]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/i386/i386/vm_machdep.c
add -n option to suppress clearing the build tree and add -DNO_CLEAN
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / i386 / i386 / 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_npx.h"
48 #include "opt_reset.h"
49 #include "opt_cpu.h"
50 #include "opt_xbox.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/sf_buf.h>
65 #include <sys/smp.h>
66 #include <sys/sched.h>
67 #include <sys/sysctl.h>
68 #include <sys/unistd.h>
69 #include <sys/vnode.h>
70 #include <sys/vmmeter.h>
71
72 #include <machine/cpu.h>
73 #include <machine/cputypes.h>
74 #include <machine/md_var.h>
75 #include <machine/pcb.h>
76 #include <machine/pcb_ext.h>
77 #include <machine/smp.h>
78 #include <machine/vm86.h>
79
80 #ifdef CPU_ELAN
81 #include <machine/elan_mmcr.h>
82 #endif
83
84 #include <vm/vm.h>
85 #include <vm/vm_extern.h>
86 #include <vm/vm_kern.h>
87 #include <vm/vm_page.h>
88 #include <vm/vm_map.h>
89 #include <vm/vm_param.h>
90
91 #ifdef XEN
92 #include <machine/xen/hypervisor.h>
93 #endif
94 #ifdef PC98
95 #include <pc98/cbus/cbus.h>
96 #else
97 #include <i386/isa/isa.h>
98 #endif
99
100 #ifdef XBOX
101 #include <machine/xbox.h>
102 #endif
103
104 #ifndef NSFBUFS
105 #define NSFBUFS         (512 + maxusers * 16)
106 #endif
107
108 static void     cpu_reset_real(void);
109 #ifdef SMP
110 static void     cpu_reset_proxy(void);
111 static u_int    cpu_reset_proxyid;
112 static volatile u_int   cpu_reset_proxy_active;
113 #endif
114 static void     sf_buf_init(void *arg);
115 SYSINIT(sock_sf, SI_SUB_MBUF, SI_ORDER_ANY, sf_buf_init, NULL);
116
117 LIST_HEAD(sf_head, sf_buf);
118
119 /*
120  * A hash table of active sendfile(2) buffers
121  */
122 static struct sf_head *sf_buf_active;
123 static u_long sf_buf_hashmask;
124
125 #define SF_BUF_HASH(m)  (((m) - vm_page_array) & sf_buf_hashmask)
126
127 static TAILQ_HEAD(, sf_buf) sf_buf_freelist;
128 static u_int    sf_buf_alloc_want;
129
130 /*
131  * A lock used to synchronize access to the hash table and free list
132  */
133 static struct mtx sf_buf_lock;
134
135 extern int      _ucodesel, _udatasel;
136
137 /*
138  * Finish a fork operation, with process p2 nearly set up.
139  * Copy and update the pcb, set up the stack so that the child
140  * ready to run and return to user mode.
141  */
142 void
143 cpu_fork(td1, p2, td2, flags)
144         register struct thread *td1;
145         register struct proc *p2;
146         struct thread *td2;
147         int flags;
148 {
149         register struct proc *p1;
150         struct pcb *pcb2;
151         struct mdproc *mdp2;
152 #ifdef DEV_NPX
153         register_t savecrit;
154 #endif
155
156         p1 = td1->td_proc;
157         if ((flags & RFPROC) == 0) {
158                 if ((flags & RFMEM) == 0) {
159                         /* unshare user LDT */
160                         struct mdproc *mdp1 = &p1->p_md;
161                         struct proc_ldt *pldt, *pldt1;
162
163                         mtx_lock_spin(&dt_lock);
164                         if ((pldt1 = mdp1->md_ldt) != NULL &&
165                             pldt1->ldt_refcnt > 1) {
166                                 pldt = user_ldt_alloc(mdp1, pldt1->ldt_len);
167                                 if (pldt == NULL)
168                                         panic("could not copy LDT");
169                                 mdp1->md_ldt = pldt;
170                                 set_user_ldt(mdp1);
171                                 user_ldt_deref(pldt1);
172                         } else
173                                 mtx_unlock_spin(&dt_lock);
174                 }
175                 return;
176         }
177
178         /* Ensure that p1's pcb is up to date. */
179         if (td1 == curthread)
180                 td1->td_pcb->pcb_gs = rgs();
181 #ifdef DEV_NPX
182         savecrit = intr_disable();
183         if (PCPU_GET(fpcurthread) == td1)
184                 npxsave(&td1->td_pcb->pcb_save);
185         intr_restore(savecrit);
186 #endif
187
188         /* Point the pcb to the top of the stack */
189         pcb2 = (struct pcb *)(td2->td_kstack +
190             td2->td_kstack_pages * PAGE_SIZE) - 1;
191         td2->td_pcb = pcb2;
192
193         /* Copy p1's pcb */
194         bcopy(td1->td_pcb, pcb2, sizeof(*pcb2));
195
196         /* Point mdproc and then copy over td1's contents */
197         mdp2 = &p2->p_md;
198         bcopy(&p1->p_md, mdp2, sizeof(*mdp2));
199
200         /*
201          * Create a new fresh stack for the new process.
202          * Copy the trap frame for the return to user mode as if from a
203          * syscall.  This copies most of the user mode register values.
204          * The -16 is so we can expand the trapframe if we go to vm86.
205          */
206         td2->td_frame = (struct trapframe *)((caddr_t)td2->td_pcb - 16) - 1;
207         bcopy(td1->td_frame, td2->td_frame, sizeof(struct trapframe));
208
209         td2->td_frame->tf_eax = 0;              /* Child returns zero */
210         td2->td_frame->tf_eflags &= ~PSL_C;     /* success */
211         td2->td_frame->tf_edx = 1;
212
213         /*
214          * If the parent process has the trap bit set (i.e. a debugger had
215          * single stepped the process to the system call), we need to clear
216          * the trap flag from the new frame unless the debugger had set PF_FORK
217          * on the parent.  Otherwise, the child will receive a (likely
218          * unexpected) SIGTRAP when it executes the first instruction after
219          * returning  to userland.
220          */
221         if ((p1->p_pfsflags & PF_FORK) == 0)
222                 td2->td_frame->tf_eflags &= ~PSL_T;
223
224         /*
225          * Set registers for trampoline to user mode.  Leave space for the
226          * return address on stack.  These are the kernel mode register values.
227          */
228 #ifdef PAE
229         pcb2->pcb_cr3 = vtophys(vmspace_pmap(p2->p_vmspace)->pm_pdpt);
230 #else
231         pcb2->pcb_cr3 = vtophys(vmspace_pmap(p2->p_vmspace)->pm_pdir);
232 #endif
233         pcb2->pcb_edi = 0;
234         pcb2->pcb_esi = (int)fork_return;       /* fork_trampoline argument */
235         pcb2->pcb_ebp = 0;
236         pcb2->pcb_esp = (int)td2->td_frame - sizeof(void *);
237         pcb2->pcb_ebx = (int)td2;               /* fork_trampoline argument */
238         pcb2->pcb_eip = (int)fork_trampoline;
239         pcb2->pcb_psl = PSL_KERNEL;             /* ints disabled */
240         /*-
241          * pcb2->pcb_dr*:       cloned above.
242          * pcb2->pcb_savefpu:   cloned above.
243          * pcb2->pcb_flags:     cloned above.
244          * pcb2->pcb_onfault:   cloned above (always NULL here?).
245          * pcb2->pcb_gs:        cloned above.
246          * pcb2->pcb_ext:       cleared below.
247          */
248
249         /*
250          * XXX don't copy the i/o pages.  this should probably be fixed.
251          */
252         pcb2->pcb_ext = 0;
253
254         /* Copy the LDT, if necessary. */
255         mtx_lock_spin(&dt_lock);
256         if (mdp2->md_ldt != NULL) {
257                 if (flags & RFMEM) {
258                         mdp2->md_ldt->ldt_refcnt++;
259                 } else {
260                         mdp2->md_ldt = user_ldt_alloc(mdp2,
261                             mdp2->md_ldt->ldt_len);
262                         if (mdp2->md_ldt == NULL)
263                                 panic("could not copy LDT");
264                 }
265         }
266         mtx_unlock_spin(&dt_lock);
267
268         /* Setup to release spin count in fork_exit(). */
269         td2->td_md.md_spinlock_count = 1;
270         /*
271          * XXX XEN need to check on PSL_USER is handled
272          */
273 #ifdef XEN
274         td2->td_md.md_saved_flags = 0;
275 #else   
276         td2->td_md.md_saved_flags = PSL_KERNEL | PSL_I;
277 #endif
278         /*
279          * Now, cpu_switch() can schedule the new process.
280          * pcb_esp is loaded pointing to the cpu_switch() stack frame
281          * containing the return address when exiting cpu_switch.
282          * This will normally be to fork_trampoline(), which will have
283          * %ebx loaded with the new proc's pointer.  fork_trampoline()
284          * will set up a stack to call fork_return(p, frame); to complete
285          * the return to user-mode.
286          */
287 }
288
289 /*
290  * Intercept the return address from a freshly forked process that has NOT
291  * been scheduled yet.
292  *
293  * This is needed to make kernel threads stay in kernel mode.
294  */
295 void
296 cpu_set_fork_handler(td, func, arg)
297         struct thread *td;
298         void (*func)(void *);
299         void *arg;
300 {
301         /*
302          * Note that the trap frame follows the args, so the function
303          * is really called like this:  func(arg, frame);
304          */
305         td->td_pcb->pcb_esi = (int) func;       /* function */
306         td->td_pcb->pcb_ebx = (int) arg;        /* first arg */
307 }
308
309 void
310 cpu_exit(struct thread *td)
311 {
312
313         /*
314          * If this process has a custom LDT, release it.  Reset pc->pcb_gs
315          * and %gs before we free it in case they refer to an LDT entry.
316          */
317         mtx_lock_spin(&dt_lock);
318         if (td->td_proc->p_md.md_ldt) {
319                 td->td_pcb->pcb_gs = _udatasel;
320                 load_gs(_udatasel);
321                 user_ldt_free(td);
322         } else
323                 mtx_unlock_spin(&dt_lock);
324 }
325
326 void
327 cpu_thread_exit(struct thread *td)
328 {
329
330 #ifdef DEV_NPX
331         if (td == PCPU_GET(fpcurthread))
332                 npxdrop();
333 #endif
334
335         /* Disable any hardware breakpoints. */
336         if (td->td_pcb->pcb_flags & PCB_DBREGS) {
337                 reset_dbregs();
338                 td->td_pcb->pcb_flags &= ~PCB_DBREGS;
339         }
340 }
341
342 void
343 cpu_thread_clean(struct thread *td)
344 {
345         struct pcb *pcb;
346
347         pcb = td->td_pcb; 
348         if (pcb->pcb_ext != NULL) {
349                 /* if (pcb->pcb_ext->ext_refcount-- == 1) ?? */
350                 /*
351                  * XXX do we need to move the TSS off the allocated pages
352                  * before freeing them?  (not done here)
353                  */
354                 kmem_free(kernel_map, (vm_offset_t)pcb->pcb_ext,
355                     ctob(IOPAGES + 1));
356                 pcb->pcb_ext = NULL;
357         }
358 }
359
360 void
361 cpu_thread_swapin(struct thread *td)
362 {
363 }
364
365 void
366 cpu_thread_swapout(struct thread *td)
367 {
368 }
369
370 void
371 cpu_thread_alloc(struct thread *td)
372 {
373
374         td->td_pcb = (struct pcb *)(td->td_kstack +
375             td->td_kstack_pages * PAGE_SIZE) - 1;
376         td->td_frame = (struct trapframe *)((caddr_t)td->td_pcb - 16) - 1;
377         td->td_pcb->pcb_ext = NULL; 
378 }
379
380 void
381 cpu_thread_free(struct thread *td)
382 {
383
384         cpu_thread_clean(td);
385 }
386
387 /*
388  * Initialize machine state (pcb and trap frame) for a new thread about to
389  * upcall. Put enough state in the new thread's PCB to get it to go back 
390  * userret(), where we can intercept it again to set the return (upcall)
391  * Address and stack, along with those from upcals that are from other sources
392  * such as those generated in thread_userret() itself.
393  */
394 void
395 cpu_set_upcall(struct thread *td, struct thread *td0)
396 {
397         struct pcb *pcb2;
398
399         /* Point the pcb to the top of the stack. */
400         pcb2 = td->td_pcb;
401
402         /*
403          * Copy the upcall pcb.  This loads kernel regs.
404          * Those not loaded individually below get their default
405          * values here.
406          */
407         bcopy(td0->td_pcb, pcb2, sizeof(*pcb2));
408         pcb2->pcb_flags &= ~(PCB_NPXTRAP|PCB_NPXINITDONE);
409
410         /*
411          * Create a new fresh stack for the new thread.
412          */
413         bcopy(td0->td_frame, td->td_frame, sizeof(struct trapframe));
414
415         /* If the current thread has the trap bit set (i.e. a debugger had
416          * single stepped the process to the system call), we need to clear
417          * the trap flag from the new frame. Otherwise, the new thread will
418          * receive a (likely unexpected) SIGTRAP when it executes the first
419          * instruction after returning to userland.
420          */
421         td->td_frame->tf_eflags &= ~PSL_T;
422
423         /*
424          * Set registers for trampoline to user mode.  Leave space for the
425          * return address on stack.  These are the kernel mode register values.
426          */
427 #ifdef PAE
428         pcb2->pcb_cr3 = vtophys(vmspace_pmap(td->td_proc->p_vmspace)->pm_pdpt);
429 #else
430         pcb2->pcb_cr3 = vtophys(vmspace_pmap(td->td_proc->p_vmspace)->pm_pdir);
431 #endif
432         pcb2->pcb_edi = 0;
433         pcb2->pcb_esi = (int)fork_return;                   /* trampoline arg */
434         pcb2->pcb_ebp = 0;
435         pcb2->pcb_esp = (int)td->td_frame - sizeof(void *); /* trampoline arg */
436         pcb2->pcb_ebx = (int)td;                            /* trampoline arg */
437         pcb2->pcb_eip = (int)fork_trampoline;
438         pcb2->pcb_psl &= ~(PSL_I);      /* interrupts must be disabled */
439         pcb2->pcb_gs = rgs();
440         /*
441          * If we didn't copy the pcb, we'd need to do the following registers:
442          * pcb2->pcb_dr*:       cloned above.
443          * pcb2->pcb_savefpu:   cloned above.
444          * pcb2->pcb_flags:     cloned above.
445          * pcb2->pcb_onfault:   cloned above (always NULL here?).
446          * pcb2->pcb_gs:        cloned above.
447          * pcb2->pcb_ext:       cleared below.
448          */
449         pcb2->pcb_ext = NULL;
450
451         /* Setup to release spin count in fork_exit(). */
452         td->td_md.md_spinlock_count = 1;
453 #ifdef XEN      
454         td->td_md.md_saved_flags = 0;   
455 #else
456         td->td_md.md_saved_flags = PSL_KERNEL | PSL_I;
457 #endif
458 }
459
460 /*
461  * Set that machine state for performing an upcall that has to
462  * be done in thread_userret() so that those upcalls generated
463  * in thread_userret() itself can be done as well.
464  */
465 void
466 cpu_set_upcall_kse(struct thread *td, void (*entry)(void *), void *arg,
467         stack_t *stack)
468 {
469
470         /* 
471          * Do any extra cleaning that needs to be done.
472          * The thread may have optional components
473          * that are not present in a fresh thread.
474          * This may be a recycled thread so make it look
475          * as though it's newly allocated.
476          */
477         cpu_thread_clean(td);
478
479         /*
480          * Set the trap frame to point at the beginning of the uts
481          * function.
482          */
483         td->td_frame->tf_ebp = 0; 
484         td->td_frame->tf_esp =
485             (((int)stack->ss_sp + stack->ss_size - 4) & ~0x0f) - 4;
486         td->td_frame->tf_eip = (int)entry;
487
488         /*
489          * Pass the address of the mailbox for this kse to the uts
490          * function as a parameter on the stack.
491          */
492         suword((void *)(td->td_frame->tf_esp + sizeof(void *)),
493             (int)arg);
494 }
495
496 int
497 cpu_set_user_tls(struct thread *td, void *tls_base)
498 {
499         struct segment_descriptor sd;
500         uint32_t base;
501
502         /*
503          * Construct a descriptor and store it in the pcb for
504          * the next context switch.  Also store it in the gdt
505          * so that the load of tf_fs into %fs will activate it
506          * at return to userland.
507          */
508         base = (uint32_t)tls_base;
509         sd.sd_lobase = base & 0xffffff;
510         sd.sd_hibase = (base >> 24) & 0xff;
511         sd.sd_lolimit = 0xffff; /* 4GB limit, wraps around */
512         sd.sd_hilimit = 0xf;
513         sd.sd_type  = SDT_MEMRWA;
514         sd.sd_dpl   = SEL_UPL;
515         sd.sd_p     = 1;
516         sd.sd_xx    = 0;
517         sd.sd_def32 = 1;
518         sd.sd_gran  = 1;
519         critical_enter();
520         /* set %gs */
521         td->td_pcb->pcb_gsd = sd;
522         if (td == curthread) {
523                 PCPU_GET(fsgs_gdt)[1] = sd;
524                 load_gs(GSEL(GUGS_SEL, SEL_UPL));
525         }
526         critical_exit();
527         return (0);
528 }
529
530 /*
531  * Convert kernel VA to physical address
532  */
533 vm_paddr_t
534 kvtop(void *addr)
535 {
536         vm_paddr_t pa;
537
538         pa = pmap_kextract((vm_offset_t)addr);
539         if (pa == 0)
540                 panic("kvtop: zero page frame");
541         return (pa);
542 }
543
544 #ifdef SMP
545 static void
546 cpu_reset_proxy()
547 {
548
549         cpu_reset_proxy_active = 1;
550         while (cpu_reset_proxy_active == 1)
551                 ;       /* Wait for other cpu to see that we've started */
552         stop_cpus((1<<cpu_reset_proxyid));
553         printf("cpu_reset_proxy: Stopped CPU %d\n", cpu_reset_proxyid);
554         DELAY(1000000);
555         cpu_reset_real();
556 }
557 #endif
558
559 void
560 cpu_reset()
561 {
562 #ifdef XBOX
563         if (arch_i386_is_xbox) {
564                 /* Kick the PIC16L, it can reboot the box */
565                 pic16l_reboot();
566                 for (;;);
567         }
568 #endif
569
570 #ifdef SMP
571         u_int cnt, map;
572
573         if (smp_active) {
574                 map = PCPU_GET(other_cpus) & ~stopped_cpus;
575                 if (map != 0) {
576                         printf("cpu_reset: Stopping other CPUs\n");
577                         stop_cpus(map);
578                 }
579
580                 if (PCPU_GET(cpuid) != 0) {
581                         cpu_reset_proxyid = PCPU_GET(cpuid);
582                         cpustop_restartfunc = cpu_reset_proxy;
583                         cpu_reset_proxy_active = 0;
584                         printf("cpu_reset: Restarting BSP\n");
585
586                         /* Restart CPU #0. */
587                         /* XXX: restart_cpus(1 << 0); */
588                         atomic_store_rel_int(&started_cpus, (1 << 0));
589
590                         cnt = 0;
591                         while (cpu_reset_proxy_active == 0 && cnt < 10000000)
592                                 cnt++;  /* Wait for BSP to announce restart */
593                         if (cpu_reset_proxy_active == 0)
594                                 printf("cpu_reset: Failed to restart BSP\n");
595                         enable_intr();
596                         cpu_reset_proxy_active = 2;
597
598                         while (1);
599                         /* NOTREACHED */
600                 }
601
602                 DELAY(1000000);
603         }
604 #endif
605         cpu_reset_real();
606         /* NOTREACHED */
607 }
608
609 static void
610 cpu_reset_real()
611 {
612         struct region_descriptor null_idt;
613 #ifndef PC98
614         int b;
615 #endif
616
617         disable_intr();
618 #ifdef XEN
619         HYPERVISOR_shutdown(SHUTDOWN_poweroff);
620 #endif 
621 #ifdef CPU_ELAN
622         if (elan_mmcr != NULL)
623                 elan_mmcr->RESCFG = 1;
624 #endif
625
626         if (cpu == CPU_GEODE1100) {
627                 /* Attempt Geode's own reset */
628                 outl(0xcf8, 0x80009044ul);
629                 outl(0xcfc, 0xf);
630         }
631
632 #ifdef PC98
633         /*
634          * Attempt to do a CPU reset via CPU reset port.
635          */
636         if ((inb(0x35) & 0xa0) != 0xa0) {
637                 outb(0x37, 0x0f);               /* SHUT0 = 0. */
638                 outb(0x37, 0x0b);               /* SHUT1 = 0. */
639         }
640         outb(0xf0, 0x00);               /* Reset. */
641 #else
642 #if !defined(BROKEN_KEYBOARD_RESET)
643         /*
644          * Attempt to do a CPU reset via the keyboard controller,
645          * do not turn off GateA20, as any machine that fails
646          * to do the reset here would then end up in no man's land.
647          */
648         outb(IO_KBD + 4, 0xFE);
649         DELAY(500000);  /* wait 0.5 sec to see if that did it */
650 #endif
651
652         /*
653          * Attempt to force a reset via the Reset Control register at
654          * I/O port 0xcf9.  Bit 2 forces a system reset when it
655          * transitions from 0 to 1.  Bit 1 selects the type of reset
656          * to attempt: 0 selects a "soft" reset, and 1 selects a
657          * "hard" reset.  We try a "hard" reset.  The first write sets
658          * bit 1 to select a "hard" reset and clears bit 2.  The
659          * second write forces a 0 -> 1 transition in bit 2 to trigger
660          * a reset.
661          */
662         outb(0xcf9, 0x2);
663         outb(0xcf9, 0x6);
664         DELAY(500000);  /* wait 0.5 sec to see if that did it */
665
666         /*
667          * Attempt to force a reset via the Fast A20 and Init register
668          * at I/O port 0x92.  Bit 1 serves as an alternate A20 gate.
669          * Bit 0 asserts INIT# when set to 1.  We are careful to only
670          * preserve bit 1 while setting bit 0.  We also must clear bit
671          * 0 before setting it if it isn't already clear.
672          */
673         b = inb(0x92);
674         if (b != 0xff) {
675                 if ((b & 0x1) != 0)
676                         outb(0x92, b & 0xfe);
677                 outb(0x92, b | 0x1);
678                 DELAY(500000);  /* wait 0.5 sec to see if that did it */
679         }
680 #endif /* PC98 */
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  * Allocate a pool of sf_bufs (sendfile(2) or "super-fast" if you prefer. :-))
699  */
700 static void
701 sf_buf_init(void *arg)
702 {
703         struct sf_buf *sf_bufs;
704         vm_offset_t sf_base;
705         int i;
706
707         nsfbufs = NSFBUFS;
708         TUNABLE_INT_FETCH("kern.ipc.nsfbufs", &nsfbufs);
709
710         sf_buf_active = hashinit(nsfbufs, M_TEMP, &sf_buf_hashmask);
711         TAILQ_INIT(&sf_buf_freelist);
712         sf_base = kmem_alloc_nofault(kernel_map, nsfbufs * PAGE_SIZE);
713         sf_bufs = malloc(nsfbufs * sizeof(struct sf_buf), M_TEMP,
714             M_NOWAIT | M_ZERO);
715         for (i = 0; i < nsfbufs; i++) {
716                 sf_bufs[i].kva = sf_base + i * PAGE_SIZE;
717                 TAILQ_INSERT_TAIL(&sf_buf_freelist, &sf_bufs[i], free_entry);
718         }
719         sf_buf_alloc_want = 0;
720         mtx_init(&sf_buf_lock, "sf_buf", NULL, MTX_DEF);
721 }
722
723 /*
724  * Get an sf_buf from the freelist.  May block if none are available.
725  */
726 struct sf_buf *
727 sf_buf_alloc(struct vm_page *m, int flags)
728 {
729         pt_entry_t opte, *ptep;
730         struct sf_head *hash_list;
731         struct sf_buf *sf;
732 #ifdef SMP
733         cpumask_t cpumask, other_cpus;
734 #endif
735         int error;
736
737         KASSERT(curthread->td_pinned > 0 || (flags & SFB_CPUPRIVATE) == 0,
738             ("sf_buf_alloc(SFB_CPUPRIVATE): curthread not pinned"));
739         hash_list = &sf_buf_active[SF_BUF_HASH(m)];
740         mtx_lock(&sf_buf_lock);
741         LIST_FOREACH(sf, hash_list, list_entry) {
742                 if (sf->m == m) {
743                         sf->ref_count++;
744                         if (sf->ref_count == 1) {
745                                 TAILQ_REMOVE(&sf_buf_freelist, sf, free_entry);
746                                 nsfbufsused++;
747                                 nsfbufspeak = imax(nsfbufspeak, nsfbufsused);
748                         }
749 #ifdef SMP
750                         goto shootdown; 
751 #else
752                         goto done;
753 #endif
754                 }
755         }
756         while ((sf = TAILQ_FIRST(&sf_buf_freelist)) == NULL) {
757                 if (flags & SFB_NOWAIT)
758                         goto done;
759                 sf_buf_alloc_want++;
760                 mbstat.sf_allocwait++;
761                 error = msleep(&sf_buf_freelist, &sf_buf_lock,
762                     (flags & SFB_CATCH) ? PCATCH | PVM : PVM, "sfbufa", 0);
763                 sf_buf_alloc_want--;
764
765                 /*
766                  * If we got a signal, don't risk going back to sleep. 
767                  */
768                 if (error)
769                         goto done;
770         }
771         TAILQ_REMOVE(&sf_buf_freelist, sf, free_entry);
772         if (sf->m != NULL)
773                 LIST_REMOVE(sf, list_entry);
774         LIST_INSERT_HEAD(hash_list, sf, list_entry);
775         sf->ref_count = 1;
776         sf->m = m;
777         nsfbufsused++;
778         nsfbufspeak = imax(nsfbufspeak, nsfbufsused);
779
780         /*
781          * Update the sf_buf's virtual-to-physical mapping, flushing the
782          * virtual address from the TLB.  Since the reference count for 
783          * the sf_buf's old mapping was zero, that mapping is not 
784          * currently in use.  Consequently, there is no need to exchange 
785          * the old and new PTEs atomically, even under PAE.
786          */
787         ptep = vtopte(sf->kva);
788         opte = *ptep;
789 #ifdef XEN
790        PT_SET_MA(sf->kva, xpmap_ptom(VM_PAGE_TO_PHYS(m)) | pgeflag
791            | PG_RW | PG_V);
792 #else
793         *ptep = VM_PAGE_TO_PHYS(m) | pgeflag | PG_RW | PG_V;
794 #endif
795
796         /*
797          * Avoid unnecessary TLB invalidations: If the sf_buf's old
798          * virtual-to-physical mapping was not used, then any processor
799          * that has invalidated the sf_buf's virtual address from its TLB
800          * since the last used mapping need not invalidate again.
801          */
802 #ifdef SMP
803         if ((opte & (PG_V | PG_A)) ==  (PG_V | PG_A))
804                 sf->cpumask = 0;
805 shootdown:
806         sched_pin();
807         cpumask = PCPU_GET(cpumask);
808         if ((sf->cpumask & cpumask) == 0) {
809                 sf->cpumask |= cpumask;
810                 invlpg(sf->kva);
811         }
812         if ((flags & SFB_CPUPRIVATE) == 0) {
813                 other_cpus = PCPU_GET(other_cpus) & ~sf->cpumask;
814                 if (other_cpus != 0) {
815                         sf->cpumask |= other_cpus;
816                         smp_masked_invlpg(other_cpus, sf->kva);
817                 }
818         }
819         sched_unpin();  
820 #else
821         if ((opte & (PG_V | PG_A)) ==  (PG_V | PG_A))
822                 pmap_invalidate_page(kernel_pmap, sf->kva);
823 #endif
824 done:
825         mtx_unlock(&sf_buf_lock);
826         return (sf);
827 }
828
829 /*
830  * Remove a reference from the given sf_buf, adding it to the free
831  * list when its reference count reaches zero.  A freed sf_buf still,
832  * however, retains its virtual-to-physical mapping until it is
833  * recycled or reactivated by sf_buf_alloc(9).
834  */
835 void
836 sf_buf_free(struct sf_buf *sf)
837 {
838
839         mtx_lock(&sf_buf_lock);
840         sf->ref_count--;
841         if (sf->ref_count == 0) {
842                 TAILQ_INSERT_TAIL(&sf_buf_freelist, sf, free_entry);
843                 nsfbufsused--;
844 #ifdef XEN
845 /*
846  * Xen doesn't like having dangling R/W mappings
847  */
848                 pmap_qremove(sf->kva, 1);
849                 sf->m = NULL;
850                 LIST_REMOVE(sf, list_entry);
851 #endif
852                 if (sf_buf_alloc_want > 0)
853                         wakeup_one(&sf_buf_freelist);
854         }
855         mtx_unlock(&sf_buf_lock);
856 }
857
858 /*
859  * Software interrupt handler for queued VM system processing.
860  */   
861 void  
862 swi_vm(void *dummy) 
863 {     
864         if (busdma_swi_pending != 0)
865                 busdma_swi();
866 }
867
868 /*
869  * Tell whether this address is in some physical memory region.
870  * Currently used by the kernel coredump code in order to avoid
871  * dumping the ``ISA memory hole'' which could cause indefinite hangs,
872  * or other unpredictable behaviour.
873  */
874
875 int
876 is_physical_memory(vm_paddr_t addr)
877 {
878
879 #ifdef DEV_ISA
880         /* The ISA ``memory hole''. */
881         if (addr >= 0xa0000 && addr < 0x100000)
882                 return 0;
883 #endif
884
885         /*
886          * stuff other tests for known memory-mapped devices (PCI?)
887          * here
888          */
889
890         return 1;
891 }