Nuke AppleTalk support.
[dragonfly.git] / sys / platform / vkernel64 / x86_64 / cpu_regs.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1992 Terrence R. Lambert.
3  * Copyright (C) 1994, David Greenman
4  * Copyright (c) 1982, 1987, 1990, 1993
5  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
6  *
7  * This code is derived from software contributed to Berkeley by
8  * William Jolitz.
9  *
10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
11  * modification, are permitted provided that the following conditions
12  * are met:
13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
18  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
19  *    must display the following acknowledgement:
20  *      This product includes software developed by the University of
21  *      California, Berkeley and its contributors.
22  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
23  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
24  *    without specific prior written permission.
25  *
26  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
27  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
28  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
29  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
30  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
31  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
32  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
33  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
34  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
35  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
36  * SUCH DAMAGE.
37  *
38  *      from: @(#)machdep.c     7.4 (Berkeley) 6/3/91
39  * $FreeBSD: src/sys/i386/i386/machdep.c,v 1.385.2.30 2003/05/31 08:48:05 alc Exp $
40  */
41
42 #include "opt_compat.h"
43 #include "opt_ddb.h"
44 #include "opt_directio.h"
45 #include "opt_inet.h"
46 #include "opt_ipx.h"
47 #include "opt_msgbuf.h"
48 #include "opt_swap.h"
49
50 #include <sys/param.h>
51 #include <sys/systm.h>
52 #include <sys/sysproto.h>
53 #include <sys/signalvar.h>
54 #include <sys/kernel.h>
55 #include <sys/linker.h>
56 #include <sys/malloc.h>
57 #include <sys/proc.h>
58 #include <sys/buf.h>
59 #include <sys/reboot.h>
60 #include <sys/mbuf.h>
61 #include <sys/msgbuf.h>
62 #include <sys/sysent.h>
63 #include <sys/sysctl.h>
64 #include <sys/vmmeter.h>
65 #include <sys/bus.h>
66 #include <sys/upcall.h>
67 #include <sys/usched.h>
68 #include <sys/reg.h>
69
70 #include <vm/vm.h>
71 #include <vm/vm_param.h>
72 #include <sys/lock.h>
73 #include <vm/vm_kern.h>
74 #include <vm/vm_object.h>
75 #include <vm/vm_page.h>
76 #include <vm/vm_map.h>
77 #include <vm/vm_pager.h>
78 #include <vm/vm_extern.h>
79
80 #include <sys/thread2.h>
81 #include <sys/mplock2.h>
82
83 #include <sys/user.h>
84 #include <sys/exec.h>
85 #include <sys/cons.h>
86
87 #include <ddb/ddb.h>
88
89 #include <machine/cpu.h>
90 #include <machine/clock.h>
91 #include <machine/specialreg.h>
92 #include <machine/md_var.h>
93 #include <machine/pcb_ext.h>            /* pcb.h included via sys/user.h */
94 #include <machine/globaldata.h>         /* CPU_prvspace */
95 #include <machine/smp.h>
96 #ifdef PERFMON
97 #include <machine/perfmon.h>
98 #endif
99 #include <machine/cputypes.h>
100
101 #include <bus/isa/rtc.h>
102 #include <sys/random.h>
103 #include <sys/ptrace.h>
104 #include <machine/sigframe.h>
105 #include <unistd.h>             /* umtx_* functions */
106 #include <pthread.h>            /* pthread_yield() */
107
108 extern void dblfault_handler (void);
109
110 #ifndef CPU_DISABLE_SSE
111 static void set_fpregs_xmm (struct save87 *, struct savexmm *);
112 static void fill_fpregs_xmm (struct savexmm *, struct save87 *);
113 #endif /* CPU_DISABLE_SSE */
114 #ifdef DIRECTIO
115 extern void ffs_rawread_setup(void);
116 #endif /* DIRECTIO */
117
118 #ifdef SMP
119 int64_t tsc_offsets[MAXCPU];
120 #else
121 int64_t tsc_offsets[1];
122 #endif
123
124 #if defined(SWTCH_OPTIM_STATS)
125 extern int swtch_optim_stats;
126 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, swtch_optim_stats,
127         CTLFLAG_RD, &swtch_optim_stats, 0, "");
128 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, tlb_flush_count,
129         CTLFLAG_RD, &tlb_flush_count, 0, "");
130 #endif
131
132 static int
133 sysctl_hw_physmem(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
134 {
135         u_long pmem = ctob(physmem);
136
137         int error = sysctl_handle_long(oidp, &pmem, 0, req);
138         return (error);
139 }
140
141 SYSCTL_PROC(_hw, HW_PHYSMEM, physmem, CTLTYPE_ULONG|CTLFLAG_RD,
142         0, 0, sysctl_hw_physmem, "LU", "Total system memory in bytes (number of pages * page size)");
143
144 static int
145 sysctl_hw_usermem(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
146 {
147         /* JG */
148         int error = sysctl_handle_int(oidp, 0,
149                 ctob((int)Maxmem - vmstats.v_wire_count), req);
150         return (error);
151 }
152
153 SYSCTL_PROC(_hw, HW_USERMEM, usermem, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RD,
154         0, 0, sysctl_hw_usermem, "IU", "");
155
156 SYSCTL_ULONG(_hw, OID_AUTO, availpages, CTLFLAG_RD, &Maxmem, 0, "");
157
158 #if 0
159
160 static int
161 sysctl_machdep_msgbuf(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
162 {
163         int error;
164
165         /* Unwind the buffer, so that it's linear (possibly starting with
166          * some initial nulls).
167          */
168         error=sysctl_handle_opaque(oidp,msgbufp->msg_ptr+msgbufp->msg_bufr,
169                 msgbufp->msg_size-msgbufp->msg_bufr,req);
170         if(error) return(error);
171         if(msgbufp->msg_bufr>0) {
172                 error=sysctl_handle_opaque(oidp,msgbufp->msg_ptr,
173                         msgbufp->msg_bufr,req);
174         }
175         return(error);
176 }
177
178 SYSCTL_PROC(_machdep, OID_AUTO, msgbuf, CTLTYPE_STRING|CTLFLAG_RD,
179         0, 0, sysctl_machdep_msgbuf, "A","Contents of kernel message buffer");
180
181 static int msgbuf_clear;
182
183 static int
184 sysctl_machdep_msgbuf_clear(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
185 {
186         int error;
187         error = sysctl_handle_int(oidp, oidp->oid_arg1, oidp->oid_arg2,
188                 req);
189         if (!error && req->newptr) {
190                 /* Clear the buffer and reset write pointer */
191                 bzero(msgbufp->msg_ptr,msgbufp->msg_size);
192                 msgbufp->msg_bufr=msgbufp->msg_bufx=0;
193                 msgbuf_clear=0;
194         }
195         return (error);
196 }
197
198 SYSCTL_PROC(_machdep, OID_AUTO, msgbuf_clear, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RW,
199         &msgbuf_clear, 0, sysctl_machdep_msgbuf_clear, "I",
200         "Clear kernel message buffer");
201
202 #endif
203
204 /*
205  * Send an interrupt to process.
206  *
207  * Stack is set up to allow sigcode stored
208  * at top to call routine, followed by kcall
209  * to sigreturn routine below.  After sigreturn
210  * resets the signal mask, the stack, and the
211  * frame pointer, it returns to the user
212  * specified pc, psl.
213  */
214 void
215 sendsig(sig_t catcher, int sig, sigset_t *mask, u_long code)
216 {
217         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
218         struct proc *p = lp->lwp_proc;
219         struct trapframe *regs;
220         struct sigacts *psp = p->p_sigacts;
221         struct sigframe sf, *sfp;
222         int oonstack;
223         char *sp;
224
225         regs = lp->lwp_md.md_regs;
226         oonstack = (lp->lwp_sigstk.ss_flags & SS_ONSTACK) ? 1 : 0;
227
228         /* Save user context */
229         bzero(&sf, sizeof(struct sigframe));
230         sf.sf_uc.uc_sigmask = *mask;
231         sf.sf_uc.uc_stack = lp->lwp_sigstk;
232         sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_onstack = oonstack;
233         KKASSERT(__offsetof(struct trapframe, tf_rdi) == 0);
234         bcopy(regs, &sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_rdi, sizeof(struct trapframe));
235
236         /* Make the size of the saved context visible to userland */
237         sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_len = sizeof(sf.sf_uc.uc_mcontext);
238
239         /* Save mailbox pending state for syscall interlock semantics */
240         if (p->p_flag & P_MAILBOX)
241                 sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_xflags |= PGEX_MAILBOX;
242
243         /* Allocate and validate space for the signal handler context. */
244         if ((lp->lwp_flag & LWP_ALTSTACK) != 0 && !oonstack &&
245             SIGISMEMBER(psp->ps_sigonstack, sig)) {
246                 sp = (char *)(lp->lwp_sigstk.ss_sp + lp->lwp_sigstk.ss_size -
247                               sizeof(struct sigframe));
248                 lp->lwp_sigstk.ss_flags |= SS_ONSTACK;
249         } else {
250                 /* We take red zone into account */
251                 sp = (char *)regs->tf_rsp - sizeof(struct sigframe) - 128;
252         }
253
254         /* Align to 16 bytes */
255         sfp = (struct sigframe *)((intptr_t)sp & ~0xFUL);
256
257         /* Translate the signal is appropriate */
258         if (p->p_sysent->sv_sigtbl) {
259                 if (sig <= p->p_sysent->sv_sigsize)
260                         sig = p->p_sysent->sv_sigtbl[_SIG_IDX(sig)];
261         }
262
263         /*
264          * Build the argument list for the signal handler.
265          *
266          * Arguments are in registers (%rdi, %rsi, %rdx, %rcx)
267          */
268         regs->tf_rdi = sig;                             /* argument 1 */
269         regs->tf_rdx = (register_t)&sfp->sf_uc;         /* argument 3 */
270
271         if (SIGISMEMBER(psp->ps_siginfo, sig)) {
272                 /*
273                  * Signal handler installed with SA_SIGINFO.
274                  *
275                  * action(signo, siginfo, ucontext)
276                  */
277                 regs->tf_rsi = (register_t)&sfp->sf_si; /* argument 2 */
278                 regs->tf_rcx = (register_t)regs->tf_err; /* argument 4 */
279                 sf.sf_ahu.sf_action = (__siginfohandler_t *)catcher;
280
281                 /* fill siginfo structure */
282                 sf.sf_si.si_signo = sig;
283                 sf.sf_si.si_code = code;
284                 sf.sf_si.si_addr = (void *)regs->tf_err;
285         } else {
286                 /*
287                  * Old FreeBSD-style arguments.
288                  *
289                  * handler (signo, code, [uc], addr)
290                  */
291                 regs->tf_rsi = (register_t)code;        /* argument 2 */
292                 regs->tf_rcx = (register_t)regs->tf_err; /* argument 4 */
293                 sf.sf_ahu.sf_handler = catcher;
294         }
295
296 #if 0
297         /*
298          * If we're a vm86 process, we want to save the segment registers.
299          * We also change eflags to be our emulated eflags, not the actual
300          * eflags.
301          */
302         if (regs->tf_eflags & PSL_VM) {
303                 struct trapframe_vm86 *tf = (struct trapframe_vm86 *)regs;
304                 struct vm86_kernel *vm86 = &lp->lwp_thread->td_pcb->pcb_ext->ext_vm86;
305
306                 sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_gs = tf->tf_vm86_gs;
307                 sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_fs = tf->tf_vm86_fs;
308                 sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_es = tf->tf_vm86_es;
309                 sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_ds = tf->tf_vm86_ds;
310
311                 if (vm86->vm86_has_vme == 0)
312                         sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_eflags =
313                             (tf->tf_eflags & ~(PSL_VIF | PSL_VIP)) |
314                             (vm86->vm86_eflags & (PSL_VIF | PSL_VIP));
315
316                 /*
317                  * Clear PSL_NT to inhibit T_TSSFLT faults on return from
318                  * syscalls made by the signal handler.  This just avoids
319                  * wasting time for our lazy fixup of such faults.  PSL_NT
320                  * does nothing in vm86 mode, but vm86 programs can set it
321                  * almost legitimately in probes for old cpu types.
322                  */
323                 tf->tf_eflags &= ~(PSL_VM | PSL_NT | PSL_VIF | PSL_VIP);
324         }
325 #endif
326
327         /*
328          * Save the FPU state and reinit the FP unit
329          */
330         npxpush(&sf.sf_uc.uc_mcontext);
331
332         /*
333          * Copy the sigframe out to the user's stack.
334          */
335         if (copyout(&sf, sfp, sizeof(struct sigframe)) != 0) {
336                 /*
337                  * Something is wrong with the stack pointer.
338                  * ...Kill the process.
339                  */
340                 sigexit(lp, SIGILL);
341         }
342
343         regs->tf_rsp = (register_t)sfp;
344         regs->tf_rip = PS_STRINGS - *(p->p_sysent->sv_szsigcode);
345
346         /*
347          * i386 abi specifies that the direction flag must be cleared
348          * on function entry
349          */
350         regs->tf_rflags &= ~(PSL_T|PSL_D);
351
352         /*
353          * 64 bit mode has a code and stack selector but
354          * no data or extra selector.  %fs and %gs are not
355          * stored in-context.
356          */
357         regs->tf_cs = _ucodesel;
358         regs->tf_ss = _udatasel;
359 }
360
361 /*
362  * Sanitize the trapframe for a virtual kernel passing control to a custom
363  * VM context.  Remove any items that would otherwise create a privilage
364  * issue.
365  *
366  * XXX at the moment we allow userland to set the resume flag.  Is this a
367  * bad idea?
368  */
369 int
370 cpu_sanitize_frame(struct trapframe *frame)
371 {
372         frame->tf_cs = _ucodesel;
373         frame->tf_ss = _udatasel;
374         /* XXX VM (8086) mode not supported? */
375         frame->tf_rflags &= (PSL_RF | PSL_USERCHANGE | PSL_VM_UNSUPP);
376         frame->tf_rflags |= PSL_RESERVED_DEFAULT | PSL_I;
377
378         return(0);
379 }
380
381 /*
382  * Sanitize the tls so loading the descriptor does not blow up
383  * on us.  For x86_64 we don't have to do anything.
384  */
385 int
386 cpu_sanitize_tls(struct savetls *tls)
387 {
388         return(0);
389 }
390
391 /*
392  * sigreturn(ucontext_t *sigcntxp)
393  *
394  * System call to cleanup state after a signal
395  * has been taken.  Reset signal mask and
396  * stack state from context left by sendsig (above).
397  * Return to previous pc and psl as specified by
398  * context left by sendsig. Check carefully to
399  * make sure that the user has not modified the
400  * state to gain improper privileges.
401  */
402 #define EFL_SECURE(ef, oef)     ((((ef) ^ (oef)) & ~PSL_USERCHANGE) == 0)
403 #define CS_SECURE(cs)           (ISPL(cs) == SEL_UPL)
404
405 int
406 sys_sigreturn(struct sigreturn_args *uap)
407 {
408         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
409         struct proc *p = lp->lwp_proc;
410         struct trapframe *regs;
411         ucontext_t uc;
412         ucontext_t *ucp;
413         register_t rflags;
414         int cs;
415         int error;
416
417         /*
418          * We have to copy the information into kernel space so userland
419          * can't modify it while we are sniffing it.
420          */
421         regs = lp->lwp_md.md_regs;
422         error = copyin(uap->sigcntxp, &uc, sizeof(uc));
423         if (error)
424                 return (error);
425         ucp = &uc;
426         rflags = ucp->uc_mcontext.mc_rflags;
427
428         /* VM (8086) mode not supported */
429         rflags &= ~PSL_VM_UNSUPP;
430
431 #if 0
432         if (eflags & PSL_VM) {
433                 struct trapframe_vm86 *tf = (struct trapframe_vm86 *)regs;
434                 struct vm86_kernel *vm86;
435
436                 /*
437                  * if pcb_ext == 0 or vm86_inited == 0, the user hasn't
438                  * set up the vm86 area, and we can't enter vm86 mode.
439                  */
440                 if (lp->lwp_thread->td_pcb->pcb_ext == 0)
441                         return (EINVAL);
442                 vm86 = &lp->lwp_thread->td_pcb->pcb_ext->ext_vm86;
443                 if (vm86->vm86_inited == 0)
444                         return (EINVAL);
445
446                 /* go back to user mode if both flags are set */
447                 if ((eflags & PSL_VIP) && (eflags & PSL_VIF))
448                         trapsignal(lp->lwp_proc, SIGBUS, 0);
449
450                 if (vm86->vm86_has_vme) {
451                         eflags = (tf->tf_eflags & ~VME_USERCHANGE) |
452                             (eflags & VME_USERCHANGE) | PSL_VM;
453                 } else {
454                         vm86->vm86_eflags = eflags;     /* save VIF, VIP */
455                         eflags = (tf->tf_eflags & ~VM_USERCHANGE) |                                         (eflags & VM_USERCHANGE) | PSL_VM;
456                 }
457                 bcopy(&ucp.uc_mcontext.mc_gs, tf, sizeof(struct trapframe));
458                 tf->tf_eflags = eflags;
459                 tf->tf_vm86_ds = tf->tf_ds;
460                 tf->tf_vm86_es = tf->tf_es;
461                 tf->tf_vm86_fs = tf->tf_fs;
462                 tf->tf_vm86_gs = tf->tf_gs;
463                 tf->tf_ds = _udatasel;
464                 tf->tf_es = _udatasel;
465 #if 0
466                 tf->tf_fs = _udatasel;
467                 tf->tf_gs = _udatasel;
468 #endif
469         } else
470 #endif
471         {
472                 /*
473                  * Don't allow users to change privileged or reserved flags.
474                  */
475                 /*
476                  * XXX do allow users to change the privileged flag PSL_RF.
477                  * The cpu sets PSL_RF in tf_eflags for faults.  Debuggers
478                  * should sometimes set it there too.  tf_eflags is kept in
479                  * the signal context during signal handling and there is no
480                  * other place to remember it, so the PSL_RF bit may be
481                  * corrupted by the signal handler without us knowing.
482                  * Corruption of the PSL_RF bit at worst causes one more or
483                  * one less debugger trap, so allowing it is fairly harmless.
484                  */
485                 if (!EFL_SECURE(rflags & ~PSL_RF, regs->tf_rflags & ~PSL_RF)) {
486                         kprintf("sigreturn: rflags = 0x%lx\n", (long)rflags);
487                         return(EINVAL);
488                 }
489
490                 /*
491                  * Don't allow users to load a valid privileged %cs.  Let the
492                  * hardware check for invalid selectors, excess privilege in
493                  * other selectors, invalid %eip's and invalid %esp's.
494                  */
495                 cs = ucp->uc_mcontext.mc_cs;
496                 if (!CS_SECURE(cs)) {
497                         kprintf("sigreturn: cs = 0x%x\n", cs);
498                         trapsignal(lp, SIGBUS, T_PROTFLT);
499                         return(EINVAL);
500                 }
501                 bcopy(&ucp->uc_mcontext.mc_rdi, regs, sizeof(struct trapframe));
502         }
503
504         /*
505          * Restore the FPU state from the frame
506          */
507         npxpop(&ucp->uc_mcontext);
508
509         /*
510          * Merge saved signal mailbox pending flag to maintain interlock
511          * semantics against system calls.
512          */
513         if (ucp->uc_mcontext.mc_xflags & PGEX_MAILBOX) {
514                 lwkt_gettoken(&p->p_token);
515                 p->p_flag |= P_MAILBOX;
516                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
517         }
518
519         if (ucp->uc_mcontext.mc_onstack & 1)
520                 lp->lwp_sigstk.ss_flags |= SS_ONSTACK;
521         else
522                 lp->lwp_sigstk.ss_flags &= ~SS_ONSTACK;
523
524         lp->lwp_sigmask = ucp->uc_sigmask;
525         SIG_CANTMASK(lp->lwp_sigmask);
526         return(EJUSTRETURN);
527 }
528
529 /*
530  * Stack frame on entry to function.  %rax will contain the function vector,
531  * %rcx will contain the function data.  flags, rcx, and rax will have
532  * already been pushed on the stack.
533  */
534 struct upc_frame {
535         register_t      rax;
536         register_t      rcx;
537         register_t      rdx;
538         register_t      flags;
539         register_t      oldip;
540 };
541
542 void
543 sendupcall(struct vmupcall *vu, int morepending)
544 {
545         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
546         struct trapframe *regs;
547         struct upcall upcall;
548         struct upc_frame upc_frame;
549         int     crit_count = 0;
550
551         /*
552          * If we are a virtual kernel running an emulated user process
553          * context, switch back to the virtual kernel context before
554          * trying to post the signal.
555          */
556         if (lp->lwp_vkernel && lp->lwp_vkernel->ve) {
557                 lp->lwp_md.md_regs->tf_trapno = 0;
558                 vkernel_trap(lp, lp->lwp_md.md_regs);
559         }
560
561         /*
562          * Get the upcall data structure
563          */
564         if (copyin(lp->lwp_upcall, &upcall, sizeof(upcall)) ||
565             copyin((char *)upcall.upc_uthread + upcall.upc_critoff, &crit_count, sizeof(int))
566         ) {
567                 vu->vu_pending = 0;
568                 kprintf("bad upcall address\n");
569                 return;
570         }
571
572         /*
573          * If the data structure is already marked pending or has a critical
574          * section count, mark the data structure as pending and return
575          * without doing an upcall.  vu_pending is left set.
576          */
577         if (upcall.upc_pending || crit_count >= vu->vu_pending) {
578                 if (upcall.upc_pending < vu->vu_pending) {
579                         upcall.upc_pending = vu->vu_pending;
580                         copyout(&upcall.upc_pending, &lp->lwp_upcall->upc_pending,
581                                 sizeof(upcall.upc_pending));
582                 }
583                 return;
584         }
585
586         /*
587          * We can run this upcall now, clear vu_pending.
588          *
589          * Bump our critical section count and set or clear the
590          * user pending flag depending on whether more upcalls are
591          * pending.  The user will be responsible for calling
592          * upc_dispatch(-1) to process remaining upcalls.
593          */
594         vu->vu_pending = 0;
595         upcall.upc_pending = morepending;
596         ++crit_count;
597         copyout(&upcall.upc_pending, &lp->lwp_upcall->upc_pending,
598                 sizeof(upcall.upc_pending));
599         copyout(&crit_count, (char *)upcall.upc_uthread + upcall.upc_critoff,
600                 sizeof(int));
601
602         /*
603          * Construct a stack frame and issue the upcall
604          */
605         regs = lp->lwp_md.md_regs;
606         upc_frame.rax = regs->tf_rax;
607         upc_frame.rcx = regs->tf_rcx;
608         upc_frame.rdx = regs->tf_rdx;
609         upc_frame.flags = regs->tf_rflags;
610         upc_frame.oldip = regs->tf_rip;
611         if (copyout(&upc_frame, (void *)(regs->tf_rsp - sizeof(upc_frame)),
612             sizeof(upc_frame)) != 0) {
613                 kprintf("bad stack on upcall\n");
614         } else {
615                 regs->tf_rax = (register_t)vu->vu_func;
616                 regs->tf_rcx = (register_t)vu->vu_data;
617                 regs->tf_rdx = (register_t)lp->lwp_upcall;
618                 regs->tf_rip = (register_t)vu->vu_ctx;
619                 regs->tf_rsp -= sizeof(upc_frame);
620         }
621 }
622
623 /*
624  * fetchupcall occurs in the context of a system call, which means that
625  * we have to return EJUSTRETURN in order to prevent eax and edx from
626  * being overwritten by the syscall return value.
627  *
628  * if vu is not NULL we return the new context in %edx, the new data in %ecx,
629  * and the function pointer in %eax.
630  */
631 int
632 fetchupcall(struct vmupcall *vu, int morepending, void *rsp)
633 {
634         struct upc_frame upc_frame;
635         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
636         struct trapframe *regs;
637         int error;
638         struct upcall upcall;
639         int crit_count;
640
641         regs = lp->lwp_md.md_regs;
642
643         error = copyout(&morepending, &lp->lwp_upcall->upc_pending, sizeof(int));
644         if (error == 0) {
645             if (vu) {
646                 /*
647                  * This jumps us to the next ready context.
648                  */
649                 vu->vu_pending = 0;
650                 error = copyin(lp->lwp_upcall, &upcall, sizeof(upcall));
651                 crit_count = 0;
652                 if (error == 0)
653                         error = copyin((char *)upcall.upc_uthread + upcall.upc_critoff, &crit_count, sizeof(int));
654                 ++crit_count;
655                 if (error == 0)
656                         error = copyout(&crit_count, (char *)upcall.upc_uthread + upcall.upc_critoff, sizeof(int));
657                 regs->tf_rax = (register_t)vu->vu_func;
658                 regs->tf_rcx = (register_t)vu->vu_data;
659                 regs->tf_rdx = (register_t)lp->lwp_upcall;
660                 regs->tf_rip = (register_t)vu->vu_ctx;
661                 regs->tf_rsp = (register_t)rsp;
662             } else {
663                 /*
664                  * This returns us to the originally interrupted code.
665                  */
666                 error = copyin(rsp, &upc_frame, sizeof(upc_frame));
667                 regs->tf_rax = upc_frame.rax;
668                 regs->tf_rcx = upc_frame.rcx;
669                 regs->tf_rdx = upc_frame.rdx;
670                 regs->tf_rflags = (regs->tf_rflags & ~PSL_USERCHANGE) |
671                                 (upc_frame.flags & PSL_USERCHANGE);
672                 regs->tf_rip = upc_frame.oldip;
673                 regs->tf_rsp = (register_t)((char *)rsp + sizeof(upc_frame));
674             }
675         }
676         if (error == 0)
677                 error = EJUSTRETURN;
678         return(error);
679 }
680
681 /*
682  * cpu_idle() represents the idle LWKT.  You cannot return from this function
683  * (unless you want to blow things up!).  Instead we look for runnable threads
684  * and loop or halt as appropriate.  Giant is not held on entry to the thread.
685  *
686  * The main loop is entered with a critical section held, we must release
687  * the critical section before doing anything else.  lwkt_switch() will
688  * check for pending interrupts due to entering and exiting its own
689  * critical section.
690  *
691  * Note on cpu_idle_hlt:  On an SMP system we rely on a scheduler IPI
692  * to wake a HLTed cpu up.
693  */
694 static int      cpu_idle_hlt = 1;
695 static int      cpu_idle_hltcnt;
696 static int      cpu_idle_spincnt;
697 SYSCTL_INT(_machdep, OID_AUTO, cpu_idle_hlt, CTLFLAG_RW,
698     &cpu_idle_hlt, 0, "Idle loop HLT enable");
699 SYSCTL_INT(_machdep, OID_AUTO, cpu_idle_hltcnt, CTLFLAG_RW,
700     &cpu_idle_hltcnt, 0, "Idle loop entry halts");
701 SYSCTL_INT(_machdep, OID_AUTO, cpu_idle_spincnt, CTLFLAG_RW,
702     &cpu_idle_spincnt, 0, "Idle loop entry spins");
703
704 void
705 cpu_idle(void)
706 {
707         struct thread *td = curthread;
708         struct mdglobaldata *gd = mdcpu;
709         int reqflags;
710
711         crit_exit();
712         KKASSERT(td->td_critcount == 0);
713         cpu_enable_intr();
714
715         for (;;) {
716                 /*
717                  * See if there are any LWKTs ready to go.
718                  */
719                 lwkt_switch();
720
721                 /*
722                  * The idle loop halts only if no threads are scheduleable
723                  * and no signals have occured.
724                  */
725                 if (cpu_idle_hlt &&
726                     (td->td_gd->gd_reqflags & RQF_IDLECHECK_WK_MASK) == 0) {
727                         splz();
728                         if ((td->td_gd->gd_reqflags & RQF_IDLECHECK_WK_MASK) == 0) {
729 #ifdef DEBUGIDLE
730                                 struct timeval tv1, tv2;
731                                 gettimeofday(&tv1, NULL);
732 #endif
733                                 reqflags = gd->mi.gd_reqflags &
734                                            ~RQF_IDLECHECK_WK_MASK;
735                                 KKASSERT(gd->mi.gd_processing_ipiq == 0);
736                                 umtx_sleep(&gd->mi.gd_reqflags, reqflags,
737                                            1000000);
738 #ifdef DEBUGIDLE
739                                 gettimeofday(&tv2, NULL);
740                                 if (tv2.tv_usec - tv1.tv_usec +
741                                     (tv2.tv_sec - tv1.tv_sec) * 1000000
742                                     > 500000) {
743                                         kprintf("cpu %d idlelock %08x %08x\n",
744                                                 gd->mi.gd_cpuid,
745                                                 gd->mi.gd_reqflags,
746                                                 gd->gd_fpending);
747                                 }
748 #endif
749                         }
750                         ++cpu_idle_hltcnt;
751                 } else {
752                         splz();
753 #ifdef SMP
754                         __asm __volatile("pause");
755 #endif
756                         ++cpu_idle_spincnt;
757                 }
758         }
759 }
760
761 #ifdef SMP
762
763 /*
764  * Called by the spinlock code with or without a critical section held
765  * when a spinlock is found to be seriously constested.
766  *
767  * We need to enter a critical section to prevent signals from recursing
768  * into pthreads.
769  */
770 void
771 cpu_spinlock_contested(void)
772 {
773         cpu_pause();
774 }
775
776 #endif
777
778 /*
779  * Clear registers on exec
780  */
781 void
782 exec_setregs(u_long entry, u_long stack, u_long ps_strings)
783 {
784         struct thread *td = curthread;
785         struct lwp *lp = td->td_lwp;
786         struct pcb *pcb = td->td_pcb;
787         struct trapframe *regs = lp->lwp_md.md_regs;
788
789         /* was i386_user_cleanup() in NetBSD */
790         user_ldt_free(pcb);
791
792         bzero((char *)regs, sizeof(struct trapframe));
793         regs->tf_rip = entry;
794         regs->tf_rsp = ((stack - 8) & ~0xFul) + 8; /* align the stack */
795         regs->tf_rdi = stack;           /* argv */
796         regs->tf_rflags = PSL_USER | (regs->tf_rflags & PSL_T);
797         regs->tf_ss = _udatasel;
798         regs->tf_cs = _ucodesel;
799         regs->tf_rbx = ps_strings;
800
801         /*
802          * Reset the hardware debug registers if they were in use.
803          * They won't have any meaning for the newly exec'd process.
804          */
805         if (pcb->pcb_flags & PCB_DBREGS) {
806                 pcb->pcb_dr0 = 0;
807                 pcb->pcb_dr1 = 0;
808                 pcb->pcb_dr2 = 0;
809                 pcb->pcb_dr3 = 0;
810                 pcb->pcb_dr6 = 0;
811                 pcb->pcb_dr7 = 0; /* JG set bit 10? */
812                 if (pcb == td->td_pcb) {
813                         /*
814                          * Clear the debug registers on the running
815                          * CPU, otherwise they will end up affecting
816                          * the next process we switch to.
817                          */
818                         reset_dbregs();
819                 }
820                 pcb->pcb_flags &= ~PCB_DBREGS;
821         }
822
823         /*
824          * Initialize the math emulator (if any) for the current process.
825          * Actually, just clear the bit that says that the emulator has
826          * been initialized.  Initialization is delayed until the process
827          * traps to the emulator (if it is done at all) mainly because
828          * emulators don't provide an entry point for initialization.
829          */
830         pcb->pcb_flags &= ~FP_SOFTFP;
831
832         /*
833          * NOTE: do not set CR0_TS here.  npxinit() must do it after clearing
834          *       gd_npxthread.  Otherwise a preemptive interrupt thread
835          *       may panic in npxdna().
836          */
837         crit_enter();
838 #if 0
839         load_cr0(rcr0() | CR0_MP);
840 #endif
841
842         /*
843          * NOTE: The MSR values must be correct so we can return to
844          *       userland.  gd_user_fs/gs must be correct so the switch
845          *       code knows what the current MSR values are.
846          */
847         pcb->pcb_fsbase = 0;    /* Values loaded from PCB on switch */
848         pcb->pcb_gsbase = 0;
849         /* Initialize the npx (if any) for the current process. */
850         npxinit(__INITIAL_NPXCW__);
851         crit_exit();
852
853         /*
854          * note: linux emulator needs edx to be 0x0 on entry, which is
855          * handled in execve simply by setting the 64 bit syscall
856          * return value to 0.
857          */
858 }
859
860 void
861 cpu_setregs(void)
862 {
863 #if 0
864         unsigned int cr0;
865
866         cr0 = rcr0();
867         cr0 |= CR0_NE;                  /* Done by npxinit() */
868         cr0 |= CR0_MP | CR0_TS;         /* Done at every execve() too. */
869         cr0 |= CR0_WP | CR0_AM;
870         load_cr0(cr0);
871         load_gs(_udatasel);
872 #endif
873 }
874
875 static int
876 sysctl_machdep_adjkerntz(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
877 {
878         int error;
879         error = sysctl_handle_int(oidp, oidp->oid_arg1, oidp->oid_arg2,
880                 req);
881         if (!error && req->newptr)
882                 resettodr();
883         return (error);
884 }
885
886 SYSCTL_PROC(_machdep, CPU_ADJKERNTZ, adjkerntz, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RW,
887         &adjkerntz, 0, sysctl_machdep_adjkerntz, "I", "");
888
889 extern u_long bootdev;          /* not a cdev_t - encoding is different */
890 SYSCTL_ULONG(_machdep, OID_AUTO, guessed_bootdev,
891         CTLFLAG_RD, &bootdev, 0, "Boot device (not in cdev_t format)");
892
893 /*
894  * Initialize 386 and configure to run kernel
895  */
896
897 /*
898  * Initialize segments & interrupt table
899  */
900
901 extern  struct user *proc0paddr;
902
903 #if 0
904
905 extern inthand_t
906         IDTVEC(div), IDTVEC(dbg), IDTVEC(nmi), IDTVEC(bpt), IDTVEC(ofl),
907         IDTVEC(bnd), IDTVEC(ill), IDTVEC(dna), IDTVEC(fpusegm),
908         IDTVEC(tss), IDTVEC(missing), IDTVEC(stk), IDTVEC(prot),
909         IDTVEC(page), IDTVEC(mchk), IDTVEC(rsvd), IDTVEC(fpu), IDTVEC(align),
910         IDTVEC(xmm), IDTVEC(dblfault),
911         IDTVEC(fast_syscall), IDTVEC(fast_syscall32);
912 #endif
913
914 #ifdef DEBUG_INTERRUPTS
915 extern inthand_t *Xrsvdary[256];
916 #endif
917
918 int
919 ptrace_set_pc(struct lwp *lp, unsigned long addr)
920 {
921         lp->lwp_md.md_regs->tf_rip = addr;
922         return (0);
923 }
924
925 int
926 ptrace_single_step(struct lwp *lp)
927 {
928         lp->lwp_md.md_regs->tf_rflags |= PSL_T;
929         return (0);
930 }
931
932 int
933 fill_regs(struct lwp *lp, struct reg *regs)
934 {
935         struct trapframe *tp;
936
937         tp = lp->lwp_md.md_regs;
938         bcopy(&tp->tf_rdi, &regs->r_rdi, sizeof(*regs));
939         return (0);
940 }
941
942 int
943 set_regs(struct lwp *lp, struct reg *regs)
944 {
945         struct trapframe *tp;
946
947         tp = lp->lwp_md.md_regs;
948         if (!EFL_SECURE(regs->r_rflags, tp->tf_rflags) ||
949             !CS_SECURE(regs->r_cs))
950                 return (EINVAL);
951         bcopy(&regs->r_rdi, &tp->tf_rdi, sizeof(*regs));
952         return (0);
953 }
954
955 #ifndef CPU_DISABLE_SSE
956 static void
957 fill_fpregs_xmm(struct savexmm *sv_xmm, struct save87 *sv_87)
958 {
959         struct env87 *penv_87 = &sv_87->sv_env;
960         struct envxmm *penv_xmm = &sv_xmm->sv_env;
961         int i;
962
963         /* FPU control/status */
964         penv_87->en_cw = penv_xmm->en_cw;
965         penv_87->en_sw = penv_xmm->en_sw;
966         penv_87->en_tw = penv_xmm->en_tw;
967         penv_87->en_fip = penv_xmm->en_fip;
968         penv_87->en_fcs = penv_xmm->en_fcs;
969         penv_87->en_opcode = penv_xmm->en_opcode;
970         penv_87->en_foo = penv_xmm->en_foo;
971         penv_87->en_fos = penv_xmm->en_fos;
972
973         /* FPU registers */
974         for (i = 0; i < 8; ++i)
975                 sv_87->sv_ac[i] = sv_xmm->sv_fp[i].fp_acc;
976 }
977
978 static void
979 set_fpregs_xmm(struct save87 *sv_87, struct savexmm *sv_xmm)
980 {
981         struct env87 *penv_87 = &sv_87->sv_env;
982         struct envxmm *penv_xmm = &sv_xmm->sv_env;
983         int i;
984
985         /* FPU control/status */
986         penv_xmm->en_cw = penv_87->en_cw;
987         penv_xmm->en_sw = penv_87->en_sw;
988         penv_xmm->en_tw = penv_87->en_tw;
989         penv_xmm->en_fip = penv_87->en_fip;
990         penv_xmm->en_fcs = penv_87->en_fcs;
991         penv_xmm->en_opcode = penv_87->en_opcode;
992         penv_xmm->en_foo = penv_87->en_foo;
993         penv_xmm->en_fos = penv_87->en_fos;
994
995         /* FPU registers */
996         for (i = 0; i < 8; ++i)
997                 sv_xmm->sv_fp[i].fp_acc = sv_87->sv_ac[i];
998 }
999 #endif /* CPU_DISABLE_SSE */
1000
1001 int
1002 fill_fpregs(struct lwp *lp, struct fpreg *fpregs)
1003 {
1004 #ifndef CPU_DISABLE_SSE
1005         if (cpu_fxsr) {
1006                 fill_fpregs_xmm(&lp->lwp_thread->td_pcb->pcb_save.sv_xmm,
1007                                 (struct save87 *)fpregs);
1008                 return (0);
1009         }
1010 #endif /* CPU_DISABLE_SSE */
1011         bcopy(&lp->lwp_thread->td_pcb->pcb_save.sv_87, fpregs, sizeof *fpregs);
1012         return (0);
1013 }
1014
1015 int
1016 set_fpregs(struct lwp *lp, struct fpreg *fpregs)
1017 {
1018 #ifndef CPU_DISABLE_SSE
1019         if (cpu_fxsr) {
1020                 set_fpregs_xmm((struct save87 *)fpregs,
1021                                &lp->lwp_thread->td_pcb->pcb_save.sv_xmm);
1022                 return (0);
1023         }
1024 #endif /* CPU_DISABLE_SSE */
1025         bcopy(fpregs, &lp->lwp_thread->td_pcb->pcb_save.sv_87, sizeof *fpregs);
1026         return (0);
1027 }
1028
1029 int
1030 fill_dbregs(struct lwp *lp, struct dbreg *dbregs)
1031 {
1032         return (ENOSYS);
1033 }
1034
1035 int
1036 set_dbregs(struct lwp *lp, struct dbreg *dbregs)
1037 {
1038         return (ENOSYS);
1039 }
1040
1041 #if 0
1042 /*
1043  * Return > 0 if a hardware breakpoint has been hit, and the
1044  * breakpoint was in user space.  Return 0, otherwise.
1045  */
1046 int
1047 user_dbreg_trap(void)
1048 {
1049         u_int32_t dr7, dr6; /* debug registers dr6 and dr7 */
1050         u_int32_t bp;       /* breakpoint bits extracted from dr6 */
1051         int nbp;            /* number of breakpoints that triggered */
1052         caddr_t addr[4];    /* breakpoint addresses */
1053         int i;
1054
1055         dr7 = rdr7();
1056         if ((dr7 & 0x000000ff) == 0) {
1057                 /*
1058                  * all GE and LE bits in the dr7 register are zero,
1059                  * thus the trap couldn't have been caused by the
1060                  * hardware debug registers
1061                  */
1062                 return 0;
1063         }
1064
1065         nbp = 0;
1066         dr6 = rdr6();
1067         bp = dr6 & 0x0000000f;
1068
1069         if (!bp) {
1070                 /*
1071                  * None of the breakpoint bits are set meaning this
1072                  * trap was not caused by any of the debug registers
1073                  */
1074                 return 0;
1075         }
1076
1077         /*
1078          * at least one of the breakpoints were hit, check to see
1079          * which ones and if any of them are user space addresses
1080          */
1081
1082         if (bp & 0x01) {
1083                 addr[nbp++] = (caddr_t)rdr0();
1084         }
1085         if (bp & 0x02) {
1086                 addr[nbp++] = (caddr_t)rdr1();
1087         }
1088         if (bp & 0x04) {
1089                 addr[nbp++] = (caddr_t)rdr2();
1090         }
1091         if (bp & 0x08) {
1092                 addr[nbp++] = (caddr_t)rdr3();
1093         }
1094
1095         for (i=0; i<nbp; i++) {
1096                 if (addr[i] <
1097                     (caddr_t)VM_MAX_USER_ADDRESS) {
1098                         /*
1099                          * addr[i] is in user space
1100                          */
1101                         return nbp;
1102                 }
1103         }
1104
1105         /*
1106          * None of the breakpoints are in user space.
1107          */
1108         return 0;
1109 }
1110
1111 #endif
1112
1113 void
1114 identcpu(void)
1115 {
1116         int regs[4];
1117
1118         do_cpuid(1, regs);
1119         cpu_feature = regs[3];
1120 }
1121
1122
1123 #ifndef DDB
1124 void
1125 Debugger(const char *msg)
1126 {
1127         kprintf("Debugger(\"%s\") called.\n", msg);
1128 }
1129 #endif /* no DDB */