]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/amd64/amd64/vm_machdep.c
Import lua 5.3.4 to contrib
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / amd64 / amd64 / vm_machdep.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-4-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 1982, 1986 The Regents of the University of California.
5  * Copyright (c) 1989, 1990 William Jolitz
6  * Copyright (c) 1994 John Dyson
7  * All rights reserved.
8  *
9  * This code is derived from software contributed to Berkeley by
10  * the Systems Programming Group of the University of Utah Computer
11  * Science Department, and William Jolitz.
12  *
13  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
14  * modification, are permitted provided that the following conditions
15  * are met:
16  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
17  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
18  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
19  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
20  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
21  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
22  *    must display the following acknowledgement:
23  *      This product includes software developed by the University of
24  *      California, Berkeley and its contributors.
25  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
26  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
27  *    without specific prior written permission.
28  *
29  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
30  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
31  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
32  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
33  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
34  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
35  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
36  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
37  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
38  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
39  * SUCH DAMAGE.
40  *
41  *      from: @(#)vm_machdep.c  7.3 (Berkeley) 5/13/91
42  *      Utah $Hdr: vm_machdep.c 1.16.1.1 89/06/23$
43  */
44
45 #include <sys/cdefs.h>
46 __FBSDID("$FreeBSD$");
47
48 #include "opt_isa.h"
49 #include "opt_cpu.h"
50 #include "opt_compat.h"
51
52 #include <sys/param.h>
53 #include <sys/systm.h>
54 #include <sys/bio.h>
55 #include <sys/buf.h>
56 #include <sys/kernel.h>
57 #include <sys/ktr.h>
58 #include <sys/lock.h>
59 #include <sys/malloc.h>
60 #include <sys/mbuf.h>
61 #include <sys/mutex.h>
62 #include <sys/pioctl.h>
63 #include <sys/proc.h>
64 #include <sys/smp.h>
65 #include <sys/sysctl.h>
66 #include <sys/sysent.h>
67 #include <sys/unistd.h>
68 #include <sys/vnode.h>
69 #include <sys/vmmeter.h>
70
71 #include <machine/cpu.h>
72 #include <machine/md_var.h>
73 #include <machine/pcb.h>
74 #include <machine/smp.h>
75 #include <machine/specialreg.h>
76 #include <machine/tss.h>
77
78 #include <vm/vm.h>
79 #include <vm/vm_extern.h>
80 #include <vm/vm_kern.h>
81 #include <vm/vm_page.h>
82 #include <vm/vm_map.h>
83 #include <vm/vm_param.h>
84
85 #include <isa/isareg.h>
86
87 static void     cpu_reset_real(void);
88 #ifdef SMP
89 static void     cpu_reset_proxy(void);
90 static u_int    cpu_reset_proxyid;
91 static volatile u_int   cpu_reset_proxy_active;
92 #endif
93
94 _Static_assert(OFFSETOF_CURTHREAD == offsetof(struct pcpu, pc_curthread),
95     "OFFSETOF_CURTHREAD does not correspond with offset of pc_curthread.");
96 _Static_assert(OFFSETOF_CURPCB == offsetof(struct pcpu, pc_curpcb),
97     "OFFSETOF_CURPCB does not correspond with offset of pc_curpcb.");
98 _Static_assert(OFFSETOF_MONITORBUF == offsetof(struct pcpu, pc_monitorbuf),
99     "OFFSETOF_MONINORBUF does not correspond with offset of pc_monitorbuf.");
100
101 struct savefpu *
102 get_pcb_user_save_td(struct thread *td)
103 {
104         vm_offset_t p;
105
106         p = td->td_kstack + td->td_kstack_pages * PAGE_SIZE -
107             roundup2(cpu_max_ext_state_size, XSAVE_AREA_ALIGN);
108         KASSERT((p % XSAVE_AREA_ALIGN) == 0, ("Unaligned pcb_user_save area"));
109         return ((struct savefpu *)p);
110 }
111
112 struct savefpu *
113 get_pcb_user_save_pcb(struct pcb *pcb)
114 {
115         vm_offset_t p;
116
117         p = (vm_offset_t)(pcb + 1);
118         return ((struct savefpu *)p);
119 }
120
121 struct pcb *
122 get_pcb_td(struct thread *td)
123 {
124         vm_offset_t p;
125
126         p = td->td_kstack + td->td_kstack_pages * PAGE_SIZE -
127             roundup2(cpu_max_ext_state_size, XSAVE_AREA_ALIGN) -
128             sizeof(struct pcb);
129         return ((struct pcb *)p);
130 }
131
132 void *
133 alloc_fpusave(int flags)
134 {
135         void *res;
136         struct savefpu_ymm *sf;
137
138         res = malloc(cpu_max_ext_state_size, M_DEVBUF, flags);
139         if (use_xsave) {
140                 sf = (struct savefpu_ymm *)res;
141                 bzero(&sf->sv_xstate.sx_hd, sizeof(sf->sv_xstate.sx_hd));
142                 sf->sv_xstate.sx_hd.xstate_bv = xsave_mask;
143         }
144         return (res);
145 }
146
147 /*
148  * Finish a fork operation, with process p2 nearly set up.
149  * Copy and update the pcb, set up the stack so that the child
150  * ready to run and return to user mode.
151  */
152 void
153 cpu_fork(struct thread *td1, struct proc *p2, struct thread *td2, int flags)
154 {
155         struct proc *p1;
156         struct pcb *pcb2;
157         struct mdproc *mdp1, *mdp2;
158         struct proc_ldt *pldt;
159
160         p1 = td1->td_proc;
161         if ((flags & RFPROC) == 0) {
162                 if ((flags & RFMEM) == 0) {
163                         /* unshare user LDT */
164                         mdp1 = &p1->p_md;
165                         mtx_lock(&dt_lock);
166                         if ((pldt = mdp1->md_ldt) != NULL &&
167                             pldt->ldt_refcnt > 1 &&
168                             user_ldt_alloc(p1, 1) == NULL)
169                                 panic("could not copy LDT");
170                         mtx_unlock(&dt_lock);
171                 }
172                 return;
173         }
174
175         /* Ensure that td1's pcb is up to date. */
176         fpuexit(td1);
177         update_pcb_bases(td1->td_pcb);
178
179         /* Point the pcb to the top of the stack */
180         pcb2 = get_pcb_td(td2);
181         td2->td_pcb = pcb2;
182
183         /* Copy td1's pcb */
184         bcopy(td1->td_pcb, pcb2, sizeof(*pcb2));
185
186         /* Properly initialize pcb_save */
187         pcb2->pcb_save = get_pcb_user_save_pcb(pcb2);
188         bcopy(get_pcb_user_save_td(td1), get_pcb_user_save_pcb(pcb2),
189             cpu_max_ext_state_size);
190
191         /* Point mdproc and then copy over td1's contents */
192         mdp2 = &p2->p_md;
193         bcopy(&p1->p_md, mdp2, sizeof(*mdp2));
194
195         /*
196          * Create a new fresh stack for the new process.
197          * Copy the trap frame for the return to user mode as if from a
198          * syscall.  This copies most of the user mode register values.
199          */
200         td2->td_frame = (struct trapframe *)td2->td_pcb - 1;
201         bcopy(td1->td_frame, td2->td_frame, sizeof(struct trapframe));
202
203         td2->td_frame->tf_rax = 0;              /* Child returns zero */
204         td2->td_frame->tf_rflags &= ~PSL_C;     /* success */
205         td2->td_frame->tf_rdx = 1;
206
207         /*
208          * If the parent process has the trap bit set (i.e. a debugger had
209          * single stepped the process to the system call), we need to clear
210          * the trap flag from the new frame unless the debugger had set PF_FORK
211          * on the parent.  Otherwise, the child will receive a (likely
212          * unexpected) SIGTRAP when it executes the first instruction after
213          * returning  to userland.
214          */
215         if ((p1->p_pfsflags & PF_FORK) == 0)
216                 td2->td_frame->tf_rflags &= ~PSL_T;
217
218         /*
219          * Set registers for trampoline to user mode.  Leave space for the
220          * return address on stack.  These are the kernel mode register values.
221          */
222         pcb2->pcb_r12 = (register_t)fork_return;        /* fork_trampoline argument */
223         pcb2->pcb_rbp = 0;
224         pcb2->pcb_rsp = (register_t)td2->td_frame - sizeof(void *);
225         pcb2->pcb_rbx = (register_t)td2;                /* fork_trampoline argument */
226         pcb2->pcb_rip = (register_t)fork_trampoline;
227         /*-
228          * pcb2->pcb_dr*:       cloned above.
229          * pcb2->pcb_savefpu:   cloned above.
230          * pcb2->pcb_flags:     cloned above.
231          * pcb2->pcb_onfault:   cloned above (always NULL here?).
232          * pcb2->pcb_[fg]sbase: cloned above
233          */
234
235         /* Setup to release spin count in fork_exit(). */
236         td2->td_md.md_spinlock_count = 1;
237         td2->td_md.md_saved_flags = PSL_KERNEL | PSL_I;
238         td2->td_md.md_invl_gen.gen = 0;
239
240         /* As an i386, do not copy io permission bitmap. */
241         pcb2->pcb_tssp = NULL;
242
243         /* New segment registers. */
244         set_pcb_flags_raw(pcb2, PCB_FULL_IRET);
245
246         /* Copy the LDT, if necessary. */
247         mdp1 = &td1->td_proc->p_md;
248         mdp2 = &p2->p_md;
249         if (mdp1->md_ldt == NULL) {
250                 mdp2->md_ldt = NULL;
251                 return;
252         }
253         mtx_lock(&dt_lock);
254         if (mdp1->md_ldt != NULL) {
255                 if (flags & RFMEM) {
256                         mdp1->md_ldt->ldt_refcnt++;
257                         mdp2->md_ldt = mdp1->md_ldt;
258                         bcopy(&mdp1->md_ldt_sd, &mdp2->md_ldt_sd, sizeof(struct
259                             system_segment_descriptor));
260                 } else {
261                         mdp2->md_ldt = NULL;
262                         mdp2->md_ldt = user_ldt_alloc(p2, 0);
263                         if (mdp2->md_ldt == NULL)
264                                 panic("could not copy LDT");
265                         amd64_set_ldt_data(td2, 0, max_ldt_segment,
266                             (struct user_segment_descriptor *)
267                             mdp1->md_ldt->ldt_base);
268                 }
269         } else
270                 mdp2->md_ldt = NULL;
271         mtx_unlock(&dt_lock);
272
273         /*
274          * Now, cpu_switch() can schedule the new process.
275          * pcb_rsp is loaded pointing to the cpu_switch() stack frame
276          * containing the return address when exiting cpu_switch.
277          * This will normally be to fork_trampoline(), which will have
278          * %ebx loaded with the new proc's pointer.  fork_trampoline()
279          * will set up a stack to call fork_return(p, frame); to complete
280          * the return to user-mode.
281          */
282 }
283
284 /*
285  * Intercept the return address from a freshly forked process that has NOT
286  * been scheduled yet.
287  *
288  * This is needed to make kernel threads stay in kernel mode.
289  */
290 void
291 cpu_fork_kthread_handler(struct thread *td, void (*func)(void *), void *arg)
292 {
293         /*
294          * Note that the trap frame follows the args, so the function
295          * is really called like this:  func(arg, frame);
296          */
297         td->td_pcb->pcb_r12 = (long) func;      /* function */
298         td->td_pcb->pcb_rbx = (long) arg;       /* first arg */
299 }
300
301 void
302 cpu_exit(struct thread *td)
303 {
304
305         /*
306          * If this process has a custom LDT, release it.
307          */
308         if (td->td_proc->p_md.md_ldt != NULL)
309                 user_ldt_free(td);
310 }
311
312 void
313 cpu_thread_exit(struct thread *td)
314 {
315         struct pcb *pcb;
316
317         critical_enter();
318         if (td == PCPU_GET(fpcurthread))
319                 fpudrop();
320         critical_exit();
321
322         pcb = td->td_pcb;
323
324         /* Disable any hardware breakpoints. */
325         if (pcb->pcb_flags & PCB_DBREGS) {
326                 reset_dbregs();
327                 clear_pcb_flags(pcb, PCB_DBREGS);
328         }
329 }
330
331 void
332 cpu_thread_clean(struct thread *td)
333 {
334         struct pcb *pcb;
335
336         pcb = td->td_pcb;
337
338         /*
339          * Clean TSS/iomap
340          */
341         if (pcb->pcb_tssp != NULL) {
342                 kmem_free(kernel_arena, (vm_offset_t)pcb->pcb_tssp,
343                     ctob(IOPAGES + 1));
344                 pcb->pcb_tssp = NULL;
345         }
346 }
347
348 void
349 cpu_thread_swapin(struct thread *td)
350 {
351 }
352
353 void
354 cpu_thread_swapout(struct thread *td)
355 {
356 }
357
358 void
359 cpu_thread_alloc(struct thread *td)
360 {
361         struct pcb *pcb;
362         struct xstate_hdr *xhdr;
363
364         td->td_pcb = pcb = get_pcb_td(td);
365         td->td_frame = (struct trapframe *)pcb - 1;
366         pcb->pcb_save = get_pcb_user_save_pcb(pcb);
367         if (use_xsave) {
368                 xhdr = (struct xstate_hdr *)(pcb->pcb_save + 1);
369                 bzero(xhdr, sizeof(*xhdr));
370                 xhdr->xstate_bv = xsave_mask;
371         }
372 }
373
374 void
375 cpu_thread_free(struct thread *td)
376 {
377
378         cpu_thread_clean(td);
379 }
380
381 void
382 cpu_set_syscall_retval(struct thread *td, int error)
383 {
384
385         switch (error) {
386         case 0:
387                 td->td_frame->tf_rax = td->td_retval[0];
388                 td->td_frame->tf_rdx = td->td_retval[1];
389                 td->td_frame->tf_rflags &= ~PSL_C;
390                 break;
391
392         case ERESTART:
393                 /*
394                  * Reconstruct pc, we know that 'syscall' is 2 bytes,
395                  * lcall $X,y is 7 bytes, int 0x80 is 2 bytes.
396                  * We saved this in tf_err.
397                  * %r10 (which was holding the value of %rcx) is restored
398                  * for the next iteration.
399                  * %r10 restore is only required for freebsd/amd64 processes,
400                  * but shall be innocent for any ia32 ABI.
401                  *
402                  * Require full context restore to get the arguments
403                  * in the registers reloaded at return to usermode.
404                  */
405                 td->td_frame->tf_rip -= td->td_frame->tf_err;
406                 td->td_frame->tf_r10 = td->td_frame->tf_rcx;
407                 set_pcb_flags(td->td_pcb, PCB_FULL_IRET);
408                 break;
409
410         case EJUSTRETURN:
411                 break;
412
413         default:
414                 td->td_frame->tf_rax = SV_ABI_ERRNO(td->td_proc, error);
415                 td->td_frame->tf_rflags |= PSL_C;
416                 break;
417         }
418 }
419
420 /*
421  * Initialize machine state, mostly pcb and trap frame for a new
422  * thread, about to return to userspace.  Put enough state in the new
423  * thread's PCB to get it to go back to the fork_return(), which
424  * finalizes the thread state and handles peculiarities of the first
425  * return to userspace for the new thread.
426  */
427 void
428 cpu_copy_thread(struct thread *td, struct thread *td0)
429 {
430         struct pcb *pcb2;
431
432         /* Point the pcb to the top of the stack. */
433         pcb2 = td->td_pcb;
434
435         /*
436          * Copy the upcall pcb.  This loads kernel regs.
437          * Those not loaded individually below get their default
438          * values here.
439          */
440         update_pcb_bases(td0->td_pcb);
441         bcopy(td0->td_pcb, pcb2, sizeof(*pcb2));
442         clear_pcb_flags(pcb2, PCB_FPUINITDONE | PCB_USERFPUINITDONE |
443             PCB_KERNFPU);
444         pcb2->pcb_save = get_pcb_user_save_pcb(pcb2);
445         bcopy(get_pcb_user_save_td(td0), pcb2->pcb_save,
446             cpu_max_ext_state_size);
447         set_pcb_flags_raw(pcb2, PCB_FULL_IRET);
448
449         /*
450          * Create a new fresh stack for the new thread.
451          */
452         bcopy(td0->td_frame, td->td_frame, sizeof(struct trapframe));
453
454         /* If the current thread has the trap bit set (i.e. a debugger had
455          * single stepped the process to the system call), we need to clear
456          * the trap flag from the new frame. Otherwise, the new thread will
457          * receive a (likely unexpected) SIGTRAP when it executes the first
458          * instruction after returning to userland.
459          */
460         td->td_frame->tf_rflags &= ~PSL_T;
461
462         /*
463          * Set registers for trampoline to user mode.  Leave space for the
464          * return address on stack.  These are the kernel mode register values.
465          */
466         pcb2->pcb_r12 = (register_t)fork_return;            /* trampoline arg */
467         pcb2->pcb_rbp = 0;
468         pcb2->pcb_rsp = (register_t)td->td_frame - sizeof(void *);      /* trampoline arg */
469         pcb2->pcb_rbx = (register_t)td;                     /* trampoline arg */
470         pcb2->pcb_rip = (register_t)fork_trampoline;
471         /*
472          * If we didn't copy the pcb, we'd need to do the following registers:
473          * pcb2->pcb_dr*:       cloned above.
474          * pcb2->pcb_savefpu:   cloned above.
475          * pcb2->pcb_onfault:   cloned above (always NULL here?).
476          * pcb2->pcb_[fg]sbase: cloned above
477          */
478
479         /* Setup to release spin count in fork_exit(). */
480         td->td_md.md_spinlock_count = 1;
481         td->td_md.md_saved_flags = PSL_KERNEL | PSL_I;
482 }
483
484 /*
485  * Set that machine state for performing an upcall that starts
486  * the entry function with the given argument.
487  */
488 void
489 cpu_set_upcall(struct thread *td, void (*entry)(void *), void *arg,
490     stack_t *stack)
491 {
492
493         /* 
494          * Do any extra cleaning that needs to be done.
495          * The thread may have optional components
496          * that are not present in a fresh thread.
497          * This may be a recycled thread so make it look
498          * as though it's newly allocated.
499          */
500         cpu_thread_clean(td);
501
502 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
503         if (SV_PROC_FLAG(td->td_proc, SV_ILP32)) {
504                 /*
505                  * Set the trap frame to point at the beginning of the entry
506                  * function.
507                  */
508                 td->td_frame->tf_rbp = 0;
509                 td->td_frame->tf_rsp =
510                    (((uintptr_t)stack->ss_sp + stack->ss_size - 4) & ~0x0f) - 4;
511                 td->td_frame->tf_rip = (uintptr_t)entry;
512
513                 /* Return address sentinel value to stop stack unwinding. */
514                 suword32((void *)td->td_frame->tf_rsp, 0);
515
516                 /* Pass the argument to the entry point. */
517                 suword32((void *)(td->td_frame->tf_rsp + sizeof(int32_t)),
518                     (uint32_t)(uintptr_t)arg);
519
520                 return;
521         }
522 #endif
523
524         /*
525          * Set the trap frame to point at the beginning of the uts
526          * function.
527          */
528         td->td_frame->tf_rbp = 0;
529         td->td_frame->tf_rsp =
530             ((register_t)stack->ss_sp + stack->ss_size) & ~0x0f;
531         td->td_frame->tf_rsp -= 8;
532         td->td_frame->tf_rip = (register_t)entry;
533         td->td_frame->tf_ds = _udatasel;
534         td->td_frame->tf_es = _udatasel;
535         td->td_frame->tf_fs = _ufssel;
536         td->td_frame->tf_gs = _ugssel;
537         td->td_frame->tf_flags = TF_HASSEGS;
538
539         /* Return address sentinel value to stop stack unwinding. */
540         suword((void *)td->td_frame->tf_rsp, 0);
541
542         /* Pass the argument to the entry point. */
543         td->td_frame->tf_rdi = (register_t)arg;
544 }
545
546 int
547 cpu_set_user_tls(struct thread *td, void *tls_base)
548 {
549         struct pcb *pcb;
550
551         if ((u_int64_t)tls_base >= VM_MAXUSER_ADDRESS)
552                 return (EINVAL);
553
554         pcb = td->td_pcb;
555         set_pcb_flags(pcb, PCB_FULL_IRET);
556 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
557         if (SV_PROC_FLAG(td->td_proc, SV_ILP32)) {
558                 pcb->pcb_gsbase = (register_t)tls_base;
559                 return (0);
560         }
561 #endif
562         pcb->pcb_fsbase = (register_t)tls_base;
563         return (0);
564 }
565
566 #ifdef SMP
567 static void
568 cpu_reset_proxy()
569 {
570         cpuset_t tcrp;
571
572         cpu_reset_proxy_active = 1;
573         while (cpu_reset_proxy_active == 1)
574                 ia32_pause(); /* Wait for other cpu to see that we've started */
575
576         CPU_SETOF(cpu_reset_proxyid, &tcrp);
577         stop_cpus(tcrp);
578         printf("cpu_reset_proxy: Stopped CPU %d\n", cpu_reset_proxyid);
579         DELAY(1000000);
580         cpu_reset_real();
581 }
582 #endif
583
584 void
585 cpu_reset()
586 {
587 #ifdef SMP
588         cpuset_t map;
589         u_int cnt;
590
591         if (smp_started) {
592                 map = all_cpus;
593                 CPU_CLR(PCPU_GET(cpuid), &map);
594                 CPU_NAND(&map, &stopped_cpus);
595                 if (!CPU_EMPTY(&map)) {
596                         printf("cpu_reset: Stopping other CPUs\n");
597                         stop_cpus(map);
598                 }
599
600                 if (PCPU_GET(cpuid) != 0) {
601                         cpu_reset_proxyid = PCPU_GET(cpuid);
602                         cpustop_restartfunc = cpu_reset_proxy;
603                         cpu_reset_proxy_active = 0;
604                         printf("cpu_reset: Restarting BSP\n");
605
606                         /* Restart CPU #0. */
607                         CPU_SETOF(0, &started_cpus);
608                         wmb();
609
610                         cnt = 0;
611                         while (cpu_reset_proxy_active == 0 && cnt < 10000000) {
612                                 ia32_pause();
613                                 cnt++;  /* Wait for BSP to announce restart */
614                         }
615                         if (cpu_reset_proxy_active == 0)
616                                 printf("cpu_reset: Failed to restart BSP\n");
617                         enable_intr();
618                         cpu_reset_proxy_active = 2;
619
620                         while (1)
621                                 ia32_pause();
622                         /* NOTREACHED */
623                 }
624
625                 DELAY(1000000);
626         }
627 #endif
628         cpu_reset_real();
629         /* NOTREACHED */
630 }
631
632 static void
633 cpu_reset_real()
634 {
635         struct region_descriptor null_idt;
636         int b;
637
638         disable_intr();
639
640         /*
641          * Attempt to do a CPU reset via the keyboard controller,
642          * do not turn off GateA20, as any machine that fails
643          * to do the reset here would then end up in no man's land.
644          */
645         outb(IO_KBD + 4, 0xFE);
646         DELAY(500000);  /* wait 0.5 sec to see if that did it */
647
648         /*
649          * Attempt to force a reset via the Reset Control register at
650          * I/O port 0xcf9.  Bit 2 forces a system reset when it
651          * transitions from 0 to 1.  Bit 1 selects the type of reset
652          * to attempt: 0 selects a "soft" reset, and 1 selects a
653          * "hard" reset.  We try a "hard" reset.  The first write sets
654          * bit 1 to select a "hard" reset and clears bit 2.  The
655          * second write forces a 0 -> 1 transition in bit 2 to trigger
656          * a reset.
657          */
658         outb(0xcf9, 0x2);
659         outb(0xcf9, 0x6);
660         DELAY(500000);  /* wait 0.5 sec to see if that did it */
661
662         /*
663          * Attempt to force a reset via the Fast A20 and Init register
664          * at I/O port 0x92.  Bit 1 serves as an alternate A20 gate.
665          * Bit 0 asserts INIT# when set to 1.  We are careful to only
666          * preserve bit 1 while setting bit 0.  We also must clear bit
667          * 0 before setting it if it isn't already clear.
668          */
669         b = inb(0x92);
670         if (b != 0xff) {
671                 if ((b & 0x1) != 0)
672                         outb(0x92, b & 0xfe);
673                 outb(0x92, b | 0x1);
674                 DELAY(500000);  /* wait 0.5 sec to see if that did it */
675         }
676
677         printf("No known reset method worked, attempting CPU shutdown\n");
678         DELAY(1000000); /* wait 1 sec for printf to complete */
679
680         /* Wipe the IDT. */
681         null_idt.rd_limit = 0;
682         null_idt.rd_base = 0;
683         lidt(&null_idt);
684
685         /* "good night, sweet prince .... <THUNK!>" */
686         breakpoint();
687
688         /* NOTREACHED */
689         while(1);
690 }
691
692 /*
693  * Software interrupt handler for queued VM system processing.
694  */   
695 void  
696 swi_vm(void *dummy) 
697 {     
698         if (busdma_swi_pending != 0)
699                 busdma_swi();
700 }
701
702 /*
703  * Tell whether this address is in some physical memory region.
704  * Currently used by the kernel coredump code in order to avoid
705  * dumping the ``ISA memory hole'' which could cause indefinite hangs,
706  * or other unpredictable behaviour.
707  */
708
709 int
710 is_physical_memory(vm_paddr_t addr)
711 {
712
713 #ifdef DEV_ISA
714         /* The ISA ``memory hole''. */
715         if (addr >= 0xa0000 && addr < 0x100000)
716                 return 0;
717 #endif
718
719         /*
720          * stuff other tests for known memory-mapped devices (PCI?)
721          * here
722          */
723
724         return 1;
725 }