]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - arch/x86/kernel/process_32.c
Merge commit 'v2.6.27-rc7' into x86/pebs
[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
59 asmlinkage void ret_from_fork(void) __asm__("ret_from_fork");
60
61 DEFINE_PER_CPU(struct task_struct *, current_task) = &init_task;
62 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(current_task);
63
64 DEFINE_PER_CPU(int, cpu_number);
65 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(cpu_number);
66
67 /*
68  * Return saved PC of a blocked thread.
69  */
70 unsigned long thread_saved_pc(struct task_struct *tsk)
71 {
72         return ((unsigned long *)tsk->thread.sp)[3];
73 }
74
75 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
76 #include <asm/nmi.h>
77
78 static void cpu_exit_clear(void)
79 {
80         int cpu = raw_smp_processor_id();
81
82         idle_task_exit();
83
84         cpu_uninit();
85         irq_ctx_exit(cpu);
86
87         cpu_clear(cpu, cpu_callout_map);
88         cpu_clear(cpu, cpu_callin_map);
89
90         numa_remove_cpu(cpu);
91 }
92
93 /* We don't actually take CPU down, just spin without interrupts. */
94 static inline void play_dead(void)
95 {
96         /* This must be done before dead CPU ack */
97         cpu_exit_clear();
98         mb();
99         /* Ack it */
100         __get_cpu_var(cpu_state) = CPU_DEAD;
101
102         /*
103          * With physical CPU hotplug, we should halt the cpu
104          */
105         local_irq_disable();
106         /* mask all interrupts, flush any and all caches, and halt */
107         wbinvd_halt();
108 }
109 #else
110 static inline void play_dead(void)
111 {
112         BUG();
113 }
114 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
115
116 /*
117  * The idle thread. There's no useful work to be
118  * done, so just try to conserve power and have a
119  * low exit latency (ie sit in a loop waiting for
120  * somebody to say that they'd like to reschedule)
121  */
122 void cpu_idle(void)
123 {
124         int cpu = smp_processor_id();
125
126         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
127
128         /* endless idle loop with no priority at all */
129         while (1) {
130                 tick_nohz_stop_sched_tick(1);
131                 while (!need_resched()) {
132
133                         check_pgt_cache();
134                         rmb();
135
136                         if (rcu_pending(cpu))
137                                 rcu_check_callbacks(cpu, 0);
138
139                         if (cpu_is_offline(cpu))
140                                 play_dead();
141
142                         local_irq_disable();
143                         __get_cpu_var(irq_stat).idle_timestamp = jiffies;
144                         /* Don't trace irqs off for idle */
145                         stop_critical_timings();
146                         pm_idle();
147                         start_critical_timings();
148                 }
149                 tick_nohz_restart_sched_tick();
150                 preempt_enable_no_resched();
151                 schedule();
152                 preempt_disable();
153         }
154 }
155
156 void __show_registers(struct pt_regs *regs, int all)
157 {
158         unsigned long cr0 = 0L, cr2 = 0L, cr3 = 0L, cr4 = 0L;
159         unsigned long d0, d1, d2, d3, d6, d7;
160         unsigned long sp;
161         unsigned short ss, gs;
162
163         if (user_mode_vm(regs)) {
164                 sp = regs->sp;
165                 ss = regs->ss & 0xffff;
166                 savesegment(gs, gs);
167         } else {
168                 sp = (unsigned long) (&regs->sp);
169                 savesegment(ss, ss);
170                 savesegment(gs, gs);
171         }
172
173         printk("\n");
174         printk("Pid: %d, comm: %s %s (%s %.*s)\n",
175                         task_pid_nr(current), current->comm,
176                         print_tainted(), init_utsname()->release,
177                         (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
178                         init_utsname()->version);
179
180         printk("EIP: %04x:[<%08lx>] EFLAGS: %08lx CPU: %d\n",
181                         (u16)regs->cs, regs->ip, regs->flags,
182                         smp_processor_id());
183         print_symbol("EIP is at %s\n", regs->ip);
184
185         printk("EAX: %08lx EBX: %08lx ECX: %08lx EDX: %08lx\n",
186                 regs->ax, regs->bx, regs->cx, regs->dx);
187         printk("ESI: %08lx EDI: %08lx EBP: %08lx ESP: %08lx\n",
188                 regs->si, regs->di, regs->bp, sp);
189         printk(" DS: %04x ES: %04x FS: %04x GS: %04x SS: %04x\n",
190                (u16)regs->ds, (u16)regs->es, (u16)regs->fs, gs, ss);
191
192         if (!all)
193                 return;
194
195         cr0 = read_cr0();
196         cr2 = read_cr2();
197         cr3 = read_cr3();
198         cr4 = read_cr4_safe();
199         printk("CR0: %08lx CR2: %08lx CR3: %08lx CR4: %08lx\n",
200                         cr0, cr2, cr3, cr4);
201
202         get_debugreg(d0, 0);
203         get_debugreg(d1, 1);
204         get_debugreg(d2, 2);
205         get_debugreg(d3, 3);
206         printk("DR0: %08lx DR1: %08lx DR2: %08lx DR3: %08lx\n",
207                         d0, d1, d2, d3);
208
209         get_debugreg(d6, 6);
210         get_debugreg(d7, 7);
211         printk("DR6: %08lx DR7: %08lx\n",
212                         d6, d7);
213 }
214
215 void show_regs(struct pt_regs *regs)
216 {
217         __show_registers(regs, 1);
218         show_trace(NULL, regs, &regs->sp, regs->bp);
219 }
220
221 /*
222  * This gets run with %bx containing the
223  * function to call, and %dx containing
224  * the "args".
225  */
226 extern void kernel_thread_helper(void);
227
228 /*
229  * Create a kernel thread
230  */
231 int kernel_thread(int (*fn)(void *), void * arg, unsigned long flags)
232 {
233         struct pt_regs regs;
234
235         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
236
237         regs.bx = (unsigned long) fn;
238         regs.dx = (unsigned long) arg;
239
240         regs.ds = __USER_DS;
241         regs.es = __USER_DS;
242         regs.fs = __KERNEL_PERCPU;
243         regs.orig_ax = -1;
244         regs.ip = (unsigned long) kernel_thread_helper;
245         regs.cs = __KERNEL_CS | get_kernel_rpl();
246         regs.flags = X86_EFLAGS_IF | X86_EFLAGS_SF | X86_EFLAGS_PF | 0x2;
247
248         /* Ok, create the new process.. */
249         return do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs, 0, NULL, NULL);
250 }
251 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
252
253 /*
254  * Free current thread data structures etc..
255  */
256 void exit_thread(void)
257 {
258         /* The process may have allocated an io port bitmap... nuke it. */
259         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_IO_BITMAP))) {
260                 struct task_struct *tsk = current;
261                 struct thread_struct *t = &tsk->thread;
262                 int cpu = get_cpu();
263                 struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
264
265                 kfree(t->io_bitmap_ptr);
266                 t->io_bitmap_ptr = NULL;
267                 clear_thread_flag(TIF_IO_BITMAP);
268                 /*
269                  * Careful, clear this in the TSS too:
270                  */
271                 memset(tss->io_bitmap, 0xff, tss->io_bitmap_max);
272                 t->io_bitmap_max = 0;
273                 tss->io_bitmap_owner = NULL;
274                 tss->io_bitmap_max = 0;
275                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
276                 put_cpu();
277         }
278 #ifdef CONFIG_X86_DS
279         /* Free any DS contexts that have not been properly released. */
280         if (unlikely(current->thread.ds_ctx)) {
281                 /* we clear debugctl to make sure DS is not used. */
282                 update_debugctlmsr(0);
283                 ds_free(current->thread.ds_ctx);
284         }
285 #endif /* CONFIG_X86_DS */
286 }
287
288 void flush_thread(void)
289 {
290         struct task_struct *tsk = current;
291
292         tsk->thread.debugreg0 = 0;
293         tsk->thread.debugreg1 = 0;
294         tsk->thread.debugreg2 = 0;
295         tsk->thread.debugreg3 = 0;
296         tsk->thread.debugreg6 = 0;
297         tsk->thread.debugreg7 = 0;
298         memset(tsk->thread.tls_array, 0, sizeof(tsk->thread.tls_array));        
299         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_DEBUG);
300         /*
301          * Forget coprocessor state..
302          */
303         tsk->fpu_counter = 0;
304         clear_fpu(tsk);
305         clear_used_math();
306 }
307
308 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
309 {
310         BUG_ON(dead_task->mm);
311         release_vm86_irqs(dead_task);
312 }
313
314 /*
315  * This gets called before we allocate a new thread and copy
316  * the current task into it.
317  */
318 void prepare_to_copy(struct task_struct *tsk)
319 {
320         unlazy_fpu(tsk);
321 }
322
323 int copy_thread(int nr, unsigned long clone_flags, unsigned long sp,
324         unsigned long unused,
325         struct task_struct * p, struct pt_regs * regs)
326 {
327         struct pt_regs * childregs;
328         struct task_struct *tsk;
329         int err;
330
331         childregs = task_pt_regs(p);
332         *childregs = *regs;
333         childregs->ax = 0;
334         childregs->sp = sp;
335
336         p->thread.sp = (unsigned long) childregs;
337         p->thread.sp0 = (unsigned long) (childregs+1);
338
339         p->thread.ip = (unsigned long) ret_from_fork;
340
341         savesegment(gs, p->thread.gs);
342
343         tsk = current;
344         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk, TIF_IO_BITMAP))) {
345                 p->thread.io_bitmap_ptr = kmemdup(tsk->thread.io_bitmap_ptr,
346                                                 IO_BITMAP_BYTES, GFP_KERNEL);
347                 if (!p->thread.io_bitmap_ptr) {
348                         p->thread.io_bitmap_max = 0;
349                         return -ENOMEM;
350                 }
351                 set_tsk_thread_flag(p, TIF_IO_BITMAP);
352         }
353
354         err = 0;
355
356         /*
357          * Set a new TLS for the child thread?
358          */
359         if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
360                 err = do_set_thread_area(p, -1,
361                         (struct user_desc __user *)childregs->si, 0);
362
363         if (err && p->thread.io_bitmap_ptr) {
364                 kfree(p->thread.io_bitmap_ptr);
365                 p->thread.io_bitmap_max = 0;
366         }
367         return err;
368 }
369
370 void
371 start_thread(struct pt_regs *regs, unsigned long new_ip, unsigned long new_sp)
372 {
373         __asm__("movl %0, %%gs" :: "r"(0));
374         regs->fs                = 0;
375         set_fs(USER_DS);
376         regs->ds                = __USER_DS;
377         regs->es                = __USER_DS;
378         regs->ss                = __USER_DS;
379         regs->cs                = __USER_CS;
380         regs->ip                = new_ip;
381         regs->sp                = new_sp;
382         /*
383          * Free the old FP and other extended state
384          */
385         free_thread_xstate(current);
386 }
387 EXPORT_SYMBOL_GPL(start_thread);
388
389 static void hard_disable_TSC(void)
390 {
391         write_cr4(read_cr4() | X86_CR4_TSD);
392 }
393
394 void disable_TSC(void)
395 {
396         preempt_disable();
397         if (!test_and_set_thread_flag(TIF_NOTSC))
398                 /*
399                  * Must flip the CPU state synchronously with
400                  * TIF_NOTSC in the current running context.
401                  */
402                 hard_disable_TSC();
403         preempt_enable();
404 }
405
406 static void hard_enable_TSC(void)
407 {
408         write_cr4(read_cr4() & ~X86_CR4_TSD);
409 }
410
411 static void enable_TSC(void)
412 {
413         preempt_disable();
414         if (test_and_clear_thread_flag(TIF_NOTSC))
415                 /*
416                  * Must flip the CPU state synchronously with
417                  * TIF_NOTSC in the current running context.
418                  */
419                 hard_enable_TSC();
420         preempt_enable();
421 }
422
423 int get_tsc_mode(unsigned long adr)
424 {
425         unsigned int val;
426
427         if (test_thread_flag(TIF_NOTSC))
428                 val = PR_TSC_SIGSEGV;
429         else
430                 val = PR_TSC_ENABLE;
431
432         return put_user(val, (unsigned int __user *)adr);
433 }
434
435 int set_tsc_mode(unsigned int val)
436 {
437         if (val == PR_TSC_SIGSEGV)
438                 disable_TSC();
439         else if (val == PR_TSC_ENABLE)
440                 enable_TSC();
441         else
442                 return -EINVAL;
443
444         return 0;
445 }
446
447 #ifdef CONFIG_X86_DS
448 static int update_debugctl(struct thread_struct *prev,
449                         struct thread_struct *next, unsigned long debugctl)
450 {
451         unsigned long ds_prev = 0;
452         unsigned long ds_next = 0;
453
454         if (prev->ds_ctx)
455                 ds_prev = (unsigned long)prev->ds_ctx->ds;
456         if (next->ds_ctx)
457                 ds_next = (unsigned long)next->ds_ctx->ds;
458
459         if (ds_next != ds_prev) {
460                 /* we clear debugctl to make sure DS
461                  * is not in use when we change it */
462                 debugctl = 0;
463                 update_debugctlmsr(0);
464                 wrmsr(MSR_IA32_DS_AREA, ds_next, 0);
465         }
466         return debugctl;
467 }
468 #else
469 static int update_debugctl(struct thread_struct *prev,
470                         struct thread_struct *next, unsigned long debugctl)
471 {
472         return debugctl;
473 }
474 #endif /* CONFIG_X86_DS */
475
476 static noinline void
477 __switch_to_xtra(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p,
478                  struct tss_struct *tss)
479 {
480         struct thread_struct *prev, *next;
481         unsigned long debugctl;
482
483         prev = &prev_p->thread;
484         next = &next_p->thread;
485
486         debugctl = update_debugctl(prev, next, prev->debugctlmsr);
487
488         if (next->debugctlmsr != debugctl)
489                 update_debugctlmsr(next->debugctlmsr);
490
491         if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_DEBUG)) {
492                 set_debugreg(next->debugreg0, 0);
493                 set_debugreg(next->debugreg1, 1);
494                 set_debugreg(next->debugreg2, 2);
495                 set_debugreg(next->debugreg3, 3);
496                 /* no 4 and 5 */
497                 set_debugreg(next->debugreg6, 6);
498                 set_debugreg(next->debugreg7, 7);
499         }
500
501         if (test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_NOTSC) ^
502             test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_NOTSC)) {
503                 /* prev and next are different */
504                 if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_NOTSC))
505                         hard_disable_TSC();
506                 else
507                         hard_enable_TSC();
508         }
509
510 #ifdef CONFIG_X86_PTRACE_BTS
511         if (test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_BTS_TRACE_TS))
512                 ptrace_bts_take_timestamp(prev_p, BTS_TASK_DEPARTS);
513
514         if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_BTS_TRACE_TS))
515                 ptrace_bts_take_timestamp(next_p, BTS_TASK_ARRIVES);
516 #endif /* CONFIG_X86_PTRACE_BTS */
517
518
519         if (!test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_IO_BITMAP)) {
520                 /*
521                  * Disable the bitmap via an invalid offset. We still cache
522                  * the previous bitmap owner and the IO bitmap contents:
523                  */
524                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
525                 return;
526         }
527
528         if (likely(next == tss->io_bitmap_owner)) {
529                 /*
530                  * Previous owner of the bitmap (hence the bitmap content)
531                  * matches the next task, we dont have to do anything but
532                  * to set a valid offset in the TSS:
533                  */
534                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = IO_BITMAP_OFFSET;
535                 return;
536         }
537         /*
538          * Lazy TSS's I/O bitmap copy. We set an invalid offset here
539          * and we let the task to get a GPF in case an I/O instruction
540          * is performed.  The handler of the GPF will verify that the
541          * faulting task has a valid I/O bitmap and, it true, does the
542          * real copy and restart the instruction.  This will save us
543          * redundant copies when the currently switched task does not
544          * perform any I/O during its timeslice.
545          */
546         tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET_LAZY;
547 }
548
549 /*
550  *      switch_to(x,yn) should switch tasks from x to y.
551  *
552  * We fsave/fwait so that an exception goes off at the right time
553  * (as a call from the fsave or fwait in effect) rather than to
554  * the wrong process. Lazy FP saving no longer makes any sense
555  * with modern CPU's, and this simplifies a lot of things (SMP
556  * and UP become the same).
557  *
558  * NOTE! We used to use the x86 hardware context switching. The
559  * reason for not using it any more becomes apparent when you
560  * try to recover gracefully from saved state that is no longer
561  * valid (stale segment register values in particular). With the
562  * hardware task-switch, there is no way to fix up bad state in
563  * a reasonable manner.
564  *
565  * The fact that Intel documents the hardware task-switching to
566  * be slow is a fairly red herring - this code is not noticeably
567  * faster. However, there _is_ some room for improvement here,
568  * so the performance issues may eventually be a valid point.
569  * More important, however, is the fact that this allows us much
570  * more flexibility.
571  *
572  * The return value (in %ax) will be the "prev" task after
573  * the task-switch, and shows up in ret_from_fork in entry.S,
574  * for example.
575  */
576 struct task_struct * __switch_to(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p)
577 {
578         struct thread_struct *prev = &prev_p->thread,
579                                  *next = &next_p->thread;
580         int cpu = smp_processor_id();
581         struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
582
583         /* never put a printk in __switch_to... printk() calls wake_up*() indirectly */
584
585         __unlazy_fpu(prev_p);
586
587
588         /* we're going to use this soon, after a few expensive things */
589         if (next_p->fpu_counter > 5)
590                 prefetch(next->xstate);
591
592         /*
593          * Reload esp0.
594          */
595         load_sp0(tss, next);
596
597         /*
598          * Save away %gs. No need to save %fs, as it was saved on the
599          * stack on entry.  No need to save %es and %ds, as those are
600          * always kernel segments while inside the kernel.  Doing this
601          * before setting the new TLS descriptors avoids the situation
602          * where we temporarily have non-reloadable segments in %fs
603          * and %gs.  This could be an issue if the NMI handler ever
604          * used %fs or %gs (it does not today), or if the kernel is
605          * running inside of a hypervisor layer.
606          */
607         savesegment(gs, prev->gs);
608
609         /*
610          * Load the per-thread Thread-Local Storage descriptor.
611          */
612         load_TLS(next, cpu);
613
614         /*
615          * Restore IOPL if needed.  In normal use, the flags restore
616          * in the switch assembly will handle this.  But if the kernel
617          * is running virtualized at a non-zero CPL, the popf will
618          * not restore flags, so it must be done in a separate step.
619          */
620         if (get_kernel_rpl() && unlikely(prev->iopl != next->iopl))
621                 set_iopl_mask(next->iopl);
622
623         /*
624          * Now maybe handle debug registers and/or IO bitmaps
625          */
626         if (unlikely(task_thread_info(prev_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW_PREV ||
627                      task_thread_info(next_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW_NEXT))
628                 __switch_to_xtra(prev_p, next_p, tss);
629
630         /*
631          * Leave lazy mode, flushing any hypercalls made here.
632          * This must be done before restoring TLS segments so
633          * the GDT and LDT are properly updated, and must be
634          * done before math_state_restore, so the TS bit is up
635          * to date.
636          */
637         arch_leave_lazy_cpu_mode();
638
639         /* If the task has used fpu the last 5 timeslices, just do a full
640          * restore of the math state immediately to avoid the trap; the
641          * chances of needing FPU soon are obviously high now
642          *
643          * tsk_used_math() checks prevent calling math_state_restore(),
644          * which can sleep in the case of !tsk_used_math()
645          */
646         if (tsk_used_math(next_p) && next_p->fpu_counter > 5)
647                 math_state_restore();
648
649         /*
650          * Restore %gs if needed (which is common)
651          */
652         if (prev->gs | next->gs)
653                 loadsegment(gs, next->gs);
654
655         x86_write_percpu(current_task, next_p);
656
657         return prev_p;
658 }
659
660 asmlinkage int sys_fork(struct pt_regs regs)
661 {
662         return do_fork(SIGCHLD, regs.sp, &regs, 0, NULL, NULL);
663 }
664
665 asmlinkage int sys_clone(struct pt_regs regs)
666 {
667         unsigned long clone_flags;
668         unsigned long newsp;
669         int __user *parent_tidptr, *child_tidptr;
670
671         clone_flags = regs.bx;
672         newsp = regs.cx;
673         parent_tidptr = (int __user *)regs.dx;
674         child_tidptr = (int __user *)regs.di;
675         if (!newsp)
676                 newsp = regs.sp;
677         return do_fork(clone_flags, newsp, &regs, 0, parent_tidptr, child_tidptr);
678 }
679
680 /*
681  * This is trivial, and on the face of it looks like it
682  * could equally well be done in user mode.
683  *
684  * Not so, for quite unobvious reasons - register pressure.
685  * In user mode vfork() cannot have a stack frame, and if
686  * done by calling the "clone()" system call directly, you
687  * do not have enough call-clobbered registers to hold all
688  * the information you need.
689  */
690 asmlinkage int sys_vfork(struct pt_regs regs)
691 {
692         return do_fork(CLONE_VFORK | CLONE_VM | SIGCHLD, regs.sp, &regs, 0, NULL, NULL);
693 }
694
695 /*
696  * sys_execve() executes a new program.
697  */
698 asmlinkage int sys_execve(struct pt_regs regs)
699 {
700         int error;
701         char * filename;
702
703         filename = getname((char __user *) regs.bx);
704         error = PTR_ERR(filename);
705         if (IS_ERR(filename))
706                 goto out;
707         error = do_execve(filename,
708                         (char __user * __user *) regs.cx,
709                         (char __user * __user *) regs.dx,
710                         &regs);
711         if (error == 0) {
712                 /* Make sure we don't return using sysenter.. */
713                 set_thread_flag(TIF_IRET);
714         }
715         putname(filename);
716 out:
717         return error;
718 }
719
720 #define top_esp                (THREAD_SIZE - sizeof(unsigned long))
721 #define top_ebp                (THREAD_SIZE - 2*sizeof(unsigned long))
722
723 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
724 {
725         unsigned long bp, sp, ip;
726         unsigned long stack_page;
727         int count = 0;
728         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
729                 return 0;
730         stack_page = (unsigned long)task_stack_page(p);
731         sp = p->thread.sp;
732         if (!stack_page || sp < stack_page || sp > top_esp+stack_page)
733                 return 0;
734         /* include/asm-i386/system.h:switch_to() pushes bp last. */
735         bp = *(unsigned long *) sp;
736         do {
737                 if (bp < stack_page || bp > top_ebp+stack_page)
738                         return 0;
739                 ip = *(unsigned long *) (bp+4);
740                 if (!in_sched_functions(ip))
741                         return ip;
742                 bp = *(unsigned long *) bp;
743         } while (count++ < 16);
744         return 0;
745 }
746
747 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
748 {
749         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
750                 sp -= get_random_int() % 8192;
751         return sp & ~0xf;
752 }
753
754 unsigned long arch_randomize_brk(struct mm_struct *mm)
755 {
756         unsigned long range_end = mm->brk + 0x02000000;
757         return randomize_range(mm->brk, range_end, 0) ? : mm->brk;
758 }