]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/amd64/amd64/vm_machdep.c
MFV r284234:
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / amd64 / amd64 / vm_machdep.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1982, 1986 The Regents of the University of California.
3  * Copyright (c) 1989, 1990 William Jolitz
4  * Copyright (c) 1994 John Dyson
5  * All rights reserved.
6  *
7  * This code is derived from software contributed to Berkeley by
8  * the Systems Programming Group of the University of Utah Computer
9  * Science Department, and William Jolitz.
10  *
11  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
12  * modification, are permitted provided that the following conditions
13  * are met:
14  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
15  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
16  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
17  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
18  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
19  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
20  *    must display the following acknowledgement:
21  *      This product includes software developed by the University of
22  *      California, Berkeley and its contributors.
23  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
24  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
25  *    without specific prior written permission.
26  *
27  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
28  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
29  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
30  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
31  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
32  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
33  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
34  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
35  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
36  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
37  * SUCH DAMAGE.
38  *
39  *      from: @(#)vm_machdep.c  7.3 (Berkeley) 5/13/91
40  *      Utah $Hdr: vm_machdep.c 1.16.1.1 89/06/23$
41  */
42
43 #include <sys/cdefs.h>
44 __FBSDID("$FreeBSD$");
45
46 #include "opt_isa.h"
47 #include "opt_cpu.h"
48 #include "opt_compat.h"
49
50 #include <sys/param.h>
51 #include <sys/systm.h>
52 #include <sys/bio.h>
53 #include <sys/buf.h>
54 #include <sys/kernel.h>
55 #include <sys/ktr.h>
56 #include <sys/lock.h>
57 #include <sys/malloc.h>
58 #include <sys/mbuf.h>
59 #include <sys/mutex.h>
60 #include <sys/pioctl.h>
61 #include <sys/proc.h>
62 #include <sys/smp.h>
63 #include <sys/sysctl.h>
64 #include <sys/sysent.h>
65 #include <sys/unistd.h>
66 #include <sys/vnode.h>
67 #include <sys/vmmeter.h>
68
69 #include <machine/cpu.h>
70 #include <machine/md_var.h>
71 #include <machine/pcb.h>
72 #include <machine/smp.h>
73 #include <machine/specialreg.h>
74 #include <machine/tss.h>
75
76 #include <vm/vm.h>
77 #include <vm/vm_extern.h>
78 #include <vm/vm_kern.h>
79 #include <vm/vm_page.h>
80 #include <vm/vm_map.h>
81 #include <vm/vm_param.h>
82
83 #include <isa/isareg.h>
84
85 static void     cpu_reset_real(void);
86 #ifdef SMP
87 static void     cpu_reset_proxy(void);
88 static u_int    cpu_reset_proxyid;
89 static volatile u_int   cpu_reset_proxy_active;
90 #endif
91
92 _Static_assert(OFFSETOF_CURTHREAD == offsetof(struct pcpu, pc_curthread),
93     "OFFSETOF_CURTHREAD does not correspond with offset of pc_curthread.");
94 _Static_assert(OFFSETOF_CURPCB == offsetof(struct pcpu, pc_curpcb),
95     "OFFSETOF_CURPCB does not correspond with offset of pc_curpcb.");
96
97 struct savefpu *
98 get_pcb_user_save_td(struct thread *td)
99 {
100         vm_offset_t p;
101
102         p = td->td_kstack + td->td_kstack_pages * PAGE_SIZE -
103             cpu_max_ext_state_size;
104         KASSERT((p % 64) == 0, ("Unaligned pcb_user_save area"));
105         return ((struct savefpu *)p);
106 }
107
108 struct savefpu *
109 get_pcb_user_save_pcb(struct pcb *pcb)
110 {
111         vm_offset_t p;
112
113         p = (vm_offset_t)(pcb + 1);
114         return ((struct savefpu *)p);
115 }
116
117 struct pcb *
118 get_pcb_td(struct thread *td)
119 {
120         vm_offset_t p;
121
122         p = td->td_kstack + td->td_kstack_pages * PAGE_SIZE -
123             cpu_max_ext_state_size - sizeof(struct pcb);
124         return ((struct pcb *)p);
125 }
126
127 void *
128 alloc_fpusave(int flags)
129 {
130         void *res;
131         struct savefpu_ymm *sf;
132
133         res = malloc(cpu_max_ext_state_size, M_DEVBUF, flags);
134         if (use_xsave) {
135                 sf = (struct savefpu_ymm *)res;
136                 bzero(&sf->sv_xstate.sx_hd, sizeof(sf->sv_xstate.sx_hd));
137                 sf->sv_xstate.sx_hd.xstate_bv = xsave_mask;
138         }
139         return (res);
140 }
141
142 /*
143  * Finish a fork operation, with process p2 nearly set up.
144  * Copy and update the pcb, set up the stack so that the child
145  * ready to run and return to user mode.
146  */
147 void
148 cpu_fork(td1, p2, td2, flags)
149         register struct thread *td1;
150         register struct proc *p2;
151         struct thread *td2;
152         int flags;
153 {
154         register struct proc *p1;
155         struct pcb *pcb2;
156         struct mdproc *mdp1, *mdp2;
157         struct proc_ldt *pldt;
158
159         p1 = td1->td_proc;
160         if ((flags & RFPROC) == 0) {
161                 if ((flags & RFMEM) == 0) {
162                         /* unshare user LDT */
163                         mdp1 = &p1->p_md;
164                         mtx_lock(&dt_lock);
165                         if ((pldt = mdp1->md_ldt) != NULL &&
166                             pldt->ldt_refcnt > 1 &&
167                             user_ldt_alloc(p1, 1) == NULL)
168                                 panic("could not copy LDT");
169                         mtx_unlock(&dt_lock);
170                 }
171                 return;
172         }
173
174         /* Ensure that td1's pcb is up to date. */
175         fpuexit(td1);
176
177         /* Point the pcb to the top of the stack */
178         pcb2 = get_pcb_td(td2);
179         td2->td_pcb = pcb2;
180
181         /* Copy td1's pcb */
182         bcopy(td1->td_pcb, pcb2, sizeof(*pcb2));
183
184         /* Properly initialize pcb_save */
185         pcb2->pcb_save = get_pcb_user_save_pcb(pcb2);
186         bcopy(get_pcb_user_save_td(td1), get_pcb_user_save_pcb(pcb2),
187             cpu_max_ext_state_size);
188
189         /* Point mdproc and then copy over td1's contents */
190         mdp2 = &p2->p_md;
191         bcopy(&p1->p_md, mdp2, sizeof(*mdp2));
192
193         /*
194          * Create a new fresh stack for the new process.
195          * Copy the trap frame for the return to user mode as if from a
196          * syscall.  This copies most of the user mode register values.
197          */
198         td2->td_frame = (struct trapframe *)td2->td_pcb - 1;
199         bcopy(td1->td_frame, td2->td_frame, sizeof(struct trapframe));
200
201         td2->td_frame->tf_rax = 0;              /* Child returns zero */
202         td2->td_frame->tf_rflags &= ~PSL_C;     /* success */
203         td2->td_frame->tf_rdx = 1;
204
205         /*
206          * If the parent process has the trap bit set (i.e. a debugger had
207          * single stepped the process to the system call), we need to clear
208          * the trap flag from the new frame unless the debugger had set PF_FORK
209          * on the parent.  Otherwise, the child will receive a (likely
210          * unexpected) SIGTRAP when it executes the first instruction after
211          * returning  to userland.
212          */
213         if ((p1->p_pfsflags & PF_FORK) == 0)
214                 td2->td_frame->tf_rflags &= ~PSL_T;
215
216         /*
217          * Set registers for trampoline to user mode.  Leave space for the
218          * return address on stack.  These are the kernel mode register values.
219          */
220         pcb2->pcb_r12 = (register_t)fork_return;        /* fork_trampoline argument */
221         pcb2->pcb_rbp = 0;
222         pcb2->pcb_rsp = (register_t)td2->td_frame - sizeof(void *);
223         pcb2->pcb_rbx = (register_t)td2;                /* fork_trampoline argument */
224         pcb2->pcb_rip = (register_t)fork_trampoline;
225         /*-
226          * pcb2->pcb_dr*:       cloned above.
227          * pcb2->pcb_savefpu:   cloned above.
228          * pcb2->pcb_flags:     cloned above.
229          * pcb2->pcb_onfault:   cloned above (always NULL here?).
230          * pcb2->pcb_[fg]sbase: cloned above
231          */
232
233         /* Setup to release spin count in fork_exit(). */
234         td2->td_md.md_spinlock_count = 1;
235         td2->td_md.md_saved_flags = PSL_KERNEL | PSL_I;
236
237         /* As an i386, do not copy io permission bitmap. */
238         pcb2->pcb_tssp = NULL;
239
240         /* New segment registers. */
241         set_pcb_flags(pcb2, PCB_FULL_IRET);
242
243         /* Copy the LDT, if necessary. */
244         mdp1 = &td1->td_proc->p_md;
245         mdp2 = &p2->p_md;
246         mtx_lock(&dt_lock);
247         if (mdp1->md_ldt != NULL) {
248                 if (flags & RFMEM) {
249                         mdp1->md_ldt->ldt_refcnt++;
250                         mdp2->md_ldt = mdp1->md_ldt;
251                         bcopy(&mdp1->md_ldt_sd, &mdp2->md_ldt_sd, sizeof(struct
252                             system_segment_descriptor));
253                 } else {
254                         mdp2->md_ldt = NULL;
255                         mdp2->md_ldt = user_ldt_alloc(p2, 0);
256                         if (mdp2->md_ldt == NULL)
257                                 panic("could not copy LDT");
258                         amd64_set_ldt_data(td2, 0, max_ldt_segment,
259                             (struct user_segment_descriptor *)
260                             mdp1->md_ldt->ldt_base);
261                 }
262         } else
263                 mdp2->md_ldt = NULL;
264         mtx_unlock(&dt_lock);
265
266         /*
267          * Now, cpu_switch() can schedule the new process.
268          * pcb_rsp is loaded pointing to the cpu_switch() stack frame
269          * containing the return address when exiting cpu_switch.
270          * This will normally be to fork_trampoline(), which will have
271          * %ebx loaded with the new proc's pointer.  fork_trampoline()
272          * will set up a stack to call fork_return(p, frame); to complete
273          * the return to user-mode.
274          */
275 }
276
277 /*
278  * Intercept the return address from a freshly forked process that has NOT
279  * been scheduled yet.
280  *
281  * This is needed to make kernel threads stay in kernel mode.
282  */
283 void
284 cpu_set_fork_handler(td, func, arg)
285         struct thread *td;
286         void (*func)(void *);
287         void *arg;
288 {
289         /*
290          * Note that the trap frame follows the args, so the function
291          * is really called like this:  func(arg, frame);
292          */
293         td->td_pcb->pcb_r12 = (long) func;      /* function */
294         td->td_pcb->pcb_rbx = (long) arg;       /* first arg */
295 }
296
297 void
298 cpu_exit(struct thread *td)
299 {
300
301         /*
302          * If this process has a custom LDT, release it.
303          */
304         mtx_lock(&dt_lock);
305         if (td->td_proc->p_md.md_ldt != 0)
306                 user_ldt_free(td);
307         else
308                 mtx_unlock(&dt_lock);
309 }
310
311 void
312 cpu_thread_exit(struct thread *td)
313 {
314         struct pcb *pcb;
315
316         critical_enter();
317         if (td == PCPU_GET(fpcurthread))
318                 fpudrop();
319         critical_exit();
320
321         pcb = td->td_pcb;
322
323         /* Disable any hardware breakpoints. */
324         if (pcb->pcb_flags & PCB_DBREGS) {
325                 reset_dbregs();
326                 clear_pcb_flags(pcb, PCB_DBREGS);
327         }
328 }
329
330 void
331 cpu_thread_clean(struct thread *td)
332 {
333         struct pcb *pcb;
334
335         pcb = td->td_pcb;
336
337         /*
338          * Clean TSS/iomap
339          */
340         if (pcb->pcb_tssp != NULL) {
341                 kmem_free(kernel_arena, (vm_offset_t)pcb->pcb_tssp,
342                     ctob(IOPAGES + 1));
343                 pcb->pcb_tssp = NULL;
344         }
345 }
346
347 void
348 cpu_thread_swapin(struct thread *td)
349 {
350 }
351
352 void
353 cpu_thread_swapout(struct thread *td)
354 {
355 }
356
357 void
358 cpu_thread_alloc(struct thread *td)
359 {
360         struct pcb *pcb;
361         struct xstate_hdr *xhdr;
362
363         td->td_pcb = pcb = get_pcb_td(td);
364         td->td_frame = (struct trapframe *)pcb - 1;
365         pcb->pcb_save = get_pcb_user_save_pcb(pcb);
366         if (use_xsave) {
367                 xhdr = (struct xstate_hdr *)(pcb->pcb_save + 1);
368                 bzero(xhdr, sizeof(*xhdr));
369                 xhdr->xstate_bv = xsave_mask;
370         }
371 }
372
373 void
374 cpu_thread_free(struct thread *td)
375 {
376
377         cpu_thread_clean(td);
378 }
379
380 void
381 cpu_set_syscall_retval(struct thread *td, int error)
382 {
383
384         switch (error) {
385         case 0:
386                 td->td_frame->tf_rax = td->td_retval[0];
387                 td->td_frame->tf_rdx = td->td_retval[1];
388                 td->td_frame->tf_rflags &= ~PSL_C;
389                 break;
390
391         case ERESTART:
392                 /*
393                  * Reconstruct pc, we know that 'syscall' is 2 bytes,
394                  * lcall $X,y is 7 bytes, int 0x80 is 2 bytes.
395                  * We saved this in tf_err.
396                  * %r10 (which was holding the value of %rcx) is restored
397                  * for the next iteration.
398                  * %r10 restore is only required for freebsd/amd64 processes,
399                  * but shall be innocent for any ia32 ABI.
400                  *
401                  * Require full context restore to get the arguments
402                  * in the registers reloaded at return to usermode.
403                  */
404                 td->td_frame->tf_rip -= td->td_frame->tf_err;
405                 td->td_frame->tf_r10 = td->td_frame->tf_rcx;
406                 set_pcb_flags(td->td_pcb, PCB_FULL_IRET);
407                 break;
408
409         case EJUSTRETURN:
410                 break;
411
412         default:
413                 if (td->td_proc->p_sysent->sv_errsize) {
414                         if (error >= td->td_proc->p_sysent->sv_errsize)
415                                 error = -1;     /* XXX */
416                         else
417                                 error = td->td_proc->p_sysent->sv_errtbl[error];
418                 }
419                 td->td_frame->tf_rax = error;
420                 td->td_frame->tf_rflags |= PSL_C;
421                 break;
422         }
423 }
424
425 /*
426  * Initialize machine state (pcb and trap frame) for a new thread about to
427  * upcall. Put enough state in the new thread's PCB to get it to go back 
428  * userret(), where we can intercept it again to set the return (upcall)
429  * Address and stack, along with those from upcals that are from other sources
430  * such as those generated in thread_userret() itself.
431  */
432 void
433 cpu_set_upcall(struct thread *td, struct thread *td0)
434 {
435         struct pcb *pcb2;
436
437         /* Point the pcb to the top of the stack. */
438         pcb2 = td->td_pcb;
439
440         /*
441          * Copy the upcall pcb.  This loads kernel regs.
442          * Those not loaded individually below get their default
443          * values here.
444          */
445         bcopy(td0->td_pcb, pcb2, sizeof(*pcb2));
446         clear_pcb_flags(pcb2, PCB_FPUINITDONE | PCB_USERFPUINITDONE |
447             PCB_KERNFPU);
448         pcb2->pcb_save = get_pcb_user_save_pcb(pcb2);
449         bcopy(get_pcb_user_save_td(td0), pcb2->pcb_save,
450             cpu_max_ext_state_size);
451         set_pcb_flags(pcb2, PCB_FULL_IRET);
452
453         /*
454          * Create a new fresh stack for the new thread.
455          */
456         bcopy(td0->td_frame, td->td_frame, sizeof(struct trapframe));
457
458         /* If the current thread has the trap bit set (i.e. a debugger had
459          * single stepped the process to the system call), we need to clear
460          * the trap flag from the new frame. Otherwise, the new thread will
461          * receive a (likely unexpected) SIGTRAP when it executes the first
462          * instruction after returning to userland.
463          */
464         td->td_frame->tf_rflags &= ~PSL_T;
465
466         /*
467          * Set registers for trampoline to user mode.  Leave space for the
468          * return address on stack.  These are the kernel mode register values.
469          */
470         pcb2->pcb_r12 = (register_t)fork_return;            /* trampoline arg */
471         pcb2->pcb_rbp = 0;
472         pcb2->pcb_rsp = (register_t)td->td_frame - sizeof(void *);      /* trampoline arg */
473         pcb2->pcb_rbx = (register_t)td;                     /* trampoline arg */
474         pcb2->pcb_rip = (register_t)fork_trampoline;
475         /*
476          * If we didn't copy the pcb, we'd need to do the following registers:
477          * pcb2->pcb_dr*:       cloned above.
478          * pcb2->pcb_savefpu:   cloned above.
479          * pcb2->pcb_onfault:   cloned above (always NULL here?).
480          * pcb2->pcb_[fg]sbase: cloned above
481          */
482
483         /* Setup to release spin count in fork_exit(). */
484         td->td_md.md_spinlock_count = 1;
485         td->td_md.md_saved_flags = PSL_KERNEL | PSL_I;
486 }
487
488 /*
489  * Set that machine state for performing an upcall that has to
490  * be done in thread_userret() so that those upcalls generated
491  * in thread_userret() itself can be done as well.
492  */
493 void
494 cpu_set_upcall_kse(struct thread *td, void (*entry)(void *), void *arg,
495         stack_t *stack)
496 {
497
498         /* 
499          * Do any extra cleaning that needs to be done.
500          * The thread may have optional components
501          * that are not present in a fresh thread.
502          * This may be a recycled thread so make it look
503          * as though it's newly allocated.
504          */
505         cpu_thread_clean(td);
506
507 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
508         if (SV_PROC_FLAG(td->td_proc, SV_ILP32)) {
509                 /*
510                  * Set the trap frame to point at the beginning of the uts
511                  * function.
512                  */
513                 td->td_frame->tf_rbp = 0;
514                 td->td_frame->tf_rsp =
515                    (((uintptr_t)stack->ss_sp + stack->ss_size - 4) & ~0x0f) - 4;
516                 td->td_frame->tf_rip = (uintptr_t)entry;
517
518                 /*
519                  * Pass the address of the mailbox for this kse to the uts
520                  * function as a parameter on the stack.
521                  */
522                 suword32((void *)(td->td_frame->tf_rsp + sizeof(int32_t)),
523                     (uint32_t)(uintptr_t)arg);
524
525                 return;
526         }
527 #endif
528
529         /*
530          * Set the trap frame to point at the beginning of the uts
531          * function.
532          */
533         td->td_frame->tf_rbp = 0;
534         td->td_frame->tf_rsp =
535             ((register_t)stack->ss_sp + stack->ss_size) & ~0x0f;
536         td->td_frame->tf_rsp -= 8;
537         td->td_frame->tf_rip = (register_t)entry;
538         td->td_frame->tf_ds = _udatasel;
539         td->td_frame->tf_es = _udatasel;
540         td->td_frame->tf_fs = _ufssel;
541         td->td_frame->tf_gs = _ugssel;
542         td->td_frame->tf_flags = TF_HASSEGS;
543
544         /*
545          * Pass the address of the mailbox for this kse to the uts
546          * function as a parameter on the stack.
547          */
548         td->td_frame->tf_rdi = (register_t)arg;
549 }
550
551 int
552 cpu_set_user_tls(struct thread *td, void *tls_base)
553 {
554         struct pcb *pcb;
555
556         if ((u_int64_t)tls_base >= VM_MAXUSER_ADDRESS)
557                 return (EINVAL);
558
559         pcb = td->td_pcb;
560         set_pcb_flags(pcb, PCB_FULL_IRET);
561 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
562         if (SV_PROC_FLAG(td->td_proc, SV_ILP32)) {
563                 pcb->pcb_gsbase = (register_t)tls_base;
564                 return (0);
565         }
566 #endif
567         pcb->pcb_fsbase = (register_t)tls_base;
568         return (0);
569 }
570
571 #ifdef SMP
572 static void
573 cpu_reset_proxy()
574 {
575         cpuset_t tcrp;
576
577         cpu_reset_proxy_active = 1;
578         while (cpu_reset_proxy_active == 1)
579                 ia32_pause(); /* Wait for other cpu to see that we've started */
580
581         CPU_SETOF(cpu_reset_proxyid, &tcrp);
582         stop_cpus(tcrp);
583         printf("cpu_reset_proxy: Stopped CPU %d\n", cpu_reset_proxyid);
584         DELAY(1000000);
585         cpu_reset_real();
586 }
587 #endif
588
589 void
590 cpu_reset()
591 {
592 #ifdef SMP
593         cpuset_t map;
594         u_int cnt;
595
596         if (smp_started) {
597                 map = all_cpus;
598                 CPU_CLR(PCPU_GET(cpuid), &map);
599                 CPU_NAND(&map, &stopped_cpus);
600                 if (!CPU_EMPTY(&map)) {
601                         printf("cpu_reset: Stopping other CPUs\n");
602                         stop_cpus(map);
603                 }
604
605                 if (PCPU_GET(cpuid) != 0) {
606                         cpu_reset_proxyid = PCPU_GET(cpuid);
607                         cpustop_restartfunc = cpu_reset_proxy;
608                         cpu_reset_proxy_active = 0;
609                         printf("cpu_reset: Restarting BSP\n");
610
611                         /* Restart CPU #0. */
612                         CPU_SETOF(0, &started_cpus);
613                         wmb();
614
615                         cnt = 0;
616                         while (cpu_reset_proxy_active == 0 && cnt < 10000000) {
617                                 ia32_pause();
618                                 cnt++;  /* Wait for BSP to announce restart */
619                         }
620                         if (cpu_reset_proxy_active == 0)
621                                 printf("cpu_reset: Failed to restart BSP\n");
622                         enable_intr();
623                         cpu_reset_proxy_active = 2;
624
625                         while (1)
626                                 ia32_pause();
627                         /* NOTREACHED */
628                 }
629
630                 DELAY(1000000);
631         }
632 #endif
633         cpu_reset_real();
634         /* NOTREACHED */
635 }
636
637 static void
638 cpu_reset_real()
639 {
640         struct region_descriptor null_idt;
641         int b;
642
643         disable_intr();
644
645         /*
646          * Attempt to do a CPU reset via the keyboard controller,
647          * do not turn off GateA20, as any machine that fails
648          * to do the reset here would then end up in no man's land.
649          */
650         outb(IO_KBD + 4, 0xFE);
651         DELAY(500000);  /* wait 0.5 sec to see if that did it */
652
653         /*
654          * Attempt to force a reset via the Reset Control register at
655          * I/O port 0xcf9.  Bit 2 forces a system reset when it
656          * transitions from 0 to 1.  Bit 1 selects the type of reset
657          * to attempt: 0 selects a "soft" reset, and 1 selects a
658          * "hard" reset.  We try a "hard" reset.  The first write sets
659          * bit 1 to select a "hard" reset and clears bit 2.  The
660          * second write forces a 0 -> 1 transition in bit 2 to trigger
661          * a reset.
662          */
663         outb(0xcf9, 0x2);
664         outb(0xcf9, 0x6);
665         DELAY(500000);  /* wait 0.5 sec to see if that did it */
666
667         /*
668          * Attempt to force a reset via the Fast A20 and Init register
669          * at I/O port 0x92.  Bit 1 serves as an alternate A20 gate.
670          * Bit 0 asserts INIT# when set to 1.  We are careful to only
671          * preserve bit 1 while setting bit 0.  We also must clear bit
672          * 0 before setting it if it isn't already clear.
673          */
674         b = inb(0x92);
675         if (b != 0xff) {
676                 if ((b & 0x1) != 0)
677                         outb(0x92, b & 0xfe);
678                 outb(0x92, b | 0x1);
679                 DELAY(500000);  /* wait 0.5 sec to see if that did it */
680         }
681
682         printf("No known reset method worked, attempting CPU shutdown\n");
683         DELAY(1000000); /* wait 1 sec for printf to complete */
684
685         /* Wipe the IDT. */
686         null_idt.rd_limit = 0;
687         null_idt.rd_base = 0;
688         lidt(&null_idt);
689
690         /* "good night, sweet prince .... <THUNK!>" */
691         breakpoint();
692
693         /* NOTREACHED */
694         while(1);
695 }
696
697 /*
698  * Software interrupt handler for queued VM system processing.
699  */   
700 void  
701 swi_vm(void *dummy) 
702 {     
703         if (busdma_swi_pending != 0)
704                 busdma_swi();
705 }
706
707 /*
708  * Tell whether this address is in some physical memory region.
709  * Currently used by the kernel coredump code in order to avoid
710  * dumping the ``ISA memory hole'' which could cause indefinite hangs,
711  * or other unpredictable behaviour.
712  */
713
714 int
715 is_physical_memory(vm_paddr_t addr)
716 {
717
718 #ifdef DEV_ISA
719         /* The ISA ``memory hole''. */
720         if (addr >= 0xa0000 && addr < 0x100000)
721                 return 0;
722 #endif
723
724         /*
725          * stuff other tests for known memory-mapped devices (PCI?)
726          * here
727          */
728
729         return 1;
730 }