         char *iomap;
177
178         if ((error = copyin(args, &ua, sizeof(struct i386_ioperm_args))) != 0)
179                 return (error);
180
181         if ((error = priv_check_cred(lp->lwp_thread->td_ucred, PRIV_ROOT, 0)) != 0)
182                 return (error);
183         if (securelevel > 0)
184                 return (EPERM);
185         /*
186          * XXX 
187          * While this is restricted to root, we should probably figure out
188          * whether any other driver is using this i/o address, as so not to
189          * cause confusion.  This probably requires a global 'usage registry'.
190          */
191
192         if (lp->lwp_thread->td_pcb->pcb_ext == 0)
193                 if ((error = i386_extend_pcb(lp)) != 0)
194                         return (error);
195         iomap = (char *)lp->lwp_thread->td_pcb->pcb_ext->ext_iomap;
196
197         if (ua.start + ua.length > IOPAGES * PAGE_SIZE * NBBY)
198                 return (EINVAL);
199
200         for (i = ua.start; i < ua.start + ua.length; i++) {
201                 if (ua.enable) 
202                         iomap[i >> 3] &= ~(1 << (i & 7));
203                 else
204                         iomap[i >> 3] |= (1 << (i & 7));
205         }
206         return (error);
207 }
208
209 static int
210 ki386_get_ioperm(struct lwp *lp, char *args)
211 {
212         int i, state, error;
213         struct i386_ioperm_args ua;
214         char *iomap;
215
216         if ((error = copyin(args, &ua, sizeof(struct i386_ioperm_args))) != 0)
217                 return (error);
218         if (ua.start >= IOPAGES * PAGE_SIZE * NBBY)
219                 return (EINVAL);
220
221         if (lp->lwp_thread->td_pcb->pcb_ext == 0) {
222                 ua.length = 0;
223                 goto done;
224         }
225
226         iomap = (char *)lp->lwp_thread->td_pcb->pcb_ext->ext_iomap;
227
228         i = ua.start;
229         state = (iomap[i >> 3] >> (i & 7)) & 1;
230         ua.enable = !state;
231         ua.length = 1;
232
233         for (i = ua.start + 1; i < IOPAGES * PAGE_SIZE * NBBY; i++) {
234                 if (state != ((iomap[i >> 3] >> (i & 7)) & 1))
235                         break;
236                 ua.length++;
237         }
238                         
239 done:
240         error = copyout(&ua, args, sizeof(struct i386_ioperm_args));
241         return (error);
242 }
243
244 /*
245  * Update the TLS entries for the process.  Used by assembly, do not staticize.
246  *
247  * Must be called from a critical section (else an interrupt thread preemption
248  * may cause %gs to fault).  Normally called from the low level swtch.s code.
249  *
250  * MPSAFE
251  */
252 void
253 set_user_TLS(void)
254 {
255         struct thread *td = curthread;
256         int i;
257 #ifdef SMP
258         int off = GTLS_START + mycpu->gd_cpuid * NGDT;
259 #else
260         const int off = GTLS_START;
261 #endif
262         for (i = 0; i < NGTLS; ++i)
263                 gdt[off + i].sd = td->td_tls.tls[i];
264 }
265
266 #ifdef SMP
267 static
268 void
269 set_user_ldt_cpusync(struct lwkt_cpusync *cmd)
270 {
271         set_user_ldt(cmd->cs_data);
272 }
273 #endif
274
275 /*
276  * Update the GDT entry pointing to the LDT to point to the LDT of the
277  * current process.  Used by assembly, do not staticize.
278  *
279  * Must be called from a critical section (else an interrupt thread preemption
280  * may cause %gs to fault).  Normally called from the low level swtch.s code.
281  */   
282 void
283 set_user_ldt(struct pcb *pcb)
284 {
285         struct pcb_ldt *pcb_ldt;
286
287         if (pcb != curthread->td_pcb)
288                 return;
289
290         pcb_ldt = pcb->pcb_ldt;
291 #ifdef SMP
292         gdt[mycpu->gd_cpuid * NGDT + GUSERLDT_SEL].sd = pcb_ldt->ldt_sd;
293 #else
294         gdt[GUSERLDT_SEL].sd = pcb_ldt->ldt_sd;
295 #endif
296         lldt(GSEL(GUSERLDT_SEL, SEL_KPL));
297         mdcpu->gd_currentldt = GSEL(GUSERLDT_SEL, SEL_KPL);
298 }
299
300 struct pcb_ldt *
301 user_ldt_alloc(struct pcb *pcb, int len)
302 {
303         struct pcb_ldt *pcb_ldt, *new_ldt;
304
305         MALLOC(new_ldt, struct pcb_ldt *, sizeof(struct pcb_ldt),
306                 M_SUBPROC, M_WAITOK);
307
308         new_ldt->ldt_len = len = NEW_MAX_LD(len);
309         new_ldt->ldt_base = (caddr_t)kmem_alloc(&kernel_map,
310                                                 len * sizeof(union descriptor));
311         if (new_ldt->ldt_base == NULL) {
312                 FREE(new_ldt, M_SUBPROC);
313                 return NULL;
314         }
315         new_ldt->ldt_refcnt = 1;
316         new_ldt->ldt_active = 0;
317
318         gdt_segs[GUSERLDT_SEL].ssd_base = (unsigned)new_ldt->ldt_base;
319         gdt_segs[GUSERLDT_SEL].ssd_limit = len * sizeof(union descriptor) - 1;
320         ssdtosd(&gdt_segs[GUSERLDT_SEL], &new_ldt->ldt_sd);
321
322         if ((pcb_ldt = pcb->pcb_ldt)) {
323                 if (len > pcb_ldt->ldt_len)
324                         len = pcb_ldt->ldt_len;
325                 bcopy(pcb_ldt->ldt_base, new_ldt->ldt_base,
326                         len * sizeof(union descriptor));
327         } else {
328                 bcopy(ldt, new_ldt->ldt_base, sizeof(ldt));
329         }
330         return new_ldt;
331 }
332
333 void
334 user_ldt_free(struct pcb *pcb)
335 {
336         struct pcb_ldt *pcb_ldt = pcb->pcb_ldt;
337
338         if (pcb_ldt == NULL)
339                 return;
340
341         crit_enter();
342         if (pcb == curthread->td_pcb) {
343                 lldt(_default_ldt);
344                 mdcpu->gd_currentldt = _default_ldt;
345         }
346         pcb->pcb_ldt = NULL;
347         crit_exit();
348
349         if (--pcb_ldt->ldt_refcnt == 0) {
350                 kmem_free(&kernel_map, (vm_offset_t)pcb_ldt->ldt_base,
351                           pcb_ldt->ldt_len * sizeof(union descriptor));
352                 FREE(pcb_ldt, M_SUBPROC);
353         }
354 }
355
356 static int
357 ki386_get_ldt(struct lwp *lwp, char *args, int *res)
358 {
359         int error = 0;
360         struct pcb *pcb = lwp->lwp_thread->td_pcb;
361         struct pcb_ldt *pcb_ldt = pcb->pcb_ldt;
362         unsigned int nldt, num;
363         union descriptor *lp;
364         struct i386_ldt_args ua, *uap = &ua;
365
366         if ((error = copyin(args, uap, sizeof(struct i386_ldt_args))) < 0)
367                 return(error);
368
369 #ifdef  DEBUG
370         kprintf("ki386_get_ldt: start=%d num=%d descs=%p\n",
371             uap->start, uap->num, (void *)uap->descs);
372 #endif
373
374         crit_enter();
375
376         if (pcb_ldt) {
377                 nldt = (unsigned int)pcb_ldt->ldt_len;
378                 num = min(uap->num, nldt);
379                 lp = &((union descriptor *)(pcb_ldt->ldt_base))[uap->start];
380         } else {
381                 nldt = (unsigned int)(sizeof(ldt) / sizeof(ldt[0]));
382                 num = min(uap->num, nldt);
383                 lp = &ldt[uap->start];
384         }
385
386         /*
387          * note: uap->(args), num, and nldt are unsigned.  nldt and num
388          * are limited in scope, but uap->start can be anything.
389          */
390         if (uap->start > nldt || uap->start + num > nldt) {
391                 crit_exit();
392                 return(EINVAL);
393         }
394
395         error = copyout(lp, uap->descs, num * sizeof(union descriptor));
396         if (!error)
397                 *res = num;
398         crit_exit();
399         return(error);
400 }
401
402 static int
403 ki386_set_ldt(struct lwp *lp, char *args, int *res)
404 {
405         int error = 0;
406         int largest_ld;
407         struct pcb *pcb = lp->lwp_thread->td_pcb;
408         struct pcb_ldt *pcb_ldt = pcb->pcb_ldt;
409         union descriptor *descs;
410         int descs_size;
411         struct i386_ldt_args ua, *uap = &ua;
412
413         if ((error = copyin(args, uap, sizeof(struct i386_ldt_args))) < 0)
414                 return(error);
415
416 #ifdef  DEBUG
417         kprintf("ki386_set_ldt: start=%d num=%d descs=%p\n",
418             uap->start, uap->num, (void *)uap->descs);
419 #endif
420
421         /* verify range of descriptors to modify */
422         if ((uap->start < 0) || (uap->start >= MAX_LD) || (uap->num < 0) ||
423                 (uap->num > MAX_LD))
424         {
425                 return(EINVAL);
426         }
427         largest_ld = uap->start + uap->num - 1;
428         if (largest_ld >= MAX_LD)
429                 return(EINVAL);
430
431         /* allocate user ldt */
432         if (!pcb_ldt || largest_ld >= pcb_ldt->ldt_len) {
433                 struct pcb_ldt *new_ldt = user_ldt_alloc(pcb, largest_ld);
434                 if (new_ldt == NULL)
435                         return ENOMEM;
436                 if (pcb_ldt) {
437                         pcb_ldt->ldt_sd = new_ldt->ldt_sd;
438                         kmem_free(&kernel_map, (vm_offset_t)pcb_ldt->ldt_base,
439                                   pcb_ldt->ldt_len * sizeof(union descriptor));
440                         pcb_ldt->ldt_base = new_ldt->ldt_base;
441                         pcb_ldt->ldt_len = new_ldt->ldt_len;
442                         FREE(new_ldt, M_SUBPROC);
443                 } else {
444                         pcb->pcb_ldt = pcb_ldt = new_ldt;
445                 }
446                 /*
447                  * Since the LDT may be shared, we must signal other cpus to
448                  * reload it.  XXX we need to track which cpus might be
449                  * using the shared ldt and only signal those.
450                  */
451 #ifdef SMP
452                 lwkt_cpusync_simple(-1, set_user_ldt_cpusync, pcb);
453 #else
454                 set_user_ldt(pcb);
455 #endif
456         }
457
458         descs_size = uap->num * sizeof(union descriptor);
459         descs = (union descriptor *)kmem_alloc(&kernel_map, descs_size);
460         if (descs == NULL)
461                 return (ENOMEM);
462         error = copyin(&uap->descs[0], descs, descs_size);
463         if (error) {
464                 kmem_free(&kernel_map, (vm_offset_t)descs, descs_size);
465                 return (error);
466         }
467         /* Check descriptors for access violations */
468         error = check_descs(descs, uap->num);
469         if (error) {
470                 kmem_free(&kernel_map, (vm_offset_t)descs, descs_size);
471                 return (error);
472         }
473
474         /*
475          * Fill in the actual ldt entries.  Since %fs or %gs might point to
476          * one of these entries a critical section is required to prevent an
477          * interrupt thread from preempting us, switch back, and faulting
478          * on the load of %fs due to a half-formed descriptor.
479          */
480         crit_enter();
481         bcopy(descs, 
482                  &((union descriptor *)(pcb_ldt->ldt_base))[uap->start],
483                 uap->num * sizeof(union descriptor));
484         *res = uap->start;
485
486         crit_exit();
487         kmem_free(&kernel_map, (vm_offset_t)descs, descs_size);
488         return (0);
489 }
490
491 static int
492 check_descs(union descriptor *descs, int num)
493 {
494         int i;
495
496         /* Check descriptors for access violations */
497         for (i = 0; i < num; i++) {
498                 union descriptor *dp;
499                 dp = &descs[i];
500
501                 switch (dp->sd.sd_type) {
502                 case SDT_SYSNULL:       /* system null */ 
503                         dp->sd.sd_p = 0;
504                         break;
505                 case SDT_SYS286TSS: /* system 286 TSS available */
506                 case SDT_SYSLDT:    /* system local descriptor table */
507                 case SDT_SYS286BSY: /* system 286 TSS busy */
508                 case SDT_SYSTASKGT: /* system task gate */
509                 case SDT_SYS286IGT: /* system 286 interrupt gate */
510                 case SDT_SYS286TGT: /* system 286 trap gate */
511                 case SDT_SYSNULL2:  /* undefined by Intel */ 
512                 case SDT_SYS386TSS: /* system 386 TSS available */
513                 case SDT_SYSNULL3:  /* undefined by Intel */
514                 case SDT_SYS386BSY: /* system 386 TSS busy */
515                 case SDT_SYSNULL4:  /* undefined by Intel */ 
516                 case SDT_SYS386IGT: /* system 386 interrupt gate */
517                 case SDT_SYS386TGT: /* system 386 trap gate */
518                 case SDT_SYS286CGT: /* system 286 call gate */ 
519                 case SDT_SYS386CGT: /* system 386 call gate */
520                         /* I can't think of any reason to allow a user proc
521                          * to create a segment of these types.  They are
522                          * for OS use only.
523                          */
524                         return EACCES;
525
526                 /* memory segment types */
527                 case SDT_MEMEC:   /* memory execute only conforming */
528                 case SDT_MEMEAC:  /* memory execute only accessed conforming */
529                 case SDT_MEMERC:  /* memory execute read conforming */
530                 case SDT_MEMERAC: /* memory execute read accessed conforming */
531                         /* Must be "present" if executable and conforming. */
532                         if (dp->sd.sd_p == 0)
533                                 return (EACCES);
534                         break;
535                 case SDT_MEMRO:   /* memory read only */
536                 case SDT_MEMROA:  /* memory read only accessed */
537                 case SDT_MEMRW:   /* memory read write */
538                 case SDT_MEMRWA:  /* memory read write accessed */
539                 case SDT_MEMROD:  /* memory read only expand dwn limit */
540                 case SDT_MEMRODA: /* memory read only expand dwn lim accessed */
541                 case SDT_MEMRWD:  /* memory read write expand dwn limit */  
542                 case SDT_MEMRWDA: /* memory read write expand dwn lim acessed */
543                 case SDT_MEME:    /* memory execute only */ 
544                 case SDT_MEMEA:   /* memory execute only accessed */
545                 case SDT_MEMER:   /* memory execute read */
546                 case SDT_MEMERA:  /* memory execute read accessed */
547                         break;
548                 default:
549                         return(EINVAL);
550                         /*NOTREACHED*/
551                 }
552
553                 /* Only user (ring-3) descriptors may be present. */
554                 if ((dp->sd.sd_p != 0) && (dp->sd.sd_dpl != SEL_UPL))
555                         return (EACCES);
556         }
557         return (0);
558 }
559
560 /*
561  * Called when /dev/io is opened
562  */
563 int
564 cpu_set_iopl(void)
565 {
566         curthread->td_lwp->lwp_md.md_regs->tf_eflags |= PSL_IOPL;
567         return(0);
568 }
569
570 /*
571  * Called when /dev/io is closed
572  */
573 int
574 cpu_clr_iopl(void)
575 {
576         curthread->td_lwp->lwp_md.md_regs->tf_eflags &= ~PSL_IOPL;
577         return(0);
578 }
579