]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - arch/x86/kernel/process_32.c
Merge branch 'x86/pebs' into x86/unify-cpu-detect
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / arch / x86 / kernel / process_32.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
3  *
4  *  Pentium III FXSR, SSE support
5  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
6  */
7
8 /*
9  * This file handles the architecture-dependent parts of process handling..
10  */
11
12 #include <stdarg.h>
13
14 #include <linux/cpu.h>
15 #include <linux/errno.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/fs.h>
18 #include <linux/kernel.h>
19 #include <linux/mm.h>
20 #include <linux/elfcore.h>
21 #include <linux/smp.h>
22 #include <linux/stddef.h>
23 #include <linux/slab.h>
24 #include <linux/vmalloc.h>
25 #include <linux/user.h>
26 #include <linux/interrupt.h>
27 #include <linux/utsname.h>
28 #include <linux/delay.h>
29 #include <linux/reboot.h>
30 #include <linux/init.h>
31 #include <linux/mc146818rtc.h>
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/kallsyms.h>
34 #include <linux/ptrace.h>
35 #include <linux/random.h>
36 #include <linux/personality.h>
37 #include <linux/tick.h>
38 #include <linux/percpu.h>
39 #include <linux/prctl.h>
40
41 #include <asm/uaccess.h>
42 #include <asm/pgtable.h>
43 #include <asm/system.h>
44 #include <asm/io.h>
45 #include <asm/ldt.h>
46 #include <asm/processor.h>
47 #include <asm/i387.h>
48 #include <asm/desc.h>
49 #ifdef CONFIG_MATH_EMULATION
50 #include <asm/math_emu.h>
51 #endif
52
53 #include <linux/err.h>
54
55 #include <asm/tlbflush.h>
56 #include <asm/cpu.h>
57 #include <asm/kdebug.h>
58 #include <asm/syscalls.h>
59 #include <asm/smp.h>
60
61 asmlinkage void ret_from_fork(void) __asm__("ret_from_fork");
62
63 DEFINE_PER_CPU(struct task_struct *, current_task) = &init_task;
64 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(current_task);
65
66 DEFINE_PER_CPU(int, cpu_number);
67 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(cpu_number);
68
69 /*
70  * Return saved PC of a blocked thread.
71  */
72 unsigned long thread_saved_pc(struct task_struct *tsk)
73 {
74         return ((unsigned long *)tsk->thread.sp)[3];
75 }
76
77 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
78 #include <asm/nmi.h>
79
80 static void cpu_exit_clear(void)
81 {
82         int cpu = raw_smp_processor_id();
83
84         idle_task_exit();
85
86         cpu_uninit();
87         irq_ctx_exit(cpu);
88
89         cpu_clear(cpu, cpu_callout_map);
90         cpu_clear(cpu, cpu_callin_map);
91
92         numa_remove_cpu(cpu);
93 }
94
95 /* We don't actually take CPU down, just spin without interrupts. */
96 static inline void play_dead(void)
97 {
98         /* This must be done before dead CPU ack */
99         cpu_exit_clear();
100         mb();
101         /* Ack it */
102         __get_cpu_var(cpu_state) = CPU_DEAD;
103
104         /*
105          * With physical CPU hotplug, we should halt the cpu
106          */
107         local_irq_disable();
108         /* mask all interrupts, flush any and all caches, and halt */
109         wbinvd_halt();
110 }
111 #else
112 static inline void play_dead(void)
113 {
114         BUG();
115 }
116 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
117
118 /*
119  * The idle thread. There's no useful work to be
120  * done, so just try to conserve power and have a
121  * low exit latency (ie sit in a loop waiting for
122  * somebody to say that they'd like to reschedule)
123  */
124 void cpu_idle(void)
125 {
126         int cpu = smp_processor_id();
127
128         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
129
130         /* endless idle loop with no priority at all */
131         while (1) {
132                 tick_nohz_stop_sched_tick(1);
133                 while (!need_resched()) {
134
135                         check_pgt_cache();
136                         rmb();
137
138                         if (rcu_pending(cpu))
139                                 rcu_check_callbacks(cpu, 0);
140
141                         if (cpu_is_offline(cpu))
142                                 play_dead();
143
144                         local_irq_disable();
145                         __get_cpu_var(irq_stat).idle_timestamp = jiffies;
146                         /* Don't trace irqs off for idle */
147                         stop_critical_timings();
148                         pm_idle();
149                         start_critical_timings();
150                 }
151                 tick_nohz_restart_sched_tick();
152                 preempt_enable_no_resched();
153                 schedule();
154                 preempt_disable();
155         }
156 }
157
158 void __show_registers(struct pt_regs *regs, int all)
159 {
160         unsigned long cr0 = 0L, cr2 = 0L, cr3 = 0L, cr4 = 0L;
161         unsigned long d0, d1, d2, d3, d6, d7;
162         unsigned long sp;
163         unsigned short ss, gs;
164
165         if (user_mode_vm(regs)) {
166                 sp = regs->sp;
167                 ss = regs->ss & 0xffff;
168                 savesegment(gs, gs);
169         } else {
170                 sp = (unsigned long) (&regs->sp);
171                 savesegment(ss, ss);
172                 savesegment(gs, gs);
173         }
174
175         printk("\n");
176         printk("Pid: %d, comm: %s %s (%s %.*s)\n",
177                         task_pid_nr(current), current->comm,
178                         print_tainted(), init_utsname()->release,
179                         (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
180                         init_utsname()->version);
181
182         printk("EIP: %04x:[<%08lx>] EFLAGS: %08lx CPU: %d\n",
183                         (u16)regs->cs, regs->ip, regs->flags,
184                         smp_processor_id());
185         print_symbol("EIP is at %s\n", regs->ip);
186
187         printk("EAX: %08lx EBX: %08lx ECX: %08lx EDX: %08lx\n",
188                 regs->ax, regs->bx, regs->cx, regs->dx);
189         printk("ESI: %08lx EDI: %08lx EBP: %08lx ESP: %08lx\n",
190                 regs->si, regs->di, regs->bp, sp);
191         printk(" DS: %04x ES: %04x FS: %04x GS: %04x SS: %04x\n",
192                (u16)regs->ds, (u16)regs->es, (u16)regs->fs, gs, ss);
193
194         if (!all)
195                 return;
196
197         cr0 = read_cr0();
198         cr2 = read_cr2();
199         cr3 = read_cr3();
200         cr4 = read_cr4_safe();
201         printk("CR0: %08lx CR2: %08lx CR3: %08lx CR4: %08lx\n",
202                         cr0, cr2, cr3, cr4);
203
204         get_debugreg(d0, 0);
205         get_debugreg(d1, 1);
206         get_debugreg(d2, 2);
207         get_debugreg(d3, 3);
208         printk("DR0: %08lx DR1: %08lx DR2: %08lx DR3: %08lx\n",
209                         d0, d1, d2, d3);
210
211         get_debugreg(d6, 6);
212         get_debugreg(d7, 7);
213         printk("DR6: %08lx DR7: %08lx\n",
214                         d6, d7);
215 }
216
217 void show_regs(struct pt_regs *regs)
218 {
219         __show_registers(regs, 1);
220         show_trace(NULL, regs, &regs->sp, regs->bp);
221 }
222
223 /*
224  * This gets run with %bx containing the
225  * function to call, and %dx containing
226  * the "args".
227  */
228 extern void kernel_thread_helper(void);
229
230 /*
231  * Create a kernel thread
232  */
233 int kernel_thread(int (*fn)(void *), void * arg, unsigned long flags)
234 {
235         struct pt_regs regs;
236
237         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
238
239         regs.bx = (unsigned long) fn;
240         regs.dx = (unsigned long) arg;
241
242         regs.ds = __USER_DS;
243         regs.es = __USER_DS;
244         regs.fs = __KERNEL_PERCPU;
245         regs.orig_ax = -1;
246         regs.ip = (unsigned long) kernel_thread_helper;
247         regs.cs = __KERNEL_CS | get_kernel_rpl();
248         regs.flags = X86_EFLAGS_IF | X86_EFLAGS_SF | X86_EFLAGS_PF | 0x2;
249
250         /* Ok, create the new process.. */
251         return do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs, 0, NULL, NULL);
252 }
253 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
254
255 /*
256  * Free current thread data structures etc..
257  */
258 void exit_thread(void)
259 {
260         /* The process may have allocated an io port bitmap... nuke it. */
261         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_IO_BITMAP))) {
262                 struct task_struct *tsk = current;
263                 struct thread_struct *t = &tsk->thread;
264                 int cpu = get_cpu();
265                 struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
266
267                 kfree(t->io_bitmap_ptr);
268                 t->io_bitmap_ptr = NULL;
269                 clear_thread_flag(TIF_IO_BITMAP);
270                 /*
271                  * Careful, clear this in the TSS too:
272                  */
273                 memset(tss->io_bitmap, 0xff, tss->io_bitmap_max);
274                 t->io_bitmap_max = 0;
275                 tss->io_bitmap_owner = NULL;
276                 tss->io_bitmap_max = 0;
277                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
278                 put_cpu();
279         }
280 #ifdef CONFIG_X86_DS
281         /* Free any DS contexts that have not been properly released. */
282         if (unlikely(current->thread.ds_ctx)) {
283                 /* we clear debugctl to make sure DS is not used. */
284                 update_debugctlmsr(0);
285                 ds_free(current->thread.ds_ctx);
286         }
287 #endif /* CONFIG_X86_DS */
288 }
289
290 void flush_thread(void)
291 {
292         struct task_struct *tsk = current;
293
294         tsk->thread.debugreg0 = 0;
295         tsk->thread.debugreg1 = 0;
296         tsk->thread.debugreg2 = 0;
297         tsk->thread.debugreg3 = 0;
298         tsk->thread.debugreg6 = 0;
299         tsk->thread.debugreg7 = 0;
300         memset(tsk->thread.tls_array, 0, sizeof(tsk->thread.tls_array));        
301         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_DEBUG);
302         /*
303          * Forget coprocessor state..
304          */
305         tsk->fpu_counter = 0;
306         clear_fpu(tsk);
307         clear_used_math();
308 }
309
310 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
311 {
312         BUG_ON(dead_task->mm);
313         release_vm86_irqs(dead_task);
314 }
315
316 /*
317  * This gets called before we allocate a new thread and copy
318  * the current task into it.
319  */
320 void prepare_to_copy(struct task_struct *tsk)
321 {
322         unlazy_fpu(tsk);
323 }
324
325 int copy_thread(int nr, unsigned long clone_flags, unsigned long sp,
326         unsigned long unused,
327         struct task_struct * p, struct pt_regs * regs)
328 {
329         struct pt_regs * childregs;
330         struct task_struct *tsk;
331         int err;
332
333         childregs = task_pt_regs(p);
334         *childregs = *regs;
335         childregs->ax = 0;
336         childregs->sp = sp;
337
338         p->thread.sp = (unsigned long) childregs;
339         p->thread.sp0 = (unsigned long) (childregs+1);
340
341         p->thread.ip = (unsigned long) ret_from_fork;
342
343         savesegment(gs, p->thread.gs);
344
345         tsk = current;
346         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk, TIF_IO_BITMAP))) {
347                 p->thread.io_bitmap_ptr = kmemdup(tsk->thread.io_bitmap_ptr,
348                                                 IO_BITMAP_BYTES, GFP_KERNEL);
349                 if (!p->thread.io_bitmap_ptr) {
350                         p->thread.io_bitmap_max = 0;
351                         return -ENOMEM;
352                 }
353                 set_tsk_thread_flag(p, TIF_IO_BITMAP);
354         }
355
356         err = 0;
357
358         /*
359          * Set a new TLS for the child thread?
360          */
361         if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
362                 err = do_set_thread_area(p, -1,
363                         (struct user_desc __user *)childregs->si, 0);
364
365         if (err && p->thread.io_bitmap_ptr) {
366                 kfree(p->thread.io_bitmap_ptr);
367                 p->thread.io_bitmap_max = 0;
368         }
369         return err;
370 }
371
372 void
373 start_thread(struct pt_regs *regs, unsigned long new_ip, unsigned long new_sp)
374 {
375         __asm__("movl %0, %%gs" :: "r"(0));
376         regs->fs                = 0;
377         set_fs(USER_DS);
378         regs->ds                = __USER_DS;
379         regs->es                = __USER_DS;
380         regs->ss                = __USER_DS;
381         regs->cs                = __USER_CS;
382         regs->ip                = new_ip;
383         regs->sp                = new_sp;
384         /*
385          * Free the old FP and other extended state
386          */
387         free_thread_xstate(current);
388 }
389 EXPORT_SYMBOL_GPL(start_thread);
390
391 static void hard_disable_TSC(void)
392 {
393         write_cr4(read_cr4() | X86_CR4_TSD);
394 }
395
396 void disable_TSC(void)
397 {
398         preempt_disable();
399         if (!test_and_set_thread_flag(TIF_NOTSC))
400                 /*
401                  * Must flip the CPU state synchronously with
402                  * TIF_NOTSC in the current running context.
403                  */
404                 hard_disable_TSC();
405         preempt_enable();
406 }
407
408 static void hard_enable_TSC(void)
409 {
410         write_cr4(read_cr4() & ~X86_CR4_TSD);
411 }
412
413 static void enable_TSC(void)
414 {
415         preempt_disable();
416         if (test_and_clear_thread_flag(TIF_NOTSC))
417                 /*
418                  * Must flip the CPU state synchronously with
419                  * TIF_NOTSC in the current running context.
420                  */
421                 hard_enable_TSC();
422         preempt_enable();
423 }
424
425 int get_tsc_mode(unsigned long adr)
426 {
427         unsigned int val;
428
429         if (test_thread_flag(TIF_NOTSC))
430                 val = PR_TSC_SIGSEGV;
431         else
432                 val = PR_TSC_ENABLE;
433
434         return put_user(val, (unsigned int __user *)adr);
435 }
436
437 int set_tsc_mode(unsigned int val)
438 {
439         if (val == PR_TSC_SIGSEGV)
440                 disable_TSC();
441         else if (val == PR_TSC_ENABLE)
442                 enable_TSC();
443         else
444                 return -EINVAL;
445
446         return 0;
447 }
448
449 #ifdef CONFIG_X86_DS
450 static int update_debugctl(struct thread_struct *prev,
451                         struct thread_struct *next, unsigned long debugctl)
452 {
453         unsigned long ds_prev = 0;
454         unsigned long ds_next = 0;
455
456         if (prev->ds_ctx)
457                 ds_prev = (unsigned long)prev->ds_ctx->ds;
458         if (next->ds_ctx)
459                 ds_next = (unsigned long)next->ds_ctx->ds;
460
461         if (ds_next != ds_prev) {
462                 /* we clear debugctl to make sure DS
463                  * is not in use when we change it */
464                 debugctl = 0;
465                 update_debugctlmsr(0);
466                 wrmsr(MSR_IA32_DS_AREA, ds_next, 0);
467         }
468         return debugctl;
469 }
470 #else
471 static int update_debugctl(struct thread_struct *prev,
472                         struct thread_struct *next, unsigned long debugctl)
473 {
474         return debugctl;
475 }
476 #endif /* CONFIG_X86_DS */
477
478 static noinline void
479 __switch_to_xtra(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p,
480                  struct tss_struct *tss)
481 {
482         struct thread_struct *prev, *next;
483         unsigned long debugctl;
484
485         prev = &prev_p->thread;
486         next = &next_p->thread;
487
488         debugctl = update_debugctl(prev, next, prev->debugctlmsr);
489
490         if (next->debugctlmsr != debugctl)
491                 update_debugctlmsr(next->debugctlmsr);
492
493         if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_DEBUG)) {
494                 set_debugreg(next->debugreg0, 0);
495                 set_debugreg(next->debugreg1, 1);
496                 set_debugreg(next->debugreg2, 2);
497                 set_debugreg(next->debugreg3, 3);
498                 /* no 4 and 5 */
499                 set_debugreg(next->debugreg6, 6);
500                 set_debugreg(next->debugreg7, 7);
501         }
502
503         if (test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_NOTSC) ^
504             test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_NOTSC)) {
505                 /* prev and next are different */
506                 if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_NOTSC))
507                         hard_disable_TSC();
508                 else
509                         hard_enable_TSC();
510         }
511
512 #ifdef CONFIG_X86_PTRACE_BTS
513         if (test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_BTS_TRACE_TS))
514                 ptrace_bts_take_timestamp(prev_p, BTS_TASK_DEPARTS);
515
516         if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_BTS_TRACE_TS))
517                 ptrace_bts_take_timestamp(next_p, BTS_TASK_ARRIVES);
518 #endif /* CONFIG_X86_PTRACE_BTS */
519
520
521         if (!test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_IO_BITMAP)) {
522                 /*
523                  * Disable the bitmap via an invalid offset. We still cache
524                  * the previous bitmap owner and the IO bitmap contents:
525                  */
526                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
527                 return;
528         }
529
530         if (likely(next == tss->io_bitmap_owner)) {
531                 /*
532                  * Previous owner of the bitmap (hence the bitmap content)
533                  * matches the next task, we dont have to do anything but
534                  * to set a valid offset in the TSS:
535                  */
536                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = IO_BITMAP_OFFSET;
537                 return;
538         }
539         /*
540          * Lazy TSS's I/O bitmap copy. We set an invalid offset here
541          * and we let the task to get a GPF in case an I/O instruction
542          * is performed.  The handler of the GPF will verify that the
543          * faulting task has a valid I/O bitmap and, it true, does the
544          * real copy and restart the instruction.  This will save us
545          * redundant copies when the currently switched task does not
546          * perform any I/O during its timeslice.
547          */
548         tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET_LAZY;
549 }
550
551 /*
552  *      switch_to(x,yn) should switch tasks from x to y.
553  *
554  * We fsave/fwait so that an exception goes off at the right time
555  * (as a call from the fsave or fwait in effect) rather than to
556  * the wrong process. Lazy FP saving no longer makes any sense
557  * with modern CPU's, and this simplifies a lot of things (SMP
558  * and UP become the same).
559  *
560  * NOTE! We used to use the x86 hardware context switching. The
561  * reason for not using it any more becomes apparent when you
562  * try to recover gracefully from saved state that is no longer
563  * valid (stale segment register values in particular). With the
564  * hardware task-switch, there is no way to fix up bad state in
565  * a reasonable manner.
566  *
567  * The fact that Intel documents the hardware task-switching to
568  * be slow is a fairly red herring - this code is not noticeably
569  * faster. However, there _is_ some room for improvement here,
570  * so the performance issues may eventually be a valid point.
571  * More important, however, is the fact that this allows us much
572  * more flexibility.
573  *
574  * The return value (in %ax) will be the "prev" task after
575  * the task-switch, and shows up in ret_from_fork in entry.S,
576  * for example.
577  */
578 struct task_struct * __switch_to(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p)
579 {
580         struct thread_struct *prev = &prev_p->thread,
581                                  *next = &next_p->thread;
582         int cpu = smp_processor_id();
583         struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
584
585         /* never put a printk in __switch_to... printk() calls wake_up*() indirectly */
586
587         __unlazy_fpu(prev_p);
588
589
590         /* we're going to use this soon, after a few expensive things */
591         if (next_p->fpu_counter > 5)
592                 prefetch(next->xstate);
593
594         /*
595          * Reload esp0.
596          */
597         load_sp0(tss, next);
598
599         /*
600          * Save away %gs. No need to save %fs, as it was saved on the
601          * stack on entry.  No need to save %es and %ds, as those are
602          * always kernel segments while inside the kernel.  Doing this
603          * before setting the new TLS descriptors avoids the situation
604          * where we temporarily have non-reloadable segments in %fs
605          * and %gs.  This could be an issue if the NMI handler ever
606          * used %fs or %gs (it does not today), or if the kernel is
607          * running inside of a hypervisor layer.
608          */
609         savesegment(gs, prev->gs);
610
611         /*
612          * Load the per-thread Thread-Local Storage descriptor.
613          */
614         load_TLS(next, cpu);
615
616         /*
617          * Restore IOPL if needed.  In normal use, the flags restore
618          * in the switch assembly will handle this.  But if the kernel
619          * is running virtualized at a non-zero CPL, the popf will
620          * not restore flags, so it must be done in a separate step.
621          */
622         if (get_kernel_rpl() && unlikely(prev->iopl != next->iopl))
623                 set_iopl_mask(next->iopl);
624
625         /*
626          * Now maybe handle debug registers and/or IO bitmaps
627          */
628         if (unlikely(task_thread_info(prev_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW_PREV ||
629                      task_thread_info(next_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW_NEXT))
630                 __switch_to_xtra(prev_p, next_p, tss);
631
632         /*
633          * Leave lazy mode, flushing any hypercalls made here.
634          * This must be done before restoring TLS segments so
635          * the GDT and LDT are properly updated, and must be
636          * done before math_state_restore, so the TS bit is up
637          * to date.
638          */
639         arch_leave_lazy_cpu_mode();
640
641         /* If the task has used fpu the last 5 timeslices, just do a full
642          * restore of the math state immediately to avoid the trap; the
643          * chances of needing FPU soon are obviously high now
644          *
645          * tsk_used_math() checks prevent calling math_state_restore(),
646          * which can sleep in the case of !tsk_used_math()
647          */
648         if (tsk_used_math(next_p) && next_p->fpu_counter > 5)
649                 math_state_restore();
650
651         /*
652          * Restore %gs if needed (which is common)
653          */
654         if (prev->gs | next->gs)
655                 loadsegment(gs, next->gs);
656
657         x86_write_percpu(current_task, next_p);
658
659         return prev_p;
660 }
661
662 asmlinkage int sys_fork(struct pt_regs regs)
663 {
664         return do_fork(SIGCHLD, regs.sp, &regs, 0, NULL, NULL);
665 }
666
667 asmlinkage int sys_clone(struct pt_regs regs)
668 {
669         unsigned long clone_flags;
670         unsigned long newsp;
671         int __user *parent_tidptr, *child_tidptr;
672
673         clone_flags = regs.bx;
674         newsp = regs.cx;
675         parent_tidptr = (int __user *)regs.dx;
676         child_tidptr = (int __user *)regs.di;
677         if (!newsp)
678                 newsp = regs.sp;
679         return do_fork(clone_flags, newsp, &regs, 0, parent_tidptr, child_tidptr);
680 }
681
682 /*
683  * This is trivial, and on the face of it looks like it
684  * could equally well be done in user mode.
685  *
686  * Not so, for quite unobvious reasons - register pressure.
687  * In user mode vfork() cannot have a stack frame, and if
688  * done by calling the "clone()" system call directly, you
689  * do not have enough call-clobbered registers to hold all
690  * the information you need.
691  */
692 asmlinkage int sys_vfork(struct pt_regs regs)
693 {
694         return do_fork(CLONE_VFORK | CLONE_VM | SIGCHLD, regs.sp, &regs, 0, NULL, NULL);
695 }
696
697 /*
698  * sys_execve() executes a new program.
699  */
700 asmlinkage int sys_execve(struct pt_regs regs)
701 {
702         int error;
703         char * filename;
704
705         filename = getname((char __user *) regs.bx);
706         error = PTR_ERR(filename);
707         if (IS_ERR(filename))
708                 goto out;
709         error = do_execve(filename,
710                         (char __user * __user *) regs.cx,
711                         (char __user * __user *) regs.dx,
712                         &regs);
713         if (error == 0) {
714                 /* Make sure we don't return using sysenter.. */
715                 set_thread_flag(TIF_IRET);
716         }
717         putname(filename);
718 out:
719         return error;
720 }
721
722 #define top_esp                (THREAD_SIZE - sizeof(unsigned long))
723 #define top_ebp                (THREAD_SIZE - 2*sizeof(unsigned long))
724
725 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
726 {
727         unsigned long bp, sp, ip;
728         unsigned long stack_page;
729         int count = 0;
730         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
731                 return 0;
732         stack_page = (unsigned long)task_stack_page(p);
733         sp = p->thread.sp;
734         if (!stack_page || sp < stack_page || sp > top_esp+stack_page)
735                 return 0;
736         /* include/asm-i386/system.h:switch_to() pushes bp last. */
737         bp = *(unsigned long *) sp;
738         do {
739                 if (bp < stack_page || bp > top_ebp+stack_page)
740                         return 0;
741                 ip = *(unsigned long *) (bp+4);
742                 if (!in_sched_functions(ip))
743                         return ip;
744                 bp = *(unsigned long *) bp;
745         } while (count++ < 16);
746         return 0;
747 }
748
749 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
750 {
751         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
752                 sp -= get_random_int() % 8192;
753         return sp & ~0xf;
754 }
755
756 unsigned long arch_randomize_brk(struct mm_struct *mm)
757 {
758         unsigned long range_end = mm->brk + 0x02000000;
759         return randomize_range(mm->brk, range_end, 0) ? : mm->brk;
760 }