Add rman_get_device and rman_get_size, use macros in nexus.c
[dragonfly.git] / sys / platform / pc32 / i386 / sys_machdep.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
14  *    must display the following acknowledgement:
15  *      This product includes software developed by the University of
16  *      California, Berkeley and its contributors.
17  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
18  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
19  *    without specific prior written permission.
20  *
21  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
22  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
23  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
24  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
25  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
26  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
27  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
28  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
29  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
30  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
31  * SUCH DAMAGE.
32  *
33  *      from: @(#)sys_machdep.c 5.5 (Berkeley) 1/19/91
34  * $FreeBSD: src/sys/i386/i386/sys_machdep.c,v 1.47.2.3 2002/10/07 17:20:00 jhb Exp $
35  * $DragonFly: src/sys/platform/pc32/i386/sys_machdep.c,v 1.12 2003/12/20 05:52:26 dillon Exp $
36  *
37  */
38
39 #include <sys/param.h>
40 #include <sys/systm.h>
41 #include <sys/sysproto.h>
42 #include <sys/malloc.h>
43 #include <sys/thread.h>
44 #include <sys/proc.h>
45
46 #include <vm/vm.h>
47 #include <sys/lock.h>
48 #include <vm/pmap.h>
49 #include <vm/vm_map.h>
50 #include <vm/vm_extern.h>
51
52 #include <sys/user.h>
53
54 #include <machine/cpu.h>
55 #include <machine/ipl.h>
56 #include <machine/pcb_ext.h>    /* pcb.h included by sys/user.h */
57 #include <machine/sysarch.h>
58 #ifdef SMP
59 #include <machine/smp.h>
60 #endif
61 #include <machine/globaldata.h> /* mdcpu */
62
63 #include <vm/vm_kern.h>         /* for kernel_map */
64
65 #define MAX_LD 8192
66 #define LD_PER_PAGE 512
67 #define NEW_MAX_LD(num)  ((num + LD_PER_PAGE) & ~(LD_PER_PAGE-1))
68 #define SIZE_FROM_LARGEST_LD(num) (NEW_MAX_LD(num) << 3)
69
70
71
72 static int i386_get_ldt (struct proc *, char *, int *);
73 static int i386_set_ldt (struct proc *, char *, int *);
74 static int i386_get_ioperm      (struct proc *, char *);
75 static int i386_set_ioperm      (struct proc *, char *);
76 int i386_extend_pcb     (struct proc *);
77
78 /*
79  * sysarch_args(int op, char *params)
80  */
81
82 int
83 sysarch(struct sysarch_args *uap)
84 {
85         struct proc *p = curproc;
86         int error = 0;
87
88         switch(uap->op) {
89         case I386_GET_LDT:
90                 error = i386_get_ldt(p, uap->parms, &uap->sysmsg_result);
91                 break;
92
93         case I386_SET_LDT:
94                 error = i386_set_ldt(p, uap->parms, &uap->sysmsg_result);
95                 break;
96         case I386_GET_IOPERM:
97                 error = i386_get_ioperm(p, uap->parms);
98                 break;
99         case I386_SET_IOPERM:
100                 error = i386_set_ioperm(p, uap->parms);
101                 break;
102         case I386_VM86:
103                 error = vm86_sysarch(p, uap->parms);
104                 break;
105         default:
106                 error = EOPNOTSUPP;
107                 break;
108         }
109         return (error);
110 }
111
112 int
113 i386_extend_pcb(struct proc *p)
114 {
115         int i, offset;
116         u_long *addr;
117         struct pcb_ext *ext;
118         struct soft_segment_descriptor ssd = {
119                 0,                      /* segment base address (overwritten) */
120                 ctob(IOPAGES + 1) - 1,  /* length */
121                 SDT_SYS386TSS,          /* segment type */
122                 0,                      /* priority level */
123                 1,                      /* descriptor present */
124                 0, 0,
125                 0,                      /* default 32 size */
126                 0                       /* granularity */
127         };
128
129         ext = (struct pcb_ext *)kmem_alloc(kernel_map, ctob(IOPAGES+1));
130         if (ext == 0)
131                 return (ENOMEM);
132         p->p_thread->td_pcb->pcb_ext = ext;
133         bzero(ext, sizeof(struct pcb_ext)); 
134         ext->ext_tss.tss_esp0 = (unsigned)((char *)p->p_thread->td_pcb - 16);
135         ext->ext_tss.tss_ss0 = GSEL(GDATA_SEL, SEL_KPL);
136         /*
137          * The last byte of the i/o map must be followed by an 0xff byte.
138          * We arbitrarily allocate 16 bytes here, to keep the starting
139          * address on a doubleword boundary.
140          */
141         offset = PAGE_SIZE - 16;
142         ext->ext_tss.tss_ioopt = 
143             (offset - ((unsigned)&ext->ext_tss - (unsigned)ext)) << 16;
144         ext->ext_iomap = (caddr_t)ext + offset;
145         ext->ext_vm86.vm86_intmap = (caddr_t)ext + offset - 32;
146
147         addr = (u_long *)ext->ext_vm86.vm86_intmap;
148         for (i = 0; i < (ctob(IOPAGES) + 32 + 16) / sizeof(u_long); i++)
149                 *addr++ = ~0;
150
151         ssd.ssd_base = (unsigned)&ext->ext_tss;
152         ssd.ssd_limit -= ((unsigned)&ext->ext_tss - (unsigned)ext);
153         ssdtosd(&ssd, &ext->ext_tssd);
154         
155         /* switch to the new TSS after syscall completes */
156         need_resched();
157
158         return 0;
159 }
160
161 static int
162 i386_set_ioperm(struct proc *p, char *args)
163 {
164         int i, error;
165         struct i386_ioperm_args ua;
166         char *iomap;
167
168         if ((error = copyin(args, &ua, sizeof(struct i386_ioperm_args))) != 0)
169                 return (error);
170
171         if ((error = suser_cred(p->p_ucred, 0)) != 0)
172                 return (error);
173         if (securelevel > 0)
174                 return (EPERM);
175         /*
176          * XXX 
177          * While this is restricted to root, we should probably figure out
178          * whether any other driver is using this i/o address, as so not to
179          * cause confusion.  This probably requires a global 'usage registry'.
180          */
181
182         if (p->p_thread->td_pcb->pcb_ext == 0)
183                 if ((error = i386_extend_pcb(p)) != 0)
184                         return (error);
185         iomap = (char *)p->p_thread->td_pcb->pcb_ext->ext_iomap;
186
187         if (ua.start + ua.length > IOPAGES * PAGE_SIZE * NBBY)
188                 return (EINVAL);
189
190         for (i = ua.start; i < ua.start + ua.length; i++) {
191                 if (ua.enable) 
192                         iomap[i >> 3] &= ~(1 << (i & 7));
193                 else
194                         iomap[i >> 3] |= (1 << (i & 7));
195         }
196         return (error);
197 }
198
199 static int
200 i386_get_ioperm(struct proc *p, char *args)
201 {
202         int i, state, error;
203         struct i386_ioperm_args ua;
204         char *iomap;
205
206         if ((error = copyin(args, &ua, sizeof(struct i386_ioperm_args))) != 0)
207                 return (error);
208         if (ua.start >= IOPAGES * PAGE_SIZE * NBBY)
209                 return (EINVAL);
210
211         if (p->p_thread->td_pcb->pcb_ext == 0) {
212                 ua.length = 0;
213                 goto done;
214         }
215
216         iomap = (char *)p->p_thread->td_pcb->pcb_ext->ext_iomap;
217
218         i = ua.start;
219         state = (iomap[i >> 3] >> (i & 7)) & 1;
220         ua.enable = !state;
221         ua.length = 1;
222
223         for (i = ua.start + 1; i < IOPAGES * PAGE_SIZE * NBBY; i++) {
224                 if (state != ((iomap[i >> 3] >> (i & 7)) & 1))
225                         break;
226                 ua.length++;
227         }
228                         
229 done:
230         error = copyout(&ua, args, sizeof(struct i386_ioperm_args));
231         return (error);
232 }
233
234 /*
235  * Update the GDT entry pointing to the LDT to point to the LDT of the
236  * current process.  Do not staticize.
237  */   
238 void
239 set_user_ldt(struct pcb *pcb)
240 {
241         struct pcb_ldt *pcb_ldt;
242
243         if (pcb != curthread->td_pcb)
244                 return;
245
246         pcb_ldt = pcb->pcb_ldt;
247 #ifdef SMP
248         gdt[mycpu->gd_cpuid * NGDT + GUSERLDT_SEL].sd = pcb_ldt->ldt_sd;
249 #else
250         gdt[GUSERLDT_SEL].sd = pcb_ldt->ldt_sd;
251 #endif
252         lldt(GSEL(GUSERLDT_SEL, SEL_KPL));
253         mdcpu->gd_currentldt = GSEL(GUSERLDT_SEL, SEL_KPL);
254 }
255
256 struct pcb_ldt *
257 user_ldt_alloc(struct pcb *pcb, int len)
258 {
259         struct pcb_ldt *pcb_ldt, *new_ldt;
260
261         MALLOC(new_ldt, struct pcb_ldt *, sizeof(struct pcb_ldt),
262                 M_SUBPROC, M_WAITOK);
263         if (new_ldt == NULL)
264                 return NULL;
265
266         new_ldt->ldt_len = len = NEW_MAX_LD(len);
267         new_ldt->ldt_base = (caddr_t)kmem_alloc(kernel_map,
268                 len * sizeof(union descriptor));
269         if (new_ldt->ldt_base == NULL) {
270                 FREE(new_ldt, M_SUBPROC);
271                 return NULL;
272         }
273         new_ldt->ldt_refcnt = 1;
274         new_ldt->ldt_active = 0;
275
276         gdt_segs[GUSERLDT_SEL].ssd_base = (unsigned)new_ldt->ldt_base;
277         gdt_segs[GUSERLDT_SEL].ssd_limit = len * sizeof(union descriptor) - 1;
278         ssdtosd(&gdt_segs[GUSERLDT_SEL], &new_ldt->ldt_sd);
279
280         if ((pcb_ldt = pcb->pcb_ldt)) {
281                 if (len > pcb_ldt->ldt_len)
282                         len = pcb_ldt->ldt_len;
283                 bcopy(pcb_ldt->ldt_base, new_ldt->ldt_base,
284                         len * sizeof(union descriptor));
285         } else {
286                 bcopy(ldt, new_ldt->ldt_base, sizeof(ldt));
287         }
288         return new_ldt;
289 }
290
291 void
292 user_ldt_free(struct pcb *pcb)
293 {
294         struct pcb_ldt *pcb_ldt = pcb->pcb_ldt;
295
296         if (pcb_ldt == NULL)
297                 return;
298
299         if (pcb == curthread->td_pcb) {
300                 lldt(_default_ldt);
301                 mdcpu->gd_currentldt = _default_ldt;
302         }
303
304         if (--pcb_ldt->ldt_refcnt == 0) {
305                 kmem_free(kernel_map, (vm_offset_t)pcb_ldt->ldt_base,
306                         pcb_ldt->ldt_len * sizeof(union descriptor));
307                 FREE(pcb_ldt, M_SUBPROC);
308         }
309         pcb->pcb_ldt = NULL;
310 }
311
312 static int
313 i386_get_ldt(struct proc *p, char *args, int *res)
314 {
315         int error = 0;
316         struct pcb *pcb = p->p_thread->td_pcb;
317         struct pcb_ldt *pcb_ldt = pcb->pcb_ldt;
318         int nldt, num;
319         union descriptor *lp;
320         int s;
321         struct i386_ldt_args ua, *uap = &ua;
322
323         if ((error = copyin(args, uap, sizeof(struct i386_ldt_args))) < 0)
324                 return(error);
325
326 #ifdef  DEBUG
327         printf("i386_get_ldt: start=%d num=%d descs=%p\n",
328             uap->start, uap->num, (void *)uap->descs);
329 #endif
330
331         /* verify range of LDTs exist */
332         if ((uap->start < 0) || (uap->num <= 0))
333                 return(EINVAL);
334
335         s = splhigh();
336
337         if (pcb_ldt) {
338                 nldt = pcb_ldt->ldt_len;
339                 num = min(uap->num, nldt);
340                 lp = &((union descriptor *)(pcb_ldt->ldt_base))[uap->start];
341         } else {
342                 nldt = sizeof(ldt)/sizeof(ldt[0]);
343                 num = min(uap->num, nldt);
344                 lp = &ldt[uap->start];
345         }
346         if (uap->start + num > nldt) {
347                 splx(s);
348                 return(EINVAL);
349         }
350
351         error = copyout(lp, uap->descs, num * sizeof(union descriptor));
352         if (!error)
353                 *res = num;
354         splx(s);
355         return(error);
356 }
357
358 static int
359 i386_set_ldt(struct proc *p, char *args, int *res)
360 {
361         int error = 0, i, n;
362         int largest_ld;
363         struct pcb *pcb = p->p_thread->td_pcb;
364         struct pcb_ldt *pcb_ldt = pcb->pcb_ldt;
365         union descriptor *descs;
366         int descs_size, s;
367         struct i386_ldt_args ua, *uap = &ua;
368
369         if ((error = copyin(args, uap, sizeof(struct i386_ldt_args))) < 0)
370                 return(error);
371
372 #ifdef  DEBUG
373         printf("i386_set_ldt: start=%d num=%d descs=%p\n",
374             uap->start, uap->num, (void *)uap->descs);
375 #endif
376
377         /* verify range of descriptors to modify */
378         if ((uap->start < 0) || (uap->start >= MAX_LD) || (uap->num < 0) ||
379                 (uap->num > MAX_LD))
380         {
381                 return(EINVAL);
382         }
383         largest_ld = uap->start + uap->num - 1;
384         if (largest_ld >= MAX_LD)
385                 return(EINVAL);
386
387         /* allocate user ldt */
388         if (!pcb_ldt || largest_ld >= pcb_ldt->ldt_len) {
389                 struct pcb_ldt *new_ldt = user_ldt_alloc(pcb, largest_ld);
390                 if (new_ldt == NULL)
391                         return ENOMEM;
392                 if (pcb_ldt) {
393                         pcb_ldt->ldt_sd = new_ldt->ldt_sd;
394                         kmem_free(kernel_map, (vm_offset_t)pcb_ldt->ldt_base,
395                                 pcb_ldt->ldt_len * sizeof(union descriptor));
396                         pcb_ldt->ldt_base = new_ldt->ldt_base;
397                         pcb_ldt->ldt_len = new_ldt->ldt_len;
398                         FREE(new_ldt, M_SUBPROC);
399                 } else
400                         pcb->pcb_ldt = pcb_ldt = new_ldt;
401 #ifdef SMP
402                 /* signal other cpus to reload ldt */
403                 smp_rendezvous(NULL, (void (*)(void *))set_user_ldt, NULL, pcb);
404 #else
405                 set_user_ldt(pcb);
406 #endif
407         }
408
409         descs_size = uap->num * sizeof(union descriptor);
410         descs = (union descriptor *)kmem_alloc(kernel_map, descs_size);
411         if (descs == NULL)
412                 return (ENOMEM);
413         error = copyin(&uap->descs[0], descs, descs_size);
414         if (error) {
415                 kmem_free(kernel_map, (vm_offset_t)descs, descs_size);
416                 return (error);
417         }
418         /* Check descriptors for access violations */
419         for (i = 0, n = uap->start; i < uap->num; i++, n++) {
420                 union descriptor *dp;
421                 dp = &descs[i];
422
423                 switch (dp->sd.sd_type) {
424                 case SDT_SYSNULL:       /* system null */ 
425                         dp->sd.sd_p = 0;
426                         break;
427                 case SDT_SYS286TSS: /* system 286 TSS available */
428                 case SDT_SYSLDT:    /* system local descriptor table */
429                 case SDT_SYS286BSY: /* system 286 TSS busy */
430                 case SDT_SYSTASKGT: /* system task gate */
431                 case SDT_SYS286IGT: /* system 286 interrupt gate */
432                 case SDT_SYS286TGT: /* system 286 trap gate */
433                 case SDT_SYSNULL2:  /* undefined by Intel */ 
434                 case SDT_SYS386TSS: /* system 386 TSS available */
435                 case SDT_SYSNULL3:  /* undefined by Intel */
436                 case SDT_SYS386BSY: /* system 386 TSS busy */
437                 case SDT_SYSNULL4:  /* undefined by Intel */ 
438                 case SDT_SYS386IGT: /* system 386 interrupt gate */
439                 case SDT_SYS386TGT: /* system 386 trap gate */
440                 case SDT_SYS286CGT: /* system 286 call gate */ 
441                 case SDT_SYS386CGT: /* system 386 call gate */
442                         /* I can't think of any reason to allow a user proc
443                          * to create a segment of these types.  They are
444                          * for OS use only.
445                          */
446                         kmem_free(kernel_map, (vm_offset_t)descs, descs_size);
447                         return EACCES;
448
449                 /* memory segment types */
450                 case SDT_MEMEC:   /* memory execute only conforming */
451                 case SDT_MEMEAC:  /* memory execute only accessed conforming */
452                 case SDT_MEMERC:  /* memory execute read conforming */
453                 case SDT_MEMERAC: /* memory execute read accessed conforming */
454                         /* Must be "present" if executable and conforming. */
455                         if (dp->sd.sd_p == 0) {
456                                 kmem_free(kernel_map, (vm_offset_t)descs,
457                                     descs_size);
458                                 return (EACCES);
459                         }
460                         break;
461                 case SDT_MEMRO:   /* memory read only */
462                 case SDT_MEMROA:  /* memory read only accessed */
463                 case SDT_MEMRW:   /* memory read write */
464                 case SDT_MEMRWA:  /* memory read write accessed */
465                 case SDT_MEMROD:  /* memory read only expand dwn limit */
466                 case SDT_MEMRODA: /* memory read only expand dwn lim accessed */
467                 case SDT_MEMRWD:  /* memory read write expand dwn limit */  
468                 case SDT_MEMRWDA: /* memory read write expand dwn lim acessed */
469                 case SDT_MEME:    /* memory execute only */ 
470                 case SDT_MEMEA:   /* memory execute only accessed */
471                 case SDT_MEMER:   /* memory execute read */
472                 case SDT_MEMERA:  /* memory execute read accessed */
473                         break;
474                 default:
475                         kmem_free(kernel_map, (vm_offset_t)descs, descs_size);
476                         return(EINVAL);
477                         /*NOTREACHED*/
478                 }
479
480                 /* Only user (ring-3) descriptors may be present. */
481                 if ((dp->sd.sd_p != 0) && (dp->sd.sd_dpl != SEL_UPL)) {
482                         kmem_free(kernel_map, (vm_offset_t)descs, descs_size);
483                         return (EACCES);
484                 }
485         }
486
487         s = splhigh();
488
489         /* Fill in range */
490         bcopy(descs, 
491                  &((union descriptor *)(pcb_ldt->ldt_base))[uap->start],
492                 uap->num * sizeof(union descriptor));
493         *res = uap->start;
494
495         splx(s);
496         kmem_free(kernel_map, (vm_offset_t)descs, descs_size);
497         return (0);
498 }