]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/amd64/linux32/linux32_machdep.c
Remove resolver_qual from DEFINE_IFUNC/DEFINE_UIFUNC macros.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / amd64 / linux32 / linux32_machdep.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 2004 Tim J. Robbins
5  * Copyright (c) 2002 Doug Rabson
6  * Copyright (c) 2000 Marcel Moolenaar
7  * All rights reserved.
8  *
9  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
10  * modification, are permitted provided that the following conditions
11  * are met:
12  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer
14  *    in this position and unchanged.
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
18  * 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
19  *    derived from this software without specific prior written permission.
20  *
21  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
22  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
23  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
24  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
25  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
26  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
27  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
28  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
29  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
30  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
31  */
32
33 #include <sys/cdefs.h>
34 __FBSDID("$FreeBSD$");
35
36 #include "opt_compat.h"
37
38 #include <sys/param.h>
39 #include <sys/capsicum.h>
40 #include <sys/clock.h>
41 #include <sys/fcntl.h>
42 #include <sys/file.h>
43 #include <sys/imgact.h>
44 #include <sys/kernel.h>
45 #include <sys/limits.h>
46 #include <sys/lock.h>
47 #include <sys/malloc.h>
48 #include <sys/mman.h>
49 #include <sys/mutex.h>
50 #include <sys/priv.h>
51 #include <sys/proc.h>
52 #include <sys/resource.h>
53 #include <sys/resourcevar.h>
54 #include <sys/syscallsubr.h>
55 #include <sys/sysproto.h>
56 #include <sys/systm.h>
57 #include <sys/unistd.h>
58 #include <sys/wait.h>
59
60 #include <machine/frame.h>
61 #include <machine/md_var.h>
62 #include <machine/pcb.h>
63 #include <machine/psl.h>
64 #include <machine/segments.h>
65 #include <machine/specialreg.h>
66 #include <x86/ifunc.h>
67
68 #include <vm/pmap.h>
69 #include <vm/vm.h>
70 #include <vm/vm_map.h>
71
72 #include <compat/freebsd32/freebsd32_util.h>
73 #include <amd64/linux32/linux.h>
74 #include <amd64/linux32/linux32_proto.h>
75 #include <compat/linux/linux_emul.h>
76 #include <compat/linux/linux_ipc.h>
77 #include <compat/linux/linux_misc.h>
78 #include <compat/linux/linux_mmap.h>
79 #include <compat/linux/linux_signal.h>
80 #include <compat/linux/linux_util.h>
81
82 static void     bsd_to_linux_rusage(struct rusage *ru, struct l_rusage *lru);
83
84 struct l_old_select_argv {
85         l_int           nfds;
86         l_uintptr_t     readfds;
87         l_uintptr_t     writefds;
88         l_uintptr_t     exceptfds;
89         l_uintptr_t     timeout;
90 } __packed;
91
92
93 static void
94 bsd_to_linux_rusage(struct rusage *ru, struct l_rusage *lru)
95 {
96
97         lru->ru_utime.tv_sec = ru->ru_utime.tv_sec;
98         lru->ru_utime.tv_usec = ru->ru_utime.tv_usec;
99         lru->ru_stime.tv_sec = ru->ru_stime.tv_sec;
100         lru->ru_stime.tv_usec = ru->ru_stime.tv_usec;
101         lru->ru_maxrss = ru->ru_maxrss;
102         lru->ru_ixrss = ru->ru_ixrss;
103         lru->ru_idrss = ru->ru_idrss;
104         lru->ru_isrss = ru->ru_isrss;
105         lru->ru_minflt = ru->ru_minflt;
106         lru->ru_majflt = ru->ru_majflt;
107         lru->ru_nswap = ru->ru_nswap;
108         lru->ru_inblock = ru->ru_inblock;
109         lru->ru_oublock = ru->ru_oublock;
110         lru->ru_msgsnd = ru->ru_msgsnd;
111         lru->ru_msgrcv = ru->ru_msgrcv;
112         lru->ru_nsignals = ru->ru_nsignals;
113         lru->ru_nvcsw = ru->ru_nvcsw;
114         lru->ru_nivcsw = ru->ru_nivcsw;
115 }
116
117 int
118 linux_copyout_rusage(struct rusage *ru, void *uaddr)
119 {
120         struct l_rusage lru;
121
122         bsd_to_linux_rusage(ru, &lru);
123
124         return (copyout(&lru, uaddr, sizeof(struct l_rusage)));
125 }
126
127 int
128 linux_execve(struct thread *td, struct linux_execve_args *args)
129 {
130         struct image_args eargs;
131         char *path;
132         int error;
133
134         LCONVPATHEXIST(td, args->path, &path);
135
136         error = freebsd32_exec_copyin_args(&eargs, path, UIO_SYSSPACE,
137             args->argp, args->envp);
138         free(path, M_TEMP);
139         if (error == 0)
140                 error = linux_common_execve(td, &eargs);
141         return (error);
142 }
143
144 CTASSERT(sizeof(struct l_iovec32) == 8);
145
146 int
147 linux32_copyinuio(struct l_iovec32 *iovp, l_ulong iovcnt, struct uio **uiop)
148 {
149         struct l_iovec32 iov32;
150         struct iovec *iov;
151         struct uio *uio;
152         uint32_t iovlen;
153         int error, i;
154
155         *uiop = NULL;
156         if (iovcnt > UIO_MAXIOV)
157                 return (EINVAL);
158         iovlen = iovcnt * sizeof(struct iovec);
159         uio = malloc(iovlen + sizeof(*uio), M_IOV, M_WAITOK);
160         iov = (struct iovec *)(uio + 1);
161         for (i = 0; i < iovcnt; i++) {
162                 error = copyin(&iovp[i], &iov32, sizeof(struct l_iovec32));
163                 if (error) {
164                         free(uio, M_IOV);
165                         return (error);
166                 }
167                 iov[i].iov_base = PTRIN(iov32.iov_base);
168                 iov[i].iov_len = iov32.iov_len;
169         }
170         uio->uio_iov = iov;
171         uio->uio_iovcnt = iovcnt;
172         uio->uio_segflg = UIO_USERSPACE;
173         uio->uio_offset = -1;
174         uio->uio_resid = 0;
175         for (i = 0; i < iovcnt; i++) {
176                 if (iov->iov_len > INT_MAX - uio->uio_resid) {
177                         free(uio, M_IOV);
178                         return (EINVAL);
179                 }
180                 uio->uio_resid += iov->iov_len;
181                 iov++;
182         }
183         *uiop = uio;
184         return (0);
185 }
186
187 int
188 linux32_copyiniov(struct l_iovec32 *iovp32, l_ulong iovcnt, struct iovec **iovp,
189     int error)
190 {
191         struct l_iovec32 iov32;
192         struct iovec *iov;
193         uint32_t iovlen;
194         int i;
195
196         *iovp = NULL;
197         if (iovcnt > UIO_MAXIOV)
198                 return (error);
199         iovlen = iovcnt * sizeof(struct iovec);
200         iov = malloc(iovlen, M_IOV, M_WAITOK);
201         for (i = 0; i < iovcnt; i++) {
202                 error = copyin(&iovp32[i], &iov32, sizeof(struct l_iovec32));
203                 if (error) {
204                         free(iov, M_IOV);
205                         return (error);
206                 }
207                 iov[i].iov_base = PTRIN(iov32.iov_base);
208                 iov[i].iov_len = iov32.iov_len;
209         }
210         *iovp = iov;
211         return(0);
212
213 }
214
215 int
216 linux_readv(struct thread *td, struct linux_readv_args *uap)
217 {
218         struct uio *auio;
219         int error;
220
221         error = linux32_copyinuio(uap->iovp, uap->iovcnt, &auio);
222         if (error)
223                 return (error);
224         error = kern_readv(td, uap->fd, auio);
225         free(auio, M_IOV);
226         return (error);
227 }
228
229 int
230 linux_writev(struct thread *td, struct linux_writev_args *uap)
231 {
232         struct uio *auio;
233         int error;
234
235         error = linux32_copyinuio(uap->iovp, uap->iovcnt, &auio);
236         if (error)
237                 return (error);
238         error = kern_writev(td, uap->fd, auio);
239         free(auio, M_IOV);
240         return (error);
241 }
242
243 struct l_ipc_kludge {
244         l_uintptr_t msgp;
245         l_long msgtyp;
246 } __packed;
247
248 int
249 linux_ipc(struct thread *td, struct linux_ipc_args *args)
250 {
251
252         switch (args->what & 0xFFFF) {
253         case LINUX_SEMOP: {
254                 struct linux_semop_args a;
255
256                 a.semid = args->arg1;
257                 a.tsops = PTRIN(args->ptr);
258                 a.nsops = args->arg2;
259                 return (linux_semop(td, &a));
260         }
261         case LINUX_SEMGET: {
262                 struct linux_semget_args a;
263
264                 a.key = args->arg1;
265                 a.nsems = args->arg2;
266                 a.semflg = args->arg3;
267                 return (linux_semget(td, &a));
268         }
269         case LINUX_SEMCTL: {
270                 struct linux_semctl_args a;
271                 int error;
272
273                 a.semid = args->arg1;
274                 a.semnum = args->arg2;
275                 a.cmd = args->arg3;
276                 error = copyin(PTRIN(args->ptr), &a.arg, sizeof(a.arg));
277                 if (error)
278                         return (error);
279                 return (linux_semctl(td, &a));
280         }
281         case LINUX_MSGSND: {
282                 struct linux_msgsnd_args a;
283
284                 a.msqid = args->arg1;
285                 a.msgp = PTRIN(args->ptr);
286                 a.msgsz = args->arg2;
287                 a.msgflg = args->arg3;
288                 return (linux_msgsnd(td, &a));
289         }
290         case LINUX_MSGRCV: {
291                 struct linux_msgrcv_args a;
292
293                 a.msqid = args->arg1;
294                 a.msgsz = args->arg2;
295                 a.msgflg = args->arg3;
296                 if ((args->what >> 16) == 0) {
297                         struct l_ipc_kludge tmp;
298                         int error;
299
300                         if (args->ptr == 0)
301                                 return (EINVAL);
302                         error = copyin(PTRIN(args->ptr), &tmp, sizeof(tmp));
303                         if (error)
304                                 return (error);
305                         a.msgp = PTRIN(tmp.msgp);
306                         a.msgtyp = tmp.msgtyp;
307                 } else {
308                         a.msgp = PTRIN(args->ptr);
309                         a.msgtyp = args->arg5;
310                 }
311                 return (linux_msgrcv(td, &a));
312         }
313         case LINUX_MSGGET: {
314                 struct linux_msgget_args a;
315
316                 a.key = args->arg1;
317                 a.msgflg = args->arg2;
318                 return (linux_msgget(td, &a));
319         }
320         case LINUX_MSGCTL: {
321                 struct linux_msgctl_args a;
322
323                 a.msqid = args->arg1;
324                 a.cmd = args->arg2;
325                 a.buf = PTRIN(args->ptr);
326                 return (linux_msgctl(td, &a));
327         }
328         case LINUX_SHMAT: {
329                 struct linux_shmat_args a;
330                 l_uintptr_t addr;
331                 int error;
332
333                 a.shmid = args->arg1;
334                 a.shmaddr = PTRIN(args->ptr);
335                 a.shmflg = args->arg2;
336                 error = linux_shmat(td, &a);
337                 if (error != 0)
338                         return (error);
339                 addr = td->td_retval[0];
340                 error = copyout(&addr, PTRIN(args->arg3), sizeof(addr));
341                 td->td_retval[0] = 0;
342                 return (error);
343         }
344         case LINUX_SHMDT: {
345                 struct linux_shmdt_args a;
346
347                 a.shmaddr = PTRIN(args->ptr);
348                 return (linux_shmdt(td, &a));
349         }
350         case LINUX_SHMGET: {
351                 struct linux_shmget_args a;
352
353                 a.key = args->arg1;
354                 a.size = args->arg2;
355                 a.shmflg = args->arg3;
356                 return (linux_shmget(td, &a));
357         }
358         case LINUX_SHMCTL: {
359                 struct linux_shmctl_args a;
360
361                 a.shmid = args->arg1;
362                 a.cmd = args->arg2;
363                 a.buf = PTRIN(args->ptr);
364                 return (linux_shmctl(td, &a));
365         }
366         default:
367                 break;
368         }
369
370         return (EINVAL);
371 }
372
373 int
374 linux_old_select(struct thread *td, struct linux_old_select_args *args)
375 {
376         struct l_old_select_argv linux_args;
377         struct linux_select_args newsel;
378         int error;
379
380         error = copyin(args->ptr, &linux_args, sizeof(linux_args));
381         if (error)
382                 return (error);
383
384         newsel.nfds = linux_args.nfds;
385         newsel.readfds = PTRIN(linux_args.readfds);
386         newsel.writefds = PTRIN(linux_args.writefds);
387         newsel.exceptfds = PTRIN(linux_args.exceptfds);
388         newsel.timeout = PTRIN(linux_args.timeout);
389         return (linux_select(td, &newsel));
390 }
391
392 int
393 linux_set_cloned_tls(struct thread *td, void *desc)
394 {
395         struct user_segment_descriptor sd;
396         struct l_user_desc info;
397         struct pcb *pcb;
398         int error;
399         int a[2];
400
401         error = copyin(desc, &info, sizeof(struct l_user_desc));
402         if (error) {
403                 linux_msg(td, "set_cloned_tls copyin info failed!");
404         } else {
405
406                 /* We might copy out the entry_number as GUGS32_SEL. */
407                 info.entry_number = GUGS32_SEL;
408                 error = copyout(&info, desc, sizeof(struct l_user_desc));
409                 if (error)
410                         linux_msg(td, "set_cloned_tls copyout info failed!");
411
412                 a[0] = LINUX_LDT_entry_a(&info);
413                 a[1] = LINUX_LDT_entry_b(&info);
414
415                 memcpy(&sd, &a, sizeof(a));
416                 pcb = td->td_pcb;
417                 pcb->pcb_gsbase = (register_t)info.base_addr;
418                 td->td_frame->tf_gs = GSEL(GUGS32_SEL, SEL_UPL);
419                 set_pcb_flags(pcb, PCB_32BIT);
420         }
421
422         return (error);
423 }
424
425 int
426 linux_set_upcall_kse(struct thread *td, register_t stack)
427 {
428
429         if (stack)
430                 td->td_frame->tf_rsp = stack;
431
432         /*
433          * The newly created Linux thread returns
434          * to the user space by the same path that a parent do.
435          */
436         td->td_frame->tf_rax = 0;
437         return (0);
438 }
439
440 int
441 linux_mmap2(struct thread *td, struct linux_mmap2_args *args)
442 {
443
444         return (linux_mmap_common(td, PTROUT(args->addr), args->len, args->prot,
445                 args->flags, args->fd, (uint64_t)(uint32_t)args->pgoff *
446                 PAGE_SIZE));
447 }
448
449 int
450 linux_mmap(struct thread *td, struct linux_mmap_args *args)
451 {
452         int error;
453         struct l_mmap_argv linux_args;
454
455         error = copyin(args->ptr, &linux_args, sizeof(linux_args));
456         if (error)
457                 return (error);
458
459         return (linux_mmap_common(td, linux_args.addr, linux_args.len,
460             linux_args.prot, linux_args.flags, linux_args.fd,
461             (uint32_t)linux_args.pgoff));
462 }
463
464 int
465 linux_mprotect(struct thread *td, struct linux_mprotect_args *uap)
466 {
467
468         return (linux_mprotect_common(td, PTROUT(uap->addr), uap->len, uap->prot));
469 }
470
471 int
472 linux_iopl(struct thread *td, struct linux_iopl_args *args)
473 {
474         int error;
475
476         if (args->level < 0 || args->level > 3)
477                 return (EINVAL);
478         if ((error = priv_check(td, PRIV_IO)) != 0)
479                 return (error);
480         if ((error = securelevel_gt(td->td_ucred, 0)) != 0)
481                 return (error);
482         td->td_frame->tf_rflags = (td->td_frame->tf_rflags & ~PSL_IOPL) |
483             (args->level * (PSL_IOPL / 3));
484
485         return (0);
486 }
487
488 int
489 linux_sigaction(struct thread *td, struct linux_sigaction_args *args)
490 {
491         l_osigaction_t osa;
492         l_sigaction_t act, oact;
493         int error;
494
495         if (args->nsa != NULL) {
496                 error = copyin(args->nsa, &osa, sizeof(l_osigaction_t));
497                 if (error)
498                         return (error);
499                 act.lsa_handler = osa.lsa_handler;
500                 act.lsa_flags = osa.lsa_flags;
501                 act.lsa_restorer = osa.lsa_restorer;
502                 LINUX_SIGEMPTYSET(act.lsa_mask);
503                 act.lsa_mask.__mask = osa.lsa_mask;
504         }
505
506         error = linux_do_sigaction(td, args->sig, args->nsa ? &act : NULL,
507             args->osa ? &oact : NULL);
508
509         if (args->osa != NULL && !error) {
510                 osa.lsa_handler = oact.lsa_handler;
511                 osa.lsa_flags = oact.lsa_flags;
512                 osa.lsa_restorer = oact.lsa_restorer;
513                 osa.lsa_mask = oact.lsa_mask.__mask;
514                 error = copyout(&osa, args->osa, sizeof(l_osigaction_t));
515         }
516
517         return (error);
518 }
519
520 /*
521  * Linux has two extra args, restart and oldmask.  We don't use these,
522  * but it seems that "restart" is actually a context pointer that
523  * enables the signal to happen with a different register set.
524  */
525 int
526 linux_sigsuspend(struct thread *td, struct linux_sigsuspend_args *args)
527 {
528         sigset_t sigmask;
529         l_sigset_t mask;
530
531         LINUX_SIGEMPTYSET(mask);
532         mask.__mask = args->mask;
533         linux_to_bsd_sigset(&mask, &sigmask);
534         return (kern_sigsuspend(td, sigmask));
535 }
536
537 int
538 linux_rt_sigsuspend(struct thread *td, struct linux_rt_sigsuspend_args *uap)
539 {
540         l_sigset_t lmask;
541         sigset_t sigmask;
542         int error;
543
544         if (uap->sigsetsize != sizeof(l_sigset_t))
545                 return (EINVAL);
546
547         error = copyin(uap->newset, &lmask, sizeof(l_sigset_t));
548         if (error)
549                 return (error);
550
551         linux_to_bsd_sigset(&lmask, &sigmask);
552         return (kern_sigsuspend(td, sigmask));
553 }
554
555 int
556 linux_pause(struct thread *td, struct linux_pause_args *args)
557 {
558         struct proc *p = td->td_proc;
559         sigset_t sigmask;
560
561         PROC_LOCK(p);
562         sigmask = td->td_sigmask;
563         PROC_UNLOCK(p);
564         return (kern_sigsuspend(td, sigmask));
565 }
566
567 int
568 linux_sigaltstack(struct thread *td, struct linux_sigaltstack_args *uap)
569 {
570         stack_t ss, oss;
571         l_stack_t lss;
572         int error;
573
574         if (uap->uss != NULL) {
575                 error = copyin(uap->uss, &lss, sizeof(l_stack_t));
576                 if (error)
577                         return (error);
578
579                 ss.ss_sp = PTRIN(lss.ss_sp);
580                 ss.ss_size = lss.ss_size;
581                 ss.ss_flags = linux_to_bsd_sigaltstack(lss.ss_flags);
582         }
583         error = kern_sigaltstack(td, (uap->uss != NULL) ? &ss : NULL,
584             (uap->uoss != NULL) ? &oss : NULL);
585         if (!error && uap->uoss != NULL) {
586                 lss.ss_sp = PTROUT(oss.ss_sp);
587                 lss.ss_size = oss.ss_size;
588                 lss.ss_flags = bsd_to_linux_sigaltstack(oss.ss_flags);
589                 error = copyout(&lss, uap->uoss, sizeof(l_stack_t));
590         }
591
592         return (error);
593 }
594
595 int
596 linux_ftruncate64(struct thread *td, struct linux_ftruncate64_args *args)
597 {
598
599         return (kern_ftruncate(td, args->fd, args->length));
600 }
601
602 int
603 linux_gettimeofday(struct thread *td, struct linux_gettimeofday_args *uap)
604 {
605         struct timeval atv;
606         l_timeval atv32;
607         struct timezone rtz;
608         int error = 0;
609
610         if (uap->tp) {
611                 microtime(&atv);
612                 atv32.tv_sec = atv.tv_sec;
613                 atv32.tv_usec = atv.tv_usec;
614                 error = copyout(&atv32, uap->tp, sizeof(atv32));
615         }
616         if (error == 0 && uap->tzp != NULL) {
617                 rtz.tz_minuteswest = 0;
618                 rtz.tz_dsttime = 0;
619                 error = copyout(&rtz, uap->tzp, sizeof(rtz));
620         }
621         return (error);
622 }
623
624 int
625 linux_settimeofday(struct thread *td, struct linux_settimeofday_args *uap)
626 {
627         l_timeval atv32;
628         struct timeval atv, *tvp;
629         struct timezone atz, *tzp;
630         int error;
631
632         if (uap->tp) {
633                 error = copyin(uap->tp, &atv32, sizeof(atv32));
634                 if (error)
635                         return (error);
636                 atv.tv_sec = atv32.tv_sec;
637                 atv.tv_usec = atv32.tv_usec;
638                 tvp = &atv;
639         } else
640                 tvp = NULL;
641         if (uap->tzp) {
642                 error = copyin(uap->tzp, &atz, sizeof(atz));
643                 if (error)
644                         return (error);
645                 tzp = &atz;
646         } else
647                 tzp = NULL;
648         return (kern_settimeofday(td, tvp, tzp));
649 }
650
651 int
652 linux_getrusage(struct thread *td, struct linux_getrusage_args *uap)
653 {
654         struct rusage s;
655         int error;
656
657         error = kern_getrusage(td, uap->who, &s);
658         if (error != 0)
659                 return (error);
660         if (uap->rusage != NULL)
661                 error = linux_copyout_rusage(&s, uap->rusage);
662         return (error);
663 }
664
665 int
666 linux_set_thread_area(struct thread *td,
667     struct linux_set_thread_area_args *args)
668 {
669         struct l_user_desc info;
670         struct user_segment_descriptor sd;
671         struct pcb *pcb;
672         int a[2];
673         int error;
674
675         error = copyin(args->desc, &info, sizeof(struct l_user_desc));
676         if (error)
677                 return (error);
678
679         /*
680          * Semantics of Linux version: every thread in the system has array
681          * of three TLS descriptors. 1st is GLIBC TLS, 2nd is WINE, 3rd unknown.
682          * This syscall loads one of the selected TLS decriptors with a value
683          * and also loads GDT descriptors 6, 7 and 8 with the content of
684          * the per-thread descriptors.
685          *
686          * Semantics of FreeBSD version: I think we can ignore that Linux has
687          * three per-thread descriptors and use just the first one.
688          * The tls_array[] is used only in [gs]et_thread_area() syscalls and
689          * for loading the GDT descriptors. We use just one GDT descriptor
690          * for TLS, so we will load just one.
691          *
692          * XXX: This doesn't work when a user space process tries to use more
693          * than one TLS segment. Comment in the Linux source says wine might
694          * do this.
695          */
696
697         /*
698          * GLIBC reads current %gs and call set_thread_area() with it.
699          * We should let GUDATA_SEL and GUGS32_SEL proceed as well because
700          * we use these segments.
701          */
702         switch (info.entry_number) {
703         case GUGS32_SEL:
704         case GUDATA_SEL:
705         case 6:
706         case -1:
707                 info.entry_number = GUGS32_SEL;
708                 break;
709         default:
710                 return (EINVAL);
711         }
712
713         /*
714          * We have to copy out the GDT entry we use.
715          *
716          * XXX: What if a user space program does not check the return value
717          * and tries to use 6, 7 or 8?
718          */
719         error = copyout(&info, args->desc, sizeof(struct l_user_desc));
720         if (error)
721                 return (error);
722
723         if (LINUX_LDT_empty(&info)) {
724                 a[0] = 0;
725                 a[1] = 0;
726         } else {
727                 a[0] = LINUX_LDT_entry_a(&info);
728                 a[1] = LINUX_LDT_entry_b(&info);
729         }
730
731         memcpy(&sd, &a, sizeof(a));
732         pcb = td->td_pcb;
733         pcb->pcb_gsbase = (register_t)info.base_addr;
734         set_pcb_flags(pcb, PCB_32BIT);
735         update_gdt_gsbase(td, info.base_addr);
736
737         return (0);
738 }
739
740 int futex_xchgl_nosmap(int oparg, uint32_t *uaddr, int *oldval);
741 int futex_xchgl_smap(int oparg, uint32_t *uaddr, int *oldval);
742 DEFINE_IFUNC(, int, futex_xchgl, (int, uint32_t *, int *))
743 {
744
745         return ((cpu_stdext_feature & CPUID_STDEXT_SMAP) != 0 ?
746             futex_xchgl_smap : futex_xchgl_nosmap);
747 }
748
749 int futex_addl_nosmap(int oparg, uint32_t *uaddr, int *oldval);
750 int futex_addl_smap(int oparg, uint32_t *uaddr, int *oldval);
751 DEFINE_IFUNC(, int, futex_addl, (int, uint32_t *, int *))
752 {
753
754         return ((cpu_stdext_feature & CPUID_STDEXT_SMAP) != 0 ?
755             futex_addl_smap : futex_addl_nosmap);
756 }
757
758 int futex_orl_nosmap(int oparg, uint32_t *uaddr, int *oldval);
759 int futex_orl_smap(int oparg, uint32_t *uaddr, int *oldval);
760 DEFINE_IFUNC(, int, futex_orl, (int, uint32_t *, int *))
761 {
762
763         return ((cpu_stdext_feature & CPUID_STDEXT_SMAP) != 0 ?
764             futex_orl_smap : futex_orl_nosmap);
765 }
766
767 int futex_andl_nosmap(int oparg, uint32_t *uaddr, int *oldval);
768 int futex_andl_smap(int oparg, uint32_t *uaddr, int *oldval);
769 DEFINE_IFUNC(, int, futex_andl, (int, uint32_t *, int *))
770 {
771
772         return ((cpu_stdext_feature & CPUID_STDEXT_SMAP) != 0 ?
773             futex_andl_smap : futex_andl_nosmap);
774 }
775
776 int futex_xorl_nosmap(int oparg, uint32_t *uaddr, int *oldval);
777 int futex_xorl_smap(int oparg, uint32_t *uaddr, int *oldval);
778 DEFINE_IFUNC(, int, futex_xorl, (int, uint32_t *, int *))
779 {
780
781         return ((cpu_stdext_feature & CPUID_STDEXT_SMAP) != 0 ?
782             futex_xorl_smap : futex_xorl_nosmap);
783 }