]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - arch/x86/kernel/process_32.c
Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
[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 #include <linux/dmi.h>
41
42 #include <asm/uaccess.h>
43 #include <asm/pgtable.h>
44 #include <asm/system.h>
45 #include <asm/io.h>
46 #include <asm/ldt.h>
47 #include <asm/processor.h>
48 #include <asm/i387.h>
49 #include <asm/desc.h>
50 #ifdef CONFIG_MATH_EMULATION
51 #include <asm/math_emu.h>
52 #endif
53
54 #include <linux/err.h>
55
56 #include <asm/tlbflush.h>
57 #include <asm/cpu.h>
58 #include <asm/kdebug.h>
59 #include <asm/idle.h>
60 #include <asm/syscalls.h>
61 #include <asm/smp.h>
62
63 asmlinkage void ret_from_fork(void) __asm__("ret_from_fork");
64
65 DEFINE_PER_CPU(struct task_struct *, current_task) = &init_task;
66 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(current_task);
67
68 DEFINE_PER_CPU(int, cpu_number);
69 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(cpu_number);
70
71 /*
72  * Return saved PC of a blocked thread.
73  */
74 unsigned long thread_saved_pc(struct task_struct *tsk)
75 {
76         return ((unsigned long *)tsk->thread.sp)[3];
77 }
78
79 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
80 #include <asm/nmi.h>
81
82 static void cpu_exit_clear(void)
83 {
84         int cpu = raw_smp_processor_id();
85
86         idle_task_exit();
87
88         cpu_uninit();
89         irq_ctx_exit(cpu);
90
91         cpu_clear(cpu, cpu_callout_map);
92         cpu_clear(cpu, cpu_callin_map);
93
94         numa_remove_cpu(cpu);
95         c1e_remove_cpu(cpu);
96 }
97
98 /* We don't actually take CPU down, just spin without interrupts. */
99 static inline void play_dead(void)
100 {
101         /* This must be done before dead CPU ack */
102         cpu_exit_clear();
103         mb();
104         /* Ack it */
105         __get_cpu_var(cpu_state) = CPU_DEAD;
106
107         /*
108          * With physical CPU hotplug, we should halt the cpu
109          */
110         local_irq_disable();
111         /* mask all interrupts, flush any and all caches, and halt */
112         wbinvd_halt();
113 }
114 #else
115 static inline void play_dead(void)
116 {
117         BUG();
118 }
119 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
120
121 /*
122  * The idle thread. There's no useful work to be
123  * done, so just try to conserve power and have a
124  * low exit latency (ie sit in a loop waiting for
125  * somebody to say that they'd like to reschedule)
126  */
127 void cpu_idle(void)
128 {
129         int cpu = smp_processor_id();
130
131         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
132
133         /* endless idle loop with no priority at all */
134         while (1) {
135                 tick_nohz_stop_sched_tick(1);
136                 while (!need_resched()) {
137
138                         check_pgt_cache();
139                         rmb();
140
141                         if (rcu_pending(cpu))
142                                 rcu_check_callbacks(cpu, 0);
143
144                         if (cpu_is_offline(cpu))
145                                 play_dead();
146
147                         local_irq_disable();
148                         __get_cpu_var(irq_stat).idle_timestamp = jiffies;
149                         /* Don't trace irqs off for idle */
150                         stop_critical_timings();
151                         pm_idle();
152                         start_critical_timings();
153                 }
154                 tick_nohz_restart_sched_tick();
155                 preempt_enable_no_resched();
156                 schedule();
157                 preempt_disable();
158         }
159 }
160
161 void __show_registers(struct pt_regs *regs, int all)
162 {
163         unsigned long cr0 = 0L, cr2 = 0L, cr3 = 0L, cr4 = 0L;
164         unsigned long d0, d1, d2, d3, d6, d7;
165         unsigned long sp;
166         unsigned short ss, gs;
167         const char *board;
168
169         if (user_mode_vm(regs)) {
170                 sp = regs->sp;
171                 ss = regs->ss & 0xffff;
172                 savesegment(gs, gs);
173         } else {
174                 sp = (unsigned long) (&regs->sp);
175                 savesegment(ss, ss);
176                 savesegment(gs, gs);
177         }
178
179         printk("\n");
180
181         board = dmi_get_system_info(DMI_PRODUCT_NAME);
182         if (!board)
183                 board = "";
184         printk("Pid: %d, comm: %s %s (%s %.*s) %s\n",
185                         task_pid_nr(current), current->comm,
186                         print_tainted(), init_utsname()->release,
187                         (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
188                         init_utsname()->version, board);
189
190         printk("EIP: %04x:[<%08lx>] EFLAGS: %08lx CPU: %d\n",
191                         (u16)regs->cs, regs->ip, regs->flags,
192                         smp_processor_id());
193         print_symbol("EIP is at %s\n", regs->ip);
194
195         printk("EAX: %08lx EBX: %08lx ECX: %08lx EDX: %08lx\n",
196                 regs->ax, regs->bx, regs->cx, regs->dx);
197         printk("ESI: %08lx EDI: %08lx EBP: %08lx ESP: %08lx\n",
198                 regs->si, regs->di, regs->bp, sp);
199         printk(" DS: %04x ES: %04x FS: %04x GS: %04x SS: %04x\n",
200                (u16)regs->ds, (u16)regs->es, (u16)regs->fs, gs, ss);
201
202         if (!all)
203                 return;
204
205         cr0 = read_cr0();
206         cr2 = read_cr2();
207         cr3 = read_cr3();
208         cr4 = read_cr4_safe();
209         printk("CR0: %08lx CR2: %08lx CR3: %08lx CR4: %08lx\n",
210                         cr0, cr2, cr3, cr4);
211
212         get_debugreg(d0, 0);
213         get_debugreg(d1, 1);
214         get_debugreg(d2, 2);
215         get_debugreg(d3, 3);
216         printk("DR0: %08lx DR1: %08lx DR2: %08lx DR3: %08lx\n",
217                         d0, d1, d2, d3);
218
219         get_debugreg(d6, 6);
220         get_debugreg(d7, 7);
221         printk("DR6: %08lx DR7: %08lx\n",
222                         d6, d7);
223 }
224
225 void show_regs(struct pt_regs *regs)
226 {
227         __show_registers(regs, 1);
228         show_trace(NULL, regs, &regs->sp, regs->bp);
229 }
230
231 /*
232  * This gets run with %bx containing the
233  * function to call, and %dx containing
234  * the "args".
235  */
236 extern void kernel_thread_helper(void);
237
238 /*
239  * Create a kernel thread
240  */
241 int kernel_thread(int (*fn)(void *), void * arg, unsigned long flags)
242 {
243         struct pt_regs regs;
244
245         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
246
247         regs.bx = (unsigned long) fn;
248         regs.dx = (unsigned long) arg;
249
250         regs.ds = __USER_DS;
251         regs.es = __USER_DS;
252         regs.fs = __KERNEL_PERCPU;
253         regs.orig_ax = -1;
254         regs.ip = (unsigned long) kernel_thread_helper;
255         regs.cs = __KERNEL_CS | get_kernel_rpl();
256         regs.flags = X86_EFLAGS_IF | X86_EFLAGS_SF | X86_EFLAGS_PF | 0x2;
257
258         /* Ok, create the new process.. */
259         return do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs, 0, NULL, NULL);
260 }
261 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
262
263 /*
264  * Free current thread data structures etc..
265  */
266 void exit_thread(void)
267 {
268         /* The process may have allocated an io port bitmap... nuke it. */
269         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_IO_BITMAP))) {
270                 struct task_struct *tsk = current;
271                 struct thread_struct *t = &tsk->thread;
272                 int cpu = get_cpu();
273                 struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
274
275                 kfree(t->io_bitmap_ptr);
276                 t->io_bitmap_ptr = NULL;
277                 clear_thread_flag(TIF_IO_BITMAP);
278                 /*
279                  * Careful, clear this in the TSS too:
280                  */
281                 memset(tss->io_bitmap, 0xff, tss->io_bitmap_max);
282                 t->io_bitmap_max = 0;
283                 tss->io_bitmap_owner = NULL;
284                 tss->io_bitmap_max = 0;
285                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
286                 put_cpu();
287         }
288 #ifdef CONFIG_X86_DS
289         /* Free any DS contexts that have not been properly released. */
290         if (unlikely(current->thread.ds_ctx)) {
291                 /* we clear debugctl to make sure DS is not used. */
292                 update_debugctlmsr(0);
293                 ds_free(current->thread.ds_ctx);
294         }
295 #endif /* CONFIG_X86_DS */
296 }
297
298 void flush_thread(void)
299 {
300         struct task_struct *tsk = current;
301
302         tsk->thread.debugreg0 = 0;
303         tsk->thread.debugreg1 = 0;
304         tsk->thread.debugreg2 = 0;
305         tsk->thread.debugreg3 = 0;
306         tsk->thread.debugreg6 = 0;
307         tsk->thread.debugreg7 = 0;
308         memset(tsk->thread.tls_array, 0, sizeof(tsk->thread.tls_array));        
309         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_DEBUG);
310         /*
311          * Forget coprocessor state..
312          */
313         tsk->fpu_counter = 0;
314         clear_fpu(tsk);
315         clear_used_math();
316 }
317
318 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
319 {
320         BUG_ON(dead_task->mm);
321         release_vm86_irqs(dead_task);
322 }
323
324 /*
325  * This gets called before we allocate a new thread and copy
326  * the current task into it.
327  */
328 void prepare_to_copy(struct task_struct *tsk)
329 {
330         unlazy_fpu(tsk);
331 }
332
333 int copy_thread(int nr, unsigned long clone_flags, unsigned long sp,
334         unsigned long unused,
335         struct task_struct * p, struct pt_regs * regs)
336 {
337         struct pt_regs * childregs;
338         struct task_struct *tsk;
339         int err;
340
341         childregs = task_pt_regs(p);
342         *childregs = *regs;
343         childregs->ax = 0;
344         childregs->sp = sp;
345
346         p->thread.sp = (unsigned long) childregs;
347         p->thread.sp0 = (unsigned long) (childregs+1);
348
349         p->thread.ip = (unsigned long) ret_from_fork;
350
351         savesegment(gs, p->thread.gs);
352
353         tsk = current;
354         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk, TIF_IO_BITMAP))) {
355                 p->thread.io_bitmap_ptr = kmemdup(tsk->thread.io_bitmap_ptr,
356                                                 IO_BITMAP_BYTES, GFP_KERNEL);
357                 if (!p->thread.io_bitmap_ptr) {
358                         p->thread.io_bitmap_max = 0;
359                         return -ENOMEM;
360                 }
361                 set_tsk_thread_flag(p, TIF_IO_BITMAP);
362         }
363
364         err = 0;
365
366         /*
367          * Set a new TLS for the child thread?
368          */
369         if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
370                 err = do_set_thread_area(p, -1,
371                         (struct user_desc __user *)childregs->si, 0);
372
373         if (err && p->thread.io_bitmap_ptr) {
374                 kfree(p->thread.io_bitmap_ptr);
375                 p->thread.io_bitmap_max = 0;
376         }
377         return err;
378 }
379
380 void
381 start_thread(struct pt_regs *regs, unsigned long new_ip, unsigned long new_sp)
382 {
383         __asm__("movl %0, %%gs" :: "r"(0));
384         regs->fs                = 0;
385         set_fs(USER_DS);
386         regs->ds                = __USER_DS;
387         regs->es                = __USER_DS;
388         regs->ss                = __USER_DS;
389         regs->cs                = __USER_CS;
390         regs->ip                = new_ip;
391         regs->sp                = new_sp;
392         /*
393          * Free the old FP and other extended state
394          */
395         free_thread_xstate(current);
396 }
397 EXPORT_SYMBOL_GPL(start_thread);
398
399 static void hard_disable_TSC(void)
400 {
401         write_cr4(read_cr4() | X86_CR4_TSD);
402 }
403
404 void disable_TSC(void)
405 {
406         preempt_disable();
407         if (!test_and_set_thread_flag(TIF_NOTSC))
408                 /*
409                  * Must flip the CPU state synchronously with
410                  * TIF_NOTSC in the current running context.
411                  */
412                 hard_disable_TSC();
413         preempt_enable();
414 }
415
416 static void hard_enable_TSC(void)
417 {
418         write_cr4(read_cr4() & ~X86_CR4_TSD);
419 }
420
421 static void enable_TSC(void)
422 {
423         preempt_disable();
424         if (test_and_clear_thread_flag(TIF_NOTSC))
425                 /*
426                  * Must flip the CPU state synchronously with
427                  * TIF_NOTSC in the current running context.
428                  */
429                 hard_enable_TSC();
430         preempt_enable();
431 }
432
433 int get_tsc_mode(unsigned long adr)
434 {
435         unsigned int val;
436
437         if (test_thread_flag(TIF_NOTSC))
438                 val = PR_TSC_SIGSEGV;
439         else
440                 val = PR_TSC_ENABLE;
441
442         return put_user(val, (unsigned int __user *)adr);
443 }
444
445 int set_tsc_mode(unsigned int val)
446 {
447         if (val == PR_TSC_SIGSEGV)
448                 disable_TSC();
449         else if (val == PR_TSC_ENABLE)
450                 enable_TSC();
451         else
452                 return -EINVAL;
453
454         return 0;
455 }
456
457 #ifdef CONFIG_X86_DS
458 static int update_debugctl(struct thread_struct *prev,
459                         struct thread_struct *next, unsigned long debugctl)
460 {
461         unsigned long ds_prev = 0;
462         unsigned long ds_next = 0;
463
464         if (prev->ds_ctx)
465                 ds_prev = (unsigned long)prev->ds_ctx->ds;
466         if (next->ds_ctx)
467                 ds_next = (unsigned long)next->ds_ctx->ds;
468
469         if (ds_next != ds_prev) {
470                 /* we clear debugctl to make sure DS
471                  * is not in use when we change it */
472                 debugctl = 0;
473                 update_debugctlmsr(0);
474                 wrmsr(MSR_IA32_DS_AREA, ds_next, 0);
475         }
476         return debugctl;
477 }
478 #else
479 static int update_debugctl(struct thread_struct *prev,
480                         struct thread_struct *next, unsigned long debugctl)
481 {
482         return debugctl;
483 }
484 #endif /* CONFIG_X86_DS */
485
486 static noinline void
487 __switch_to_xtra(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p,
488                  struct tss_struct *tss)
489 {
490         struct thread_struct *prev, *next;
491         unsigned long debugctl;
492
493         prev = &prev_p->thread;
494         next = &next_p->thread;
495
496         debugctl = update_debugctl(prev, next, prev->debugctlmsr);
497
498         if (next->debugctlmsr != debugctl)
499                 update_debugctlmsr(next->debugctlmsr);
500
501         if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_DEBUG)) {
502                 set_debugreg(next->debugreg0, 0);
503                 set_debugreg(next->debugreg1, 1);
504                 set_debugreg(next->debugreg2, 2);
505                 set_debugreg(next->debugreg3, 3);
506                 /* no 4 and 5 */
507                 set_debugreg(next->debugreg6, 6);
508                 set_debugreg(next->debugreg7, 7);
509         }
510
511         if (test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_NOTSC) ^
512             test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_NOTSC)) {
513                 /* prev and next are different */
514                 if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_NOTSC))
515                         hard_disable_TSC();
516                 else
517                         hard_enable_TSC();
518         }
519
520 #ifdef CONFIG_X86_PTRACE_BTS
521         if (test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_BTS_TRACE_TS))
522                 ptrace_bts_take_timestamp(prev_p, BTS_TASK_DEPARTS);
523
524         if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_BTS_TRACE_TS))
525                 ptrace_bts_take_timestamp(next_p, BTS_TASK_ARRIVES);
526 #endif /* CONFIG_X86_PTRACE_BTS */
527
528
529         if (!test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_IO_BITMAP)) {
530                 /*
531                  * Disable the bitmap via an invalid offset. We still cache
532                  * the previous bitmap owner and the IO bitmap contents:
533                  */
534                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
535                 return;
536         }
537
538         if (likely(next == tss->io_bitmap_owner)) {
539                 /*
540                  * Previous owner of the bitmap (hence the bitmap content)
541                  * matches the next task, we dont have to do anything but
542                  * to set a valid offset in the TSS:
543                  */
544                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = IO_BITMAP_OFFSET;
545                 return;
546         }
547         /*
548          * Lazy TSS's I/O bitmap copy. We set an invalid offset here
549          * and we let the task to get a GPF in case an I/O instruction
550          * is performed.  The handler of the GPF will verify that the
551          * faulting task has a valid I/O bitmap and, it true, does the
552          * real copy and restart the instruction.  This will save us
553          * redundant copies when the currently switched task does not
554          * perform any I/O during its timeslice.
555          */
556         tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET_LAZY;
557 }
558
559 /*
560  *      switch_to(x,yn) should switch tasks from x to y.
561  *
562  * We fsave/fwait so that an exception goes off at the right time
563  * (as a call from the fsave or fwait in effect) rather than to
564  * the wrong process. Lazy FP saving no longer makes any sense
565  * with modern CPU's, and this simplifies a lot of things (SMP
566  * and UP become the same).
567  *
568  * NOTE! We used to use the x86 hardware context switching. The
569  * reason for not using it any more becomes apparent when you
570  * try to recover gracefully from saved state that is no longer
571  * valid (stale segment register values in particular). With the
572  * hardware task-switch, there is no way to fix up bad state in
573  * a reasonable manner.
574  *
575  * The fact that Intel documents the hardware task-switching to
576  * be slow is a fairly red herring - this code is not noticeably
577  * faster. However, there _is_ some room for improvement here,
578  * so the performance issues may eventually be a valid point.
579  * More important, however, is the fact that this allows us much
580  * more flexibility.
581  *
582  * The return value (in %ax) will be the "prev" task after
583  * the task-switch, and shows up in ret_from_fork in entry.S,
584  * for example.
585  */
586 struct task_struct * __switch_to(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p)
587 {
588         struct thread_struct *prev = &prev_p->thread,
589                                  *next = &next_p->thread;
590         int cpu = smp_processor_id();
591         struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
592
593         /* never put a printk in __switch_to... printk() calls wake_up*() indirectly */
594
595         __unlazy_fpu(prev_p);
596
597
598         /* we're going to use this soon, after a few expensive things */
599         if (next_p->fpu_counter > 5)
600                 prefetch(next->xstate);
601
602         /*
603          * Reload esp0.
604          */
605         load_sp0(tss, next);
606
607         /*
608          * Save away %gs. No need to save %fs, as it was saved on the
609          * stack on entry.  No need to save %es and %ds, as those are
610          * always kernel segments while inside the kernel.  Doing this
611          * before setting the new TLS descriptors avoids the situation
612          * where we temporarily have non-reloadable segments in %fs
613          * and %gs.  This could be an issue if the NMI handler ever
614          * used %fs or %gs (it does not today), or if the kernel is
615          * running inside of a hypervisor layer.
616          */
617         savesegment(gs, prev->gs);
618
619         /*
620          * Load the per-thread Thread-Local Storage descriptor.
621          */
622         load_TLS(next, cpu);
623
624         /*
625          * Restore IOPL if needed.  In normal use, the flags restore
626          * in the switch assembly will handle this.  But if the kernel
627          * is running virtualized at a non-zero CPL, the popf will
628          * not restore flags, so it must be done in a separate step.
629          */
630         if (get_kernel_rpl() && unlikely(prev->iopl != next->iopl))
631                 set_iopl_mask(next->iopl);
632
633         /*
634          * Now maybe handle debug registers and/or IO bitmaps
635          */
636         if (unlikely(task_thread_info(prev_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW_PREV ||
637                      task_thread_info(next_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW_NEXT))
638                 __switch_to_xtra(prev_p, next_p, tss);
639
640         /*
641          * Leave lazy mode, flushing any hypercalls made here.
642          * This must be done before restoring TLS segments so
643          * the GDT and LDT are properly updated, and must be
644          * done before math_state_restore, so the TS bit is up
645          * to date.
646          */
647         arch_leave_lazy_cpu_mode();
648
649         /* If the task has used fpu the last 5 timeslices, just do a full
650          * restore of the math state immediately to avoid the trap; the
651          * chances of needing FPU soon are obviously high now
652          *
653          * tsk_used_math() checks prevent calling math_state_restore(),
654          * which can sleep in the case of !tsk_used_math()
655          */
656         if (tsk_used_math(next_p) && next_p->fpu_counter > 5)
657                 math_state_restore();
658
659         /*
660          * Restore %gs if needed (which is common)
661          */
662         if (prev->gs | next->gs)
663                 loadsegment(gs, next->gs);
664
665         x86_write_percpu(current_task, next_p);
666
667         return prev_p;
668 }
669
670 asmlinkage int sys_fork(struct pt_regs regs)
671 {
672         return do_fork(SIGCHLD, regs.sp, &regs, 0, NULL, NULL);
673 }
674
675 asmlinkage int sys_clone(struct pt_regs regs)
676 {
677         unsigned long clone_flags;
678         unsigned long newsp;
679         int __user *parent_tidptr, *child_tidptr;
680
681         clone_flags = regs.bx;
682         newsp = regs.cx;
683         parent_tidptr = (int __user *)regs.dx;
684         child_tidptr = (int __user *)regs.di;
685         if (!newsp)
686                 newsp = regs.sp;
687         return do_fork(clone_flags, newsp, &regs, 0, parent_tidptr, child_tidptr);
688 }
689
690 /*
691  * This is trivial, and on the face of it looks like it
692  * could equally well be done in user mode.
693  *
694  * Not so, for quite unobvious reasons - register pressure.
695  * In user mode vfork() cannot have a stack frame, and if
696  * done by calling the "clone()" system call directly, you
697  * do not have enough call-clobbered registers to hold all
698  * the information you need.
699  */
700 asmlinkage int sys_vfork(struct pt_regs regs)
701 {
702         return do_fork(CLONE_VFORK | CLONE_VM | SIGCHLD, regs.sp, &regs, 0, NULL, NULL);
703 }
704
705 /*
706  * sys_execve() executes a new program.
707  */
708 asmlinkage int sys_execve(struct pt_regs regs)
709 {
710         int error;
711         char * filename;
712
713         filename = getname((char __user *) regs.bx);
714         error = PTR_ERR(filename);
715         if (IS_ERR(filename))
716                 goto out;
717         error = do_execve(filename,
718                         (char __user * __user *) regs.cx,
719                         (char __user * __user *) regs.dx,
720                         &regs);
721         if (error == 0) {
722                 /* Make sure we don't return using sysenter.. */
723                 set_thread_flag(TIF_IRET);
724         }
725         putname(filename);
726 out:
727         return error;
728 }
729
730 #define top_esp                (THREAD_SIZE - sizeof(unsigned long))
731 #define top_ebp                (THREAD_SIZE - 2*sizeof(unsigned long))
732
733 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
734 {
735         unsigned long bp, sp, ip;
736         unsigned long stack_page;
737         int count = 0;
738         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
739                 return 0;
740         stack_page = (unsigned long)task_stack_page(p);
741         sp = p->thread.sp;
742         if (!stack_page || sp < stack_page || sp > top_esp+stack_page)
743                 return 0;
744         /* include/asm-i386/system.h:switch_to() pushes bp last. */
745         bp = *(unsigned long *) sp;
746         do {
747                 if (bp < stack_page || bp > top_ebp+stack_page)
748                         return 0;
749                 ip = *(unsigned long *) (bp+4);
750                 if (!in_sched_functions(ip))
751                         return ip;
752                 bp = *(unsigned long *) bp;
753         } while (count++ < 16);
754         return 0;
755 }
756
757 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
758 {
759         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
760                 sp -= get_random_int() % 8192;
761         return sp & ~0xf;
762 }
763
764 unsigned long arch_randomize_brk(struct mm_struct *mm)
765 {
766         unsigned long range_end = mm->brk + 0x02000000;
767         return randomize_range(mm->brk, range_end, 0) ? : mm->brk;
768 }