]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/powerpc/powerpc/exec_machdep.c
The AIM DAR (data access fault address register) and Book-E DEAR registers
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / powerpc / powerpc / exec_machdep.c
1 /*-
2  * Copyright (C) 1995, 1996 Wolfgang Solfrank.
3  * Copyright (C) 1995, 1996 TooLs GmbH.
4  * All rights reserved.
5  *
6  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
7  * modification, are permitted provided that the following conditions
8  * are met:
9  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
10  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
11  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
13  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
14  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
15  *    must display the following acknowledgement:
16  *      This product includes software developed by TooLs GmbH.
17  * 4. The name of TooLs GmbH may not be used to endorse or promote products
18  *    derived from this software without specific prior written permission.
19  *
20  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY TOOLS GMBH ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
21  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
22  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
23  * IN NO EVENT SHALL TOOLS GMBH BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
24  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
25  * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
26  * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
27  * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
28  * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
29  * ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
30  */
31 /*-
32  * Copyright (C) 2001 Benno Rice
33  * All rights reserved.
34  *
35  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
36  * modification, are permitted provided that the following conditions
37  * are met:
38  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
39  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
40  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
41  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
42  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
43  *
44  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY Benno Rice ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
45  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
46  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
47  * IN NO EVENT SHALL TOOLS GMBH BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
48  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
49  * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
50  * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
51  * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
52  * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
53  * ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
54  *      $NetBSD: machdep.c,v 1.74.2.1 2000/11/01 16:13:48 tv Exp $
55  */
56
57 #include <sys/cdefs.h>
58 __FBSDID("$FreeBSD$");
59
60 #include "opt_compat.h"
61 #include "opt_fpu_emu.h"
62
63 #include <sys/param.h>
64 #include <sys/proc.h>
65 #include <sys/systm.h>
66 #include <sys/bio.h>
67 #include <sys/buf.h>
68 #include <sys/bus.h>
69 #include <sys/cons.h>
70 #include <sys/cpu.h>
71 #include <sys/exec.h>
72 #include <sys/imgact.h>
73 #include <sys/kernel.h>
74 #include <sys/ktr.h>
75 #include <sys/lock.h>
76 #include <sys/malloc.h>
77 #include <sys/mutex.h>
78 #include <sys/signalvar.h>
79 #include <sys/syscallsubr.h>
80 #include <sys/syscall.h>
81 #include <sys/sysent.h>
82 #include <sys/sysproto.h>
83 #include <sys/ucontext.h>
84 #include <sys/uio.h>
85
86 #include <machine/altivec.h>
87 #include <machine/cpu.h>
88 #include <machine/elf.h>
89 #include <machine/fpu.h>
90 #include <machine/pcb.h>
91 #include <machine/reg.h>
92 #include <machine/sigframe.h>
93 #include <machine/trap.h>
94 #include <machine/vmparam.h>
95
96 #ifdef FPU_EMU
97 #include <powerpc/fpu/fpu_extern.h>
98 #endif
99
100 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
101 #include <compat/freebsd32/freebsd32_signal.h>
102 #include <compat/freebsd32/freebsd32_util.h>
103 #include <compat/freebsd32/freebsd32_proto.h>
104
105 typedef struct __ucontext32 {
106         sigset_t                uc_sigmask;
107         mcontext32_t            uc_mcontext;
108         uint32_t                uc_link;
109         struct sigaltstack32    uc_stack;
110         uint32_t                uc_flags;
111         uint32_t                __spare__[4];
112 } ucontext32_t;
113
114 struct sigframe32 {
115         ucontext32_t            sf_uc;
116         struct siginfo32        sf_si;
117 };
118
119 static int      grab_mcontext32(struct thread *td, mcontext32_t *, int flags);
120 #endif
121
122 static int      grab_mcontext(struct thread *, mcontext_t *, int);
123
124 void
125 sendsig(sig_t catcher, ksiginfo_t *ksi, sigset_t *mask)
126 {
127         struct trapframe *tf;
128         struct sigacts *psp;
129         struct sigframe sf;
130         struct thread *td;
131         struct proc *p;
132         #ifdef COMPAT_FREEBSD32
133         struct siginfo32 siginfo32;
134         struct sigframe32 sf32;
135         #endif
136         size_t sfpsize;
137         caddr_t sfp, usfp;
138         int oonstack, rndfsize;
139         int sig;
140         int code;
141
142         td = curthread;
143         p = td->td_proc;
144         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
145
146         psp = p->p_sigacts;
147         mtx_assert(&psp->ps_mtx, MA_OWNED);
148         tf = td->td_frame;
149         oonstack = sigonstack(tf->fixreg[1]);
150
151         /*
152          * Fill siginfo structure.
153          */
154         ksi->ksi_info.si_signo = ksi->ksi_signo;
155         ksi->ksi_info.si_addr = (void *)((tf->exc == EXC_DSI) ? 
156             tf->dar : tf->srr0);
157
158         #ifdef COMPAT_FREEBSD32
159         if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32)) {
160                 siginfo_to_siginfo32(&ksi->ksi_info, &siginfo32);
161                 sig = siginfo32.si_signo;
162                 code = siginfo32.si_code;
163                 sfp = (caddr_t)&sf32;
164                 sfpsize = sizeof(sf32);
165                 rndfsize = ((sizeof(sf32) + 15) / 16) * 16;
166
167                 /*
168                  * Save user context
169                  */
170
171                 memset(&sf32, 0, sizeof(sf32));
172                 grab_mcontext32(td, &sf32.sf_uc.uc_mcontext, 0);
173
174                 sf32.sf_uc.uc_sigmask = *mask;
175                 sf32.sf_uc.uc_stack.ss_sp = (uintptr_t)td->td_sigstk.ss_sp;
176                 sf32.sf_uc.uc_stack.ss_size = (uint32_t)td->td_sigstk.ss_size;
177                 sf32.sf_uc.uc_stack.ss_flags = (td->td_pflags & TDP_ALTSTACK)
178                     ? ((oonstack) ? SS_ONSTACK : 0) : SS_DISABLE;
179
180                 sf32.sf_uc.uc_mcontext.mc_onstack = (oonstack) ? 1 : 0;
181         } else {
182         #endif
183                 sig = ksi->ksi_signo;
184                 code = ksi->ksi_code;
185                 sfp = (caddr_t)&sf;
186                 sfpsize = sizeof(sf);
187                 #ifdef __powerpc64__
188                 /*
189                  * 64-bit PPC defines a 288 byte scratch region
190                  * below the stack.
191                  */
192                 rndfsize = 288 + ((sizeof(sf) + 47) / 48) * 48;
193                 #else
194                 rndfsize = ((sizeof(sf) + 15) / 16) * 16;
195                 #endif
196
197                 /*
198                  * Save user context
199                  */
200
201                 memset(&sf, 0, sizeof(sf));
202                 grab_mcontext(td, &sf.sf_uc.uc_mcontext, 0);
203
204                 sf.sf_uc.uc_sigmask = *mask;
205                 sf.sf_uc.uc_stack = td->td_sigstk;
206                 sf.sf_uc.uc_stack.ss_flags = (td->td_pflags & TDP_ALTSTACK)
207                     ? ((oonstack) ? SS_ONSTACK : 0) : SS_DISABLE;
208
209                 sf.sf_uc.uc_mcontext.mc_onstack = (oonstack) ? 1 : 0;
210         #ifdef COMPAT_FREEBSD32
211         }
212         #endif
213
214         CTR4(KTR_SIG, "sendsig: td=%p (%s) catcher=%p sig=%d", td, p->p_comm,
215              catcher, sig);
216
217         /*
218          * Allocate and validate space for the signal handler context.
219          */
220         if ((td->td_pflags & TDP_ALTSTACK) != 0 && !oonstack &&
221             SIGISMEMBER(psp->ps_sigonstack, sig)) {
222                 usfp = (void *)(td->td_sigstk.ss_sp +
223                    td->td_sigstk.ss_size - rndfsize);
224         } else {
225                 usfp = (void *)(tf->fixreg[1] - rndfsize);
226         }
227
228         /*
229          * Translate the signal if appropriate (Linux emu ?)
230          */
231         if (p->p_sysent->sv_sigtbl && sig <= p->p_sysent->sv_sigsize)
232                 sig = p->p_sysent->sv_sigtbl[_SIG_IDX(sig)];
233
234         /*
235          * Save the floating-point state, if necessary, then copy it.
236          */
237         /* XXX */
238
239         /*
240          * Set up the registers to return to sigcode.
241          *
242          *   r1/sp - sigframe ptr
243          *   lr    - sig function, dispatched to by blrl in trampoline
244          *   r3    - sig number
245          *   r4    - SIGINFO ? &siginfo : exception code
246          *   r5    - user context
247          *   srr0  - trampoline function addr
248          */
249         tf->lr = (register_t)catcher;
250         tf->fixreg[1] = (register_t)usfp;
251         tf->fixreg[FIRSTARG] = sig;
252         #ifdef COMPAT_FREEBSD32
253         tf->fixreg[FIRSTARG+2] = (register_t)usfp +
254             ((SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32)) ?
255             offsetof(struct sigframe32, sf_uc) :
256             offsetof(struct sigframe, sf_uc));
257         #else
258         tf->fixreg[FIRSTARG+2] = (register_t)usfp +
259             offsetof(struct sigframe, sf_uc);
260         #endif
261         if (SIGISMEMBER(psp->ps_siginfo, sig)) {
262                 /*
263                  * Signal handler installed with SA_SIGINFO.
264                  */
265                 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
266                 if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32)) {
267                         sf32.sf_si = siginfo32;
268                         tf->fixreg[FIRSTARG+1] = (register_t)usfp +
269                             offsetof(struct sigframe32, sf_si);
270                         sf32.sf_si = siginfo32;
271                 } else  {
272                 #endif
273                         tf->fixreg[FIRSTARG+1] = (register_t)usfp +
274                             offsetof(struct sigframe, sf_si);
275                         sf.sf_si = ksi->ksi_info;
276                 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
277                 }
278                 #endif
279         } else {
280                 /* Old FreeBSD-style arguments. */
281                 tf->fixreg[FIRSTARG+1] = code;
282                 tf->fixreg[FIRSTARG+3] = (tf->exc == EXC_DSI) ? 
283                     tf->dar : tf->srr0;
284         }
285         mtx_unlock(&psp->ps_mtx);
286         PROC_UNLOCK(p);
287
288         tf->srr0 = (register_t)p->p_sysent->sv_sigcode_base;
289
290         /*
291          * copy the frame out to userland.
292          */
293         if (copyout(sfp, usfp, sfpsize) != 0) {
294                 /*
295                  * Process has trashed its stack. Kill it.
296                  */
297                 CTR2(KTR_SIG, "sendsig: sigexit td=%p sfp=%p", td, sfp);
298                 PROC_LOCK(p);
299                 sigexit(td, SIGILL);
300         }
301
302         CTR3(KTR_SIG, "sendsig: return td=%p pc=%#x sp=%#x", td,
303              tf->srr0, tf->fixreg[1]);
304
305         PROC_LOCK(p);
306         mtx_lock(&psp->ps_mtx);
307 }
308
309 int
310 sys_sigreturn(struct thread *td, struct sigreturn_args *uap)
311 {
312         ucontext_t uc;
313         int error;
314
315         CTR2(KTR_SIG, "sigreturn: td=%p ucp=%p", td, uap->sigcntxp);
316
317         if (copyin(uap->sigcntxp, &uc, sizeof(uc)) != 0) {
318                 CTR1(KTR_SIG, "sigreturn: efault td=%p", td);
319                 return (EFAULT);
320         }
321
322         error = set_mcontext(td, &uc.uc_mcontext);
323         if (error != 0)
324                 return (error);
325
326         kern_sigprocmask(td, SIG_SETMASK, &uc.uc_sigmask, NULL, 0);
327
328         CTR3(KTR_SIG, "sigreturn: return td=%p pc=%#x sp=%#x",
329              td, uc.uc_mcontext.mc_srr0, uc.uc_mcontext.mc_gpr[1]);
330
331         return (EJUSTRETURN);
332 }
333
334 #ifdef COMPAT_FREEBSD4
335 int
336 freebsd4_sigreturn(struct thread *td, struct freebsd4_sigreturn_args *uap)
337 {
338
339         return sys_sigreturn(td, (struct sigreturn_args *)uap);
340 }
341 #endif
342
343 /*
344  * Construct a PCB from a trapframe. This is called from kdb_trap() where
345  * we want to start a backtrace from the function that caused us to enter
346  * the debugger. We have the context in the trapframe, but base the trace
347  * on the PCB. The PCB doesn't have to be perfect, as long as it contains
348  * enough for a backtrace.
349  */
350 void
351 makectx(struct trapframe *tf, struct pcb *pcb)
352 {
353
354         pcb->pcb_lr = tf->srr0;
355         pcb->pcb_sp = tf->fixreg[1];
356 }
357
358 /*
359  * get_mcontext/sendsig helper routine that doesn't touch the
360  * proc lock
361  */
362 static int
363 grab_mcontext(struct thread *td, mcontext_t *mcp, int flags)
364 {
365         struct pcb *pcb;
366         int i;
367
368         pcb = td->td_pcb;
369
370         memset(mcp, 0, sizeof(mcontext_t));
371
372         mcp->mc_vers = _MC_VERSION;
373         mcp->mc_flags = 0;
374         memcpy(&mcp->mc_frame, td->td_frame, sizeof(struct trapframe));
375         if (flags & GET_MC_CLEAR_RET) {
376                 mcp->mc_gpr[3] = 0;
377                 mcp->mc_gpr[4] = 0;
378         }
379
380         /*
381          * This assumes that floating-point context is *not* lazy,
382          * so if the thread has used FP there would have been a
383          * FP-unavailable exception that would have set things up
384          * correctly.
385          */
386         if (pcb->pcb_flags & PCB_FPREGS) {
387                 if (pcb->pcb_flags & PCB_FPU) {
388                         KASSERT(td == curthread,
389                                 ("get_mcontext: fp save not curthread"));
390                         critical_enter();
391                         save_fpu(td);
392                         critical_exit();
393                 }
394                 mcp->mc_flags |= _MC_FP_VALID;
395                 memcpy(&mcp->mc_fpscr, &pcb->pcb_fpu.fpscr, sizeof(double));
396                 memcpy(mcp->mc_fpreg, pcb->pcb_fpu.fpr, 32*sizeof(double));
397                 for (i = 0; i < 32; i++)
398                         memcpy(&mcp->mc_fpreg[i], &pcb->pcb_fpu.fpr[i].fpr,
399                             sizeof(double));
400         }
401
402         /*
403          * Repeat for Altivec context
404          */
405
406         if (pcb->pcb_flags & PCB_VEC) {
407                 KASSERT(td == curthread,
408                         ("get_mcontext: fp save not curthread"));
409                 critical_enter();
410                 save_vec(td);
411                 critical_exit();
412                 mcp->mc_flags |= _MC_AV_VALID;
413                 mcp->mc_vscr  = pcb->pcb_vec.vscr;
414                 mcp->mc_vrsave =  pcb->pcb_vec.vrsave;
415                 memcpy(mcp->mc_avec, pcb->pcb_vec.vr, sizeof(mcp->mc_avec));
416         }
417
418         /* XXX VSX context */
419
420         mcp->mc_len = sizeof(*mcp);
421
422         return (0);
423 }
424
425 int
426 get_mcontext(struct thread *td, mcontext_t *mcp, int flags)
427 {
428         int error;
429
430         error = grab_mcontext(td, mcp, flags);
431         if (error == 0) {
432                 PROC_LOCK(curthread->td_proc);
433                 mcp->mc_onstack = sigonstack(td->td_frame->fixreg[1]);
434                 PROC_UNLOCK(curthread->td_proc);
435         }
436
437         return (error);
438 }
439
440 int
441 set_mcontext(struct thread *td, mcontext_t *mcp)
442 {
443         struct pcb *pcb;
444         struct trapframe *tf;
445         register_t tls;
446         int i;
447
448         pcb = td->td_pcb;
449         tf = td->td_frame;
450
451         if (mcp->mc_vers != _MC_VERSION || mcp->mc_len != sizeof(*mcp))
452                 return (EINVAL);
453
454         /*
455          * Don't let the user set privileged MSR bits
456          */
457         if ((mcp->mc_srr1 & PSL_USERSTATIC) != (tf->srr1 & PSL_USERSTATIC)) {
458                 return (EINVAL);
459         }
460
461         /* Copy trapframe, preserving TLS pointer across context change */
462         if (SV_PROC_FLAG(td->td_proc, SV_LP64))
463                 tls = tf->fixreg[13];
464         else
465                 tls = tf->fixreg[2];
466         memcpy(tf, mcp->mc_frame, sizeof(mcp->mc_frame));
467         if (SV_PROC_FLAG(td->td_proc, SV_LP64))
468                 tf->fixreg[13] = tls;
469         else
470                 tf->fixreg[2] = tls;
471
472         if (mcp->mc_flags & _MC_FP_VALID) {
473                 /* enable_fpu() will happen lazily on a fault */
474                 pcb->pcb_flags |= PCB_FPREGS;
475                 memcpy(&pcb->pcb_fpu.fpscr, &mcp->mc_fpscr, sizeof(double));
476                 bzero(pcb->pcb_fpu.fpr, sizeof(pcb->pcb_fpu.fpr));
477                 for (i = 0; i < 32; i++)
478                         memcpy(&pcb->pcb_fpu.fpr[i].fpr, &mcp->mc_fpreg[i],
479                             sizeof(double));
480         }
481
482         if (mcp->mc_flags & _MC_AV_VALID) {
483                 if ((pcb->pcb_flags & PCB_VEC) != PCB_VEC) {
484                         critical_enter();
485                         enable_vec(td);
486                         critical_exit();
487                 }
488                 pcb->pcb_vec.vscr = mcp->mc_vscr;
489                 pcb->pcb_vec.vrsave = mcp->mc_vrsave;
490                 memcpy(pcb->pcb_vec.vr, mcp->mc_avec, sizeof(mcp->mc_avec));
491         }
492
493         /* XXX VSX context */
494
495         return (0);
496 }
497
498 /*
499  * Set set up registers on exec.
500  */
501 void
502 exec_setregs(struct thread *td, struct image_params *imgp, u_long stack)
503 {
504         struct trapframe        *tf;
505         register_t              argc;
506         #ifdef __powerpc64__
507         register_t              entry_desc[3];
508         #endif
509
510         tf = trapframe(td);
511         bzero(tf, sizeof *tf);
512         #ifdef __powerpc64__
513         tf->fixreg[1] = -roundup(-stack + 48, 16);
514         #else
515         tf->fixreg[1] = -roundup(-stack + 8, 16);
516         #endif
517
518         /*
519          * Set up arguments for _start():
520          *      _start(argc, argv, envp, obj, cleanup, ps_strings);
521          *
522          * Notes:
523          *      - obj and cleanup are the auxilliary and termination
524          *        vectors.  They are fixed up by ld.elf_so.
525          *      - ps_strings is a NetBSD extention, and will be
526          *        ignored by executables which are strictly
527          *        compliant with the SVR4 ABI.
528          *
529          * XXX We have to set both regs and retval here due to different
530          * XXX calling convention in trap.c and init_main.c.
531          */
532
533         /* Collect argc from the user stack */
534         argc = fuword((void *)stack);
535
536         /*
537          * XXX PG: these get overwritten in the syscall return code.
538          * execve() should return EJUSTRETURN, like it does on NetBSD.
539          * Emulate by setting the syscall return value cells. The
540          * registers still have to be set for init's fork trampoline.
541          */
542         td->td_retval[0] = argc;
543         td->td_retval[1] = stack + sizeof(register_t);
544         tf->fixreg[3] = argc;
545         tf->fixreg[4] = stack + sizeof(register_t);
546         tf->fixreg[5] = stack + (2 + argc)*sizeof(register_t);
547         tf->fixreg[6] = 0;                              /* auxillary vector */
548         tf->fixreg[7] = 0;                              /* termination vector */
549         tf->fixreg[8] = (register_t)imgp->ps_strings;   /* NetBSD extension */
550
551         #ifdef __powerpc64__
552         /*
553          * For 64-bit, we need to disentangle the function descriptor
554          * 
555          * 0. entry point
556          * 1. TOC value (r2)
557          * 2. Environment pointer (r11)
558          */
559
560         (void)copyin((void *)imgp->entry_addr, entry_desc, sizeof(entry_desc));
561         tf->srr0 = entry_desc[0] + imgp->reloc_base;
562         tf->fixreg[2] = entry_desc[1] + imgp->reloc_base;
563         tf->fixreg[11] = entry_desc[2] + imgp->reloc_base;
564         tf->srr1 = PSL_SF | PSL_USERSET | PSL_FE_DFLT;
565         if (mfmsr() & PSL_HV)
566                 tf->srr1 |= PSL_HV;
567         #else
568         tf->srr0 = imgp->entry_addr;
569         tf->srr1 = PSL_USERSET | PSL_FE_DFLT;
570         #endif
571         td->td_pcb->pcb_flags = 0;
572 }
573
574 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
575 void
576 ppc32_setregs(struct thread *td, struct image_params *imgp, u_long stack)
577 {
578         struct trapframe        *tf;
579         uint32_t                argc;
580
581         tf = trapframe(td);
582         bzero(tf, sizeof *tf);
583         tf->fixreg[1] = -roundup(-stack + 8, 16);
584
585         argc = fuword32((void *)stack);
586
587         td->td_retval[0] = argc;
588         td->td_retval[1] = stack + sizeof(uint32_t);
589         tf->fixreg[3] = argc;
590         tf->fixreg[4] = stack + sizeof(uint32_t);
591         tf->fixreg[5] = stack + (2 + argc)*sizeof(uint32_t);
592         tf->fixreg[6] = 0;                              /* auxillary vector */
593         tf->fixreg[7] = 0;                              /* termination vector */
594         tf->fixreg[8] = (register_t)imgp->ps_strings;   /* NetBSD extension */
595
596         tf->srr0 = imgp->entry_addr;
597         tf->srr1 = PSL_USERSET | PSL_FE_DFLT;
598         tf->srr1 &= ~PSL_SF;
599         if (mfmsr() & PSL_HV)
600                 tf->srr1 |= PSL_HV;
601         td->td_pcb->pcb_flags = 0;
602 }
603 #endif
604
605 int
606 fill_regs(struct thread *td, struct reg *regs)
607 {
608         struct trapframe *tf;
609
610         tf = td->td_frame;
611         memcpy(regs, tf, sizeof(struct reg));
612
613         return (0);
614 }
615
616 int
617 fill_dbregs(struct thread *td, struct dbreg *dbregs)
618 {
619         /* No debug registers on PowerPC */
620         return (ENOSYS);
621 }
622
623 int
624 fill_fpregs(struct thread *td, struct fpreg *fpregs)
625 {
626         struct pcb *pcb;
627
628         pcb = td->td_pcb;
629
630         if ((pcb->pcb_flags & PCB_FPREGS) == 0)
631                 memset(fpregs, 0, sizeof(struct fpreg));
632         else
633                 memcpy(fpregs, &pcb->pcb_fpu, sizeof(struct fpreg));
634
635         return (0);
636 }
637
638 int
639 set_regs(struct thread *td, struct reg *regs)
640 {
641         struct trapframe *tf;
642
643         tf = td->td_frame;
644         memcpy(tf, regs, sizeof(struct reg));
645         
646         return (0);
647 }
648
649 int
650 set_dbregs(struct thread *td, struct dbreg *dbregs)
651 {
652         /* No debug registers on PowerPC */
653         return (ENOSYS);
654 }
655
656 int
657 set_fpregs(struct thread *td, struct fpreg *fpregs)
658 {
659         struct pcb *pcb;
660
661         pcb = td->td_pcb;
662         pcb->pcb_flags |= PCB_FPREGS;
663         memcpy(&pcb->pcb_fpu, fpregs, sizeof(struct fpreg));
664
665         return (0);
666 }
667
668 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
669 int
670 set_regs32(struct thread *td, struct reg32 *regs)
671 {
672         struct trapframe *tf;
673         int i;
674
675         tf = td->td_frame;
676         for (i = 0; i < 32; i++)
677                 tf->fixreg[i] = regs->fixreg[i];
678         tf->lr = regs->lr;
679         tf->cr = regs->cr;
680         tf->xer = regs->xer;
681         tf->ctr = regs->ctr;
682         tf->srr0 = regs->pc;
683
684         return (0);
685 }
686
687 int
688 fill_regs32(struct thread *td, struct reg32 *regs)
689 {
690         struct trapframe *tf;
691         int i;
692
693         tf = td->td_frame;
694         for (i = 0; i < 32; i++)
695                 regs->fixreg[i] = tf->fixreg[i];
696         regs->lr = tf->lr;
697         regs->cr = tf->cr;
698         regs->xer = tf->xer;
699         regs->ctr = tf->ctr;
700         regs->pc = tf->srr0;
701
702         return (0);
703 }
704
705 static int
706 grab_mcontext32(struct thread *td, mcontext32_t *mcp, int flags)
707 {
708         mcontext_t mcp64;
709         int i, error;
710
711         error = grab_mcontext(td, &mcp64, flags);
712         if (error != 0)
713                 return (error);
714         
715         mcp->mc_vers = mcp64.mc_vers;
716         mcp->mc_flags = mcp64.mc_flags;
717         mcp->mc_onstack = mcp64.mc_onstack;
718         mcp->mc_len = mcp64.mc_len;
719         memcpy(mcp->mc_avec,mcp64.mc_avec,sizeof(mcp64.mc_avec));
720         memcpy(mcp->mc_av,mcp64.mc_av,sizeof(mcp64.mc_av));
721         for (i = 0; i < 42; i++)
722                 mcp->mc_frame[i] = mcp64.mc_frame[i];
723         memcpy(mcp->mc_fpreg,mcp64.mc_fpreg,sizeof(mcp64.mc_fpreg));
724
725         return (0);
726 }
727
728 static int
729 get_mcontext32(struct thread *td, mcontext32_t *mcp, int flags)
730 {
731         int error;
732
733         error = grab_mcontext32(td, mcp, flags);
734         if (error == 0) {
735                 PROC_LOCK(curthread->td_proc);
736                 mcp->mc_onstack = sigonstack(td->td_frame->fixreg[1]);
737                 PROC_UNLOCK(curthread->td_proc);
738         }
739
740         return (error);
741 }
742
743 static int
744 set_mcontext32(struct thread *td, mcontext32_t *mcp)
745 {
746         mcontext_t mcp64;
747         int i, error;
748
749         mcp64.mc_vers = mcp->mc_vers;
750         mcp64.mc_flags = mcp->mc_flags;
751         mcp64.mc_onstack = mcp->mc_onstack;
752         mcp64.mc_len = mcp->mc_len;
753         memcpy(mcp64.mc_avec,mcp->mc_avec,sizeof(mcp64.mc_avec));
754         memcpy(mcp64.mc_av,mcp->mc_av,sizeof(mcp64.mc_av));
755         for (i = 0; i < 42; i++)
756                 mcp64.mc_frame[i] = mcp->mc_frame[i];
757         mcp64.mc_srr1 |= (td->td_frame->srr1 & 0xFFFFFFFF00000000ULL);
758         memcpy(mcp64.mc_fpreg,mcp->mc_fpreg,sizeof(mcp64.mc_fpreg));
759
760         error = set_mcontext(td, &mcp64);
761
762         return (error);
763 }
764 #endif
765
766 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
767 int
768 freebsd32_sigreturn(struct thread *td, struct freebsd32_sigreturn_args *uap)
769 {
770         ucontext32_t uc;
771         int error;
772
773         CTR2(KTR_SIG, "sigreturn: td=%p ucp=%p", td, uap->sigcntxp);
774
775         if (copyin(uap->sigcntxp, &uc, sizeof(uc)) != 0) {
776                 CTR1(KTR_SIG, "sigreturn: efault td=%p", td);
777                 return (EFAULT);
778         }
779
780         error = set_mcontext32(td, &uc.uc_mcontext);
781         if (error != 0)
782                 return (error);
783
784         kern_sigprocmask(td, SIG_SETMASK, &uc.uc_sigmask, NULL, 0);
785
786         CTR3(KTR_SIG, "sigreturn: return td=%p pc=%#x sp=%#x",
787              td, uc.uc_mcontext.mc_srr0, uc.uc_mcontext.mc_gpr[1]);
788
789         return (EJUSTRETURN);
790 }
791
792 /*
793  * The first two fields of a ucontext_t are the signal mask and the machine
794  * context.  The next field is uc_link; we want to avoid destroying the link
795  * when copying out contexts.
796  */
797 #define UC32_COPY_SIZE  offsetof(ucontext32_t, uc_link)
798
799 int
800 freebsd32_getcontext(struct thread *td, struct freebsd32_getcontext_args *uap)
801 {
802         ucontext32_t uc;
803         int ret;
804
805         if (uap->ucp == NULL)
806                 ret = EINVAL;
807         else {
808                 get_mcontext32(td, &uc.uc_mcontext, GET_MC_CLEAR_RET);
809                 PROC_LOCK(td->td_proc);
810                 uc.uc_sigmask = td->td_sigmask;
811                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
812                 ret = copyout(&uc, uap->ucp, UC32_COPY_SIZE);
813         }
814         return (ret);
815 }
816
817 int
818 freebsd32_setcontext(struct thread *td, struct freebsd32_setcontext_args *uap)
819 {
820         ucontext32_t uc;
821         int ret;        
822
823         if (uap->ucp == NULL)
824                 ret = EINVAL;
825         else {
826                 ret = copyin(uap->ucp, &uc, UC32_COPY_SIZE);
827                 if (ret == 0) {
828                         ret = set_mcontext32(td, &uc.uc_mcontext);
829                         if (ret == 0) {
830                                 kern_sigprocmask(td, SIG_SETMASK,
831                                     &uc.uc_sigmask, NULL, 0);
832                         }
833                 }
834         }
835         return (ret == 0 ? EJUSTRETURN : ret);
836 }
837
838 int
839 freebsd32_swapcontext(struct thread *td, struct freebsd32_swapcontext_args *uap)
840 {
841         ucontext32_t uc;
842         int ret;
843
844         if (uap->oucp == NULL || uap->ucp == NULL)
845                 ret = EINVAL;
846         else {
847                 get_mcontext32(td, &uc.uc_mcontext, GET_MC_CLEAR_RET);
848                 PROC_LOCK(td->td_proc);
849                 uc.uc_sigmask = td->td_sigmask;
850                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
851                 ret = copyout(&uc, uap->oucp, UC32_COPY_SIZE);
852                 if (ret == 0) {
853                         ret = copyin(uap->ucp, &uc, UC32_COPY_SIZE);
854                         if (ret == 0) {
855                                 ret = set_mcontext32(td, &uc.uc_mcontext);
856                                 if (ret == 0) {
857                                         kern_sigprocmask(td, SIG_SETMASK,
858                                             &uc.uc_sigmask, NULL, 0);
859                                 }
860                         }
861                 }
862         }
863         return (ret == 0 ? EJUSTRETURN : ret);
864 }
865
866 #endif
867
868 void
869 cpu_set_syscall_retval(struct thread *td, int error)
870 {
871         struct proc *p;
872         struct trapframe *tf;
873         int fixup;
874
875         if (error == EJUSTRETURN)
876                 return;
877
878         p = td->td_proc;
879         tf = td->td_frame;
880
881         if (tf->fixreg[0] == SYS___syscall &&
882             (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32))) {
883                 int code = tf->fixreg[FIRSTARG + 1];
884                 if (p->p_sysent->sv_mask)
885                         code &= p->p_sysent->sv_mask;
886                 fixup = (code != SYS_freebsd6_lseek && code != SYS_lseek) ?
887                     1 : 0;
888         } else
889                 fixup = 0;
890
891         switch (error) {
892         case 0:
893                 if (fixup) {
894                         /*
895                          * 64-bit return, 32-bit syscall. Fixup byte order
896                          */
897                         tf->fixreg[FIRSTARG] = 0;
898                         tf->fixreg[FIRSTARG + 1] = td->td_retval[0];
899                 } else {
900                         tf->fixreg[FIRSTARG] = td->td_retval[0];
901                         tf->fixreg[FIRSTARG + 1] = td->td_retval[1];
902                 }
903                 tf->cr &= ~0x10000000;          /* Unset summary overflow */
904                 break;
905         case ERESTART:
906                 /*
907                  * Set user's pc back to redo the system call.
908                  */
909                 tf->srr0 -= 4;
910                 break;
911         default:
912                 if (p->p_sysent->sv_errsize) {
913                         error = (error < p->p_sysent->sv_errsize) ?
914                             p->p_sysent->sv_errtbl[error] : -1;
915                 }
916                 tf->fixreg[FIRSTARG] = error;
917                 tf->cr |= 0x10000000;           /* Set summary overflow */
918                 break;
919         }
920 }
921
922 /*
923  * Threading functions
924  */
925 void
926 cpu_thread_exit(struct thread *td)
927 {
928 }
929
930 void
931 cpu_thread_clean(struct thread *td)
932 {
933 }
934
935 void
936 cpu_thread_alloc(struct thread *td)
937 {
938         struct pcb *pcb;
939
940         pcb = (struct pcb *)((td->td_kstack + td->td_kstack_pages * PAGE_SIZE -
941             sizeof(struct pcb)) & ~0x2fUL);
942         td->td_pcb = pcb;
943         td->td_frame = (struct trapframe *)pcb - 1;
944 }
945
946 void
947 cpu_thread_free(struct thread *td)
948 {
949 }
950
951 int
952 cpu_set_user_tls(struct thread *td, void *tls_base)
953 {
954
955         if (SV_PROC_FLAG(td->td_proc, SV_LP64))
956                 td->td_frame->fixreg[13] = (register_t)tls_base + 0x7010;
957         else
958                 td->td_frame->fixreg[2] = (register_t)tls_base + 0x7008;
959         return (0);
960 }
961
962 void
963 cpu_set_upcall(struct thread *td, struct thread *td0)
964 {
965         struct pcb *pcb2;
966         struct trapframe *tf;
967         struct callframe *cf;
968
969         pcb2 = td->td_pcb;
970
971         /* Copy the upcall pcb */
972         bcopy(td0->td_pcb, pcb2, sizeof(*pcb2));
973
974         /* Create a stack for the new thread */
975         tf = td->td_frame;
976         bcopy(td0->td_frame, tf, sizeof(struct trapframe));
977         tf->fixreg[FIRSTARG] = 0;
978         tf->fixreg[FIRSTARG + 1] = 0;
979         tf->cr &= ~0x10000000;
980
981         /* Set registers for trampoline to user mode. */
982         cf = (struct callframe *)tf - 1;
983         memset(cf, 0, sizeof(struct callframe));
984         cf->cf_func = (register_t)fork_return;
985         cf->cf_arg0 = (register_t)td;
986         cf->cf_arg1 = (register_t)tf;
987
988         pcb2->pcb_sp = (register_t)cf;
989         #ifdef __powerpc64__
990         pcb2->pcb_lr = ((register_t *)fork_trampoline)[0];
991         pcb2->pcb_toc = ((register_t *)fork_trampoline)[1];
992         #else
993         pcb2->pcb_lr = (register_t)fork_trampoline;
994         #endif
995         pcb2->pcb_cpu.aim.usr_vsid = 0;
996
997         /* Setup to release spin count in fork_exit(). */
998         td->td_md.md_spinlock_count = 1;
999         td->td_md.md_saved_msr = PSL_KERNSET;
1000 }
1001
1002 void
1003 cpu_set_upcall_kse(struct thread *td, void (*entry)(void *), void *arg,
1004         stack_t *stack)
1005 {
1006         struct trapframe *tf;
1007         uintptr_t sp;
1008
1009         tf = td->td_frame;
1010         /* align stack and alloc space for frame ptr and saved LR */
1011         #ifdef __powerpc64__
1012         sp = ((uintptr_t)stack->ss_sp + stack->ss_size - 48) &
1013             ~0x1f;
1014         #else
1015         sp = ((uintptr_t)stack->ss_sp + stack->ss_size - 8) &
1016             ~0x1f;
1017         #endif
1018         bzero(tf, sizeof(struct trapframe));
1019
1020         tf->fixreg[1] = (register_t)sp;
1021         tf->fixreg[3] = (register_t)arg;
1022         if (SV_PROC_FLAG(td->td_proc, SV_ILP32)) {
1023                 tf->srr0 = (register_t)entry;
1024                 tf->srr1 = PSL_USERSET | PSL_FE_DFLT;
1025                 #ifdef __powerpc64__
1026                 tf->srr1 &= ~PSL_SF;
1027                 #endif
1028         } else {
1029             #ifdef __powerpc64__
1030                 register_t entry_desc[3];
1031                 (void)copyin((void *)entry, entry_desc, sizeof(entry_desc));
1032                 tf->srr0 = entry_desc[0];
1033                 tf->fixreg[2] = entry_desc[1];
1034                 tf->fixreg[11] = entry_desc[2];
1035                 tf->srr1 = PSL_SF | PSL_USERSET | PSL_FE_DFLT;
1036             #endif
1037         }
1038
1039         #ifdef __powerpc64__
1040         if (mfmsr() & PSL_HV)
1041                 tf->srr1 |= PSL_HV;
1042         #endif
1043         td->td_pcb->pcb_flags = 0;
1044
1045         td->td_retval[0] = (register_t)entry;
1046         td->td_retval[1] = 0;
1047 }
1048
1049 int
1050 ppc_instr_emulate(struct trapframe *frame, struct pcb *pcb)
1051 {
1052         uint32_t instr;
1053         int reg, sig;
1054
1055         instr = fuword32((void *)frame->srr0);
1056         sig = SIGILL;
1057
1058         if ((instr & 0xfc1fffff) == 0x7c1f42a6) {       /* mfpvr */
1059                 reg = (instr & ~0xfc1fffff) >> 21;
1060                 frame->fixreg[reg] = mfpvr();
1061                 frame->srr0 += 4;
1062                 return (0);
1063         }
1064
1065         if ((instr & 0xfc000ffe) == 0x7c0004ac) {       /* various sync */
1066                 powerpc_sync(); /* Do a heavy-weight sync */
1067                 frame->srr0 += 4;
1068                 return (0);
1069         }
1070
1071 #ifdef FPU_EMU
1072         if (!(pcb->pcb_flags & PCB_FPREGS)) {
1073                 bzero(&pcb->pcb_fpu, sizeof(pcb->pcb_fpu));
1074                 pcb->pcb_flags |= PCB_FPREGS;
1075         }
1076         sig = fpu_emulate(frame, (struct fpreg *)&pcb->pcb_fpu);
1077 #endif
1078
1079         return (sig);
1080 }
1081