d13daad0de378619b7649a7751ee276bb227f6a7
[dragonfly.git] / sys / i386 / i386 / machdep.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1992 Terrence R. Lambert.
3  * Copyright (c) 1982, 1987, 1990 The Regents of the University of California.
4  * All rights reserved.
5  *
6  * This code is derived from software contributed to Berkeley by
7  * William Jolitz.
8  *
9  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
10  * modification, are permitted provided that the following conditions
11  * are met:
12  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
14  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
15  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
16  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
17  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
18  *    must display the following acknowledgement:
19  *      This product includes software developed by the University of
20  *      California, Berkeley and its contributors.
21  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
22  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
23  *    without specific prior written permission.
24  *
25  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
26  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
27  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
28  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
29  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
30  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
31  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
32  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
33  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
34  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
35  * SUCH DAMAGE.
36  *
37  *      from: @(#)machdep.c     7.4 (Berkeley) 6/3/91
38  * $FreeBSD: src/sys/i386/i386/machdep.c,v 1.385.2.30 2003/05/31 08:48:05 alc Exp $
39  * $DragonFly: src/sys/i386/i386/Attic/machdep.c,v 1.27 2003/07/24 01:41:16 dillon Exp $
40  */
41
42 #include "apm.h"
43 #include "ether.h"
44 #include "npx.h"
45 #include "opt_atalk.h"
46 #include "opt_compat.h"
47 #include "opt_cpu.h"
48 #include "opt_ddb.h"
49 #include "opt_directio.h"
50 #include "opt_inet.h"
51 #include "opt_ipx.h"
52 #include "opt_maxmem.h"
53 #include "opt_msgbuf.h"
54 #include "opt_perfmon.h"
55 #include "opt_swap.h"
56 #include "opt_user_ldt.h"
57 #include "opt_userconfig.h"
58
59 #include <sys/param.h>
60 #include <sys/systm.h>
61 #include <sys/sysproto.h>
62 #include <sys/signalvar.h>
63 #include <sys/kernel.h>
64 #include <sys/linker.h>
65 #include <sys/malloc.h>
66 #include <sys/proc.h>
67 #include <sys/buf.h>
68 #include <sys/reboot.h>
69 #include <sys/callout.h>
70 #include <sys/mbuf.h>
71 #include <sys/msgbuf.h>
72 #include <sys/sysent.h>
73 #include <sys/sysctl.h>
74 #include <sys/vmmeter.h>
75 #include <sys/bus.h>
76
77 #include <vm/vm.h>
78 #include <vm/vm_param.h>
79 #include <sys/lock.h>
80 #include <vm/vm_kern.h>
81 #include <vm/vm_object.h>
82 #include <vm/vm_page.h>
83 #include <vm/vm_map.h>
84 #include <vm/vm_pager.h>
85 #include <vm/vm_extern.h>
86
87 #include <sys/thread2.h>
88
89 #include <sys/user.h>
90 #include <sys/exec.h>
91 #include <sys/cons.h>
92
93 #include <ddb/ddb.h>
94
95 #include <machine/cpu.h>
96 #include <machine/reg.h>
97 #include <machine/clock.h>
98 #include <machine/specialreg.h>
99 #include <machine/bootinfo.h>
100 #include <machine/ipl.h>
101 #include <machine/md_var.h>
102 #include <machine/pcb_ext.h>            /* pcb.h included via sys/user.h */
103 #include <machine/globaldata.h>         /* CPU_prvspace */
104 #ifdef SMP
105 #include <machine/smp.h>
106 #endif
107 #ifdef PERFMON
108 #include <machine/perfmon.h>
109 #endif
110 #include <machine/cputypes.h>
111
112 #ifdef OLD_BUS_ARCH
113 #include <i386/isa/isa_device.h>
114 #endif
115 #include <i386/isa/intr_machdep.h>
116 #include <isa/rtc.h>
117 #include <machine/vm86.h>
118 #include <sys/random.h>
119 #include <sys/ptrace.h>
120 #include <machine/sigframe.h>
121
122 extern void init386 __P((int first));
123 extern void dblfault_handler __P((void));
124
125 extern void printcpuinfo(void); /* XXX header file */
126 extern void finishidentcpu(void);
127 extern void panicifcpuunsupported(void);
128 extern void initializecpu(void);
129
130 static void cpu_startup __P((void *));
131 #ifdef CPU_ENABLE_SSE
132 static void set_fpregs_xmm __P((struct save87 *, struct savexmm *));
133 static void fill_fpregs_xmm __P((struct savexmm *, struct save87 *));
134 #endif /* CPU_ENABLE_SSE */
135 #ifdef DIRECTIO
136 extern void ffs_rawread_setup(void);
137 #endif /* DIRECTIO */
138 static void init_locks(void);
139
140 SYSINIT(cpu, SI_SUB_CPU, SI_ORDER_FIRST, cpu_startup, NULL)
141
142 static MALLOC_DEFINE(M_MBUF, "mbuf", "mbuf");
143
144 int     _udatasel, _ucodesel;
145 u_int   atdevbase;
146
147 #if defined(SWTCH_OPTIM_STATS)
148 extern int swtch_optim_stats;
149 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, swtch_optim_stats,
150         CTLFLAG_RD, &swtch_optim_stats, 0, "");
151 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, tlb_flush_count,
152         CTLFLAG_RD, &tlb_flush_count, 0, "");
153 #endif
154
155 #ifdef PC98
156 static int      ispc98 = 1;
157 #else
158 static int      ispc98 = 0;
159 #endif
160 SYSCTL_INT(_machdep, OID_AUTO, ispc98, CTLFLAG_RD, &ispc98, 0, "");
161
162 int physmem = 0;
163 int cold = 1;
164
165 static int
166 sysctl_hw_physmem(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
167 {
168         int error = sysctl_handle_int(oidp, 0, ctob(physmem), req);
169         return (error);
170 }
171
172 SYSCTL_PROC(_hw, HW_PHYSMEM, physmem, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RD,
173         0, 0, sysctl_hw_physmem, "IU", "");
174
175 static int
176 sysctl_hw_usermem(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
177 {
178         int error = sysctl_handle_int(oidp, 0,
179                 ctob(physmem - vmstats.v_wire_count), req);
180         return (error);
181 }
182
183 SYSCTL_PROC(_hw, HW_USERMEM, usermem, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RD,
184         0, 0, sysctl_hw_usermem, "IU", "");
185
186 static int
187 sysctl_hw_availpages(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
188 {
189         int error = sysctl_handle_int(oidp, 0,
190                 i386_btop(avail_end - avail_start), req);
191         return (error);
192 }
193
194 SYSCTL_PROC(_hw, OID_AUTO, availpages, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RD,
195         0, 0, sysctl_hw_availpages, "I", "");
196
197 static int
198 sysctl_machdep_msgbuf(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
199 {
200         int error;
201
202         /* Unwind the buffer, so that it's linear (possibly starting with
203          * some initial nulls).
204          */
205         error=sysctl_handle_opaque(oidp,msgbufp->msg_ptr+msgbufp->msg_bufr,
206                 msgbufp->msg_size-msgbufp->msg_bufr,req);
207         if(error) return(error);
208         if(msgbufp->msg_bufr>0) {
209                 error=sysctl_handle_opaque(oidp,msgbufp->msg_ptr,
210                         msgbufp->msg_bufr,req);
211         }
212         return(error);
213 }
214
215 SYSCTL_PROC(_machdep, OID_AUTO, msgbuf, CTLTYPE_STRING|CTLFLAG_RD,
216         0, 0, sysctl_machdep_msgbuf, "A","Contents of kernel message buffer");
217
218 static int msgbuf_clear;
219
220 static int
221 sysctl_machdep_msgbuf_clear(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
222 {
223         int error;
224         error = sysctl_handle_int(oidp, oidp->oid_arg1, oidp->oid_arg2,
225                 req);
226         if (!error && req->newptr) {
227                 /* Clear the buffer and reset write pointer */
228                 bzero(msgbufp->msg_ptr,msgbufp->msg_size);
229                 msgbufp->msg_bufr=msgbufp->msg_bufx=0;
230                 msgbuf_clear=0;
231         }
232         return (error);
233 }
234
235 SYSCTL_PROC(_machdep, OID_AUTO, msgbuf_clear, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RW,
236         &msgbuf_clear, 0, sysctl_machdep_msgbuf_clear, "I",
237         "Clear kernel message buffer");
238
239 int bootverbose = 0, Maxmem = 0;
240 long dumplo;
241
242 vm_offset_t phys_avail[10];
243
244 /* must be 2 less so 0 0 can signal end of chunks */
245 #define PHYS_AVAIL_ARRAY_END ((sizeof(phys_avail) / sizeof(vm_offset_t)) - 2)
246
247 static vm_offset_t buffer_sva, buffer_eva;
248 vm_offset_t clean_sva, clean_eva;
249 static vm_offset_t pager_sva, pager_eva;
250 static struct trapframe proc0_tf;
251
252 static void
253 cpu_startup(dummy)
254         void *dummy;
255 {
256         register unsigned i;
257         register caddr_t v;
258         vm_offset_t maxaddr;
259         vm_size_t size = 0;
260         int firstaddr;
261         vm_offset_t minaddr;
262
263         if (boothowto & RB_VERBOSE)
264                 bootverbose++;
265
266         /*
267          * Good {morning,afternoon,evening,night}.
268          */
269         printf("%s", version);
270         startrtclock();
271         printcpuinfo();
272         panicifcpuunsupported();
273 #ifdef PERFMON
274         perfmon_init();
275 #endif
276         printf("real memory  = %u (%uK bytes)\n", ptoa(Maxmem), ptoa(Maxmem) / 1024);
277         /*
278          * Display any holes after the first chunk of extended memory.
279          */
280         if (bootverbose) {
281                 int indx;
282
283                 printf("Physical memory chunk(s):\n");
284                 for (indx = 0; phys_avail[indx + 1] != 0; indx += 2) {
285                         unsigned int size1 = phys_avail[indx + 1] - phys_avail[indx];
286
287                         printf("0x%08x - 0x%08x, %u bytes (%u pages)\n",
288                             phys_avail[indx], phys_avail[indx + 1] - 1, size1,
289                             size1 / PAGE_SIZE);
290                 }
291         }
292
293         /*
294          * Calculate callout wheel size
295          */
296         for (callwheelsize = 1, callwheelbits = 0;
297              callwheelsize < ncallout;
298              callwheelsize <<= 1, ++callwheelbits)
299                 ;
300         callwheelmask = callwheelsize - 1;
301
302         /*
303          * Allocate space for system data structures.
304          * The first available kernel virtual address is in "v".
305          * As pages of kernel virtual memory are allocated, "v" is incremented.
306          * As pages of memory are allocated and cleared,
307          * "firstaddr" is incremented.
308          * An index into the kernel page table corresponding to the
309          * virtual memory address maintained in "v" is kept in "mapaddr".
310          */
311
312         /*
313          * Make two passes.  The first pass calculates how much memory is
314          * needed and allocates it.  The second pass assigns virtual
315          * addresses to the various data structures.
316          */
317         firstaddr = 0;
318 again:
319         v = (caddr_t)firstaddr;
320
321 #define valloc(name, type, num) \
322             (name) = (type *)v; v = (caddr_t)((name)+(num))
323 #define valloclim(name, type, num, lim) \
324             (name) = (type *)v; v = (caddr_t)((lim) = ((name)+(num)))
325
326         valloc(callout, struct callout, ncallout);
327         valloc(callwheel, struct callout_tailq, callwheelsize);
328
329         /*
330          * The nominal buffer size (and minimum KVA allocation) is BKVASIZE.
331          * For the first 64MB of ram nominally allocate sufficient buffers to
332          * cover 1/4 of our ram.  Beyond the first 64MB allocate additional
333          * buffers to cover 1/20 of our ram over 64MB.  When auto-sizing
334          * the buffer cache we limit the eventual kva reservation to
335          * maxbcache bytes.
336          *
337          * factor represents the 1/4 x ram conversion.
338          */
339         if (nbuf == 0) {
340                 int factor = 4 * BKVASIZE / 1024;
341                 int kbytes = physmem * (PAGE_SIZE / 1024);
342
343                 nbuf = 50;
344                 if (kbytes > 4096)
345                         nbuf += min((kbytes - 4096) / factor, 65536 / factor);
346                 if (kbytes > 65536)
347                         nbuf += (kbytes - 65536) * 2 / (factor * 5);
348                 if (maxbcache && nbuf > maxbcache / BKVASIZE)
349                         nbuf = maxbcache / BKVASIZE;
350         }
351
352         /*
353          * Do not allow the buffer_map to be more then 1/2 the size of the
354          * kernel_map.
355          */
356         if (nbuf > (kernel_map->max_offset - kernel_map->min_offset) / 
357             (BKVASIZE * 2)) {
358                 nbuf = (kernel_map->max_offset - kernel_map->min_offset) / 
359                     (BKVASIZE * 2);
360                 printf("Warning: nbufs capped at %d\n", nbuf);
361         }
362
363         nswbuf = max(min(nbuf/4, 256), 16);
364 #ifdef NSWBUF_MIN
365         if (nswbuf < NSWBUF_MIN)
366                 nswbuf = NSWBUF_MIN;
367 #endif
368 #ifdef DIRECTIO
369         ffs_rawread_setup();
370 #endif
371
372         valloc(swbuf, struct buf, nswbuf);
373         valloc(buf, struct buf, nbuf);
374         v = bufhashinit(v);
375
376         /*
377          * End of first pass, size has been calculated so allocate memory
378          */
379         if (firstaddr == 0) {
380                 size = (vm_size_t)(v - firstaddr);
381                 firstaddr = (int)kmem_alloc(kernel_map, round_page(size));
382                 if (firstaddr == 0)
383                         panic("startup: no room for tables");
384                 goto again;
385         }
386
387         /*
388          * End of second pass, addresses have been assigned
389          */
390         if ((vm_size_t)(v - firstaddr) != size)
391                 panic("startup: table size inconsistency");
392
393         clean_map = kmem_suballoc(kernel_map, &clean_sva, &clean_eva,
394                         (nbuf*BKVASIZE) + (nswbuf*MAXPHYS) + pager_map_size);
395         buffer_map = kmem_suballoc(clean_map, &buffer_sva, &buffer_eva,
396                                 (nbuf*BKVASIZE));
397         buffer_map->system_map = 1;
398         pager_map = kmem_suballoc(clean_map, &pager_sva, &pager_eva,
399                                 (nswbuf*MAXPHYS) + pager_map_size);
400         pager_map->system_map = 1;
401         exec_map = kmem_suballoc(kernel_map, &minaddr, &maxaddr,
402                                 (16*(ARG_MAX+(PAGE_SIZE*3))));
403
404         /*
405          * Finally, allocate mbuf pool.  Since mclrefcnt is an off-size
406          * we use the more space efficient malloc in place of kmem_alloc.
407          */
408         {
409                 vm_offset_t mb_map_size;
410
411                 mb_map_size = nmbufs * MSIZE + nmbclusters * MCLBYTES;
412                 mb_map_size = roundup2(mb_map_size, max(MCLBYTES, PAGE_SIZE));
413                 mclrefcnt = malloc(mb_map_size / MCLBYTES, M_MBUF, M_NOWAIT);
414                 bzero(mclrefcnt, mb_map_size / MCLBYTES);
415                 mb_map = kmem_suballoc(kmem_map, (vm_offset_t *)&mbutl, &maxaddr,
416                         mb_map_size);
417                 mb_map->system_map = 1;
418         }
419
420         /*
421          * Initialize callouts
422          */
423         SLIST_INIT(&callfree);
424         for (i = 0; i < ncallout; i++) {
425                 callout_init(&callout[i]);
426                 callout[i].c_flags = CALLOUT_LOCAL_ALLOC;
427                 SLIST_INSERT_HEAD(&callfree, &callout[i], c_links.sle);
428         }
429
430         for (i = 0; i < callwheelsize; i++) {
431                 TAILQ_INIT(&callwheel[i]);
432         }
433
434 #if defined(USERCONFIG)
435         userconfig();
436         cninit();               /* the preferred console may have changed */
437 #endif
438
439         printf("avail memory = %u (%uK bytes)\n", ptoa(vmstats.v_free_count),
440             ptoa(vmstats.v_free_count) / 1024);
441
442         /*
443          * Set up buffers, so they can be used to read disk labels.
444          */
445         bufinit();
446         vm_pager_bufferinit();
447
448 #ifdef SMP
449         /*
450          * OK, enough kmem_alloc/malloc state should be up, lets get on with it!
451          */
452         mp_start();                     /* fire up the APs and APICs */
453         mp_announce();
454 #endif  /* SMP */
455         cpu_setregs();
456 }
457
458 /*
459  * Send an interrupt to process.
460  *
461  * Stack is set up to allow sigcode stored
462  * at top to call routine, followed by kcall
463  * to sigreturn routine below.  After sigreturn
464  * resets the signal mask, the stack, and the
465  * frame pointer, it returns to the user
466  * specified pc, psl.
467  */
468 static void
469 osendsig(sig_t catcher, int sig, sigset_t *mask, u_long code)
470 {
471         register struct proc *p = curproc;
472         register struct trapframe *regs;
473         register struct osigframe *fp;
474         struct osigframe sf;
475         struct sigacts *psp = p->p_sigacts;
476         int oonstack;
477
478         regs = p->p_md.md_regs;
479         oonstack = (p->p_sigstk.ss_flags & SS_ONSTACK) ? 1 : 0;
480
481         /* Allocate and validate space for the signal handler context. */
482         if ((p->p_flag & P_ALTSTACK) && !oonstack &&
483             SIGISMEMBER(psp->ps_sigonstack, sig)) {
484                 fp = (struct osigframe *)(p->p_sigstk.ss_sp +
485                     p->p_sigstk.ss_size - sizeof(struct osigframe));
486                 p->p_sigstk.ss_flags |= SS_ONSTACK;
487         }
488         else
489                 fp = (struct osigframe *)regs->tf_esp - 1;
490
491         /* Translate the signal if appropriate */
492         if (p->p_sysent->sv_sigtbl) {
493                 if (sig <= p->p_sysent->sv_sigsize)
494                         sig = p->p_sysent->sv_sigtbl[_SIG_IDX(sig)];
495         }
496
497         /* Build the argument list for the signal handler. */
498         sf.sf_signum = sig;
499         sf.sf_scp = (register_t)&fp->sf_siginfo.si_sc;
500         if (SIGISMEMBER(p->p_sigacts->ps_siginfo, sig)) {
501                 /* Signal handler installed with SA_SIGINFO. */
502                 sf.sf_arg2 = (register_t)&fp->sf_siginfo;
503                 sf.sf_siginfo.si_signo = sig;
504                 sf.sf_siginfo.si_code = code;
505                 sf.sf_ahu.sf_action = (__osiginfohandler_t *)catcher;
506         }
507         else {
508                 /* Old FreeBSD-style arguments. */
509                 sf.sf_arg2 = code;
510                 sf.sf_addr = regs->tf_err;
511                 sf.sf_ahu.sf_handler = catcher;
512         }
513
514         /* save scratch registers */
515         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_eax = regs->tf_eax;
516         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_ebx = regs->tf_ebx;
517         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_ecx = regs->tf_ecx;
518         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_edx = regs->tf_edx;
519         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_esi = regs->tf_esi;
520         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_edi = regs->tf_edi;
521         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_cs = regs->tf_cs;
522         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_ds = regs->tf_ds;
523         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_ss = regs->tf_ss;
524         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_es = regs->tf_es;
525         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_fs = regs->tf_fs;
526         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_gs = rgs();
527         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_isp = regs->tf_isp;
528
529         /* Build the signal context to be used by sigreturn. */
530         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_onstack = oonstack;
531         SIG2OSIG(*mask, sf.sf_siginfo.si_sc.sc_mask);
532         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_sp = regs->tf_esp;
533         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_fp = regs->tf_ebp;
534         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_pc = regs->tf_eip;
535         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_ps = regs->tf_eflags;
536         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_trapno = regs->tf_trapno;
537         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_err = regs->tf_err;
538
539         /*
540          * If we're a vm86 process, we want to save the segment registers.
541          * We also change eflags to be our emulated eflags, not the actual
542          * eflags.
543          */
544         if (regs->tf_eflags & PSL_VM) {
545                 struct trapframe_vm86 *tf = (struct trapframe_vm86 *)regs;
546                 struct vm86_kernel *vm86 = &p->p_thread->td_pcb->pcb_ext->ext_vm86;
547
548                 sf.sf_siginfo.si_sc.sc_gs = tf->tf_vm86_gs;
549                 sf.sf_siginfo.si_sc.sc_fs = tf->tf_vm86_fs;
550                 sf.sf_siginfo.si_sc.sc_es = tf->tf_vm86_es;
551                 sf.sf_siginfo.si_sc.sc_ds = tf->tf_vm86_ds;
552
553                 if (vm86->vm86_has_vme == 0)
554                         sf.sf_siginfo.si_sc.sc_ps =
555                             (tf->tf_eflags & ~(PSL_VIF | PSL_VIP))
556                             | (vm86->vm86_eflags & (PSL_VIF | PSL_VIP));
557                 /* see sendsig for comment */
558                 tf->tf_eflags &= ~(PSL_VM | PSL_NT | PSL_VIF | PSL_VIP);
559         }
560
561         /* Copy the sigframe out to the user's stack. */
562         if (copyout(&sf, fp, sizeof(struct osigframe)) != 0) {
563                 /*
564                  * Something is wrong with the stack pointer.
565                  * ...Kill the process.
566                  */
567                 sigexit(p, SIGILL);
568         }
569
570         regs->tf_esp = (int)fp;
571         regs->tf_eip = PS_STRINGS - szosigcode;
572         regs->tf_eflags &= ~PSL_T;
573         regs->tf_cs = _ucodesel;
574         regs->tf_ds = _udatasel;
575         regs->tf_es = _udatasel;
576         regs->tf_fs = _udatasel;
577         load_gs(_udatasel);
578         regs->tf_ss = _udatasel;
579 }
580
581 void
582 sendsig(catcher, sig, mask, code)
583         sig_t catcher;
584         int sig;
585         sigset_t *mask;
586         u_long code;
587 {
588         struct proc *p = curproc;
589         struct trapframe *regs;
590         struct sigacts *psp = p->p_sigacts;
591         struct sigframe sf, *sfp;
592         int oonstack;
593
594         if (SIGISMEMBER(psp->ps_osigset, sig)) {
595                 osendsig(catcher, sig, mask, code);
596                 return;
597         }
598
599         regs = p->p_md.md_regs;
600         oonstack = (p->p_sigstk.ss_flags & SS_ONSTACK) ? 1 : 0;
601
602         /* save user context */
603         bzero(&sf, sizeof(struct sigframe));
604         sf.sf_uc.uc_sigmask = *mask;
605         sf.sf_uc.uc_stack = p->p_sigstk;
606         sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_onstack = oonstack;
607         sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_gs = rgs();
608         bcopy(regs, &sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_fs, sizeof(struct trapframe));
609
610         /* Allocate and validate space for the signal handler context. */
611         if ((p->p_flag & P_ALTSTACK) != 0 && !oonstack &&
612             SIGISMEMBER(psp->ps_sigonstack, sig)) {
613                 sfp = (struct sigframe *)(p->p_sigstk.ss_sp +
614                     p->p_sigstk.ss_size - sizeof(struct sigframe));
615                 p->p_sigstk.ss_flags |= SS_ONSTACK;
616         }
617         else
618                 sfp = (struct sigframe *)regs->tf_esp - 1;
619
620         /* Translate the signal is appropriate */
621         if (p->p_sysent->sv_sigtbl) {
622                 if (sig <= p->p_sysent->sv_sigsize)
623                         sig = p->p_sysent->sv_sigtbl[_SIG_IDX(sig)];
624         }
625
626         /* Build the argument list for the signal handler. */
627         sf.sf_signum = sig;
628         sf.sf_ucontext = (register_t)&sfp->sf_uc;
629         if (SIGISMEMBER(p->p_sigacts->ps_siginfo, sig)) {
630                 /* Signal handler installed with SA_SIGINFO. */
631                 sf.sf_siginfo = (register_t)&sfp->sf_si;
632                 sf.sf_ahu.sf_action = (__siginfohandler_t *)catcher;
633
634                 /* fill siginfo structure */
635                 sf.sf_si.si_signo = sig;
636                 sf.sf_si.si_code = code;
637                 sf.sf_si.si_addr = (void*)regs->tf_err;
638         }
639         else {
640                 /* Old FreeBSD-style arguments. */
641                 sf.sf_siginfo = code;
642                 sf.sf_addr = regs->tf_err;
643                 sf.sf_ahu.sf_handler = catcher;
644         }
645
646         /*
647          * If we're a vm86 process, we want to save the segment registers.
648          * We also change eflags to be our emulated eflags, not the actual
649          * eflags.
650          */
651         if (regs->tf_eflags & PSL_VM) {
652                 struct trapframe_vm86 *tf = (struct trapframe_vm86 *)regs;
653                 struct vm86_kernel *vm86 = &p->p_thread->td_pcb->pcb_ext->ext_vm86;
654
655                 sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_gs = tf->tf_vm86_gs;
656                 sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_fs = tf->tf_vm86_fs;
657                 sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_es = tf->tf_vm86_es;
658                 sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_ds = tf->tf_vm86_ds;
659
660                 if (vm86->vm86_has_vme == 0)
661                         sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_eflags =
662                             (tf->tf_eflags & ~(PSL_VIF | PSL_VIP)) |
663                             (vm86->vm86_eflags & (PSL_VIF | PSL_VIP));
664
665                 /*
666                  * Clear PSL_NT to inhibit T_TSSFLT faults on return from
667                  * syscalls made by the signal handler.  This just avoids
668                  * wasting time for our lazy fixup of such faults.  PSL_NT
669                  * does nothing in vm86 mode, but vm86 programs can set it
670                  * almost legitimately in probes for old cpu types.
671                  */
672                 tf->tf_eflags &= ~(PSL_VM | PSL_NT | PSL_VIF | PSL_VIP);
673         }
674
675         /*
676          * Copy the sigframe out to the user's stack.
677          */
678         if (copyout(&sf, sfp, sizeof(struct sigframe)) != 0) {
679                 /*
680                  * Something is wrong with the stack pointer.
681                  * ...Kill the process.
682                  */
683                 sigexit(p, SIGILL);
684         }
685
686         regs->tf_esp = (int)sfp;
687         regs->tf_eip = PS_STRINGS - *(p->p_sysent->sv_szsigcode);
688         regs->tf_eflags &= ~PSL_T;
689         regs->tf_cs = _ucodesel;
690         regs->tf_ds = _udatasel;
691         regs->tf_es = _udatasel;
692         regs->tf_fs = _udatasel;
693         load_gs(_udatasel);
694         regs->tf_ss = _udatasel;
695 }
696
697 /*
698  * osigreturn_args(struct osigcontext *sigcntxp)
699  *
700  * System call to cleanup state after a signal
701  * has been taken.  Reset signal mask and
702  * stack state from context left by sendsig (above).
703  * Return to previous pc and psl as specified by
704  * context left by sendsig. Check carefully to
705  * make sure that the user has not modified the
706  * state to gain improper privileges.
707  */
708 #define EFL_SECURE(ef, oef)     ((((ef) ^ (oef)) & ~PSL_USERCHANGE) == 0)
709 #define CS_SECURE(cs)           (ISPL(cs) == SEL_UPL)
710
711 int
712 osigreturn(struct osigreturn_args *uap)
713 {
714         struct proc *p = curproc;
715         struct osigcontext *scp;
716         struct trapframe *regs = p->p_md.md_regs;
717         int eflags;
718
719         scp = uap->sigcntxp;
720
721         if (!useracc((caddr_t)scp, sizeof (struct osigcontext), VM_PROT_READ))
722                 return(EFAULT);
723
724         eflags = scp->sc_ps;
725         if (eflags & PSL_VM) {
726                 struct trapframe_vm86 *tf = (struct trapframe_vm86 *)regs;
727                 struct vm86_kernel *vm86;
728
729                 /*
730                  * if pcb_ext == 0 or vm86_inited == 0, the user hasn't
731                  * set up the vm86 area, and we can't enter vm86 mode.
732                  */
733                 if (p->p_thread->td_pcb->pcb_ext == 0)
734                         return (EINVAL);
735                 vm86 = &p->p_thread->td_pcb->pcb_ext->ext_vm86;
736                 if (vm86->vm86_inited == 0)
737                         return (EINVAL);
738
739                 /* go back to user mode if both flags are set */
740                 if ((eflags & PSL_VIP) && (eflags & PSL_VIF))
741                         trapsignal(p, SIGBUS, 0);
742
743                 if (vm86->vm86_has_vme) {
744                         eflags = (tf->tf_eflags & ~VME_USERCHANGE) |
745                             (eflags & VME_USERCHANGE) | PSL_VM;
746                 } else {
747                         vm86->vm86_eflags = eflags;     /* save VIF, VIP */
748                         eflags = (tf->tf_eflags & ~VM_USERCHANGE) |                                         (eflags & VM_USERCHANGE) | PSL_VM;
749                 }
750                 tf->tf_vm86_ds = scp->sc_ds;
751                 tf->tf_vm86_es = scp->sc_es;
752                 tf->tf_vm86_fs = scp->sc_fs;
753                 tf->tf_vm86_gs = scp->sc_gs;
754                 tf->tf_ds = _udatasel;
755                 tf->tf_es = _udatasel;
756                 tf->tf_fs = _udatasel;
757         } else {
758                 /*
759                  * Don't allow users to change privileged or reserved flags.
760                  */
761                 /*
762                  * XXX do allow users to change the privileged flag PSL_RF.
763                  * The cpu sets PSL_RF in tf_eflags for faults.  Debuggers
764                  * should sometimes set it there too.  tf_eflags is kept in
765                  * the signal context during signal handling and there is no
766                  * other place to remember it, so the PSL_RF bit may be
767                  * corrupted by the signal handler without us knowing.
768                  * Corruption of the PSL_RF bit at worst causes one more or
769                  * one less debugger trap, so allowing it is fairly harmless.
770                  */
771                 if (!EFL_SECURE(eflags & ~PSL_RF, regs->tf_eflags & ~PSL_RF)) {
772                         return(EINVAL);
773                 }
774
775                 /*
776                  * Don't allow users to load a valid privileged %cs.  Let the
777                  * hardware check for invalid selectors, excess privilege in
778                  * other selectors, invalid %eip's and invalid %esp's.
779                  */
780                 if (!CS_SECURE(scp->sc_cs)) {
781                         trapsignal(p, SIGBUS, T_PROTFLT);
782                         return(EINVAL);
783                 }
784                 regs->tf_ds = scp->sc_ds;
785                 regs->tf_es = scp->sc_es;
786                 regs->tf_fs = scp->sc_fs;
787         }
788
789         /* restore scratch registers */
790         regs->tf_eax = scp->sc_eax;
791         regs->tf_ebx = scp->sc_ebx;
792         regs->tf_ecx = scp->sc_ecx;
793         regs->tf_edx = scp->sc_edx;
794         regs->tf_esi = scp->sc_esi;
795         regs->tf_edi = scp->sc_edi;
796         regs->tf_cs = scp->sc_cs;
797         regs->tf_ss = scp->sc_ss;
798         regs->tf_isp = scp->sc_isp;
799
800         if (scp->sc_onstack & 01)
801                 p->p_sigstk.ss_flags |= SS_ONSTACK;
802         else
803                 p->p_sigstk.ss_flags &= ~SS_ONSTACK;
804
805         SIGSETOLD(p->p_sigmask, scp->sc_mask);
806         SIG_CANTMASK(p->p_sigmask);
807         regs->tf_ebp = scp->sc_fp;
808         regs->tf_esp = scp->sc_sp;
809         regs->tf_eip = scp->sc_pc;
810         regs->tf_eflags = eflags;
811         return(EJUSTRETURN);
812 }
813
814 /*
815  * sigreturn(ucontext_t *sigcntxp)
816  */
817 int
818 sigreturn(struct sigreturn_args *uap)
819 {
820         struct proc *p = curproc;
821         struct trapframe *regs;
822         ucontext_t *ucp;
823         int cs, eflags;
824
825         ucp = uap->sigcntxp;
826
827         if (!useracc((caddr_t)ucp, sizeof(struct osigcontext), VM_PROT_READ))
828                 return (EFAULT);
829         if (((struct osigcontext *)ucp)->sc_trapno == 0x01d516)
830                 return (osigreturn((struct osigreturn_args *)uap));
831
832         /*
833          * Since ucp is not an osigcontext but a ucontext_t, we have to
834          * check again if all of it is accessible.  A ucontext_t is
835          * much larger, so instead of just checking for the pointer
836          * being valid for the size of an osigcontext, now check for
837          * it being valid for a whole, new-style ucontext_t.
838          */
839         if (!useracc((caddr_t)ucp, sizeof(ucontext_t), VM_PROT_READ))
840                 return (EFAULT);
841
842         regs = p->p_md.md_regs;
843         eflags = ucp->uc_mcontext.mc_eflags;
844
845         if (eflags & PSL_VM) {
846                 struct trapframe_vm86 *tf = (struct trapframe_vm86 *)regs;
847                 struct vm86_kernel *vm86;
848
849                 /*
850                  * if pcb_ext == 0 or vm86_inited == 0, the user hasn't
851                  * set up the vm86 area, and we can't enter vm86 mode.
852                  */
853                 if (p->p_thread->td_pcb->pcb_ext == 0)
854                         return (EINVAL);
855                 vm86 = &p->p_thread->td_pcb->pcb_ext->ext_vm86;
856                 if (vm86->vm86_inited == 0)
857                         return (EINVAL);
858
859                 /* go back to user mode if both flags are set */
860                 if ((eflags & PSL_VIP) && (eflags & PSL_VIF))
861                         trapsignal(p, SIGBUS, 0);
862
863                 if (vm86->vm86_has_vme) {
864                         eflags = (tf->tf_eflags & ~VME_USERCHANGE) |
865                             (eflags & VME_USERCHANGE) | PSL_VM;
866                 } else {
867                         vm86->vm86_eflags = eflags;     /* save VIF, VIP */
868                         eflags = (tf->tf_eflags & ~VM_USERCHANGE) |                                         (eflags & VM_USERCHANGE) | PSL_VM;
869                 }
870                 bcopy(&ucp->uc_mcontext.mc_fs, tf, sizeof(struct trapframe));
871                 tf->tf_eflags = eflags;
872                 tf->tf_vm86_ds = tf->tf_ds;
873                 tf->tf_vm86_es = tf->tf_es;
874                 tf->tf_vm86_fs = tf->tf_fs;
875                 tf->tf_vm86_gs = ucp->uc_mcontext.mc_gs;
876                 tf->tf_ds = _udatasel;
877                 tf->tf_es = _udatasel;
878                 tf->tf_fs = _udatasel;
879         } else {
880                 /*
881                  * Don't allow users to change privileged or reserved flags.
882                  */
883                 /*
884                  * XXX do allow users to change the privileged flag PSL_RF.
885                  * The cpu sets PSL_RF in tf_eflags for faults.  Debuggers
886                  * should sometimes set it there too.  tf_eflags is kept in
887                  * the signal context during signal handling and there is no
888                  * other place to remember it, so the PSL_RF bit may be
889                  * corrupted by the signal handler without us knowing.
890                  * Corruption of the PSL_RF bit at worst causes one more or
891                  * one less debugger trap, so allowing it is fairly harmless.
892                  */
893                 if (!EFL_SECURE(eflags & ~PSL_RF, regs->tf_eflags & ~PSL_RF)) {
894                         printf("sigreturn: eflags = 0x%x\n", eflags);
895                         return(EINVAL);
896                 }
897
898                 /*
899                  * Don't allow users to load a valid privileged %cs.  Let the
900                  * hardware check for invalid selectors, excess privilege in
901                  * other selectors, invalid %eip's and invalid %esp's.
902                  */
903                 cs = ucp->uc_mcontext.mc_cs;
904                 if (!CS_SECURE(cs)) {
905                         printf("sigreturn: cs = 0x%x\n", cs);
906                         trapsignal(p, SIGBUS, T_PROTFLT);
907                         return(EINVAL);
908                 }
909                 bcopy(&ucp->uc_mcontext.mc_fs, regs, sizeof(struct trapframe));
910         }
911
912         if (ucp->uc_mcontext.mc_onstack & 1)
913                 p->p_sigstk.ss_flags |= SS_ONSTACK;
914         else
915                 p->p_sigstk.ss_flags &= ~SS_ONSTACK;
916
917         p->p_sigmask = ucp->uc_sigmask;
918         SIG_CANTMASK(p->p_sigmask);
919         return(EJUSTRETURN);
920 }
921
922 /*
923  * Machine dependent boot() routine
924  *
925  * I haven't seen anything to put here yet
926  * Possibly some stuff might be grafted back here from boot()
927  */
928 void
929 cpu_boot(int howto)
930 {
931 }
932
933 /*
934  * Shutdown the CPU as much as possible
935  */
936 void
937 cpu_halt(void)
938 {
939         for (;;)
940                 __asm__ ("hlt");
941 }
942
943 /*
944  * cpu_idle() represents the idle LWKT.  You cannot return from this function
945  * (unless you want to blow things up!).  Instead we look for runnable threads
946  * and loop or halt as appropriate.  Giant is not held on entry to the thread.
947  *
948  * The main loop is entered with a critical section held, we must release
949  * the critical section before doing anything else.  lwkt_switch() will
950  * check for pending interrupts due to entering and exiting its own 
951  * critical section.
952  *
953  * Note on cpu_idle_hlt:  On an SMP system we rely on a scheduler IPI
954  * to wake a HLTed cpu up.  However, there are cases where the idlethread
955  * will be entered with the possibility that no IPI will occur and in such
956  * cases lwkt_switch() sets TDF_IDLE_NOHLT.
957  */
958 static int      cpu_idle_hlt = 1;
959 SYSCTL_INT(_machdep, OID_AUTO, cpu_idle_hlt, CTLFLAG_RW,
960     &cpu_idle_hlt, 0, "Idle loop HLT enable");
961
962 void
963 cpu_idle(void)
964 {
965         struct thread *td = curthread;
966
967         crit_exit();
968         KKASSERT(td->td_pri < TDPRI_CRIT);
969         for (;;) {
970                 /*
971                  * See if there are any LWKTs ready to go.
972                  */
973                 lwkt_switch();
974
975                 /*
976                  * If we are going to halt call splz unconditionally after
977                  * CLIing to catch any interrupt races.  Note that we are
978                  * at SPL0 and interrupts are enabled.
979                  */
980                 if (cpu_idle_hlt && !lwkt_runnable() &&
981                     (td->td_flags & TDF_IDLE_NOHLT) == 0) {
982                         /*
983                          * We must guarentee that hlt is exactly the instruction
984                          * following the sti.
985                          */
986                         __asm __volatile("cli");
987                         splz();
988                         __asm __volatile("sti; hlt");
989                 } else {
990                         td->td_flags &= ~TDF_IDLE_NOHLT;
991                         __asm __volatile("sti");
992                 }
993         }
994 }
995
996 /*
997  * Clear registers on exec
998  */
999 void
1000 setregs(p, entry, stack, ps_strings)
1001         struct proc *p;
1002         u_long entry;
1003         u_long stack;
1004         u_long ps_strings;
1005 {
1006         struct trapframe *regs = p->p_md.md_regs;
1007         struct pcb *pcb = p->p_thread->td_pcb;
1008
1009         /* Reset pc->pcb_gs and %gs before possibly invalidating it. */
1010         pcb->pcb_gs = _udatasel;
1011         load_gs(_udatasel);
1012
1013 #ifdef USER_LDT
1014         /* was i386_user_cleanup() in NetBSD */
1015         user_ldt_free(pcb);
1016 #endif
1017   
1018         bzero((char *)regs, sizeof(struct trapframe));
1019         regs->tf_eip = entry;
1020         regs->tf_esp = stack;
1021         regs->tf_eflags = PSL_USER | (regs->tf_eflags & PSL_T);
1022         regs->tf_ss = _udatasel;
1023         regs->tf_ds = _udatasel;
1024         regs->tf_es = _udatasel;
1025         regs->tf_fs = _udatasel;
1026         regs->tf_cs = _ucodesel;
1027
1028         /* PS_STRINGS value for BSD/OS binaries.  It is 0 for non-BSD/OS. */
1029         regs->tf_ebx = ps_strings;
1030
1031         /*
1032          * Reset the hardware debug registers if they were in use.
1033          * They won't have any meaning for the newly exec'd process.  
1034          */
1035         if (pcb->pcb_flags & PCB_DBREGS) {
1036                 pcb->pcb_dr0 = 0;
1037                 pcb->pcb_dr1 = 0;
1038                 pcb->pcb_dr2 = 0;
1039                 pcb->pcb_dr3 = 0;
1040                 pcb->pcb_dr6 = 0;
1041                 pcb->pcb_dr7 = 0;
1042                 if (pcb == curthread->td_pcb) {
1043                         /*
1044                          * Clear the debug registers on the running
1045                          * CPU, otherwise they will end up affecting
1046                          * the next process we switch to.
1047                          */
1048                         reset_dbregs();
1049                 }
1050                 pcb->pcb_flags &= ~PCB_DBREGS;
1051         }
1052
1053         /*
1054          * Initialize the math emulator (if any) for the current process.
1055          * Actually, just clear the bit that says that the emulator has
1056          * been initialized.  Initialization is delayed until the process
1057          * traps to the emulator (if it is done at all) mainly because
1058          * emulators don't provide an entry point for initialization.
1059          */
1060         p->p_thread->td_pcb->pcb_flags &= ~FP_SOFTFP;
1061
1062         /*
1063          * Arrange to trap the next npx or `fwait' instruction (see npx.c
1064          * for why fwait must be trapped at least if there is an npx or an
1065          * emulator).  This is mainly to handle the case where npx0 is not
1066          * configured, since the npx routines normally set up the trap
1067          * otherwise.  It should be done only at boot time, but doing it
1068          * here allows modifying `npx_exists' for testing the emulator on
1069          * systems with an npx.
1070          */
1071         load_cr0(rcr0() | CR0_MP | CR0_TS);
1072
1073 #if NNPX > 0
1074         /* Initialize the npx (if any) for the current process. */
1075         npxinit(__INITIAL_NPXCW__);
1076 #endif
1077
1078       /*
1079        * XXX - Linux emulator
1080        * Make sure sure edx is 0x0 on entry. Linux binaries depend
1081        * on it.
1082        */
1083       p->p_retval[1] = 0;
1084 }
1085
1086 void
1087 cpu_setregs(void)
1088 {
1089         unsigned int cr0;
1090
1091         cr0 = rcr0();
1092         cr0 |= CR0_NE;                  /* Done by npxinit() */
1093         cr0 |= CR0_MP | CR0_TS;         /* Done at every execve() too. */
1094 #ifdef I386_CPU
1095         if (cpu_class != CPUCLASS_386)
1096 #endif
1097                 cr0 |= CR0_WP | CR0_AM;
1098         load_cr0(cr0);
1099         load_gs(_udatasel);
1100 }
1101
1102 static int
1103 sysctl_machdep_adjkerntz(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1104 {
1105         int error;
1106         error = sysctl_handle_int(oidp, oidp->oid_arg1, oidp->oid_arg2,
1107                 req);
1108         if (!error && req->newptr)
1109                 resettodr();
1110         return (error);
1111 }
1112
1113 SYSCTL_PROC(_machdep, CPU_ADJKERNTZ, adjkerntz, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RW,
1114         &adjkerntz, 0, sysctl_machdep_adjkerntz, "I", "");
1115
1116 SYSCTL_INT(_machdep, CPU_DISRTCSET, disable_rtc_set,
1117         CTLFLAG_RW, &disable_rtc_set, 0, "");
1118
1119 SYSCTL_STRUCT(_machdep, CPU_BOOTINFO, bootinfo, 
1120         CTLFLAG_RD, &bootinfo, bootinfo, "");
1121
1122 SYSCTL_INT(_machdep, CPU_WALLCLOCK, wall_cmos_clock,
1123         CTLFLAG_RW, &wall_cmos_clock, 0, "");
1124
1125 extern u_long bootdev;          /* not a dev_t - encoding is different */
1126 SYSCTL_ULONG(_machdep, OID_AUTO, guessed_bootdev,
1127         CTLFLAG_RD, &bootdev, 0, "Boot device (not in dev_t format)");
1128
1129 /*
1130  * Initialize 386 and configure to run kernel
1131  */
1132
1133 /*
1134  * Initialize segments & interrupt table
1135  */
1136
1137 int _default_ldt;
1138 union descriptor gdt[NGDT * MAXCPU];    /* global descriptor table */
1139 static struct gate_descriptor idt0[NIDT];
1140 struct gate_descriptor *idt = &idt0[0]; /* interrupt descriptor table */
1141 union descriptor ldt[NLDT];             /* local descriptor table */
1142
1143 /* table descriptors - used to load tables by cpu */
1144 struct region_descriptor r_gdt, r_idt;
1145
1146 #if defined(I586_CPU) && !defined(NO_F00F_HACK)
1147 extern int has_f00f_bug;
1148 #endif
1149
1150 static struct i386tss dblfault_tss;
1151 static char dblfault_stack[PAGE_SIZE];
1152
1153 extern  struct user *proc0paddr;
1154
1155
1156 /* software prototypes -- in more palatable form */
1157 struct soft_segment_descriptor gdt_segs[] = {
1158 /* GNULL_SEL    0 Null Descriptor */
1159 {       0x0,                    /* segment base address  */
1160         0x0,                    /* length */
1161         0,                      /* segment type */
1162         0,                      /* segment descriptor priority level */
1163         0,                      /* segment descriptor present */
1164         0, 0,
1165         0,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1166         0                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1167 /* GCODE_SEL    1 Code Descriptor for kernel */
1168 {       0x0,                    /* segment base address  */
1169         0xfffff,                /* length - all address space */
1170         SDT_MEMERA,             /* segment type */
1171         0,                      /* segment descriptor priority level */
1172         1,                      /* segment descriptor present */
1173         0, 0,
1174         1,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1175         1                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1176 /* GDATA_SEL    2 Data Descriptor for kernel */
1177 {       0x0,                    /* segment base address  */
1178         0xfffff,                /* length - all address space */
1179         SDT_MEMRWA,             /* segment type */
1180         0,                      /* segment descriptor priority level */
1181         1,                      /* segment descriptor present */
1182         0, 0,
1183         1,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1184         1                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1185 /* GPRIV_SEL    3 SMP Per-Processor Private Data Descriptor */
1186 {       0x0,                    /* segment base address  */
1187         0xfffff,                /* length - all address space */
1188         SDT_MEMRWA,             /* segment type */
1189         0,                      /* segment descriptor priority level */
1190         1,                      /* segment descriptor present */
1191         0, 0,
1192         1,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1193         1                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1194 /* GPROC0_SEL   4 Proc 0 Tss Descriptor */
1195 {
1196         0x0,                    /* segment base address */
1197         sizeof(struct i386tss)-1,/* length - all address space */
1198         SDT_SYS386TSS,          /* segment type */
1199         0,                      /* segment descriptor priority level */
1200         1,                      /* segment descriptor present */
1201         0, 0,
1202         0,                      /* unused - default 32 vs 16 bit size */
1203         0                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1204 /* GLDT_SEL     5 LDT Descriptor */
1205 {       (int) ldt,              /* segment base address  */
1206         sizeof(ldt)-1,          /* length - all address space */
1207         SDT_SYSLDT,             /* segment type */
1208         SEL_UPL,                /* segment descriptor priority level */
1209         1,                      /* segment descriptor present */
1210         0, 0,
1211         0,                      /* unused - default 32 vs 16 bit size */
1212         0                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1213 /* GUSERLDT_SEL 6 User LDT Descriptor per process */
1214 {       (int) ldt,              /* segment base address  */
1215         (512 * sizeof(union descriptor)-1),             /* length */
1216         SDT_SYSLDT,             /* segment type */
1217         0,                      /* segment descriptor priority level */
1218         1,                      /* segment descriptor present */
1219         0, 0,
1220         0,                      /* unused - default 32 vs 16 bit size */
1221         0                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1222 /* GTGATE_SEL   7 Null Descriptor - Placeholder */
1223 {       0x0,                    /* segment base address  */
1224         0x0,                    /* length - all address space */
1225         0,                      /* segment type */
1226         0,                      /* segment descriptor priority level */
1227         0,                      /* segment descriptor present */
1228         0, 0,
1229         0,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1230         0                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1231 /* GBIOSLOWMEM_SEL 8 BIOS access to realmode segment 0x40, must be #8 in GDT */
1232 {       0x400,                  /* segment base address */
1233         0xfffff,                /* length */
1234         SDT_MEMRWA,             /* segment type */
1235         0,                      /* segment descriptor priority level */
1236         1,                      /* segment descriptor present */
1237         0, 0,
1238         1,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1239         1                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1240 /* GPANIC_SEL   9 Panic Tss Descriptor */
1241 {       (int) &dblfault_tss,    /* segment base address  */
1242         sizeof(struct i386tss)-1,/* length - all address space */
1243         SDT_SYS386TSS,          /* segment type */
1244         0,                      /* segment descriptor priority level */
1245         1,                      /* segment descriptor present */
1246         0, 0,
1247         0,                      /* unused - default 32 vs 16 bit size */
1248         0                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1249 /* GBIOSCODE32_SEL 10 BIOS 32-bit interface (32bit Code) */
1250 {       0,                      /* segment base address (overwritten)  */
1251         0xfffff,                /* length */
1252         SDT_MEMERA,             /* segment type */
1253         0,                      /* segment descriptor priority level */
1254         1,                      /* segment descriptor present */
1255         0, 0,
1256         0,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1257         1                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1258 /* GBIOSCODE16_SEL 11 BIOS 32-bit interface (16bit Code) */
1259 {       0,                      /* segment base address (overwritten)  */
1260         0xfffff,                /* length */
1261         SDT_MEMERA,             /* segment type */
1262         0,                      /* segment descriptor priority level */
1263         1,                      /* segment descriptor present */
1264         0, 0,
1265         0,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1266         1                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1267 /* GBIOSDATA_SEL 12 BIOS 32-bit interface (Data) */
1268 {       0,                      /* segment base address (overwritten) */
1269         0xfffff,                /* length */
1270         SDT_MEMRWA,             /* segment type */
1271         0,                      /* segment descriptor priority level */
1272         1,                      /* segment descriptor present */
1273         0, 0,
1274         1,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1275         1                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1276 /* GBIOSUTIL_SEL 13 BIOS 16-bit interface (Utility) */
1277 {       0,                      /* segment base address (overwritten) */
1278         0xfffff,                /* length */
1279         SDT_MEMRWA,             /* segment type */
1280         0,                      /* segment descriptor priority level */
1281         1,                      /* segment descriptor present */
1282         0, 0,
1283         0,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1284         1                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1285 /* GBIOSARGS_SEL 14 BIOS 16-bit interface (Arguments) */
1286 {       0,                      /* segment base address (overwritten) */
1287         0xfffff,                /* length */
1288         SDT_MEMRWA,             /* segment type */
1289         0,                      /* segment descriptor priority level */
1290         1,                      /* segment descriptor present */
1291         0, 0,
1292         0,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1293         1                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1294 };
1295
1296 static struct soft_segment_descriptor ldt_segs[] = {
1297         /* Null Descriptor - overwritten by call gate */
1298 {       0x0,                    /* segment base address  */
1299         0x0,                    /* length - all address space */
1300         0,                      /* segment type */
1301         0,                      /* segment descriptor priority level */
1302         0,                      /* segment descriptor present */
1303         0, 0,
1304         0,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1305         0                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1306         /* Null Descriptor - overwritten by call gate */
1307 {       0x0,                    /* segment base address  */
1308         0x0,                    /* length - all address space */
1309         0,                      /* segment type */
1310         0,                      /* segment descriptor priority level */
1311         0,                      /* segment descriptor present */
1312         0, 0,
1313         0,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1314         0                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1315         /* Null Descriptor - overwritten by call gate */
1316 {       0x0,                    /* segment base address  */
1317         0x0,                    /* length - all address space */
1318         0,                      /* segment type */
1319         0,                      /* segment descriptor priority level */
1320         0,                      /* segment descriptor present */
1321         0, 0,
1322         0,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1323         0                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1324         /* Code Descriptor for user */
1325 {       0x0,                    /* segment base address  */
1326         0xfffff,                /* length - all address space */
1327         SDT_MEMERA,             /* segment type */
1328         SEL_UPL,                /* segment descriptor priority level */
1329         1,                      /* segment descriptor present */
1330         0, 0,
1331         1,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1332         1                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1333         /* Null Descriptor - overwritten by call gate */
1334 {       0x0,                    /* segment base address  */
1335         0x0,                    /* length - all address space */
1336         0,                      /* segment type */
1337         0,                      /* segment descriptor priority level */
1338         0,                      /* segment descriptor present */
1339         0, 0,
1340         0,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1341         0                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1342         /* Data Descriptor for user */
1343 {       0x0,                    /* segment base address  */
1344         0xfffff,                /* length - all address space */
1345         SDT_MEMRWA,             /* segment type */
1346         SEL_UPL,                /* segment descriptor priority level */
1347         1,                      /* segment descriptor present */
1348         0, 0,
1349         1,                      /* default 32 vs 16 bit size */
1350         1                       /* limit granularity (byte/page units)*/ },
1351 };
1352
1353 void
1354 setidt(idx, func, typ, dpl, selec)
1355         int idx;
1356         inthand_t *func;
1357         int typ;
1358         int dpl;
1359         int selec;
1360 {
1361         struct gate_descriptor *ip;
1362
1363         ip = idt + idx;
1364         ip->gd_looffset = (int)func;
1365         ip->gd_selector = selec;
1366         ip->gd_stkcpy = 0;
1367         ip->gd_xx = 0;
1368         ip->gd_type = typ;
1369         ip->gd_dpl = dpl;
1370         ip->gd_p = 1;
1371         ip->gd_hioffset = ((int)func)>>16 ;
1372 }
1373
1374 #define IDTVEC(name)    __CONCAT(X,name)
1375
1376 extern inthand_t
1377         IDTVEC(div), IDTVEC(dbg), IDTVEC(nmi), IDTVEC(bpt), IDTVEC(ofl),
1378         IDTVEC(bnd), IDTVEC(ill), IDTVEC(dna), IDTVEC(fpusegm),
1379         IDTVEC(tss), IDTVEC(missing), IDTVEC(stk), IDTVEC(prot),
1380         IDTVEC(page), IDTVEC(mchk), IDTVEC(rsvd), IDTVEC(fpu), IDTVEC(align),
1381         IDTVEC(xmm), IDTVEC(syscall);
1382 extern inthand_t
1383         IDTVEC(int0x80_syscall), IDTVEC(int0x81_syscall);
1384
1385 void
1386 sdtossd(sd, ssd)
1387         struct segment_descriptor *sd;
1388         struct soft_segment_descriptor *ssd;
1389 {
1390         ssd->ssd_base  = (sd->sd_hibase << 24) | sd->sd_lobase;
1391         ssd->ssd_limit = (sd->sd_hilimit << 16) | sd->sd_lolimit;
1392         ssd->ssd_type  = sd->sd_type;
1393         ssd->ssd_dpl   = sd->sd_dpl;
1394         ssd->ssd_p     = sd->sd_p;
1395         ssd->ssd_def32 = sd->sd_def32;
1396         ssd->ssd_gran  = sd->sd_gran;
1397 }
1398
1399 #define PHYSMAP_SIZE    (2 * 8)
1400
1401 /*
1402  * Populate the (physmap) array with base/bound pairs describing the
1403  * available physical memory in the system, then test this memory and
1404  * build the phys_avail array describing the actually-available memory.
1405  *
1406  * If we cannot accurately determine the physical memory map, then use
1407  * value from the 0xE801 call, and failing that, the RTC.
1408  *
1409  * Total memory size may be set by the kernel environment variable
1410  * hw.physmem or the compile-time define MAXMEM.
1411  */
1412 static void
1413 getmemsize(int first)
1414 {
1415         int i, physmap_idx, pa_indx;
1416         int hasbrokenint12;
1417         u_int basemem, extmem;
1418         struct vm86frame vmf;
1419         struct vm86context vmc;
1420         vm_offset_t pa, physmap[PHYSMAP_SIZE];
1421         pt_entry_t pte;
1422         const char *cp;
1423         struct {
1424                 u_int64_t base;
1425                 u_int64_t length;
1426                 u_int32_t type;
1427         } *smap;
1428
1429         hasbrokenint12 = 0;
1430         TUNABLE_INT_FETCH("hw.hasbrokenint12", &hasbrokenint12);
1431         bzero(&vmf, sizeof(struct vm86frame));
1432         bzero(physmap, sizeof(physmap));
1433         basemem = 0;
1434
1435         /*
1436          * Some newer BIOSes has broken INT 12H implementation which cause
1437          * kernel panic immediately. In this case, we need to scan SMAP
1438          * with INT 15:E820 first, then determine base memory size.
1439          */
1440         if (hasbrokenint12) {
1441                 goto int15e820;
1442         }
1443
1444         /*
1445          * Perform "base memory" related probes & setup
1446          */
1447         vm86_intcall(0x12, &vmf);
1448         basemem = vmf.vmf_ax;
1449         if (basemem > 640) {
1450                 printf("Preposterous BIOS basemem of %uK, truncating to 640K\n",
1451                         basemem);
1452                 basemem = 640;
1453         }
1454
1455         /*
1456          * XXX if biosbasemem is now < 640, there is a `hole'
1457          * between the end of base memory and the start of
1458          * ISA memory.  The hole may be empty or it may
1459          * contain BIOS code or data.  Map it read/write so
1460          * that the BIOS can write to it.  (Memory from 0 to
1461          * the physical end of the kernel is mapped read-only
1462          * to begin with and then parts of it are remapped.
1463          * The parts that aren't remapped form holes that
1464          * remain read-only and are unused by the kernel.
1465          * The base memory area is below the physical end of
1466          * the kernel and right now forms a read-only hole.
1467          * The part of it from PAGE_SIZE to
1468          * (trunc_page(biosbasemem * 1024) - 1) will be
1469          * remapped and used by the kernel later.)
1470          *
1471          * This code is similar to the code used in
1472          * pmap_mapdev, but since no memory needs to be
1473          * allocated we simply change the mapping.
1474          */
1475         for (pa = trunc_page(basemem * 1024);
1476              pa < ISA_HOLE_START; pa += PAGE_SIZE) {
1477                 pte = (pt_entry_t)vtopte(pa + KERNBASE);
1478                 *pte = pa | PG_RW | PG_V;
1479         }
1480
1481         /*
1482          * if basemem != 640, map pages r/w into vm86 page table so 
1483          * that the bios can scribble on it.
1484          */
1485         pte = (pt_entry_t)vm86paddr;
1486         for (i = basemem / 4; i < 160; i++)
1487                 pte[i] = (i << PAGE_SHIFT) | PG_V | PG_RW | PG_U;
1488
1489 int15e820:
1490         /*
1491          * map page 1 R/W into the kernel page table so we can use it
1492          * as a buffer.  The kernel will unmap this page later.
1493          */
1494         pte = (pt_entry_t)vtopte(KERNBASE + (1 << PAGE_SHIFT));
1495         *pte = (1 << PAGE_SHIFT) | PG_RW | PG_V;
1496
1497         /*
1498          * get memory map with INT 15:E820
1499          */
1500 #define SMAPSIZ         sizeof(*smap)
1501 #define SMAP_SIG        0x534D4150                      /* 'SMAP' */
1502
1503         vmc.npages = 0;
1504         smap = (void *)vm86_addpage(&vmc, 1, KERNBASE + (1 << PAGE_SHIFT));
1505         vm86_getptr(&vmc, (vm_offset_t)smap, &vmf.vmf_es, &vmf.vmf_di);
1506
1507         physmap_idx = 0;
1508         vmf.vmf_ebx = 0;
1509         do {
1510                 vmf.vmf_eax = 0xE820;
1511                 vmf.vmf_edx = SMAP_SIG;
1512                 vmf.vmf_ecx = SMAPSIZ;
1513                 i = vm86_datacall(0x15, &vmf, &vmc);
1514                 if (i || vmf.vmf_eax != SMAP_SIG)
1515                         break;
1516                 if (boothowto & RB_VERBOSE)
1517                         printf("SMAP type=%02x base=%08x %08x len=%08x %08x\n",
1518                                 smap->type,
1519                                 *(u_int32_t *)((char *)&smap->base + 4),
1520                                 (u_int32_t)smap->base,
1521                                 *(u_int32_t *)((char *)&smap->length + 4),
1522                                 (u_int32_t)smap->length);
1523
1524                 if (smap->type != 0x01)
1525                         goto next_run;
1526
1527                 if (smap->length == 0)
1528                         goto next_run;
1529
1530                 if (smap->base >= 0xffffffff) {
1531                         printf("%uK of memory above 4GB ignored\n",
1532                             (u_int)(smap->length / 1024));
1533                         goto next_run;
1534                 }
1535
1536                 for (i = 0; i <= physmap_idx; i += 2) {
1537                         if (smap->base < physmap[i + 1]) {
1538                                 if (boothowto & RB_VERBOSE)
1539                                         printf(
1540         "Overlapping or non-montonic memory region, ignoring second region\n");
1541                                 goto next_run;
1542                         }
1543                 }
1544
1545                 if (smap->base == physmap[physmap_idx + 1]) {
1546                         physmap[physmap_idx + 1] += smap->length;
1547                         goto next_run;
1548                 }
1549
1550                 physmap_idx += 2;
1551                 if (physmap_idx == PHYSMAP_SIZE) {
1552                         printf(
1553                 "Too many segments in the physical address map, giving up\n");
1554                         break;
1555                 }
1556                 physmap[physmap_idx] = smap->base;
1557                 physmap[physmap_idx + 1] = smap->base + smap->length;
1558 next_run:
1559         } while (vmf.vmf_ebx != 0);
1560
1561         /*
1562          * Perform "base memory" related probes & setup based on SMAP
1563          */
1564         if (basemem == 0) {
1565                 for (i = 0; i <= physmap_idx; i += 2) {
1566                         if (physmap[i] == 0x00000000) {
1567                                 basemem = physmap[i + 1] / 1024;
1568                                 break;
1569                         }
1570                 }
1571
1572                 if (basemem == 0) {
1573                         basemem = 640;
1574                 }
1575
1576                 if (basemem > 640) {
1577                         printf("Preposterous BIOS basemem of %uK, truncating to 640K\n",
1578                                 basemem);
1579                         basemem = 640;
1580                 }
1581
1582                 for (pa = trunc_page(basemem * 1024);
1583                      pa < ISA_HOLE_START; pa += PAGE_SIZE) {
1584                         pte = (pt_entry_t)vtopte(pa + KERNBASE);
1585                         *pte = pa | PG_RW | PG_V;
1586                 }
1587
1588                 pte = (pt_entry_t)vm86paddr;
1589                 for (i = basemem / 4; i < 160; i++)
1590                         pte[i] = (i << PAGE_SHIFT) | PG_V | PG_RW | PG_U;
1591         }
1592
1593         if (physmap[1] != 0)
1594                 goto physmap_done;
1595
1596         /*
1597          * If we failed above, try memory map with INT 15:E801
1598          */
1599         vmf.vmf_ax = 0xE801;
1600         if (vm86_intcall(0x15, &vmf) == 0) {
1601                 extmem = vmf.vmf_cx + vmf.vmf_dx * 64;
1602         } else {
1603 #if 0
1604                 vmf.vmf_ah = 0x88;
1605                 vm86_intcall(0x15, &vmf);
1606                 extmem = vmf.vmf_ax;
1607 #else
1608                 /*
1609                  * Prefer the RTC value for extended memory.
1610                  */
1611                 extmem = rtcin(RTC_EXTLO) + (rtcin(RTC_EXTHI) << 8);
1612 #endif
1613         }
1614
1615         /*
1616          * Special hack for chipsets that still remap the 384k hole when
1617          * there's 16MB of memory - this really confuses people that
1618          * are trying to use bus mastering ISA controllers with the
1619          * "16MB limit"; they only have 16MB, but the remapping puts
1620          * them beyond the limit.
1621          *
1622          * If extended memory is between 15-16MB (16-17MB phys address range),
1623          *      chop it to 15MB.
1624          */
1625         if ((extmem > 15 * 1024) && (extmem < 16 * 1024))
1626                 extmem = 15 * 1024;
1627
1628         physmap[0] = 0;
1629         physmap[1] = basemem * 1024;
1630         physmap_idx = 2;
1631         physmap[physmap_idx] = 0x100000;
1632         physmap[physmap_idx + 1] = physmap[physmap_idx] + extmem * 1024;
1633
1634 physmap_done:
1635         /*
1636          * Now, physmap contains a map of physical memory.
1637          */
1638
1639 #ifdef SMP
1640         /* make hole for AP bootstrap code YYY */
1641         physmap[1] = mp_bootaddress(physmap[1] / 1024);
1642
1643         /* look for the MP hardware - needed for apic addresses */
1644         mp_probe();
1645 #endif
1646
1647         /*
1648          * Maxmem isn't the "maximum memory", it's one larger than the
1649          * highest page of the physical address space.  It should be
1650          * called something like "Maxphyspage".  We may adjust this 
1651          * based on ``hw.physmem'' and the results of the memory test.
1652          */
1653         Maxmem = atop(physmap[physmap_idx + 1]);
1654
1655 #ifdef MAXMEM
1656         Maxmem = MAXMEM / 4;
1657 #endif
1658
1659         /*
1660          * hw.maxmem is a size in bytes; we also allow k, m, and g suffixes
1661          * for the appropriate modifiers.  This overrides MAXMEM.
1662          */
1663         if ((cp = getenv("hw.physmem")) != NULL) {
1664                 u_int64_t AllowMem, sanity;
1665                 char *ep;
1666
1667                 sanity = AllowMem = strtouq(cp, &ep, 0);
1668                 if ((ep != cp) && (*ep != 0)) {
1669                         switch(*ep) {
1670                         case 'g':
1671                         case 'G':
1672                                 AllowMem <<= 10;
1673                         case 'm':
1674                         case 'M':
1675                                 AllowMem <<= 10;
1676                         case 'k':
1677                         case 'K':
1678                                 AllowMem <<= 10;
1679                                 break;
1680                         default:
1681                                 AllowMem = sanity = 0;
1682                         }
1683                         if (AllowMem < sanity)
1684                                 AllowMem = 0;
1685                 }
1686                 if (AllowMem == 0)
1687                         printf("Ignoring invalid memory size of '%s'\n", cp);
1688                 else
1689                         Maxmem = atop(AllowMem);
1690         }
1691
1692         if (atop(physmap[physmap_idx + 1]) != Maxmem &&
1693             (boothowto & RB_VERBOSE))
1694                 printf("Physical memory use set to %uK\n", Maxmem * 4);
1695
1696         /*
1697          * If Maxmem has been increased beyond what the system has detected,
1698          * extend the last memory segment to the new limit.
1699          */ 
1700         if (atop(physmap[physmap_idx + 1]) < Maxmem)
1701                 physmap[physmap_idx + 1] = ptoa(Maxmem);
1702
1703         /* call pmap initialization to make new kernel address space */
1704         pmap_bootstrap(first, 0);
1705
1706         /*
1707          * Size up each available chunk of physical memory.
1708          */
1709         physmap[0] = PAGE_SIZE;         /* mask off page 0 */
1710         pa_indx = 0;
1711         phys_avail[pa_indx++] = physmap[0];
1712         phys_avail[pa_indx] = physmap[0];
1713 #if 0
1714         pte = (pt_entry_t)vtopte(KERNBASE);
1715 #else
1716         pte = (pt_entry_t)CMAP1;
1717 #endif
1718
1719         /*
1720          * physmap is in bytes, so when converting to page boundaries,
1721          * round up the start address and round down the end address.
1722          */
1723         for (i = 0; i <= physmap_idx; i += 2) {
1724                 vm_offset_t end;
1725
1726                 end = ptoa(Maxmem);
1727                 if (physmap[i + 1] < end)
1728                         end = trunc_page(physmap[i + 1]);
1729                 for (pa = round_page(physmap[i]); pa < end; pa += PAGE_SIZE) {
1730                         int tmp, page_bad;
1731 #if 0
1732                         int *ptr = 0;
1733 #else
1734                         int *ptr = (int *)CADDR1;
1735 #endif
1736
1737                         /*
1738                          * block out kernel memory as not available.
1739                          */
1740                         if (pa >= 0x100000 && pa < first)
1741                                 continue;
1742         
1743                         page_bad = FALSE;
1744
1745                         /*
1746                          * map page into kernel: valid, read/write,non-cacheable
1747                          */
1748                         *pte = pa | PG_V | PG_RW | PG_N;
1749                         invltlb();
1750
1751                         tmp = *(int *)ptr;
1752                         /*
1753                          * Test for alternating 1's and 0's
1754                          */
1755                         *(volatile int *)ptr = 0xaaaaaaaa;
1756                         if (*(volatile int *)ptr != 0xaaaaaaaa) {
1757                                 page_bad = TRUE;
1758                         }
1759                         /*
1760                          * Test for alternating 0's and 1's
1761                          */
1762                         *(volatile int *)ptr = 0x55555555;
1763                         if (*(volatile int *)ptr != 0x55555555) {
1764                         page_bad = TRUE;
1765                         }
1766                         /*
1767                          * Test for all 1's
1768                          */
1769                         *(volatile int *)ptr = 0xffffffff;
1770                         if (*(volatile int *)ptr != 0xffffffff) {
1771                                 page_bad = TRUE;
1772                         }
1773                         /*
1774                          * Test for all 0's
1775                          */
1776                         *(volatile int *)ptr = 0x0;
1777                         if (*(volatile int *)ptr != 0x0) {
1778                                 page_bad = TRUE;
1779                         }
1780                         /*
1781                          * Restore original value.
1782                          */
1783                         *(int *)ptr = tmp;
1784
1785                         /*
1786                          * Adjust array of valid/good pages.
1787                          */
1788                         if (page_bad == TRUE) {
1789                                 continue;
1790                         }
1791                         /*
1792                          * If this good page is a continuation of the
1793                          * previous set of good pages, then just increase
1794                          * the end pointer. Otherwise start a new chunk.
1795                          * Note that "end" points one higher than end,
1796                          * making the range >= start and < end.
1797                          * If we're also doing a speculative memory
1798                          * test and we at or past the end, bump up Maxmem
1799                          * so that we keep going. The first bad page
1800                          * will terminate the loop.
1801                          */
1802                         if (phys_avail[pa_indx] == pa) {
1803                                 phys_avail[pa_indx] += PAGE_SIZE;
1804                         } else {
1805                                 pa_indx++;
1806                                 if (pa_indx == PHYS_AVAIL_ARRAY_END) {
1807                                         printf("Too many holes in the physical address space, giving up\n");
1808                                         pa_indx--;
1809                                         break;
1810                                 }
1811                                 phys_avail[pa_indx++] = pa;     /* start */
1812                                 phys_avail[pa_indx] = pa + PAGE_SIZE;   /* end */
1813                         }
1814                         physmem++;
1815                 }
1816         }
1817         *pte = 0;
1818         invltlb();
1819
1820         /*
1821          * XXX
1822          * The last chunk must contain at least one page plus the message
1823          * buffer to avoid complicating other code (message buffer address
1824          * calculation, etc.).
1825          */
1826         while (phys_avail[pa_indx - 1] + PAGE_SIZE +
1827             round_page(MSGBUF_SIZE) >= phys_avail[pa_indx]) {
1828                 physmem -= atop(phys_avail[pa_indx] - phys_avail[pa_indx - 1]);
1829                 phys_avail[pa_indx--] = 0;
1830                 phys_avail[pa_indx--] = 0;
1831         }
1832
1833         Maxmem = atop(phys_avail[pa_indx]);
1834
1835         /* Trim off space for the message buffer. */
1836         phys_avail[pa_indx] -= round_page(MSGBUF_SIZE);
1837
1838         avail_end = phys_avail[pa_indx];
1839 }
1840
1841 void
1842 init386(int first)
1843 {
1844         struct gate_descriptor *gdp;
1845         int gsel_tss, metadata_missing, off, x;
1846         struct mdglobaldata *gd;
1847
1848         /*
1849          * Prevent lowering of the ipl if we call tsleep() early.
1850          */
1851         gd = &CPU_prvspace[0].mdglobaldata;
1852         bzero(gd, sizeof(*gd));
1853
1854         gd->mi.gd_curthread = &thread0;
1855
1856         atdevbase = ISA_HOLE_START + KERNBASE;
1857
1858         metadata_missing = 0;
1859         if (bootinfo.bi_modulep) {
1860                 preload_metadata = (caddr_t)bootinfo.bi_modulep + KERNBASE;
1861                 preload_bootstrap_relocate(KERNBASE);
1862         } else {
1863                 metadata_missing = 1;
1864         }
1865         if (bootinfo.bi_envp)
1866                 kern_envp = (caddr_t)bootinfo.bi_envp + KERNBASE;
1867
1868         /* start with one cpu */
1869         ncpus = 1;
1870         /* Init basic tunables, hz etc */
1871         init_param1();
1872
1873         /*
1874          * make gdt memory segments, the code segment goes up to end of the
1875          * page with etext in it, the data segment goes to the end of
1876          * the address space
1877          */
1878         /*
1879          * XXX text protection is temporarily (?) disabled.  The limit was
1880          * i386_btop(round_page(etext)) - 1.
1881          */
1882         gdt_segs[GCODE_SEL].ssd_limit = atop(0 - 1);
1883         gdt_segs[GDATA_SEL].ssd_limit = atop(0 - 1);
1884
1885         gdt_segs[GPRIV_SEL].ssd_limit =
1886                 atop(sizeof(struct privatespace) - 1);
1887         gdt_segs[GPRIV_SEL].ssd_base = (int) &CPU_prvspace[0];
1888         gdt_segs[GPROC0_SEL].ssd_base =
1889                 (int) &CPU_prvspace[0].mdglobaldata.gd_common_tss;
1890
1891         gd->mi.gd_prvspace = &CPU_prvspace[0];
1892
1893         /*
1894          * Note: on both UP and SMP curthread must be set non-NULL
1895          * early in the boot sequence because the system assumes
1896          * that 'curthread' is never NULL.
1897          */
1898
1899         for (x = 0; x < NGDT; x++) {
1900 #ifdef BDE_DEBUGGER
1901                 /* avoid overwriting db entries with APM ones */
1902                 if (x >= GAPMCODE32_SEL && x <= GAPMDATA_SEL)
1903                         continue;
1904 #endif
1905                 ssdtosd(&gdt_segs[x], &gdt[x].sd);
1906         }
1907
1908         r_gdt.rd_limit = NGDT * sizeof(gdt[0]) - 1;
1909         r_gdt.rd_base =  (int) gdt;
1910         lgdt(&r_gdt);
1911
1912         mi_gdinit(&gd->mi, 0);
1913         cpu_gdinit(gd, 0);
1914         lwkt_init_thread(&thread0, proc0paddr, 0, &gd->mi);
1915         lwkt_set_comm(&thread0, "thread0");
1916         proc0.p_addr = (void *)thread0.td_kstack;
1917         proc0.p_thread = &thread0;
1918         proc0.p_flag |= P_CP_RELEASED;  /* early set.  See also init_main.c */
1919         thread0.td_flags |= TDF_RUNNING;
1920         thread0.td_proc = &proc0;
1921         thread0.td_switch = cpu_heavy_switch;   /* YYY eventually LWKT */
1922         safepri = thread0.td_cpl = SWI_MASK | HWI_MASK;
1923
1924         /* make ldt memory segments */
1925         /*
1926          * XXX - VM_MAXUSER_ADDRESS is an end address, not a max.  And it
1927          * should be spelled ...MAX_USER...
1928          */
1929         ldt_segs[LUCODE_SEL].ssd_limit = atop(VM_MAXUSER_ADDRESS - 1);
1930         ldt_segs[LUDATA_SEL].ssd_limit = atop(VM_MAXUSER_ADDRESS - 1);
1931         for (x = 0; x < sizeof ldt_segs / sizeof ldt_segs[0]; x++)
1932                 ssdtosd(&ldt_segs[x], &ldt[x].sd);
1933
1934         _default_ldt = GSEL(GLDT_SEL, SEL_KPL);
1935         lldt(_default_ldt);
1936 #ifdef USER_LDT
1937         gd->gd_currentldt = _default_ldt;
1938 #endif
1939         /* spinlocks and the BGL */
1940         init_locks();
1941
1942         /* exceptions */
1943         for (x = 0; x < NIDT; x++)
1944                 setidt(x, &IDTVEC(rsvd), SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1945         setidt(0, &IDTVEC(div),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1946         setidt(1, &IDTVEC(dbg),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1947         setidt(2, &IDTVEC(nmi),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1948         setidt(3, &IDTVEC(bpt),  SDT_SYS386TGT, SEL_UPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1949         setidt(4, &IDTVEC(ofl),  SDT_SYS386TGT, SEL_UPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1950         setidt(5, &IDTVEC(bnd),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1951         setidt(6, &IDTVEC(ill),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1952         setidt(7, &IDTVEC(dna),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1953         setidt(8, 0,  SDT_SYSTASKGT, SEL_KPL, GSEL(GPANIC_SEL, SEL_KPL));
1954         setidt(9, &IDTVEC(fpusegm),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1955         setidt(10, &IDTVEC(tss),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1956         setidt(11, &IDTVEC(missing),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1957         setidt(12, &IDTVEC(stk),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1958         setidt(13, &IDTVEC(prot),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1959         setidt(14, &IDTVEC(page),  SDT_SYS386IGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1960         setidt(15, &IDTVEC(rsvd),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1961         setidt(16, &IDTVEC(fpu),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1962         setidt(17, &IDTVEC(align), SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1963         setidt(18, &IDTVEC(mchk),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1964         setidt(19, &IDTVEC(xmm), SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1965         setidt(0x80, &IDTVEC(int0x80_syscall),
1966                         SDT_SYS386TGT, SEL_UPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1967 #if 0
1968         setidt(0x81, &IDTVEC(int0x81_syscall),
1969                         SDT_SYS386TGT, SEL_UPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1970 #endif
1971
1972         r_idt.rd_limit = sizeof(idt0) - 1;
1973         r_idt.rd_base = (int) idt;
1974         lidt(&r_idt);
1975
1976         /*
1977          * Initialize the console before we print anything out.
1978          */
1979         cninit();
1980
1981         if (metadata_missing)
1982                 printf("WARNING: loader(8) metadata is missing!\n");
1983
1984 #include        "isa.h"
1985 #if     NISA >0
1986         isa_defaultirq();
1987 #endif
1988         rand_initialize();
1989
1990 #ifdef DDB
1991         kdb_init();
1992         if (boothowto & RB_KDB)
1993                 Debugger("Boot flags requested debugger");
1994 #endif
1995
1996         finishidentcpu();       /* Final stage of CPU initialization */
1997         setidt(6, &IDTVEC(ill),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1998         setidt(13, &IDTVEC(prot),  SDT_SYS386TGT, SEL_KPL, GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL));
1999         initializecpu();        /* Initialize CPU registers */
2000
2001         /*
2002          * make an initial tss so cpu can get interrupt stack on syscall!
2003          * The 16 bytes is to save room for a VM86 context.
2004          */
2005         gd->gd_common_tss.tss_esp0 = (int) thread0.td_pcb - 16;
2006         gd->gd_common_tss.tss_ss0 = GSEL(GDATA_SEL, SEL_KPL) ;
2007         gsel_tss = GSEL(GPROC0_SEL, SEL_KPL);
2008         gd->gd_tss_gdt = &gdt[GPROC0_SEL].sd;
2009         gd->gd_common_tssd = *gd->gd_tss_gdt;
2010         gd->gd_common_tss.tss_ioopt = (sizeof gd->gd_common_tss) << 16;
2011         ltr(gsel_tss);
2012
2013         dblfault_tss.tss_esp = dblfault_tss.tss_esp0 = dblfault_tss.tss_esp1 =
2014             dblfault_tss.tss_esp2 = (int) &dblfault_stack[sizeof(dblfault_stack)];
2015         dblfault_tss.tss_ss = dblfault_tss.tss_ss0 = dblfault_tss.tss_ss1 =
2016             dblfault_tss.tss_ss2 = GSEL(GDATA_SEL, SEL_KPL);
2017         dblfault_tss.tss_cr3 = (int)IdlePTD;
2018         dblfault_tss.tss_eip = (int) dblfault_handler;
2019         dblfault_tss.tss_eflags = PSL_KERNEL;
2020         dblfault_tss.tss_ds = dblfault_tss.tss_es =
2021             dblfault_tss.tss_gs = GSEL(GDATA_SEL, SEL_KPL);
2022         dblfault_tss.tss_fs = GSEL(GPRIV_SEL, SEL_KPL);
2023         dblfault_tss.tss_cs = GSEL(GCODE_SEL, SEL_KPL);
2024         dblfault_tss.tss_ldt = GSEL(GLDT_SEL, SEL_KPL);
2025
2026         vm86_initialize();
2027         getmemsize(first);
2028         init_param2(physmem);
2029
2030         /* now running on new page tables, configured,and u/iom is accessible */
2031
2032         /* Map the message buffer. */
2033         for (off = 0; off < round_page(MSGBUF_SIZE); off += PAGE_SIZE)
2034                 pmap_kenter((vm_offset_t)msgbufp + off, avail_end + off);
2035
2036         msgbufinit(msgbufp, MSGBUF_SIZE);
2037
2038         /* make a call gate to reenter kernel with */
2039         gdp = &ldt[LSYS5CALLS_SEL].gd;
2040
2041         x = (int) &IDTVEC(syscall);
2042         gdp->gd_looffset = x++;
2043         gdp->gd_selector = GSEL(GCODE_SEL,SEL_KPL);
2044         gdp->gd_stkcpy = 1;
2045         gdp->gd_type = SDT_SYS386CGT;
2046         gdp->gd_dpl = SEL_UPL;
2047         gdp->gd_p = 1;
2048         gdp->gd_hioffset = ((int) &IDTVEC(syscall)) >>16;
2049
2050         /* XXX does this work? */
2051         ldt[LBSDICALLS_SEL] = ldt[LSYS5CALLS_SEL];
2052         ldt[LSOL26CALLS_SEL] = ldt[LSYS5CALLS_SEL];
2053
2054         /* transfer to user mode */
2055
2056         _ucodesel = LSEL(LUCODE_SEL, SEL_UPL);
2057         _udatasel = LSEL(LUDATA_SEL, SEL_UPL);
2058
2059         /* setup proc 0's pcb */
2060         thread0.td_pcb->pcb_flags = 0;
2061         thread0.td_pcb->pcb_cr3 = (int)IdlePTD; /* should already be setup */
2062         thread0.td_pcb->pcb_ext = 0;
2063         proc0.p_md.md_regs = &proc0_tf;
2064 }
2065
2066 /*
2067  * Initialize machine-dependant portions of the global data structure.
2068  * Note that the global data area and cpu0's idlestack in the private
2069  * data space were allocated in locore.
2070  *
2071  * Note: the idlethread's cpl is 0
2072  *
2073  * WARNING!  Called from early boot, 'mycpu' may not work yet.
2074  */
2075 void
2076 cpu_gdinit(struct mdglobaldata *gd, int cpu)
2077 {
2078         char *sp;
2079
2080         if (cpu)
2081                 gd->mi.gd_curthread = &gd->mi.gd_idlethread;
2082
2083         sp = gd->mi.gd_prvspace->idlestack;
2084         lwkt_init_thread(&gd->mi.gd_idlethread, sp, 0, &gd->mi);
2085         lwkt_set_comm(&gd->mi.gd_idlethread, "idle_%d", cpu);
2086         gd->mi.gd_idlethread.td_switch = cpu_lwkt_switch;
2087         gd->mi.gd_idlethread.td_sp -= sizeof(void *);
2088         *(void **)gd->mi.gd_idlethread.td_sp = cpu_idle_restore;
2089 }
2090
2091 struct globaldata *
2092 globaldata_find(int cpu)
2093 {
2094         KKASSERT(cpu >= 0 && cpu < ncpus);
2095         return(&CPU_prvspace[cpu].mdglobaldata.mi);
2096 }
2097
2098 #if defined(I586_CPU) && !defined(NO_F00F_HACK)
2099 static void f00f_hack(void *unused);
2100 SYSINIT(f00f_hack, SI_SUB_INTRINSIC, SI_ORDER_FIRST, f00f_hack, NULL);
2101
2102 static void
2103 f00f_hack(void *unused) 
2104 {
2105         struct gate_descriptor *new_idt;
2106         vm_offset_t tmp;
2107
2108         if (!has_f00f_bug)
2109                 return;
2110
2111         printf("Intel Pentium detected, installing workaround for F00F bug\n");
2112
2113         r_idt.rd_limit = sizeof(idt0) - 1;
2114
2115         tmp = kmem_alloc(kernel_map, PAGE_SIZE * 2);
2116         if (tmp == 0)
2117                 panic("kmem_alloc returned 0");
2118         if (((unsigned int)tmp & (PAGE_SIZE-1)) != 0)
2119                 panic("kmem_alloc returned non-page-aligned memory");
2120         /* Put the first seven entries in the lower page */
2121         new_idt = (struct gate_descriptor*)(tmp + PAGE_SIZE - (7*8));
2122         bcopy(idt, new_idt, sizeof(idt0));
2123         r_idt.rd_base = (int)new_idt;
2124         lidt(&r_idt);
2125         idt = new_idt;
2126         if (vm_map_protect(kernel_map, tmp, tmp + PAGE_SIZE,
2127                            VM_PROT_READ, FALSE) != KERN_SUCCESS)
2128                 panic("vm_map_protect failed");
2129         return;
2130 }
2131 #endif /* defined(I586_CPU) && !NO_F00F_HACK */
2132
2133 int
2134 ptrace_set_pc(p, addr)
2135         struct proc *p;
2136         unsigned long addr;
2137 {
2138         p->p_md.md_regs->tf_eip = addr;
2139         return (0);
2140 }
2141
2142 int
2143 ptrace_single_step(p)
2144         struct proc *p;
2145 {
2146         p->p_md.md_regs->tf_eflags |= PSL_T;
2147         return (0);
2148 }
2149
2150 int ptrace_read_u_check(p, addr, len)
2151         struct proc *p;
2152         vm_offset_t addr;
2153         size_t len;
2154 {
2155         vm_offset_t gap;
2156
2157         if ((vm_offset_t) (addr + len) < addr)
2158                 return EPERM;
2159         if ((vm_offset_t) (addr + len) <= sizeof(struct user))
2160                 return 0;
2161
2162         gap = (char *) p->p_md.md_regs - (char *) p->p_addr;
2163         
2164         if ((vm_offset_t) addr < gap)
2165                 return EPERM;
2166         if ((vm_offset_t) (addr + len) <= 
2167             (vm_offset_t) (gap + sizeof(struct trapframe)))
2168                 return 0;
2169         return EPERM;
2170 }
2171
2172 int ptrace_write_u(p, off, data)
2173         struct proc *p;
2174         vm_offset_t off;
2175         long data;
2176 {
2177         struct trapframe frame_copy;
2178         vm_offset_t min;
2179         struct trapframe *tp;
2180
2181         /*
2182          * Privileged kernel state is scattered all over the user area.
2183          * Only allow write access to parts of regs and to fpregs.
2184          */
2185         min = (char *)p->p_md.md_regs - (char *)p->p_addr;
2186         if (off >= min && off <= min + sizeof(struct trapframe) - sizeof(int)) {
2187                 tp = p->p_md.md_regs;
2188                 frame_copy = *tp;
2189                 *(int *)((char *)&frame_copy + (off - min)) = data;
2190                 if (!EFL_SECURE(frame_copy.tf_eflags, tp->tf_eflags) ||
2191                     !CS_SECURE(frame_copy.tf_cs))
2192                         return (EINVAL);
2193                 *(int*)((char *)p->p_addr + off) = data;
2194                 return (0);
2195         }
2196
2197         /*
2198          * The PCB is at the end of the user area YYY
2199          */
2200         min = (char *)p->p_thread->td_pcb - (char *)p->p_addr;
2201         min += offsetof(struct pcb, pcb_save);
2202         if (off >= min && off <= min + sizeof(union savefpu) - sizeof(int)) {
2203                 *(int*)((char *)p->p_addr + off) = data;
2204                 return (0);
2205         }
2206         return (EFAULT);
2207 }
2208
2209 int
2210 fill_regs(p, regs)
2211         struct proc *p;
2212         struct reg *regs;
2213 {
2214         struct pcb *pcb;
2215         struct trapframe *tp;
2216
2217         tp = p->p_md.md_regs;
2218         regs->r_fs = tp->tf_fs;
2219         regs->r_es = tp->tf_es;
2220         regs->r_ds = tp->tf_ds;
2221         regs->r_edi = tp->tf_edi;
2222         regs->r_esi = tp->tf_esi;
2223         regs->r_ebp = tp->tf_ebp;
2224         regs->r_ebx = tp->tf_ebx;
2225         regs->r_edx = tp->tf_edx;
2226         regs->r_ecx = tp->tf_ecx;
2227         regs->r_eax = tp->tf_eax;
2228         regs->r_eip = tp->tf_eip;
2229         regs->r_cs = tp->tf_cs;
2230         regs->r_eflags = tp->tf_eflags;
2231         regs->r_esp = tp->tf_esp;
2232         regs->r_ss = tp->tf_ss;
2233         pcb = p->p_thread->td_pcb;
2234         regs->r_gs = pcb->pcb_gs;
2235         return (0);
2236 }
2237
2238 int
2239 set_regs(p, regs)
2240         struct proc *p;
2241         struct reg *regs;
2242 {
2243         struct pcb *pcb;
2244         struct trapframe *tp;
2245
2246         tp = p->p_md.md_regs;
2247         if (!EFL_SECURE(regs->r_eflags, tp->tf_eflags) ||
2248             !CS_SECURE(regs->r_cs))
2249                 return (EINVAL);
2250         tp->tf_fs = regs->r_fs;
2251         tp->tf_es = regs->r_es;
2252         tp->tf_ds = regs->r_ds;
2253         tp->tf_edi = regs->r_edi;
2254         tp->tf_esi = regs->r_esi;
2255         tp->tf_ebp = regs->r_ebp;
2256         tp->tf_ebx = regs->r_ebx;
2257         tp->tf_edx = regs->r_edx;
2258         tp->tf_ecx = regs->r_ecx;
2259         tp->tf_eax = regs->r_eax;
2260         tp->tf_eip = regs->r_eip;
2261         tp->tf_cs = regs->r_cs;
2262         tp->tf_eflags = regs->r_eflags;
2263         tp->tf_esp = regs->r_esp;
2264         tp->tf_ss = regs->r_ss;
2265         pcb = p->p_thread->td_pcb;
2266         pcb->pcb_gs = regs->r_gs;
2267         return (0);
2268 }
2269
2270 #ifdef CPU_ENABLE_SSE
2271 static void
2272 fill_fpregs_xmm(sv_xmm, sv_87)
2273         struct savexmm *sv_xmm;
2274         struct save87 *sv_87;
2275 {
2276         register struct env87 *penv_87 = &sv_87->sv_env;
2277         register struct envxmm *penv_xmm = &sv_xmm->sv_env;
2278         int i;
2279
2280         /* FPU control/status */
2281         penv_87->en_cw = penv_xmm->en_cw;
2282         penv_87->en_sw = penv_xmm->en_sw;
2283         penv_87->en_tw = penv_xmm->en_tw;
2284         penv_87->en_fip = penv_xmm->en_fip;
2285         penv_87->en_fcs = penv_xmm->en_fcs;
2286         penv_87->en_opcode = penv_xmm->en_opcode;
2287         penv_87->en_foo = penv_xmm->en_foo;
2288         penv_87->en_fos = penv_xmm->en_fos;
2289
2290         /* FPU registers */
2291         for (i = 0; i < 8; ++i)
2292                 sv_87->sv_ac[i] = sv_xmm->sv_fp[i].fp_acc;
2293
2294         sv_87->sv_ex_sw = sv_xmm->sv_ex_sw;
2295 }
2296
2297 static void
2298 set_fpregs_xmm(sv_87, sv_xmm)
2299         struct save87 *sv_87;
2300         struct savexmm *sv_xmm;
2301 {
2302         register struct env87 *penv_87 = &sv_87->sv_env;
2303         register struct envxmm *penv_xmm = &sv_xmm->sv_env;
2304         int i;
2305
2306         /* FPU control/status */
2307         penv_xmm->en_cw = penv_87->en_cw;
2308         penv_xmm->en_sw = penv_87->en_sw;
2309         penv_xmm->en_tw = penv_87->en_tw;
2310         penv_xmm->en_fip = penv_87->en_fip;
2311         penv_xmm->en_fcs = penv_87->en_fcs;
2312         penv_xmm->en_opcode = penv_87->en_opcode;
2313         penv_xmm->en_foo = penv_87->en_foo;
2314         penv_xmm->en_fos = penv_87->en_fos;
2315
2316         /* FPU registers */
2317         for (i = 0; i < 8; ++i)
2318                 sv_xmm->sv_fp[i].fp_acc = sv_87->sv_ac[i];
2319
2320         sv_xmm->sv_ex_sw = sv_87->sv_ex_sw;
2321 }
2322 #endif /* CPU_ENABLE_SSE */
2323
2324 int
2325 fill_fpregs(p, fpregs)
2326         struct proc *p;
2327         struct fpreg *fpregs;
2328 {
2329 #ifdef CPU_ENABLE_SSE
2330         if (cpu_fxsr) {
2331                 fill_fpregs_xmm(&p->p_thread->td_pcb->pcb_save.sv_xmm,
2332                                                 (struct save87 *)fpregs);
2333                 return (0);
2334         }
2335 #endif /* CPU_ENABLE_SSE */
2336         bcopy(&p->p_thread->td_pcb->pcb_save.sv_87, fpregs, sizeof *fpregs);
2337         return (0);
2338 }
2339
2340 int
2341 set_fpregs(p, fpregs)
2342         struct proc *p;
2343         struct fpreg *fpregs;
2344 {
2345 #ifdef CPU_ENABLE_SSE
2346         if (cpu_fxsr) {
2347                 set_fpregs_xmm((struct save87 *)fpregs,
2348                                        &p->p_thread->td_pcb->pcb_save.sv_xmm);
2349                 return (0);
2350         }
2351 #endif /* CPU_ENABLE_SSE */
2352         bcopy(fpregs, &p->p_thread->td_pcb->pcb_save.sv_87, sizeof *fpregs);
2353         return (0);
2354 }
2355
2356 int
2357 fill_dbregs(p, dbregs)
2358         struct proc *p;
2359         struct dbreg *dbregs;
2360 {
2361         struct pcb *pcb;
2362
2363         if (p == NULL) {
2364                 dbregs->dr0 = rdr0();
2365                 dbregs->dr1 = rdr1();
2366                 dbregs->dr2 = rdr2();
2367                 dbregs->dr3 = rdr3();
2368                 dbregs->dr4 = rdr4();
2369                 dbregs->dr5 = rdr5();
2370                 dbregs->dr6 = rdr6();
2371                 dbregs->dr7 = rdr7();
2372         }
2373         else {
2374                 pcb = p->p_thread->td_pcb;
2375                 dbregs->dr0 = pcb->pcb_dr0;
2376                 dbregs->dr1 = pcb->pcb_dr1;
2377                 dbregs->dr2 = pcb->pcb_dr2;
2378                 dbregs->dr3 = pcb->pcb_dr3;
2379                 dbregs->dr4 = 0;
2380                 dbregs->dr5 = 0;
2381                 dbregs->dr6 = pcb->pcb_dr6;
2382                 dbregs->dr7 = pcb->pcb_dr7;
2383         }
2384         return (0);
2385 }
2386
2387 int
2388 set_dbregs(p, dbregs)
2389         struct proc *p;
2390         struct dbreg *dbregs;
2391 {
2392         struct pcb *pcb;
2393         int i;
2394         u_int32_t mask1, mask2;
2395
2396         if (p == NULL) {
2397                 load_dr0(dbregs->dr0);
2398                 load_dr1(dbregs->dr1);
2399                 load_dr2(dbregs->dr2);
2400                 load_dr3(dbregs->dr3);
2401                 load_dr4(dbregs->dr4);
2402                 load_dr5(dbregs->dr5);
2403                 load_dr6(dbregs->dr6);
2404                 load_dr7(dbregs->dr7);
2405         }
2406         else {
2407                 /*
2408                  * Don't let an illegal value for dr7 get set.  Specifically,
2409                  * check for undefined settings.  Setting these bit patterns
2410                  * result in undefined behaviour and can lead to an unexpected
2411                  * TRCTRAP.
2412                  */
2413                 for (i = 0, mask1 = 0x3<<16, mask2 = 0x2<<16; i < 8; 
2414                      i++, mask1 <<= 2, mask2 <<= 2)
2415                         if ((dbregs->dr7 & mask1) == mask2)
2416                                 return (EINVAL);
2417                 
2418                 pcb = p->p_thread->td_pcb;
2419                 
2420                 /*
2421                  * Don't let a process set a breakpoint that is not within the
2422                  * process's address space.  If a process could do this, it
2423                  * could halt the system by setting a breakpoint in the kernel
2424                  * (if ddb was enabled).  Thus, we need to check to make sure
2425                  * that no breakpoints are being enabled for addresses outside
2426                  * process's address space, unless, perhaps, we were called by
2427                  * uid 0.
2428                  *
2429                  * XXX - what about when the watched area of the user's
2430                  * address space is written into from within the kernel
2431                  * ... wouldn't that still cause a breakpoint to be generated
2432                  * from within kernel mode?
2433                  */
2434                 
2435                 if (suser_cred(p->p_ucred, 0) != 0) {
2436                         if (dbregs->dr7 & 0x3) {
2437                                 /* dr0 is enabled */
2438                                 if (dbregs->dr0 >= VM_MAXUSER_ADDRESS)
2439                                         return (EINVAL);
2440                         }
2441                         
2442                         if (dbregs->dr7 & (0x3<<2)) {
2443                                 /* dr1 is enabled */
2444                                 if (dbregs->dr1 >= VM_MAXUSER_ADDRESS)
2445                                         return (EINVAL);
2446                         }
2447                         
2448                         if (dbregs->dr7 & (0x3<<4)) {
2449                                 /* dr2 is enabled */
2450                                 if (dbregs->dr2 >= VM_MAXUSER_ADDRESS)
2451                                         return (EINVAL);
2452                         }
2453                         
2454                         if (dbregs->dr7 & (0x3<<6)) {
2455                                 /* dr3 is enabled */
2456                                 if (dbregs->dr3 >= VM_MAXUSER_ADDRESS)
2457                                         return (EINVAL);
2458                         }
2459                 }
2460                 
2461                 pcb->pcb_dr0 = dbregs->dr0;
2462                 pcb->pcb_dr1 = dbregs->dr1;
2463                 pcb->pcb_dr2 = dbregs->dr2;
2464                 pcb->pcb_dr3 = dbregs->dr3;
2465                 pcb->pcb_dr6 = dbregs->dr6;
2466                 pcb->pcb_dr7 = dbregs->dr7;
2467                 
2468                 pcb->pcb_flags |= PCB_DBREGS;
2469         }
2470
2471         return (0);
2472 }
2473
2474 /*
2475  * Return > 0 if a hardware breakpoint has been hit, and the
2476  * breakpoint was in user space.  Return 0, otherwise.
2477  */
2478 int
2479 user_dbreg_trap(void)
2480 {
2481         u_int32_t dr7, dr6; /* debug registers dr6 and dr7 */
2482         u_int32_t bp;       /* breakpoint bits extracted from dr6 */
2483         int nbp;            /* number of breakpoints that triggered */
2484         caddr_t addr[4];    /* breakpoint addresses */
2485         int i;
2486         
2487         dr7 = rdr7();
2488         if ((dr7 & 0x000000ff) == 0) {
2489                 /*
2490                  * all GE and LE bits in the dr7 register are zero,
2491                  * thus the trap couldn't have been caused by the
2492                  * hardware debug registers
2493                  */
2494                 return 0;
2495         }
2496
2497         nbp = 0;
2498         dr6 = rdr6();
2499         bp = dr6 & 0x0000000f;
2500
2501         if (!bp) {
2502                 /*
2503                  * None of the breakpoint bits are set meaning this
2504                  * trap was not caused by any of the debug registers
2505                  */
2506                 return 0;
2507         }
2508
2509         /*
2510          * at least one of the breakpoints were hit, check to see
2511          * which ones and if any of them are user space addresses
2512          */
2513
2514         if (bp & 0x01) {
2515                 addr[nbp++] = (caddr_t)rdr0();
2516         }
2517         if (bp & 0x02) {
2518                 addr[nbp++] = (caddr_t)rdr1();
2519         }
2520         if (bp & 0x04) {
2521                 addr[nbp++] = (caddr_t)rdr2();
2522         }
2523         if (bp & 0x08) {
2524                 addr[nbp++] = (caddr_t)rdr3();
2525         }
2526
2527         for (i=0; i<nbp; i++) {
2528                 if (addr[i] <
2529                     (caddr_t)VM_MAXUSER_ADDRESS) {
2530                         /*
2531                          * addr[i] is in user space
2532                          */
2533                         return nbp;
2534                 }
2535         }
2536
2537         /*
2538          * None of the breakpoints are in user space.
2539          */
2540         return 0;
2541 }
2542
2543
2544 #ifndef DDB
2545 void
2546 Debugger(const char *msg)
2547 {
2548         printf("Debugger(\"%s\") called.\n", msg);
2549 }
2550 #endif /* no DDB */
2551
2552 #include <sys/disklabel.h>
2553
2554 /*
2555  * Determine the size of the transfer, and make sure it is
2556  * within the boundaries of the partition. Adjust transfer
2557  * if needed, and signal errors or early completion.
2558  */
2559 int
2560 bounds_check_with_label(struct buf *bp, struct disklabel *lp, int wlabel)
2561 {
2562         struct partition *p = lp->d_partitions + dkpart(bp->b_dev);
2563         int labelsect = lp->d_partitions[0].p_offset;
2564         int maxsz = p->p_size,
2565                 sz = (bp->b_bcount + DEV_BSIZE - 1) >> DEV_BSHIFT;
2566
2567         /* overwriting disk label ? */
2568         /* XXX should also protect bootstrap in first 8K */
2569         if (bp->b_blkno + p->p_offset <= LABELSECTOR + labelsect &&
2570 #if LABELSECTOR != 0
2571             bp->b_blkno + p->p_offset + sz > LABELSECTOR + labelsect &&
2572 #endif
2573             (bp->b_flags & B_READ) == 0 && wlabel == 0) {
2574                 bp->b_error = EROFS;
2575                 goto bad;
2576         }
2577
2578 #if     defined(DOSBBSECTOR) && defined(notyet)
2579         /* overwriting master boot record? */
2580         if (bp->b_blkno + p->p_offset <= DOSBBSECTOR &&
2581             (bp->b_flags & B_READ) == 0 && wlabel == 0) {
2582                 bp->b_error = EROFS;
2583                 goto bad;
2584         }
2585 #endif
2586
2587         /* beyond partition? */
2588         if (bp->b_blkno < 0 || bp->b_blkno + sz > maxsz) {
2589                 /* if exactly at end of disk, return an EOF */
2590                 if (bp->b_blkno == maxsz) {
2591                         bp->b_resid = bp->b_bcount;
2592                         return(0);
2593                 }
2594                 /* or truncate if part of it fits */
2595                 sz = maxsz - bp->b_blkno;
2596                 if (sz <= 0) {
2597                         bp->b_error = EINVAL;
2598                         goto bad;
2599                 }
2600                 bp->b_bcount = sz << DEV_BSHIFT;
2601         }
2602
2603         bp->b_pblkno = bp->b_blkno + p->p_offset;
2604         return(1);
2605
2606 bad:
2607         bp->b_flags |= B_ERROR;
2608         return(-1);
2609 }
2610
2611 #ifdef DDB
2612
2613 /*
2614  * Provide inb() and outb() as functions.  They are normally only
2615  * available as macros calling inlined functions, thus cannot be
2616  * called inside DDB.
2617  *
2618  * The actual code is stolen from <machine/cpufunc.h>, and de-inlined.
2619  */
2620
2621 #undef inb
2622 #undef outb
2623
2624 /* silence compiler warnings */
2625 u_char inb(u_int);
2626 void outb(u_int, u_char);
2627
2628 u_char
2629 inb(u_int port)
2630 {
2631         u_char  data;
2632         /*
2633          * We use %%dx and not %1 here because i/o is done at %dx and not at
2634          * %edx, while gcc generates inferior code (movw instead of movl)
2635          * if we tell it to load (u_short) port.
2636          */
2637         __asm __volatile("inb %%dx,%0" : "=a" (data) : "d" (port));
2638         return (data);
2639 }
2640
2641 void
2642 outb(u_int port, u_char data)
2643 {
2644         u_char  al;
2645         /*
2646          * Use an unnecessary assignment to help gcc's register allocator.
2647          * This make a large difference for gcc-1.40 and a tiny difference
2648          * for gcc-2.6.0.  For gcc-1.40, al had to be ``asm("ax")'' for
2649          * best results.  gcc-2.6.0 can't handle this.
2650          */
2651         al = data;
2652         __asm __volatile("outb %0,%%dx" : : "a" (al), "d" (port));
2653 }
2654
2655 #endif /* DDB */
2656
2657
2658
2659 #include "opt_cpu.h"
2660 #include "opt_htt.h"
2661 #include "opt_user_ldt.h"
2662
2663
2664 /*
2665  * initialize all the SMP locks
2666  */
2667
2668 /* critical region around IO APIC, apic_imen */
2669 struct spinlock imen_spinlock;
2670
2671 /* Make FAST_INTR() routines sequential */
2672 struct spinlock fast_intr_spinlock;
2673
2674 /* critical region for old style disable_intr/enable_intr */
2675 struct spinlock mpintr_spinlock;
2676
2677 /* critical region around INTR() routines */
2678 struct spinlock intr_spinlock;
2679
2680 /* lock region used by kernel profiling */
2681 struct spinlock mcount_spinlock;
2682
2683 /* locks com (tty) data/hardware accesses: a FASTINTR() */
2684 struct spinlock com_spinlock;
2685
2686 /* locks kernel printfs */
2687 struct spinlock cons_spinlock;
2688
2689 /* lock regions around the clock hardware */
2690 struct spinlock clock_spinlock;
2691
2692 /* lock around the MP rendezvous */
2693 struct spinlock smp_rv_spinlock;
2694
2695 static void
2696 init_locks(void)
2697 {
2698         /*
2699          * mp_lock = 0; BSP already owns the MP lock 
2700          */
2701         /*
2702          * Get the initial mp_lock with a count of 1 for the BSP.
2703          * This uses a LOGICAL cpu ID, ie BSP == 0.
2704          */
2705 #ifdef SMP
2706         cpu_get_initial_mplock();
2707 #endif
2708         spin_lock_init(&mcount_spinlock);
2709         spin_lock_init(&fast_intr_spinlock);
2710         spin_lock_init(&intr_spinlock);
2711         spin_lock_init(&mpintr_spinlock);
2712         spin_lock_init(&imen_spinlock);
2713         spin_lock_init(&smp_rv_spinlock);
2714         spin_lock_init(&com_spinlock);
2715         spin_lock_init(&clock_spinlock);
2716         spin_lock_init(&cons_spinlock);
2717 }
2718