Remove system dependancies on <machine/ipl.h>. Only architecture files
[dragonfly.git] / sys / platform / pc32 / i386 / swtch.s
1 /*
2  * Copyright (c) 2003,2004 The DragonFly Project.  All rights reserved.
3  * 
4  * This code is derived from software contributed to The DragonFly Project
5  * by Matthew Dillon <dillon@backplane.com>
6  * 
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
15  *    the documentation and/or other materials provided with the
16  *    distribution.
17  * 3. Neither the name of The DragonFly Project nor the names of its
18  *    contributors may be used to endorse or promote products derived
19  *    from this software without specific, prior written permission.
20  * 
21  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
22  * ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
23  * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
24  * FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE
25  * COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
26  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
27  * BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
28  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
29  * AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
30  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
31  * OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
32  * SUCH DAMAGE.
33  * 
34  * Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
35  * All rights reserved.
36  *
37  * This code is derived from software contributed to Berkeley by
38  * William Jolitz.
39  *
40  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
41  * modification, are permitted provided that the following conditions
42  * are met:
43  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
44  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
45  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
46  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
47  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
48  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
49  *    must display the following acknowledgement:
50  *      This product includes software developed by the University of
51  *      California, Berkeley and its contributors.
52  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
53  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
54  *    without specific prior written permission.
55  *
56  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
57  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
58  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
59  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
60  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
61  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
62  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
63  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
64  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
65  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
66  * SUCH DAMAGE.
67  *
68  * $FreeBSD: src/sys/i386/i386/swtch.s,v 1.89.2.10 2003/01/23 03:36:24 ps Exp $
69  * $DragonFly: src/sys/platform/pc32/i386/swtch.s,v 1.42 2006/11/07 18:50:07 dillon Exp $
70  */
71
72 #include "use_npx.h"
73
74 #include <sys/rtprio.h>
75
76 #include <machine/asmacros.h>
77 #include <machine/segments.h>
78
79 #include <machine/pmap.h>
80 #include <machine_base/apic/apicreg.h>
81 #include <machine/lock.h>
82
83 #include "assym.s"
84
85 #if defined(SMP)
86 #define MPLOCKED        lock ;
87 #else
88 #define MPLOCKED
89 #endif
90
91         .data
92
93         .globl  panic
94
95 #if defined(SWTCH_OPTIM_STATS)
96         .globl  swtch_optim_stats, tlb_flush_count
97 swtch_optim_stats:      .long   0               /* number of _swtch_optims */
98 tlb_flush_count:        .long   0
99 #endif
100
101         .text
102
103
104 /*
105  * cpu_heavy_switch(next_thread)
106  *
107  *      Switch from the current thread to a new thread.  This entry
108  *      is normally called via the thread->td_switch function, and will
109  *      only be called when the current thread is a heavy weight process.
110  *
111  *      Some instructions have been reordered to reduce pipeline stalls.
112  *
113  *      YYY disable interrupts once giant is removed.
114  */
115 ENTRY(cpu_heavy_switch)
116         /*
117          * Save general regs
118          */
119         movl    PCPU(curthread),%ecx
120         movl    (%esp),%eax                     /* (reorder optimization) */
121         movl    TD_PCB(%ecx),%edx               /* EDX = PCB */
122         movl    %eax,PCB_EIP(%edx)              /* return PC may be modified */
123         movl    %ebx,PCB_EBX(%edx)
124         movl    %esp,PCB_ESP(%edx)
125         movl    %ebp,PCB_EBP(%edx)
126         movl    %esi,PCB_ESI(%edx)
127         movl    %edi,PCB_EDI(%edx)
128         movl    %gs,PCB_GS(%edx)
129
130         movl    %ecx,%ebx                       /* EBX = curthread */
131         movl    TD_PROC(%ecx),%ecx
132         movl    PCPU(cpuid), %eax
133         movl    P_VMSPACE(%ecx), %ecx           /* ECX = vmspace */
134         MPLOCKED btrl   %eax, VM_PMAP+PM_ACTIVE(%ecx)
135
136         /*
137          * Push the LWKT switch restore function, which resumes a heavy
138          * weight process.  Note that the LWKT switcher is based on
139          * TD_SP, while the heavy weight process switcher is based on
140          * PCB_ESP.  TD_SP is usually two ints pushed relative to
141          * PCB_ESP.  We push the flags for later restore by cpu_heavy_restore.
142          */
143         pushfl
144         pushl   $cpu_heavy_restore
145         movl    %esp,TD_SP(%ebx)
146
147         /*
148          * Save debug regs if necessary
149          */
150         movb    PCB_FLAGS(%edx),%al
151         andb    $PCB_DBREGS,%al
152         jz      1f                              /* no, skip over */
153         movl    %dr7,%eax                       /* yes, do the save */
154         movl    %eax,PCB_DR7(%edx)
155         andl    $0x0000fc00, %eax               /* disable all watchpoints */
156         movl    %eax,%dr7
157         movl    %dr6,%eax
158         movl    %eax,PCB_DR6(%edx)
159         movl    %dr3,%eax
160         movl    %eax,PCB_DR3(%edx)
161         movl    %dr2,%eax
162         movl    %eax,PCB_DR2(%edx)
163         movl    %dr1,%eax
164         movl    %eax,PCB_DR1(%edx)
165         movl    %dr0,%eax
166         movl    %eax,PCB_DR0(%edx)
167 1:
168  
169 #if NNPX > 0
170         /*
171          * Save the FP state if we have used the FP.  Note that calling
172          * npxsave will NULL out PCPU(npxthread).
173          */
174         cmpl    %ebx,PCPU(npxthread)
175         jne     1f
176         pushl   TD_SAVEFPU(%ebx)
177         call    npxsave                 /* do it in a big C function */
178         addl    $4,%esp                 /* EAX, ECX, EDX trashed */
179 1:
180 #endif  /* NNPX > 0 */
181
182         /*
183          * Switch to the next thread, which was passed as an argument
184          * to cpu_heavy_switch().  Due to the eflags and switch-restore
185          * function we pushed, the argument is at 12(%esp).  Set the current
186          * thread, load the stack pointer, and 'ret' into the switch-restore
187          * function.
188          *
189          * The switch restore function expects the new thread to be in %eax
190          * and the old one to be in %ebx.
191          *
192          * There is a one-instruction window where curthread is the new
193          * thread but %esp still points to the old thread's stack, but
194          * we are protected by a critical section so it is ok.
195          */
196         movl    12(%esp),%eax           /* EAX = newtd, EBX = oldtd */
197         movl    %eax,PCPU(curthread)
198         movl    TD_SP(%eax),%esp
199         ret
200
201 /*
202  *  cpu_exit_switch()
203  *
204  *      The switch function is changed to this when a thread is going away
205  *      for good.  We have to ensure that the MMU state is not cached, and
206  *      we don't bother saving the existing thread state before switching.
207  *
208  *      At this point we are in a critical section and this cpu owns the
209  *      thread's token, which serves as an interlock until the switchout is
210  *      complete.
211  */
212 ENTRY(cpu_exit_switch)
213         /*
214          * Get us out of the vmspace
215          */
216         movl    IdlePTD,%ecx
217         movl    %cr3,%eax
218         cmpl    %ecx,%eax
219         je      1f
220         movl    %ecx,%cr3
221 1:
222         movl    PCPU(curthread),%ebx
223         /*
224          * Switch to the next thread.  RET into the restore function, which
225          * expects the new thread in EAX and the old in EBX.
226          *
227          * There is a one-instruction window where curthread is the new
228          * thread but %esp still points to the old thread's stack, but
229          * we are protected by a critical section so it is ok.
230          */
231         movl    4(%esp),%eax
232         movl    %eax,PCPU(curthread)
233         movl    TD_SP(%eax),%esp
234         ret
235
236 /*
237  * cpu_heavy_restore()  (current thread in %eax on entry)
238  *
239  *      Restore the thread after an LWKT switch.  This entry is normally
240  *      called via the LWKT switch restore function, which was pulled 
241  *      off the thread stack and jumped to.
242  *
243  *      This entry is only called if the thread was previously saved
244  *      using cpu_heavy_switch() (the heavy weight process thread switcher),
245  *      or when a new process is initially scheduled.  The first thing we
246  *      do is clear the TDF_RUNNING bit in the old thread and set it in the
247  *      new thread.
248  *
249  *      NOTE: The process may be in any state, not necessarily SRUN, because
250  *      a preemption switch may interrupt the process and then return via 
251  *      cpu_heavy_restore.
252  *
253  *      YYY theoretically we do not have to restore everything here, a lot
254  *      of this junk can wait until we return to usermode.  But for now
255  *      we restore everything.
256  *
257  *      YYY the PCB crap is really crap, it makes startup a bitch because
258  *      we can't switch away.
259  *
260  *      YYY note: spl check is done in mi_switch when it splx()'s.
261  */
262
263 ENTRY(cpu_heavy_restore)
264         popfl
265         movl    TD_PCB(%eax),%edx               /* EDX = PCB */
266         movl    TD_PROC(%eax),%ecx
267
268 #if defined(SWTCH_OPTIM_STATS)
269         incl    _swtch_optim_stats
270 #endif
271         /*
272          * Tell the pmap that our cpu is using the VMSPACE now.  We cannot
273          * safely test/reload %cr3 until after we have set the bit in the
274          * pmap (remember, we do not hold the MP lock in the switch code).
275          */
276         movl    P_VMSPACE(%ecx), %ecx           /* ECX = vmspace */
277         movl    PCPU(cpuid), %esi
278         MPLOCKED btsl   %esi, VM_PMAP+PM_ACTIVE(%ecx)
279
280         /*
281          * Restore the MMU address space.  If it is the same as the last
282          * thread we don't have to invalidate the tlb (i.e. reload cr3).
283          * YYY which naturally also means that the PM_ACTIVE bit had better
284          * already have been set before we set it above, check? YYY
285          */
286         movl    %cr3,%esi
287         movl    PCB_CR3(%edx),%ecx
288         cmpl    %esi,%ecx
289         je      4f
290 #if defined(SWTCH_OPTIM_STATS)
291         decl    _swtch_optim_stats
292         incl    _tlb_flush_count
293 #endif
294         movl    %ecx,%cr3
295 4:
296         /*
297          * Clear TDF_RUNNING flag in old thread only after cleaning up
298          * %cr3.  The target thread is already protected by being TDF_RUNQ
299          * so setting TDF_RUNNING isn't as big a deal.
300          */
301         andl    $~TDF_RUNNING,TD_FLAGS(%ebx)
302         orl     $TDF_RUNNING,TD_FLAGS(%eax)
303
304         /*
305          * Deal with the PCB extension, restore the private tss
306          */
307         movl    PCB_EXT(%edx),%edi      /* check for a PCB extension */
308         movl    $1,%ebx                 /* maybe mark use of a private tss */
309         testl   %edi,%edi
310         jnz     2f
311
312         /*
313          * Going back to the common_tss.  We may need to update TSS_ESP0
314          * which sets the top of the supervisor stack when entering from
315          * usermode.  The PCB is at the top of the stack but we need another
316          * 16 bytes to take vm86 into account.
317          */
318         leal    -16(%edx),%ebx
319         movl    %ebx, PCPU(common_tss) + TSS_ESP0
320
321         cmpl    $0,PCPU(private_tss)    /* don't have to reload if      */
322         je      3f                      /* already using the common TSS */
323
324         subl    %ebx,%ebx               /* unmark use of private tss */
325
326         /*
327          * Get the address of the common TSS descriptor for the ltr.
328          * There is no way to get the address of a segment-accessed variable
329          * so we store a self-referential pointer at the base of the per-cpu
330          * data area and add the appropriate offset.
331          */
332         movl    $gd_common_tssd, %edi
333         addl    %fs:0, %edi
334
335         /*
336          * Move the correct TSS descriptor into the GDT slot, then reload
337          * ltr.
338          */
339 2:
340         movl    %ebx,PCPU(private_tss)          /* mark/unmark private tss */
341         movl    PCPU(tss_gdt), %ebx             /* entry in GDT */
342         movl    0(%edi), %eax
343         movl    %eax, 0(%ebx)
344         movl    4(%edi), %eax
345         movl    %eax, 4(%ebx)
346         movl    $GPROC0_SEL*8, %esi             /* GSEL(entry, SEL_KPL) */
347         ltr     %si
348
349 3:
350         /*
351          * Restore general registers.
352          */
353         movl    PCB_EBX(%edx),%ebx
354         movl    PCB_ESP(%edx),%esp
355         movl    PCB_EBP(%edx),%ebp
356         movl    PCB_ESI(%edx),%esi
357         movl    PCB_EDI(%edx),%edi
358         movl    PCB_EIP(%edx),%eax
359         movl    %eax,(%esp)
360
361         /*
362          * Restore the user LDT if we have one
363          */
364         cmpl    $0, PCB_USERLDT(%edx)
365         jnz     1f
366         movl    _default_ldt,%eax
367         cmpl    PCPU(currentldt),%eax
368         je      2f
369         lldt    _default_ldt
370         movl    %eax,PCPU(currentldt)
371         jmp     2f
372 1:      pushl   %edx
373         call    set_user_ldt
374         popl    %edx
375 2:
376         /*
377          * Restore the user TLS if we have one
378          */
379         pushl   %edx
380         call    set_user_TLS
381         popl    %edx
382         /*
383          * Restore the %gs segment register, which must be done after
384          * loading the user LDT.  Since user processes can modify the
385          * register via procfs, this may result in a fault which is
386          * detected by checking the fault address against cpu_switch_load_gs
387          * in i386/i386/trap.c
388          */
389         .globl  cpu_switch_load_gs
390 cpu_switch_load_gs:
391         movl    PCB_GS(%edx),%gs
392
393         /*
394          * Restore the DEBUG register state if necessary.
395          */
396         movb    PCB_FLAGS(%edx),%al
397         andb    $PCB_DBREGS,%al
398         jz      1f                              /* no, skip over */
399         movl    PCB_DR6(%edx),%eax              /* yes, do the restore */
400         movl    %eax,%dr6
401         movl    PCB_DR3(%edx),%eax
402         movl    %eax,%dr3
403         movl    PCB_DR2(%edx),%eax
404         movl    %eax,%dr2
405         movl    PCB_DR1(%edx),%eax
406         movl    %eax,%dr1
407         movl    PCB_DR0(%edx),%eax
408         movl    %eax,%dr0
409         movl    %dr7,%eax                /* load dr7 so as not to disturb */
410         andl    $0x0000fc00,%eax         /*   reserved bits               */
411         pushl   %ebx
412         movl    PCB_DR7(%edx),%ebx
413         andl    $~0x0000fc00,%ebx
414         orl     %ebx,%eax
415         popl    %ebx
416         movl    %eax,%dr7
417 1:
418
419         ret
420
421 /*
422  * savectx(pcb)
423  *
424  * Update pcb, saving current processor state.
425  */
426 ENTRY(savectx)
427         /* fetch PCB */
428         movl    4(%esp),%ecx
429
430         /* caller's return address - child won't execute this routine */
431         movl    (%esp),%eax
432         movl    %eax,PCB_EIP(%ecx)
433
434         movl    %cr3,%eax
435         movl    %eax,PCB_CR3(%ecx)
436
437         movl    %ebx,PCB_EBX(%ecx)
438         movl    %esp,PCB_ESP(%ecx)
439         movl    %ebp,PCB_EBP(%ecx)
440         movl    %esi,PCB_ESI(%ecx)
441         movl    %edi,PCB_EDI(%ecx)
442         movl    %gs,PCB_GS(%ecx)
443
444 #if NNPX > 0
445         /*
446          * If npxthread == NULL, then the npx h/w state is irrelevant and the
447          * state had better already be in the pcb.  This is true for forks
448          * but not for dumps (the old book-keeping with FP flags in the pcb
449          * always lost for dumps because the dump pcb has 0 flags).
450          *
451          * If npxthread != NULL, then we have to save the npx h/w state to
452          * npxthread's pcb and copy it to the requested pcb, or save to the
453          * requested pcb and reload.  Copying is easier because we would
454          * have to handle h/w bugs for reloading.  We used to lose the
455          * parent's npx state for forks by forgetting to reload.
456          */
457         movl    PCPU(npxthread),%eax
458         testl   %eax,%eax
459         je      1f
460
461         pushl   %ecx                    /* target pcb */
462         movl    TD_SAVEFPU(%eax),%eax   /* originating savefpu area */
463         pushl   %eax
464
465         pushl   %eax
466         call    npxsave
467         addl    $4,%esp
468
469         popl    %eax
470         popl    %ecx
471
472         pushl   $PCB_SAVEFPU_SIZE
473         leal    PCB_SAVEFPU(%ecx),%ecx
474         pushl   %ecx
475         pushl   %eax
476         call    bcopy
477         addl    $12,%esp
478 #endif  /* NNPX > 0 */
479
480 1:
481         ret
482
483 /*
484  * cpu_idle_restore()   (current thread in %eax on entry) (one-time execution)
485  *
486  *      Don't bother setting up any regs other then %ebp so backtraces
487  *      don't die.  This restore function is used to bootstrap into the
488  *      cpu_idle() LWKT only, after that cpu_lwkt_*() will be used for
489  *      switching.
490  *
491  *      Clear TDF_RUNNING in old thread only after we've cleaned up %cr3.
492  *
493  *      If we are an AP we have to call ap_init() before jumping to
494  *      cpu_idle().  ap_init() will synchronize with the BP and finish
495  *      setting up various ncpu-dependant globaldata fields.  This may
496  *      happen on UP as well as SMP if we happen to be simulating multiple
497  *      cpus.
498  */
499 ENTRY(cpu_idle_restore)
500         /* cli */
501         movl    IdlePTD,%ecx
502         movl    $0,%ebp
503         pushl   $0
504         movl    %ecx,%cr3
505         andl    $~TDF_RUNNING,TD_FLAGS(%ebx)
506         orl     $TDF_RUNNING,TD_FLAGS(%eax)
507 #ifdef SMP
508         cmpl    $0,PCPU(cpuid)
509         je      1f
510         call    ap_init
511 1:
512 #endif
513         sti
514         jmp     cpu_idle
515
516 /*
517  * cpu_kthread_restore() (current thread is %eax on entry) (one-time execution)
518  *
519  *      Don't bother setting up any regs other then %ebp so backtraces
520  *      don't die.  This restore function is used to bootstrap into an
521  *      LWKT based kernel thread only.  cpu_lwkt_switch() will be used
522  *      after this.
523  *
524  *      Since all of our context is on the stack we are reentrant and
525  *      we can release our critical section and enable interrupts early.
526  */
527 ENTRY(cpu_kthread_restore)
528         sti
529         movl    IdlePTD,%ecx
530         movl    TD_PCB(%eax),%edx
531         movl    $0,%ebp
532         movl    %ecx,%cr3
533         andl    $~TDF_RUNNING,TD_FLAGS(%ebx)
534         orl     $TDF_RUNNING,TD_FLAGS(%eax)
535         subl    $TDPRI_CRIT,TD_PRI(%eax)
536         popl    %eax            /* kthread exit function */
537         pushl   PCB_EBX(%edx)   /* argument to ESI function */
538         pushl   %eax            /* set exit func as return address */
539         movl    PCB_ESI(%edx),%eax
540         jmp     *%eax
541
542 /*
543  * cpu_lwkt_switch()
544  *
545  *      Standard LWKT switching function.  Only non-scratch registers are
546  *      saved and we don't bother with the MMU state or anything else.
547  *
548  *      This function is always called while in a critical section.
549  *
550  *      There is a one-instruction window where curthread is the new
551  *      thread but %esp still points to the old thread's stack, but
552  *      we are protected by a critical section so it is ok.
553  *
554  *      YYY BGL, SPL
555  */
556 ENTRY(cpu_lwkt_switch)
557         pushl   %ebp    /* note: GDB hacked to locate ebp relative to td_sp */
558         pushl   %ebx
559         movl    PCPU(curthread),%ebx
560         pushl   %esi
561         pushl   %edi
562         pushfl
563         /* warning: adjust movl into %eax below if you change the pushes */
564
565 #if NNPX > 0
566         /*
567          * Save the FP state if we have used the FP.  Note that calling
568          * npxsave will NULL out PCPU(npxthread).
569          *
570          * We have to deal with the FP state for LWKT threads in case they
571          * happen to get preempted or block while doing an optimized
572          * bzero/bcopy/memcpy.
573          */
574         cmpl    %ebx,PCPU(npxthread)
575         jne     1f
576         pushl   TD_SAVEFPU(%ebx)
577         call    npxsave                 /* do it in a big C function */
578         addl    $4,%esp                 /* EAX, ECX, EDX trashed */
579 1:
580 #endif  /* NNPX > 0 */
581
582         movl    4+20(%esp),%eax         /* switch to this thread */
583         pushl   $cpu_lwkt_restore
584         movl    %esp,TD_SP(%ebx)
585         movl    %eax,PCPU(curthread)
586         movl    TD_SP(%eax),%esp
587
588         /*
589          * eax contains new thread, ebx contains old thread.
590          */
591         ret
592
593 /*
594  * cpu_lwkt_restore()   (current thread in %eax on entry)
595  *
596  *      Standard LWKT restore function.  This function is always called
597  *      while in a critical section.
598  *      
599  *      Warning: due to preemption the restore function can be used to 
600  *      'return' to the original thread.  Interrupt disablement must be
601  *      protected through the switch so we cannot run splz here.
602  *
603  *      YYY we theoretically do not need to load IdlePTD into cr3, but if
604  *      so we need a way to detect when the PTD we are using is being 
605  *      deleted due to a process exiting.
606  */
607 ENTRY(cpu_lwkt_restore)
608         movl    IdlePTD,%ecx    /* YYY borrow but beware desched/cpuchg/exit */
609         movl    %cr3,%edx
610         cmpl    %ecx,%edx
611         je      1f
612         movl    %ecx,%cr3
613 1:
614         andl    $~TDF_RUNNING,TD_FLAGS(%ebx)
615         orl     $TDF_RUNNING,TD_FLAGS(%eax)
616         popfl
617         popl    %edi
618         popl    %esi
619         popl    %ebx
620         popl    %ebp
621         ret
622