Merge tag 'for-5.13/dm-changes' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-2.6-microblaze.git] / arch / arm64 / kernel / process.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * Based on arch/arm/kernel/process.c
4  *
5  * Original Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
6  * Copyright (C) 1996-2000 Russell King - Converted to ARM.
7  * Copyright (C) 2012 ARM Ltd.
8  */
9
10 #include <stdarg.h>
11
12 #include <linux/compat.h>
13 #include <linux/efi.h>
14 #include <linux/elf.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/sched/debug.h>
18 #include <linux/sched/task.h>
19 #include <linux/sched/task_stack.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/lockdep.h>
22 #include <linux/mman.h>
23 #include <linux/mm.h>
24 #include <linux/nospec.h>
25 #include <linux/stddef.h>
26 #include <linux/sysctl.h>
27 #include <linux/unistd.h>
28 #include <linux/user.h>
29 #include <linux/delay.h>
30 #include <linux/reboot.h>
31 #include <linux/interrupt.h>
32 #include <linux/init.h>
33 #include <linux/cpu.h>
34 #include <linux/elfcore.h>
35 #include <linux/pm.h>
36 #include <linux/tick.h>
37 #include <linux/utsname.h>
38 #include <linux/uaccess.h>
39 #include <linux/random.h>
40 #include <linux/hw_breakpoint.h>
41 #include <linux/personality.h>
42 #include <linux/notifier.h>
43 #include <trace/events/power.h>
44 #include <linux/percpu.h>
45 #include <linux/thread_info.h>
46 #include <linux/prctl.h>
47
48 #include <asm/alternative.h>
49 #include <asm/arch_gicv3.h>
50 #include <asm/compat.h>
51 #include <asm/cpufeature.h>
52 #include <asm/cacheflush.h>
53 #include <asm/exec.h>
54 #include <asm/fpsimd.h>
55 #include <asm/mmu_context.h>
56 #include <asm/mte.h>
57 #include <asm/processor.h>
58 #include <asm/pointer_auth.h>
59 #include <asm/stacktrace.h>
60 #include <asm/switch_to.h>
61 #include <asm/system_misc.h>
62
63 #if defined(CONFIG_STACKPROTECTOR) && !defined(CONFIG_STACKPROTECTOR_PER_TASK)
64 #include <linux/stackprotector.h>
65 unsigned long __stack_chk_guard __read_mostly;
66 EXPORT_SYMBOL(__stack_chk_guard);
67 #endif
68
69 /*
70  * Function pointers to optional machine specific functions
71  */
72 void (*pm_power_off)(void);
73 EXPORT_SYMBOL_GPL(pm_power_off);
74
75 void (*arm_pm_restart)(enum reboot_mode reboot_mode, const char *cmd);
76
77 static void noinstr __cpu_do_idle(void)
78 {
79         dsb(sy);
80         wfi();
81 }
82
83 static void noinstr __cpu_do_idle_irqprio(void)
84 {
85         unsigned long pmr;
86         unsigned long daif_bits;
87
88         daif_bits = read_sysreg(daif);
89         write_sysreg(daif_bits | PSR_I_BIT | PSR_F_BIT, daif);
90
91         /*
92          * Unmask PMR before going idle to make sure interrupts can
93          * be raised.
94          */
95         pmr = gic_read_pmr();
96         gic_write_pmr(GIC_PRIO_IRQON | GIC_PRIO_PSR_I_SET);
97
98         __cpu_do_idle();
99
100         gic_write_pmr(pmr);
101         write_sysreg(daif_bits, daif);
102 }
103
104 /*
105  *      cpu_do_idle()
106  *
107  *      Idle the processor (wait for interrupt).
108  *
109  *      If the CPU supports priority masking we must do additional work to
110  *      ensure that interrupts are not masked at the PMR (because the core will
111  *      not wake up if we block the wake up signal in the interrupt controller).
112  */
113 void noinstr cpu_do_idle(void)
114 {
115         if (system_uses_irq_prio_masking())
116                 __cpu_do_idle_irqprio();
117         else
118                 __cpu_do_idle();
119 }
120
121 /*
122  * This is our default idle handler.
123  */
124 void noinstr arch_cpu_idle(void)
125 {
126         /*
127          * This should do all the clock switching and wait for interrupt
128          * tricks
129          */
130         cpu_do_idle();
131         raw_local_irq_enable();
132 }
133
134 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
135 void arch_cpu_idle_dead(void)
136 {
137        cpu_die();
138 }
139 #endif
140
141 /*
142  * Called by kexec, immediately prior to machine_kexec().
143  *
144  * This must completely disable all secondary CPUs; simply causing those CPUs
145  * to execute e.g. a RAM-based pin loop is not sufficient. This allows the
146  * kexec'd kernel to use any and all RAM as it sees fit, without having to
147  * avoid any code or data used by any SW CPU pin loop. The CPU hotplug
148  * functionality embodied in smpt_shutdown_nonboot_cpus() to achieve this.
149  */
150 void machine_shutdown(void)
151 {
152         smp_shutdown_nonboot_cpus(reboot_cpu);
153 }
154
155 /*
156  * Halting simply requires that the secondary CPUs stop performing any
157  * activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
158  * achieves this.
159  */
160 void machine_halt(void)
161 {
162         local_irq_disable();
163         smp_send_stop();
164         while (1);
165 }
166
167 /*
168  * Power-off simply requires that the secondary CPUs stop performing any
169  * activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
170  * achieves this. When the system power is turned off, it will take all CPUs
171  * with it.
172  */
173 void machine_power_off(void)
174 {
175         local_irq_disable();
176         smp_send_stop();
177         if (pm_power_off)
178                 pm_power_off();
179 }
180
181 /*
182  * Restart requires that the secondary CPUs stop performing any activity
183  * while the primary CPU resets the system. Systems with multiple CPUs must
184  * provide a HW restart implementation, to ensure that all CPUs reset at once.
185  * This is required so that any code running after reset on the primary CPU
186  * doesn't have to co-ordinate with other CPUs to ensure they aren't still
187  * executing pre-reset code, and using RAM that the primary CPU's code wishes
188  * to use. Implementing such co-ordination would be essentially impossible.
189  */
190 void machine_restart(char *cmd)
191 {
192         /* Disable interrupts first */
193         local_irq_disable();
194         smp_send_stop();
195
196         /*
197          * UpdateCapsule() depends on the system being reset via
198          * ResetSystem().
199          */
200         if (efi_enabled(EFI_RUNTIME_SERVICES))
201                 efi_reboot(reboot_mode, NULL);
202
203         /* Now call the architecture specific reboot code. */
204         if (arm_pm_restart)
205                 arm_pm_restart(reboot_mode, cmd);
206         else
207                 do_kernel_restart(cmd);
208
209         /*
210          * Whoops - the architecture was unable to reboot.
211          */
212         printk("Reboot failed -- System halted\n");
213         while (1);
214 }
215
216 #define bstr(suffix, str) [PSR_BTYPE_ ## suffix >> PSR_BTYPE_SHIFT] = str
217 static const char *const btypes[] = {
218         bstr(NONE, "--"),
219         bstr(  JC, "jc"),
220         bstr(   C, "-c"),
221         bstr(  J , "j-")
222 };
223 #undef bstr
224
225 static void print_pstate(struct pt_regs *regs)
226 {
227         u64 pstate = regs->pstate;
228
229         if (compat_user_mode(regs)) {
230                 printk("pstate: %08llx (%c%c%c%c %c %s %s %c%c%c)\n",
231                         pstate,
232                         pstate & PSR_AA32_N_BIT ? 'N' : 'n',
233                         pstate & PSR_AA32_Z_BIT ? 'Z' : 'z',
234                         pstate & PSR_AA32_C_BIT ? 'C' : 'c',
235                         pstate & PSR_AA32_V_BIT ? 'V' : 'v',
236                         pstate & PSR_AA32_Q_BIT ? 'Q' : 'q',
237                         pstate & PSR_AA32_T_BIT ? "T32" : "A32",
238                         pstate & PSR_AA32_E_BIT ? "BE" : "LE",
239                         pstate & PSR_AA32_A_BIT ? 'A' : 'a',
240                         pstate & PSR_AA32_I_BIT ? 'I' : 'i',
241                         pstate & PSR_AA32_F_BIT ? 'F' : 'f');
242         } else {
243                 const char *btype_str = btypes[(pstate & PSR_BTYPE_MASK) >>
244                                                PSR_BTYPE_SHIFT];
245
246                 printk("pstate: %08llx (%c%c%c%c %c%c%c%c %cPAN %cUAO %cTCO BTYPE=%s)\n",
247                         pstate,
248                         pstate & PSR_N_BIT ? 'N' : 'n',
249                         pstate & PSR_Z_BIT ? 'Z' : 'z',
250                         pstate & PSR_C_BIT ? 'C' : 'c',
251                         pstate & PSR_V_BIT ? 'V' : 'v',
252                         pstate & PSR_D_BIT ? 'D' : 'd',
253                         pstate & PSR_A_BIT ? 'A' : 'a',
254                         pstate & PSR_I_BIT ? 'I' : 'i',
255                         pstate & PSR_F_BIT ? 'F' : 'f',
256                         pstate & PSR_PAN_BIT ? '+' : '-',
257                         pstate & PSR_UAO_BIT ? '+' : '-',
258                         pstate & PSR_TCO_BIT ? '+' : '-',
259                         btype_str);
260         }
261 }
262
263 void __show_regs(struct pt_regs *regs)
264 {
265         int i, top_reg;
266         u64 lr, sp;
267
268         if (compat_user_mode(regs)) {
269                 lr = regs->compat_lr;
270                 sp = regs->compat_sp;
271                 top_reg = 12;
272         } else {
273                 lr = regs->regs[30];
274                 sp = regs->sp;
275                 top_reg = 29;
276         }
277
278         show_regs_print_info(KERN_DEFAULT);
279         print_pstate(regs);
280
281         if (!user_mode(regs)) {
282                 printk("pc : %pS\n", (void *)regs->pc);
283                 printk("lr : %pS\n", (void *)ptrauth_strip_insn_pac(lr));
284         } else {
285                 printk("pc : %016llx\n", regs->pc);
286                 printk("lr : %016llx\n", lr);
287         }
288
289         printk("sp : %016llx\n", sp);
290
291         if (system_uses_irq_prio_masking())
292                 printk("pmr_save: %08llx\n", regs->pmr_save);
293
294         i = top_reg;
295
296         while (i >= 0) {
297                 printk("x%-2d: %016llx ", i, regs->regs[i]);
298                 i--;
299
300                 if (i % 2 == 0) {
301                         pr_cont("x%-2d: %016llx ", i, regs->regs[i]);
302                         i--;
303                 }
304
305                 pr_cont("\n");
306         }
307 }
308
309 void show_regs(struct pt_regs *regs)
310 {
311         __show_regs(regs);
312         dump_backtrace(regs, NULL, KERN_DEFAULT);
313 }
314
315 static void tls_thread_flush(void)
316 {
317         write_sysreg(0, tpidr_el0);
318
319         if (is_compat_task()) {
320                 current->thread.uw.tp_value = 0;
321
322                 /*
323                  * We need to ensure ordering between the shadow state and the
324                  * hardware state, so that we don't corrupt the hardware state
325                  * with a stale shadow state during context switch.
326                  */
327                 barrier();
328                 write_sysreg(0, tpidrro_el0);
329         }
330 }
331
332 static void flush_tagged_addr_state(void)
333 {
334         if (IS_ENABLED(CONFIG_ARM64_TAGGED_ADDR_ABI))
335                 clear_thread_flag(TIF_TAGGED_ADDR);
336 }
337
338 void flush_thread(void)
339 {
340         fpsimd_flush_thread();
341         tls_thread_flush();
342         flush_ptrace_hw_breakpoint(current);
343         flush_tagged_addr_state();
344 }
345
346 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
347 {
348 }
349
350 void arch_release_task_struct(struct task_struct *tsk)
351 {
352         fpsimd_release_task(tsk);
353 }
354
355 int arch_dup_task_struct(struct task_struct *dst, struct task_struct *src)
356 {
357         if (current->mm)
358                 fpsimd_preserve_current_state();
359         *dst = *src;
360
361         /* We rely on the above assignment to initialize dst's thread_flags: */
362         BUILD_BUG_ON(!IS_ENABLED(CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK));
363
364         /*
365          * Detach src's sve_state (if any) from dst so that it does not
366          * get erroneously used or freed prematurely.  dst's sve_state
367          * will be allocated on demand later on if dst uses SVE.
368          * For consistency, also clear TIF_SVE here: this could be done
369          * later in copy_process(), but to avoid tripping up future
370          * maintainers it is best not to leave TIF_SVE and sve_state in
371          * an inconsistent state, even temporarily.
372          */
373         dst->thread.sve_state = NULL;
374         clear_tsk_thread_flag(dst, TIF_SVE);
375
376         /* clear any pending asynchronous tag fault raised by the parent */
377         clear_tsk_thread_flag(dst, TIF_MTE_ASYNC_FAULT);
378
379         return 0;
380 }
381
382 asmlinkage void ret_from_fork(void) asm("ret_from_fork");
383
384 int copy_thread(unsigned long clone_flags, unsigned long stack_start,
385                 unsigned long stk_sz, struct task_struct *p, unsigned long tls)
386 {
387         struct pt_regs *childregs = task_pt_regs(p);
388
389         memset(&p->thread.cpu_context, 0, sizeof(struct cpu_context));
390
391         /*
392          * In case p was allocated the same task_struct pointer as some
393          * other recently-exited task, make sure p is disassociated from
394          * any cpu that may have run that now-exited task recently.
395          * Otherwise we could erroneously skip reloading the FPSIMD
396          * registers for p.
397          */
398         fpsimd_flush_task_state(p);
399
400         ptrauth_thread_init_kernel(p);
401
402         if (likely(!(p->flags & (PF_KTHREAD | PF_IO_WORKER)))) {
403                 *childregs = *current_pt_regs();
404                 childregs->regs[0] = 0;
405
406                 /*
407                  * Read the current TLS pointer from tpidr_el0 as it may be
408                  * out-of-sync with the saved value.
409                  */
410                 *task_user_tls(p) = read_sysreg(tpidr_el0);
411
412                 if (stack_start) {
413                         if (is_compat_thread(task_thread_info(p)))
414                                 childregs->compat_sp = stack_start;
415                         else
416                                 childregs->sp = stack_start;
417                 }
418
419                 /*
420                  * If a TLS pointer was passed to clone, use it for the new
421                  * thread.
422                  */
423                 if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
424                         p->thread.uw.tp_value = tls;
425         } else {
426                 /*
427                  * A kthread has no context to ERET to, so ensure any buggy
428                  * ERET is treated as an illegal exception return.
429                  *
430                  * When a user task is created from a kthread, childregs will
431                  * be initialized by start_thread() or start_compat_thread().
432                  */
433                 memset(childregs, 0, sizeof(struct pt_regs));
434                 childregs->pstate = PSR_MODE_EL1h | PSR_IL_BIT;
435
436                 p->thread.cpu_context.x19 = stack_start;
437                 p->thread.cpu_context.x20 = stk_sz;
438         }
439         p->thread.cpu_context.pc = (unsigned long)ret_from_fork;
440         p->thread.cpu_context.sp = (unsigned long)childregs;
441
442         ptrace_hw_copy_thread(p);
443
444         return 0;
445 }
446
447 void tls_preserve_current_state(void)
448 {
449         *task_user_tls(current) = read_sysreg(tpidr_el0);
450 }
451
452 static void tls_thread_switch(struct task_struct *next)
453 {
454         tls_preserve_current_state();
455
456         if (is_compat_thread(task_thread_info(next)))
457                 write_sysreg(next->thread.uw.tp_value, tpidrro_el0);
458         else if (!arm64_kernel_unmapped_at_el0())
459                 write_sysreg(0, tpidrro_el0);
460
461         write_sysreg(*task_user_tls(next), tpidr_el0);
462 }
463
464 /*
465  * Force SSBS state on context-switch, since it may be lost after migrating
466  * from a CPU which treats the bit as RES0 in a heterogeneous system.
467  */
468 static void ssbs_thread_switch(struct task_struct *next)
469 {
470         /*
471          * Nothing to do for kernel threads, but 'regs' may be junk
472          * (e.g. idle task) so check the flags and bail early.
473          */
474         if (unlikely(next->flags & PF_KTHREAD))
475                 return;
476
477         /*
478          * If all CPUs implement the SSBS extension, then we just need to
479          * context-switch the PSTATE field.
480          */
481         if (cpus_have_const_cap(ARM64_SSBS))
482                 return;
483
484         spectre_v4_enable_task_mitigation(next);
485 }
486
487 /*
488  * We store our current task in sp_el0, which is clobbered by userspace. Keep a
489  * shadow copy so that we can restore this upon entry from userspace.
490  *
491  * This is *only* for exception entry from EL0, and is not valid until we
492  * __switch_to() a user task.
493  */
494 DEFINE_PER_CPU(struct task_struct *, __entry_task);
495
496 static void entry_task_switch(struct task_struct *next)
497 {
498         __this_cpu_write(__entry_task, next);
499 }
500
501 /*
502  * ARM erratum 1418040 handling, affecting the 32bit view of CNTVCT.
503  * Assuming the virtual counter is enabled at the beginning of times:
504  *
505  * - disable access when switching from a 64bit task to a 32bit task
506  * - enable access when switching from a 32bit task to a 64bit task
507  */
508 static void erratum_1418040_thread_switch(struct task_struct *prev,
509                                           struct task_struct *next)
510 {
511         bool prev32, next32;
512         u64 val;
513
514         if (!IS_ENABLED(CONFIG_ARM64_ERRATUM_1418040))
515                 return;
516
517         prev32 = is_compat_thread(task_thread_info(prev));
518         next32 = is_compat_thread(task_thread_info(next));
519
520         if (prev32 == next32 || !this_cpu_has_cap(ARM64_WORKAROUND_1418040))
521                 return;
522
523         val = read_sysreg(cntkctl_el1);
524
525         if (!next32)
526                 val |= ARCH_TIMER_USR_VCT_ACCESS_EN;
527         else
528                 val &= ~ARCH_TIMER_USR_VCT_ACCESS_EN;
529
530         write_sysreg(val, cntkctl_el1);
531 }
532
533 static void update_sctlr_el1(u64 sctlr)
534 {
535         /*
536          * EnIA must not be cleared while in the kernel as this is necessary for
537          * in-kernel PAC. It will be cleared on kernel exit if needed.
538          */
539         sysreg_clear_set(sctlr_el1, SCTLR_USER_MASK & ~SCTLR_ELx_ENIA, sctlr);
540
541         /* ISB required for the kernel uaccess routines when setting TCF0. */
542         isb();
543 }
544
545 void set_task_sctlr_el1(u64 sctlr)
546 {
547         /*
548          * __switch_to() checks current->thread.sctlr as an
549          * optimisation. Disable preemption so that it does not see
550          * the variable update before the SCTLR_EL1 one.
551          */
552         preempt_disable();
553         current->thread.sctlr_user = sctlr;
554         update_sctlr_el1(sctlr);
555         preempt_enable();
556 }
557
558 /*
559  * Thread switching.
560  */
561 __notrace_funcgraph struct task_struct *__switch_to(struct task_struct *prev,
562                                 struct task_struct *next)
563 {
564         struct task_struct *last;
565
566         fpsimd_thread_switch(next);
567         tls_thread_switch(next);
568         hw_breakpoint_thread_switch(next);
569         contextidr_thread_switch(next);
570         entry_task_switch(next);
571         ssbs_thread_switch(next);
572         erratum_1418040_thread_switch(prev, next);
573         ptrauth_thread_switch_user(next);
574
575         /*
576          * Complete any pending TLB or cache maintenance on this CPU in case
577          * the thread migrates to a different CPU.
578          * This full barrier is also required by the membarrier system
579          * call.
580          */
581         dsb(ish);
582
583         /*
584          * MTE thread switching must happen after the DSB above to ensure that
585          * any asynchronous tag check faults have been logged in the TFSR*_EL1
586          * registers.
587          */
588         mte_thread_switch(next);
589         /* avoid expensive SCTLR_EL1 accesses if no change */
590         if (prev->thread.sctlr_user != next->thread.sctlr_user)
591                 update_sctlr_el1(next->thread.sctlr_user);
592
593         /* the actual thread switch */
594         last = cpu_switch_to(prev, next);
595
596         return last;
597 }
598
599 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
600 {
601         struct stackframe frame;
602         unsigned long stack_page, ret = 0;
603         int count = 0;
604         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
605                 return 0;
606
607         stack_page = (unsigned long)try_get_task_stack(p);
608         if (!stack_page)
609                 return 0;
610
611         start_backtrace(&frame, thread_saved_fp(p), thread_saved_pc(p));
612
613         do {
614                 if (unwind_frame(p, &frame))
615                         goto out;
616                 if (!in_sched_functions(frame.pc)) {
617                         ret = frame.pc;
618                         goto out;
619                 }
620         } while (count++ < 16);
621
622 out:
623         put_task_stack(p);
624         return ret;
625 }
626
627 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
628 {
629         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
630                 sp -= get_random_int() & ~PAGE_MASK;
631         return sp & ~0xf;
632 }
633
634 /*
635  * Called from setup_new_exec() after (COMPAT_)SET_PERSONALITY.
636  */
637 void arch_setup_new_exec(void)
638 {
639         current->mm->context.flags = is_compat_task() ? MMCF_AARCH32 : 0;
640
641         ptrauth_thread_init_user();
642         mte_thread_init_user();
643
644         if (task_spec_ssb_noexec(current)) {
645                 arch_prctl_spec_ctrl_set(current, PR_SPEC_STORE_BYPASS,
646                                          PR_SPEC_ENABLE);
647         }
648 }
649
650 #ifdef CONFIG_ARM64_TAGGED_ADDR_ABI
651 /*
652  * Control the relaxed ABI allowing tagged user addresses into the kernel.
653  */
654 static unsigned int tagged_addr_disabled;
655
656 long set_tagged_addr_ctrl(struct task_struct *task, unsigned long arg)
657 {
658         unsigned long valid_mask = PR_TAGGED_ADDR_ENABLE;
659         struct thread_info *ti = task_thread_info(task);
660
661         if (is_compat_thread(ti))
662                 return -EINVAL;
663
664         if (system_supports_mte())
665                 valid_mask |= PR_MTE_TCF_MASK | PR_MTE_TAG_MASK;
666
667         if (arg & ~valid_mask)
668                 return -EINVAL;
669
670         /*
671          * Do not allow the enabling of the tagged address ABI if globally
672          * disabled via sysctl abi.tagged_addr_disabled.
673          */
674         if (arg & PR_TAGGED_ADDR_ENABLE && tagged_addr_disabled)
675                 return -EINVAL;
676
677         if (set_mte_ctrl(task, arg) != 0)
678                 return -EINVAL;
679
680         update_ti_thread_flag(ti, TIF_TAGGED_ADDR, arg & PR_TAGGED_ADDR_ENABLE);
681
682         return 0;
683 }
684
685 long get_tagged_addr_ctrl(struct task_struct *task)
686 {
687         long ret = 0;
688         struct thread_info *ti = task_thread_info(task);
689
690         if (is_compat_thread(ti))
691                 return -EINVAL;
692
693         if (test_ti_thread_flag(ti, TIF_TAGGED_ADDR))
694                 ret = PR_TAGGED_ADDR_ENABLE;
695
696         ret |= get_mte_ctrl(task);
697
698         return ret;
699 }
700
701 /*
702  * Global sysctl to disable the tagged user addresses support. This control
703  * only prevents the tagged address ABI enabling via prctl() and does not
704  * disable it for tasks that already opted in to the relaxed ABI.
705  */
706
707 static struct ctl_table tagged_addr_sysctl_table[] = {
708         {
709                 .procname       = "tagged_addr_disabled",
710                 .mode           = 0644,
711                 .data           = &tagged_addr_disabled,
712                 .maxlen         = sizeof(int),
713                 .proc_handler   = proc_dointvec_minmax,
714                 .extra1         = SYSCTL_ZERO,
715                 .extra2         = SYSCTL_ONE,
716         },
717         { }
718 };
719
720 static int __init tagged_addr_init(void)
721 {
722         if (!register_sysctl("abi", tagged_addr_sysctl_table))
723                 return -EINVAL;
724         return 0;
725 }
726
727 core_initcall(tagged_addr_init);
728 #endif  /* CONFIG_ARM64_TAGGED_ADDR_ABI */
729
730 asmlinkage void __sched arm64_preempt_schedule_irq(void)
731 {
732         lockdep_assert_irqs_disabled();
733
734         /*
735          * Preempting a task from an IRQ means we leave copies of PSTATE
736          * on the stack. cpufeature's enable calls may modify PSTATE, but
737          * resuming one of these preempted tasks would undo those changes.
738          *
739          * Only allow a task to be preempted once cpufeatures have been
740          * enabled.
741          */
742         if (system_capabilities_finalized())
743                 preempt_schedule_irq();
744 }
745
746 #ifdef CONFIG_BINFMT_ELF
747 int arch_elf_adjust_prot(int prot, const struct arch_elf_state *state,
748                          bool has_interp, bool is_interp)
749 {
750         /*
751          * For dynamically linked executables the interpreter is
752          * responsible for setting PROT_BTI on everything except
753          * itself.
754          */
755         if (is_interp != has_interp)
756                 return prot;
757
758         if (!(state->flags & ARM64_ELF_BTI))
759                 return prot;
760
761         if (prot & PROT_EXEC)
762                 prot |= PROT_BTI;
763
764         return prot;
765 }
766 #endif