13fb93a59556b01d16905d0574a7c4dc71d68ad6
[linux-2.6-microblaze.git] / arch / powerpc / kernel / traps.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  *  Copyright (C) 1995-1996  Gary Thomas (gdt@linuxppc.org)
4  *  Copyright 2007-2010 Freescale Semiconductor, Inc.
5  *
6  *  Modified by Cort Dougan (cort@cs.nmt.edu)
7  *  and Paul Mackerras (paulus@samba.org)
8  */
9
10 /*
11  * This file handles the architecture-dependent parts of hardware exceptions
12  */
13
14 #include <linux/errno.h>
15 #include <linux/sched.h>
16 #include <linux/sched/debug.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/mm.h>
19 #include <linux/pkeys.h>
20 #include <linux/stddef.h>
21 #include <linux/unistd.h>
22 #include <linux/ptrace.h>
23 #include <linux/user.h>
24 #include <linux/interrupt.h>
25 #include <linux/init.h>
26 #include <linux/extable.h>
27 #include <linux/module.h>       /* print_modules */
28 #include <linux/prctl.h>
29 #include <linux/delay.h>
30 #include <linux/kprobes.h>
31 #include <linux/kexec.h>
32 #include <linux/backlight.h>
33 #include <linux/bug.h>
34 #include <linux/kdebug.h>
35 #include <linux/ratelimit.h>
36 #include <linux/context_tracking.h>
37 #include <linux/smp.h>
38 #include <linux/console.h>
39 #include <linux/kmsg_dump.h>
40
41 #include <asm/emulated_ops.h>
42 #include <linux/uaccess.h>
43 #include <asm/debugfs.h>
44 #include <asm/interrupt.h>
45 #include <asm/io.h>
46 #include <asm/machdep.h>
47 #include <asm/rtas.h>
48 #include <asm/pmc.h>
49 #include <asm/reg.h>
50 #ifdef CONFIG_PMAC_BACKLIGHT
51 #include <asm/backlight.h>
52 #endif
53 #ifdef CONFIG_PPC64
54 #include <asm/firmware.h>
55 #include <asm/processor.h>
56 #include <asm/tm.h>
57 #endif
58 #include <asm/kexec.h>
59 #include <asm/ppc-opcode.h>
60 #include <asm/rio.h>
61 #include <asm/fadump.h>
62 #include <asm/switch_to.h>
63 #include <asm/tm.h>
64 #include <asm/debug.h>
65 #include <asm/asm-prototypes.h>
66 #include <asm/hmi.h>
67 #include <sysdev/fsl_pci.h>
68 #include <asm/kprobes.h>
69 #include <asm/stacktrace.h>
70 #include <asm/nmi.h>
71
72 #if defined(CONFIG_DEBUGGER) || defined(CONFIG_KEXEC_CORE)
73 int (*__debugger)(struct pt_regs *regs) __read_mostly;
74 int (*__debugger_ipi)(struct pt_regs *regs) __read_mostly;
75 int (*__debugger_bpt)(struct pt_regs *regs) __read_mostly;
76 int (*__debugger_sstep)(struct pt_regs *regs) __read_mostly;
77 int (*__debugger_iabr_match)(struct pt_regs *regs) __read_mostly;
78 int (*__debugger_break_match)(struct pt_regs *regs) __read_mostly;
79 int (*__debugger_fault_handler)(struct pt_regs *regs) __read_mostly;
80
81 EXPORT_SYMBOL(__debugger);
82 EXPORT_SYMBOL(__debugger_ipi);
83 EXPORT_SYMBOL(__debugger_bpt);
84 EXPORT_SYMBOL(__debugger_sstep);
85 EXPORT_SYMBOL(__debugger_iabr_match);
86 EXPORT_SYMBOL(__debugger_break_match);
87 EXPORT_SYMBOL(__debugger_fault_handler);
88 #endif
89
90 /* Transactional Memory trap debug */
91 #ifdef TM_DEBUG_SW
92 #define TM_DEBUG(x...) printk(KERN_INFO x)
93 #else
94 #define TM_DEBUG(x...) do { } while(0)
95 #endif
96
97 static const char *signame(int signr)
98 {
99         switch (signr) {
100         case SIGBUS:    return "bus error";
101         case SIGFPE:    return "floating point exception";
102         case SIGILL:    return "illegal instruction";
103         case SIGSEGV:   return "segfault";
104         case SIGTRAP:   return "unhandled trap";
105         }
106
107         return "unknown signal";
108 }
109
110 /*
111  * Trap & Exception support
112  */
113
114 #ifdef CONFIG_PMAC_BACKLIGHT
115 static void pmac_backlight_unblank(void)
116 {
117         mutex_lock(&pmac_backlight_mutex);
118         if (pmac_backlight) {
119                 struct backlight_properties *props;
120
121                 props = &pmac_backlight->props;
122                 props->brightness = props->max_brightness;
123                 props->power = FB_BLANK_UNBLANK;
124                 backlight_update_status(pmac_backlight);
125         }
126         mutex_unlock(&pmac_backlight_mutex);
127 }
128 #else
129 static inline void pmac_backlight_unblank(void) { }
130 #endif
131
132 /*
133  * If oops/die is expected to crash the machine, return true here.
134  *
135  * This should not be expected to be 100% accurate, there may be
136  * notifiers registered or other unexpected conditions that may bring
137  * down the kernel. Or if the current process in the kernel is holding
138  * locks or has other critical state, the kernel may become effectively
139  * unusable anyway.
140  */
141 bool die_will_crash(void)
142 {
143         if (should_fadump_crash())
144                 return true;
145         if (kexec_should_crash(current))
146                 return true;
147         if (in_interrupt() || panic_on_oops ||
148                         !current->pid || is_global_init(current))
149                 return true;
150
151         return false;
152 }
153
154 static arch_spinlock_t die_lock = __ARCH_SPIN_LOCK_UNLOCKED;
155 static int die_owner = -1;
156 static unsigned int die_nest_count;
157 static int die_counter;
158
159 extern void panic_flush_kmsg_start(void)
160 {
161         /*
162          * These are mostly taken from kernel/panic.c, but tries to do
163          * relatively minimal work. Don't use delay functions (TB may
164          * be broken), don't crash dump (need to set a firmware log),
165          * don't run notifiers. We do want to get some information to
166          * Linux console.
167          */
168         console_verbose();
169         bust_spinlocks(1);
170 }
171
172 extern void panic_flush_kmsg_end(void)
173 {
174         printk_safe_flush_on_panic();
175         kmsg_dump(KMSG_DUMP_PANIC);
176         bust_spinlocks(0);
177         debug_locks_off();
178         console_flush_on_panic(CONSOLE_FLUSH_PENDING);
179 }
180
181 static unsigned long oops_begin(struct pt_regs *regs)
182 {
183         int cpu;
184         unsigned long flags;
185
186         oops_enter();
187
188         /* racy, but better than risking deadlock. */
189         raw_local_irq_save(flags);
190         cpu = smp_processor_id();
191         if (!arch_spin_trylock(&die_lock)) {
192                 if (cpu == die_owner)
193                         /* nested oops. should stop eventually */;
194                 else
195                         arch_spin_lock(&die_lock);
196         }
197         die_nest_count++;
198         die_owner = cpu;
199         console_verbose();
200         bust_spinlocks(1);
201         if (machine_is(powermac))
202                 pmac_backlight_unblank();
203         return flags;
204 }
205 NOKPROBE_SYMBOL(oops_begin);
206
207 static void oops_end(unsigned long flags, struct pt_regs *regs,
208                                int signr)
209 {
210         bust_spinlocks(0);
211         add_taint(TAINT_DIE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
212         die_nest_count--;
213         oops_exit();
214         printk("\n");
215         if (!die_nest_count) {
216                 /* Nest count reaches zero, release the lock. */
217                 die_owner = -1;
218                 arch_spin_unlock(&die_lock);
219         }
220         raw_local_irq_restore(flags);
221
222         /*
223          * system_reset_excption handles debugger, crash dump, panic, for 0x100
224          */
225         if (TRAP(regs) == 0x100)
226                 return;
227
228         crash_fadump(regs, "die oops");
229
230         if (kexec_should_crash(current))
231                 crash_kexec(regs);
232
233         if (!signr)
234                 return;
235
236         /*
237          * While our oops output is serialised by a spinlock, output
238          * from panic() called below can race and corrupt it. If we
239          * know we are going to panic, delay for 1 second so we have a
240          * chance to get clean backtraces from all CPUs that are oopsing.
241          */
242         if (in_interrupt() || panic_on_oops || !current->pid ||
243             is_global_init(current)) {
244                 mdelay(MSEC_PER_SEC);
245         }
246
247         if (panic_on_oops)
248                 panic("Fatal exception");
249         do_exit(signr);
250 }
251 NOKPROBE_SYMBOL(oops_end);
252
253 static char *get_mmu_str(void)
254 {
255         if (early_radix_enabled())
256                 return " MMU=Radix";
257         if (early_mmu_has_feature(MMU_FTR_HPTE_TABLE))
258                 return " MMU=Hash";
259         return "";
260 }
261
262 static int __die(const char *str, struct pt_regs *regs, long err)
263 {
264         printk("Oops: %s, sig: %ld [#%d]\n", str, err, ++die_counter);
265
266         printk("%s PAGE_SIZE=%luK%s%s%s%s%s%s %s\n",
267                IS_ENABLED(CONFIG_CPU_LITTLE_ENDIAN) ? "LE" : "BE",
268                PAGE_SIZE / 1024, get_mmu_str(),
269                IS_ENABLED(CONFIG_PREEMPT) ? " PREEMPT" : "",
270                IS_ENABLED(CONFIG_SMP) ? " SMP" : "",
271                IS_ENABLED(CONFIG_SMP) ? (" NR_CPUS=" __stringify(NR_CPUS)) : "",
272                debug_pagealloc_enabled() ? " DEBUG_PAGEALLOC" : "",
273                IS_ENABLED(CONFIG_NUMA) ? " NUMA" : "",
274                ppc_md.name ? ppc_md.name : "");
275
276         if (notify_die(DIE_OOPS, str, regs, err, 255, SIGSEGV) == NOTIFY_STOP)
277                 return 1;
278
279         print_modules();
280         show_regs(regs);
281
282         return 0;
283 }
284 NOKPROBE_SYMBOL(__die);
285
286 void die(const char *str, struct pt_regs *regs, long err)
287 {
288         unsigned long flags;
289
290         /*
291          * system_reset_excption handles debugger, crash dump, panic, for 0x100
292          */
293         if (TRAP(regs) != 0x100) {
294                 if (debugger(regs))
295                         return;
296         }
297
298         flags = oops_begin(regs);
299         if (__die(str, regs, err))
300                 err = 0;
301         oops_end(flags, regs, err);
302 }
303 NOKPROBE_SYMBOL(die);
304
305 void user_single_step_report(struct pt_regs *regs)
306 {
307         force_sig_fault(SIGTRAP, TRAP_TRACE, (void __user *)regs->nip);
308 }
309
310 static void show_signal_msg(int signr, struct pt_regs *regs, int code,
311                             unsigned long addr)
312 {
313         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(rs, DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
314                                       DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
315
316         if (!show_unhandled_signals)
317                 return;
318
319         if (!unhandled_signal(current, signr))
320                 return;
321
322         if (!__ratelimit(&rs))
323                 return;
324
325         pr_info("%s[%d]: %s (%d) at %lx nip %lx lr %lx code %x",
326                 current->comm, current->pid, signame(signr), signr,
327                 addr, regs->nip, regs->link, code);
328
329         print_vma_addr(KERN_CONT " in ", regs->nip);
330
331         pr_cont("\n");
332
333         show_user_instructions(regs);
334 }
335
336 static bool exception_common(int signr, struct pt_regs *regs, int code,
337                               unsigned long addr)
338 {
339         if (!user_mode(regs)) {
340                 die("Exception in kernel mode", regs, signr);
341                 return false;
342         }
343
344         show_signal_msg(signr, regs, code, addr);
345
346         if (arch_irqs_disabled())
347                 interrupt_cond_local_irq_enable(regs);
348
349         current->thread.trap_nr = code;
350
351         return true;
352 }
353
354 void _exception_pkey(struct pt_regs *regs, unsigned long addr, int key)
355 {
356         if (!exception_common(SIGSEGV, regs, SEGV_PKUERR, addr))
357                 return;
358
359         force_sig_pkuerr((void __user *) addr, key);
360 }
361
362 void _exception(int signr, struct pt_regs *regs, int code, unsigned long addr)
363 {
364         if (!exception_common(signr, regs, code, addr))
365                 return;
366
367         force_sig_fault(signr, code, (void __user *)addr);
368 }
369
370 /*
371  * The interrupt architecture has a quirk in that the HV interrupts excluding
372  * the NMIs (0x100 and 0x200) do not clear MSR[RI] at entry. The first thing
373  * that an interrupt handler must do is save off a GPR into a scratch register,
374  * and all interrupts on POWERNV (HV=1) use the HSPRG1 register as scratch.
375  * Therefore an NMI can clobber an HV interrupt's live HSPRG1 without noticing
376  * that it is non-reentrant, which leads to random data corruption.
377  *
378  * The solution is for NMI interrupts in HV mode to check if they originated
379  * from these critical HV interrupt regions. If so, then mark them not
380  * recoverable.
381  *
382  * An alternative would be for HV NMIs to use SPRG for scratch to avoid the
383  * HSPRG1 clobber, however this would cause guest SPRG to be clobbered. Linux
384  * guests should always have MSR[RI]=0 when its scratch SPRG is in use, so
385  * that would work. However any other guest OS that may have the SPRG live
386  * and MSR[RI]=1 could encounter silent corruption.
387  *
388  * Builds that do not support KVM could take this second option to increase
389  * the recoverability of NMIs.
390  */
391 void hv_nmi_check_nonrecoverable(struct pt_regs *regs)
392 {
393 #ifdef CONFIG_PPC_POWERNV
394         unsigned long kbase = (unsigned long)_stext;
395         unsigned long nip = regs->nip;
396
397         if (!(regs->msr & MSR_RI))
398                 return;
399         if (!(regs->msr & MSR_HV))
400                 return;
401         if (regs->msr & MSR_PR)
402                 return;
403
404         /*
405          * Now test if the interrupt has hit a range that may be using
406          * HSPRG1 without having RI=0 (i.e., an HSRR interrupt). The
407          * problem ranges all run un-relocated. Test real and virt modes
408          * at the same time by droping the high bit of the nip (virt mode
409          * entry points still have the +0x4000 offset).
410          */
411         nip &= ~0xc000000000000000ULL;
412         if ((nip >= 0x500 && nip < 0x600) || (nip >= 0x4500 && nip < 0x4600))
413                 goto nonrecoverable;
414         if ((nip >= 0x980 && nip < 0xa00) || (nip >= 0x4980 && nip < 0x4a00))
415                 goto nonrecoverable;
416         if ((nip >= 0xe00 && nip < 0xec0) || (nip >= 0x4e00 && nip < 0x4ec0))
417                 goto nonrecoverable;
418         if ((nip >= 0xf80 && nip < 0xfa0) || (nip >= 0x4f80 && nip < 0x4fa0))
419                 goto nonrecoverable;
420
421         /* Trampoline code runs un-relocated so subtract kbase. */
422         if (nip >= (unsigned long)(start_real_trampolines - kbase) &&
423                         nip < (unsigned long)(end_real_trampolines - kbase))
424                 goto nonrecoverable;
425         if (nip >= (unsigned long)(start_virt_trampolines - kbase) &&
426                         nip < (unsigned long)(end_virt_trampolines - kbase))
427                 goto nonrecoverable;
428         return;
429
430 nonrecoverable:
431         regs->msr &= ~MSR_RI;
432 #endif
433 }
434 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER_NMI(system_reset_exception)
435 {
436         unsigned long hsrr0, hsrr1;
437         bool saved_hsrrs = false;
438         u8 ftrace_enabled = this_cpu_get_ftrace_enabled();
439
440         this_cpu_set_ftrace_enabled(0);
441
442         nmi_enter();
443
444         /*
445          * System reset can interrupt code where HSRRs are live and MSR[RI]=1.
446          * The system reset interrupt itself may clobber HSRRs (e.g., to call
447          * OPAL), so save them here and restore them before returning.
448          *
449          * Machine checks don't need to save HSRRs, as the real mode handler
450          * is careful to avoid them, and the regular handler is not delivered
451          * as an NMI.
452          */
453         if (cpu_has_feature(CPU_FTR_HVMODE)) {
454                 hsrr0 = mfspr(SPRN_HSRR0);
455                 hsrr1 = mfspr(SPRN_HSRR1);
456                 saved_hsrrs = true;
457         }
458
459         hv_nmi_check_nonrecoverable(regs);
460
461         __this_cpu_inc(irq_stat.sreset_irqs);
462
463         /* See if any machine dependent calls */
464         if (ppc_md.system_reset_exception) {
465                 if (ppc_md.system_reset_exception(regs))
466                         goto out;
467         }
468
469         if (debugger(regs))
470                 goto out;
471
472         kmsg_dump(KMSG_DUMP_OOPS);
473         /*
474          * A system reset is a request to dump, so we always send
475          * it through the crashdump code (if fadump or kdump are
476          * registered).
477          */
478         crash_fadump(regs, "System Reset");
479
480         crash_kexec(regs);
481
482         /*
483          * We aren't the primary crash CPU. We need to send it
484          * to a holding pattern to avoid it ending up in the panic
485          * code.
486          */
487         crash_kexec_secondary(regs);
488
489         /*
490          * No debugger or crash dump registered, print logs then
491          * panic.
492          */
493         die("System Reset", regs, SIGABRT);
494
495         mdelay(2*MSEC_PER_SEC); /* Wait a little while for others to print */
496         add_taint(TAINT_DIE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
497         nmi_panic(regs, "System Reset");
498
499 out:
500 #ifdef CONFIG_PPC_BOOK3S_64
501         BUG_ON(get_paca()->in_nmi == 0);
502         if (get_paca()->in_nmi > 1)
503                 die("Unrecoverable nested System Reset", regs, SIGABRT);
504 #endif
505         /* Must die if the interrupt is not recoverable */
506         if (!(regs->msr & MSR_RI)) {
507                 /* For the reason explained in die_mce, nmi_exit before die */
508                 nmi_exit();
509                 die("Unrecoverable System Reset", regs, SIGABRT);
510         }
511
512         if (saved_hsrrs) {
513                 mtspr(SPRN_HSRR0, hsrr0);
514                 mtspr(SPRN_HSRR1, hsrr1);
515         }
516
517         nmi_exit();
518
519         this_cpu_set_ftrace_enabled(ftrace_enabled);
520
521         /* What should we do here? We could issue a shutdown or hard reset. */
522
523         return 0;
524 }
525 NOKPROBE_SYMBOL(system_reset_exception);
526
527 /*
528  * I/O accesses can cause machine checks on powermacs.
529  * Check if the NIP corresponds to the address of a sync
530  * instruction for which there is an entry in the exception
531  * table.
532  *  -- paulus.
533  */
534 static inline int check_io_access(struct pt_regs *regs)
535 {
536 #ifdef CONFIG_PPC32
537         unsigned long msr = regs->msr;
538         const struct exception_table_entry *entry;
539         unsigned int *nip = (unsigned int *)regs->nip;
540
541         if (((msr & 0xffff0000) == 0 || (msr & (0x80000 | 0x40000)))
542             && (entry = search_exception_tables(regs->nip)) != NULL) {
543                 /*
544                  * Check that it's a sync instruction, or somewhere
545                  * in the twi; isync; nop sequence that inb/inw/inl uses.
546                  * As the address is in the exception table
547                  * we should be able to read the instr there.
548                  * For the debug message, we look at the preceding
549                  * load or store.
550                  */
551                 if (*nip == PPC_INST_NOP)
552                         nip -= 2;
553                 else if (*nip == PPC_INST_ISYNC)
554                         --nip;
555                 if (*nip == PPC_INST_SYNC || (*nip >> 26) == OP_TRAP) {
556                         unsigned int rb;
557
558                         --nip;
559                         rb = (*nip >> 11) & 0x1f;
560                         printk(KERN_DEBUG "%s bad port %lx at %p\n",
561                                (*nip & 0x100)? "OUT to": "IN from",
562                                regs->gpr[rb] - _IO_BASE, nip);
563                         regs->msr |= MSR_RI;
564                         regs->nip = extable_fixup(entry);
565                         return 1;
566                 }
567         }
568 #endif /* CONFIG_PPC32 */
569         return 0;
570 }
571
572 #ifdef CONFIG_PPC_ADV_DEBUG_REGS
573 /* On 4xx, the reason for the machine check or program exception
574    is in the ESR. */
575 #define get_reason(regs)        ((regs)->dsisr)
576 #define REASON_FP               ESR_FP
577 #define REASON_ILLEGAL          (ESR_PIL | ESR_PUO)
578 #define REASON_PRIVILEGED       ESR_PPR
579 #define REASON_TRAP             ESR_PTR
580 #define REASON_PREFIXED         0
581 #define REASON_BOUNDARY         0
582
583 /* single-step stuff */
584 #define single_stepping(regs)   (current->thread.debug.dbcr0 & DBCR0_IC)
585 #define clear_single_step(regs) (current->thread.debug.dbcr0 &= ~DBCR0_IC)
586 #define clear_br_trace(regs)    do {} while(0)
587 #else
588 /* On non-4xx, the reason for the machine check or program
589    exception is in the MSR. */
590 #define get_reason(regs)        ((regs)->msr)
591 #define REASON_TM               SRR1_PROGTM
592 #define REASON_FP               SRR1_PROGFPE
593 #define REASON_ILLEGAL          SRR1_PROGILL
594 #define REASON_PRIVILEGED       SRR1_PROGPRIV
595 #define REASON_TRAP             SRR1_PROGTRAP
596 #define REASON_PREFIXED         SRR1_PREFIXED
597 #define REASON_BOUNDARY         SRR1_BOUNDARY
598
599 #define single_stepping(regs)   ((regs)->msr & MSR_SE)
600 #define clear_single_step(regs) ((regs)->msr &= ~MSR_SE)
601 #define clear_br_trace(regs)    ((regs)->msr &= ~MSR_BE)
602 #endif
603
604 #define inst_length(reason)     (((reason) & REASON_PREFIXED) ? 8 : 4)
605
606 #if defined(CONFIG_E500)
607 int machine_check_e500mc(struct pt_regs *regs)
608 {
609         unsigned long mcsr = mfspr(SPRN_MCSR);
610         unsigned long pvr = mfspr(SPRN_PVR);
611         unsigned long reason = mcsr;
612         int recoverable = 1;
613
614         if (reason & MCSR_LD) {
615                 recoverable = fsl_rio_mcheck_exception(regs);
616                 if (recoverable == 1)
617                         goto silent_out;
618         }
619
620         printk("Machine check in kernel mode.\n");
621         printk("Caused by (from MCSR=%lx): ", reason);
622
623         if (reason & MCSR_MCP)
624                 pr_cont("Machine Check Signal\n");
625
626         if (reason & MCSR_ICPERR) {
627                 pr_cont("Instruction Cache Parity Error\n");
628
629                 /*
630                  * This is recoverable by invalidating the i-cache.
631                  */
632                 mtspr(SPRN_L1CSR1, mfspr(SPRN_L1CSR1) | L1CSR1_ICFI);
633                 while (mfspr(SPRN_L1CSR1) & L1CSR1_ICFI)
634                         ;
635
636                 /*
637                  * This will generally be accompanied by an instruction
638                  * fetch error report -- only treat MCSR_IF as fatal
639                  * if it wasn't due to an L1 parity error.
640                  */
641                 reason &= ~MCSR_IF;
642         }
643
644         if (reason & MCSR_DCPERR_MC) {
645                 pr_cont("Data Cache Parity Error\n");
646
647                 /*
648                  * In write shadow mode we auto-recover from the error, but it
649                  * may still get logged and cause a machine check.  We should
650                  * only treat the non-write shadow case as non-recoverable.
651                  */
652                 /* On e6500 core, L1 DCWS (Data cache write shadow mode) bit
653                  * is not implemented but L1 data cache always runs in write
654                  * shadow mode. Hence on data cache parity errors HW will
655                  * automatically invalidate the L1 Data Cache.
656                  */
657                 if (PVR_VER(pvr) != PVR_VER_E6500) {
658                         if (!(mfspr(SPRN_L1CSR2) & L1CSR2_DCWS))
659                                 recoverable = 0;
660                 }
661         }
662
663         if (reason & MCSR_L2MMU_MHIT) {
664                 pr_cont("Hit on multiple TLB entries\n");
665                 recoverable = 0;
666         }
667
668         if (reason & MCSR_NMI)
669                 pr_cont("Non-maskable interrupt\n");
670
671         if (reason & MCSR_IF) {
672                 pr_cont("Instruction Fetch Error Report\n");
673                 recoverable = 0;
674         }
675
676         if (reason & MCSR_LD) {
677                 pr_cont("Load Error Report\n");
678                 recoverable = 0;
679         }
680
681         if (reason & MCSR_ST) {
682                 pr_cont("Store Error Report\n");
683                 recoverable = 0;
684         }
685
686         if (reason & MCSR_LDG) {
687                 pr_cont("Guarded Load Error Report\n");
688                 recoverable = 0;
689         }
690
691         if (reason & MCSR_TLBSYNC)
692                 pr_cont("Simultaneous tlbsync operations\n");
693
694         if (reason & MCSR_BSL2_ERR) {
695                 pr_cont("Level 2 Cache Error\n");
696                 recoverable = 0;
697         }
698
699         if (reason & MCSR_MAV) {
700                 u64 addr;
701
702                 addr = mfspr(SPRN_MCAR);
703                 addr |= (u64)mfspr(SPRN_MCARU) << 32;
704
705                 pr_cont("Machine Check %s Address: %#llx\n",
706                        reason & MCSR_MEA ? "Effective" : "Physical", addr);
707         }
708
709 silent_out:
710         mtspr(SPRN_MCSR, mcsr);
711         return mfspr(SPRN_MCSR) == 0 && recoverable;
712 }
713
714 int machine_check_e500(struct pt_regs *regs)
715 {
716         unsigned long reason = mfspr(SPRN_MCSR);
717
718         if (reason & MCSR_BUS_RBERR) {
719                 if (fsl_rio_mcheck_exception(regs))
720                         return 1;
721                 if (fsl_pci_mcheck_exception(regs))
722                         return 1;
723         }
724
725         printk("Machine check in kernel mode.\n");
726         printk("Caused by (from MCSR=%lx): ", reason);
727
728         if (reason & MCSR_MCP)
729                 pr_cont("Machine Check Signal\n");
730         if (reason & MCSR_ICPERR)
731                 pr_cont("Instruction Cache Parity Error\n");
732         if (reason & MCSR_DCP_PERR)
733                 pr_cont("Data Cache Push Parity Error\n");
734         if (reason & MCSR_DCPERR)
735                 pr_cont("Data Cache Parity Error\n");
736         if (reason & MCSR_BUS_IAERR)
737                 pr_cont("Bus - Instruction Address Error\n");
738         if (reason & MCSR_BUS_RAERR)
739                 pr_cont("Bus - Read Address Error\n");
740         if (reason & MCSR_BUS_WAERR)
741                 pr_cont("Bus - Write Address Error\n");
742         if (reason & MCSR_BUS_IBERR)
743                 pr_cont("Bus - Instruction Data Error\n");
744         if (reason & MCSR_BUS_RBERR)
745                 pr_cont("Bus - Read Data Bus Error\n");
746         if (reason & MCSR_BUS_WBERR)
747                 pr_cont("Bus - Write Data Bus Error\n");
748         if (reason & MCSR_BUS_IPERR)
749                 pr_cont("Bus - Instruction Parity Error\n");
750         if (reason & MCSR_BUS_RPERR)
751                 pr_cont("Bus - Read Parity Error\n");
752
753         return 0;
754 }
755
756 int machine_check_generic(struct pt_regs *regs)
757 {
758         return 0;
759 }
760 #elif defined(CONFIG_PPC32)
761 int machine_check_generic(struct pt_regs *regs)
762 {
763         unsigned long reason = regs->msr;
764
765         printk("Machine check in kernel mode.\n");
766         printk("Caused by (from SRR1=%lx): ", reason);
767         switch (reason & 0x601F0000) {
768         case 0x80000:
769                 pr_cont("Machine check signal\n");
770                 break;
771         case 0x40000:
772         case 0x140000:  /* 7450 MSS error and TEA */
773                 pr_cont("Transfer error ack signal\n");
774                 break;
775         case 0x20000:
776                 pr_cont("Data parity error signal\n");
777                 break;
778         case 0x10000:
779                 pr_cont("Address parity error signal\n");
780                 break;
781         case 0x20000000:
782                 pr_cont("L1 Data Cache error\n");
783                 break;
784         case 0x40000000:
785                 pr_cont("L1 Instruction Cache error\n");
786                 break;
787         case 0x00100000:
788                 pr_cont("L2 data cache parity error\n");
789                 break;
790         default:
791                 pr_cont("Unknown values in msr\n");
792         }
793         return 0;
794 }
795 #endif /* everything else */
796
797 void die_mce(const char *str, struct pt_regs *regs, long err)
798 {
799         /*
800          * The machine check wants to kill the interrupted context, but
801          * do_exit() checks for in_interrupt() and panics in that case, so
802          * exit the irq/nmi before calling die.
803          */
804         if (IS_ENABLED(CONFIG_PPC_BOOK3S_64))
805                 irq_exit();
806         else
807                 nmi_exit();
808         die(str, regs, err);
809 }
810 NOKPROBE_SYMBOL(die_mce);
811
812 #ifdef CONFIG_PPC_BOOK3S_64
813 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER_ASYNC(machine_check_exception)
814 #else
815 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER_NMI(machine_check_exception)
816 #endif
817 {
818         int recover = 0;
819
820         /*
821          * BOOK3S_64 does not call this handler as a non-maskable interrupt
822          * (it uses its own early real-mode handler to handle the MCE proper
823          * and then raises irq_work to call this handler when interrupts are
824          * enabled).
825          *
826          * This is silly. The BOOK3S_64 should just call a different function
827          * rather than expecting semantics to magically change. Something
828          * like 'non_nmi_machine_check_exception()', perhaps?
829          */
830         const bool nmi = !IS_ENABLED(CONFIG_PPC_BOOK3S_64);
831
832         if (nmi) nmi_enter();
833
834         __this_cpu_inc(irq_stat.mce_exceptions);
835
836         add_taint(TAINT_MACHINE_CHECK, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
837
838         /* See if any machine dependent calls. In theory, we would want
839          * to call the CPU first, and call the ppc_md. one if the CPU
840          * one returns a positive number. However there is existing code
841          * that assumes the board gets a first chance, so let's keep it
842          * that way for now and fix things later. --BenH.
843          */
844         if (ppc_md.machine_check_exception)
845                 recover = ppc_md.machine_check_exception(regs);
846         else if (cur_cpu_spec->machine_check)
847                 recover = cur_cpu_spec->machine_check(regs);
848
849         if (recover > 0)
850                 goto bail;
851
852         if (debugger_fault_handler(regs))
853                 goto bail;
854
855         if (check_io_access(regs))
856                 goto bail;
857
858         die_mce("Machine check", regs, SIGBUS);
859
860 bail:
861         /* Must die if the interrupt is not recoverable */
862         if (!(regs->msr & MSR_RI))
863                 die_mce("Unrecoverable Machine check", regs, SIGBUS);
864
865         if (nmi) nmi_exit();
866
867 #ifdef CONFIG_PPC_BOOK3S_64
868         return;
869 #else
870         return 0;
871 #endif
872 }
873 NOKPROBE_SYMBOL(machine_check_exception);
874
875 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(SMIException) /* async? */
876 {
877         die("System Management Interrupt", regs, SIGABRT);
878 }
879
880 #ifdef CONFIG_VSX
881 static void p9_hmi_special_emu(struct pt_regs *regs)
882 {
883         unsigned int ra, rb, t, i, sel, instr, rc;
884         const void __user *addr;
885         u8 vbuf[16] __aligned(16), *vdst;
886         unsigned long ea, msr, msr_mask;
887         bool swap;
888
889         if (__get_user_inatomic(instr, (unsigned int __user *)regs->nip))
890                 return;
891
892         /*
893          * lxvb16x      opcode: 0x7c0006d8
894          * lxvd2x       opcode: 0x7c000698
895          * lxvh8x       opcode: 0x7c000658
896          * lxvw4x       opcode: 0x7c000618
897          */
898         if ((instr & 0xfc00073e) != 0x7c000618) {
899                 pr_devel("HMI vec emu: not vector CI %i:%s[%d] nip=%016lx"
900                          " instr=%08x\n",
901                          smp_processor_id(), current->comm, current->pid,
902                          regs->nip, instr);
903                 return;
904         }
905
906         /* Grab vector registers into the task struct */
907         msr = regs->msr; /* Grab msr before we flush the bits */
908         flush_vsx_to_thread(current);
909         enable_kernel_altivec();
910
911         /*
912          * Is userspace running with a different endian (this is rare but
913          * not impossible)
914          */
915         swap = (msr & MSR_LE) != (MSR_KERNEL & MSR_LE);
916
917         /* Decode the instruction */
918         ra = (instr >> 16) & 0x1f;
919         rb = (instr >> 11) & 0x1f;
920         t = (instr >> 21) & 0x1f;
921         if (instr & 1)
922                 vdst = (u8 *)&current->thread.vr_state.vr[t];
923         else
924                 vdst = (u8 *)&current->thread.fp_state.fpr[t][0];
925
926         /* Grab the vector address */
927         ea = regs->gpr[rb] + (ra ? regs->gpr[ra] : 0);
928         if (is_32bit_task())
929                 ea &= 0xfffffffful;
930         addr = (__force const void __user *)ea;
931
932         /* Check it */
933         if (!access_ok(addr, 16)) {
934                 pr_devel("HMI vec emu: bad access %i:%s[%d] nip=%016lx"
935                          " instr=%08x addr=%016lx\n",
936                          smp_processor_id(), current->comm, current->pid,
937                          regs->nip, instr, (unsigned long)addr);
938                 return;
939         }
940
941         /* Read the vector */
942         rc = 0;
943         if ((unsigned long)addr & 0xfUL)
944                 /* unaligned case */
945                 rc = __copy_from_user_inatomic(vbuf, addr, 16);
946         else
947                 __get_user_atomic_128_aligned(vbuf, addr, rc);
948         if (rc) {
949                 pr_devel("HMI vec emu: page fault %i:%s[%d] nip=%016lx"
950                          " instr=%08x addr=%016lx\n",
951                          smp_processor_id(), current->comm, current->pid,
952                          regs->nip, instr, (unsigned long)addr);
953                 return;
954         }
955
956         pr_devel("HMI vec emu: emulated vector CI %i:%s[%d] nip=%016lx"
957                  " instr=%08x addr=%016lx\n",
958                  smp_processor_id(), current->comm, current->pid, regs->nip,
959                  instr, (unsigned long) addr);
960
961         /* Grab instruction "selector" */
962         sel = (instr >> 6) & 3;
963
964         /*
965          * Check to make sure the facility is actually enabled. This
966          * could happen if we get a false positive hit.
967          *
968          * lxvd2x/lxvw4x always check MSR VSX sel = 0,2
969          * lxvh8x/lxvb16x check MSR VSX or VEC depending on VSR used sel = 1,3
970          */
971         msr_mask = MSR_VSX;
972         if ((sel & 1) && (instr & 1)) /* lxvh8x & lxvb16x + VSR >= 32 */
973                 msr_mask = MSR_VEC;
974         if (!(msr & msr_mask)) {
975                 pr_devel("HMI vec emu: MSR fac clear %i:%s[%d] nip=%016lx"
976                          " instr=%08x msr:%016lx\n",
977                          smp_processor_id(), current->comm, current->pid,
978                          regs->nip, instr, msr);
979                 return;
980         }
981
982         /* Do logging here before we modify sel based on endian */
983         switch (sel) {
984         case 0: /* lxvw4x */
985                 PPC_WARN_EMULATED(lxvw4x, regs);
986                 break;
987         case 1: /* lxvh8x */
988                 PPC_WARN_EMULATED(lxvh8x, regs);
989                 break;
990         case 2: /* lxvd2x */
991                 PPC_WARN_EMULATED(lxvd2x, regs);
992                 break;
993         case 3: /* lxvb16x */
994                 PPC_WARN_EMULATED(lxvb16x, regs);
995                 break;
996         }
997
998 #ifdef __LITTLE_ENDIAN__
999         /*
1000          * An LE kernel stores the vector in the task struct as an LE
1001          * byte array (effectively swapping both the components and
1002          * the content of the components). Those instructions expect
1003          * the components to remain in ascending address order, so we
1004          * swap them back.
1005          *
1006          * If we are running a BE user space, the expectation is that
1007          * of a simple memcpy, so forcing the emulation to look like
1008          * a lxvb16x should do the trick.
1009          */
1010         if (swap)
1011                 sel = 3;
1012
1013         switch (sel) {
1014         case 0: /* lxvw4x */
1015                 for (i = 0; i < 4; i++)
1016                         ((u32 *)vdst)[i] = ((u32 *)vbuf)[3-i];
1017                 break;
1018         case 1: /* lxvh8x */
1019                 for (i = 0; i < 8; i++)
1020                         ((u16 *)vdst)[i] = ((u16 *)vbuf)[7-i];
1021                 break;
1022         case 2: /* lxvd2x */
1023                 for (i = 0; i < 2; i++)
1024                         ((u64 *)vdst)[i] = ((u64 *)vbuf)[1-i];
1025                 break;
1026         case 3: /* lxvb16x */
1027                 for (i = 0; i < 16; i++)
1028                         vdst[i] = vbuf[15-i];
1029                 break;
1030         }
1031 #else /* __LITTLE_ENDIAN__ */
1032         /* On a big endian kernel, a BE userspace only needs a memcpy */
1033         if (!swap)
1034                 sel = 3;
1035
1036         /* Otherwise, we need to swap the content of the components */
1037         switch (sel) {
1038         case 0: /* lxvw4x */
1039                 for (i = 0; i < 4; i++)
1040                         ((u32 *)vdst)[i] = cpu_to_le32(((u32 *)vbuf)[i]);
1041                 break;
1042         case 1: /* lxvh8x */
1043                 for (i = 0; i < 8; i++)
1044                         ((u16 *)vdst)[i] = cpu_to_le16(((u16 *)vbuf)[i]);
1045                 break;
1046         case 2: /* lxvd2x */
1047                 for (i = 0; i < 2; i++)
1048                         ((u64 *)vdst)[i] = cpu_to_le64(((u64 *)vbuf)[i]);
1049                 break;
1050         case 3: /* lxvb16x */
1051                 memcpy(vdst, vbuf, 16);
1052                 break;
1053         }
1054 #endif /* !__LITTLE_ENDIAN__ */
1055
1056         /* Go to next instruction */
1057         regs->nip += 4;
1058 }
1059 #endif /* CONFIG_VSX */
1060
1061 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER_ASYNC(handle_hmi_exception)
1062 {
1063         struct pt_regs *old_regs;
1064
1065         old_regs = set_irq_regs(regs);
1066
1067 #ifdef CONFIG_VSX
1068         /* Real mode flagged P9 special emu is needed */
1069         if (local_paca->hmi_p9_special_emu) {
1070                 local_paca->hmi_p9_special_emu = 0;
1071
1072                 /*
1073                  * We don't want to take page faults while doing the
1074                  * emulation, we just replay the instruction if necessary.
1075                  */
1076                 pagefault_disable();
1077                 p9_hmi_special_emu(regs);
1078                 pagefault_enable();
1079         }
1080 #endif /* CONFIG_VSX */
1081
1082         if (ppc_md.handle_hmi_exception)
1083                 ppc_md.handle_hmi_exception(regs);
1084
1085         set_irq_regs(old_regs);
1086 }
1087
1088 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(unknown_exception)
1089 {
1090         printk("Bad trap at PC: %lx, SR: %lx, vector=%lx\n",
1091                regs->nip, regs->msr, regs->trap);
1092
1093         _exception(SIGTRAP, regs, TRAP_UNK, 0);
1094 }
1095
1096 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER_ASYNC(unknown_async_exception)
1097 {
1098         printk("Bad trap at PC: %lx, SR: %lx, vector=%lx\n",
1099                regs->nip, regs->msr, regs->trap);
1100
1101         _exception(SIGTRAP, regs, TRAP_UNK, 0);
1102 }
1103
1104 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(instruction_breakpoint_exception)
1105 {
1106         if (notify_die(DIE_IABR_MATCH, "iabr_match", regs, 5,
1107                                         5, SIGTRAP) == NOTIFY_STOP)
1108                 return;
1109         if (debugger_iabr_match(regs))
1110                 return;
1111         _exception(SIGTRAP, regs, TRAP_BRKPT, regs->nip);
1112 }
1113
1114 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(RunModeException)
1115 {
1116         _exception(SIGTRAP, regs, TRAP_UNK, 0);
1117 }
1118
1119 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(single_step_exception)
1120 {
1121         clear_single_step(regs);
1122         clear_br_trace(regs);
1123
1124         if (kprobe_post_handler(regs))
1125                 return;
1126
1127         if (notify_die(DIE_SSTEP, "single_step", regs, 5,
1128                                         5, SIGTRAP) == NOTIFY_STOP)
1129                 return;
1130         if (debugger_sstep(regs))
1131                 return;
1132
1133         _exception(SIGTRAP, regs, TRAP_TRACE, regs->nip);
1134 }
1135 NOKPROBE_SYMBOL(single_step_exception);
1136
1137 /*
1138  * After we have successfully emulated an instruction, we have to
1139  * check if the instruction was being single-stepped, and if so,
1140  * pretend we got a single-step exception.  This was pointed out
1141  * by Kumar Gala.  -- paulus
1142  */
1143 static void emulate_single_step(struct pt_regs *regs)
1144 {
1145         if (single_stepping(regs))
1146                 single_step_exception(regs);
1147 }
1148
1149 static inline int __parse_fpscr(unsigned long fpscr)
1150 {
1151         int ret = FPE_FLTUNK;
1152
1153         /* Invalid operation */
1154         if ((fpscr & FPSCR_VE) && (fpscr & FPSCR_VX))
1155                 ret = FPE_FLTINV;
1156
1157         /* Overflow */
1158         else if ((fpscr & FPSCR_OE) && (fpscr & FPSCR_OX))
1159                 ret = FPE_FLTOVF;
1160
1161         /* Underflow */
1162         else if ((fpscr & FPSCR_UE) && (fpscr & FPSCR_UX))
1163                 ret = FPE_FLTUND;
1164
1165         /* Divide by zero */
1166         else if ((fpscr & FPSCR_ZE) && (fpscr & FPSCR_ZX))
1167                 ret = FPE_FLTDIV;
1168
1169         /* Inexact result */
1170         else if ((fpscr & FPSCR_XE) && (fpscr & FPSCR_XX))
1171                 ret = FPE_FLTRES;
1172
1173         return ret;
1174 }
1175
1176 static void parse_fpe(struct pt_regs *regs)
1177 {
1178         int code = 0;
1179
1180         flush_fp_to_thread(current);
1181
1182 #ifdef CONFIG_PPC_FPU_REGS
1183         code = __parse_fpscr(current->thread.fp_state.fpscr);
1184 #endif
1185
1186         _exception(SIGFPE, regs, code, regs->nip);
1187 }
1188
1189 /*
1190  * Illegal instruction emulation support.  Originally written to
1191  * provide the PVR to user applications using the mfspr rd, PVR.
1192  * Return non-zero if we can't emulate, or -EFAULT if the associated
1193  * memory access caused an access fault.  Return zero on success.
1194  *
1195  * There are a couple of ways to do this, either "decode" the instruction
1196  * or directly match lots of bits.  In this case, matching lots of
1197  * bits is faster and easier.
1198  *
1199  */
1200 static int emulate_string_inst(struct pt_regs *regs, u32 instword)
1201 {
1202         u8 rT = (instword >> 21) & 0x1f;
1203         u8 rA = (instword >> 16) & 0x1f;
1204         u8 NB_RB = (instword >> 11) & 0x1f;
1205         u32 num_bytes;
1206         unsigned long EA;
1207         int pos = 0;
1208
1209         /* Early out if we are an invalid form of lswx */
1210         if ((instword & PPC_INST_STRING_MASK) == PPC_INST_LSWX)
1211                 if ((rT == rA) || (rT == NB_RB))
1212                         return -EINVAL;
1213
1214         EA = (rA == 0) ? 0 : regs->gpr[rA];
1215
1216         switch (instword & PPC_INST_STRING_MASK) {
1217                 case PPC_INST_LSWX:
1218                 case PPC_INST_STSWX:
1219                         EA += NB_RB;
1220                         num_bytes = regs->xer & 0x7f;
1221                         break;
1222                 case PPC_INST_LSWI:
1223                 case PPC_INST_STSWI:
1224                         num_bytes = (NB_RB == 0) ? 32 : NB_RB;
1225                         break;
1226                 default:
1227                         return -EINVAL;
1228         }
1229
1230         while (num_bytes != 0)
1231         {
1232                 u8 val;
1233                 u32 shift = 8 * (3 - (pos & 0x3));
1234
1235                 /* if process is 32-bit, clear upper 32 bits of EA */
1236                 if ((regs->msr & MSR_64BIT) == 0)
1237                         EA &= 0xFFFFFFFF;
1238
1239                 switch ((instword & PPC_INST_STRING_MASK)) {
1240                         case PPC_INST_LSWX:
1241                         case PPC_INST_LSWI:
1242                                 if (get_user(val, (u8 __user *)EA))
1243                                         return -EFAULT;
1244                                 /* first time updating this reg,
1245                                  * zero it out */
1246                                 if (pos == 0)
1247                                         regs->gpr[rT] = 0;
1248                                 regs->gpr[rT] |= val << shift;
1249                                 break;
1250                         case PPC_INST_STSWI:
1251                         case PPC_INST_STSWX:
1252                                 val = regs->gpr[rT] >> shift;
1253                                 if (put_user(val, (u8 __user *)EA))
1254                                         return -EFAULT;
1255                                 break;
1256                 }
1257                 /* move EA to next address */
1258                 EA += 1;
1259                 num_bytes--;
1260
1261                 /* manage our position within the register */
1262                 if (++pos == 4) {
1263                         pos = 0;
1264                         if (++rT == 32)
1265                                 rT = 0;
1266                 }
1267         }
1268
1269         return 0;
1270 }
1271
1272 static int emulate_popcntb_inst(struct pt_regs *regs, u32 instword)
1273 {
1274         u32 ra,rs;
1275         unsigned long tmp;
1276
1277         ra = (instword >> 16) & 0x1f;
1278         rs = (instword >> 21) & 0x1f;
1279
1280         tmp = regs->gpr[rs];
1281         tmp = tmp - ((tmp >> 1) & 0x5555555555555555ULL);
1282         tmp = (tmp & 0x3333333333333333ULL) + ((tmp >> 2) & 0x3333333333333333ULL);
1283         tmp = (tmp + (tmp >> 4)) & 0x0f0f0f0f0f0f0f0fULL;
1284         regs->gpr[ra] = tmp;
1285
1286         return 0;
1287 }
1288
1289 static int emulate_isel(struct pt_regs *regs, u32 instword)
1290 {
1291         u8 rT = (instword >> 21) & 0x1f;
1292         u8 rA = (instword >> 16) & 0x1f;
1293         u8 rB = (instword >> 11) & 0x1f;
1294         u8 BC = (instword >> 6) & 0x1f;
1295         u8 bit;
1296         unsigned long tmp;
1297
1298         tmp = (rA == 0) ? 0 : regs->gpr[rA];
1299         bit = (regs->ccr >> (31 - BC)) & 0x1;
1300
1301         regs->gpr[rT] = bit ? tmp : regs->gpr[rB];
1302
1303         return 0;
1304 }
1305
1306 #ifdef CONFIG_PPC_TRANSACTIONAL_MEM
1307 static inline bool tm_abort_check(struct pt_regs *regs, int cause)
1308 {
1309         /* If we're emulating a load/store in an active transaction, we cannot
1310          * emulate it as the kernel operates in transaction suspended context.
1311          * We need to abort the transaction.  This creates a persistent TM
1312          * abort so tell the user what caused it with a new code.
1313          */
1314         if (MSR_TM_TRANSACTIONAL(regs->msr)) {
1315                 tm_enable();
1316                 tm_abort(cause);
1317                 return true;
1318         }
1319         return false;
1320 }
1321 #else
1322 static inline bool tm_abort_check(struct pt_regs *regs, int reason)
1323 {
1324         return false;
1325 }
1326 #endif
1327
1328 static int emulate_instruction(struct pt_regs *regs)
1329 {
1330         u32 instword;
1331         u32 rd;
1332
1333         if (!user_mode(regs))
1334                 return -EINVAL;
1335         CHECK_FULL_REGS(regs);
1336
1337         if (get_user(instword, (u32 __user *)(regs->nip)))
1338                 return -EFAULT;
1339
1340         /* Emulate the mfspr rD, PVR. */
1341         if ((instword & PPC_INST_MFSPR_PVR_MASK) == PPC_INST_MFSPR_PVR) {
1342                 PPC_WARN_EMULATED(mfpvr, regs);
1343                 rd = (instword >> 21) & 0x1f;
1344                 regs->gpr[rd] = mfspr(SPRN_PVR);
1345                 return 0;
1346         }
1347
1348         /* Emulating the dcba insn is just a no-op.  */
1349         if ((instword & PPC_INST_DCBA_MASK) == PPC_INST_DCBA) {
1350                 PPC_WARN_EMULATED(dcba, regs);
1351                 return 0;
1352         }
1353
1354         /* Emulate the mcrxr insn.  */
1355         if ((instword & PPC_INST_MCRXR_MASK) == PPC_INST_MCRXR) {
1356                 int shift = (instword >> 21) & 0x1c;
1357                 unsigned long msk = 0xf0000000UL >> shift;
1358
1359                 PPC_WARN_EMULATED(mcrxr, regs);
1360                 regs->ccr = (regs->ccr & ~msk) | ((regs->xer >> shift) & msk);
1361                 regs->xer &= ~0xf0000000UL;
1362                 return 0;
1363         }
1364
1365         /* Emulate load/store string insn. */
1366         if ((instword & PPC_INST_STRING_GEN_MASK) == PPC_INST_STRING) {
1367                 if (tm_abort_check(regs,
1368                                    TM_CAUSE_EMULATE | TM_CAUSE_PERSISTENT))
1369                         return -EINVAL;
1370                 PPC_WARN_EMULATED(string, regs);
1371                 return emulate_string_inst(regs, instword);
1372         }
1373
1374         /* Emulate the popcntb (Population Count Bytes) instruction. */
1375         if ((instword & PPC_INST_POPCNTB_MASK) == PPC_INST_POPCNTB) {
1376                 PPC_WARN_EMULATED(popcntb, regs);
1377                 return emulate_popcntb_inst(regs, instword);
1378         }
1379
1380         /* Emulate isel (Integer Select) instruction */
1381         if ((instword & PPC_INST_ISEL_MASK) == PPC_INST_ISEL) {
1382                 PPC_WARN_EMULATED(isel, regs);
1383                 return emulate_isel(regs, instword);
1384         }
1385
1386         /* Emulate sync instruction variants */
1387         if ((instword & PPC_INST_SYNC_MASK) == PPC_INST_SYNC) {
1388                 PPC_WARN_EMULATED(sync, regs);
1389                 asm volatile("sync");
1390                 return 0;
1391         }
1392
1393 #ifdef CONFIG_PPC64
1394         /* Emulate the mfspr rD, DSCR. */
1395         if ((((instword & PPC_INST_MFSPR_DSCR_USER_MASK) ==
1396                 PPC_INST_MFSPR_DSCR_USER) ||
1397              ((instword & PPC_INST_MFSPR_DSCR_MASK) ==
1398                 PPC_INST_MFSPR_DSCR)) &&
1399                         cpu_has_feature(CPU_FTR_DSCR)) {
1400                 PPC_WARN_EMULATED(mfdscr, regs);
1401                 rd = (instword >> 21) & 0x1f;
1402                 regs->gpr[rd] = mfspr(SPRN_DSCR);
1403                 return 0;
1404         }
1405         /* Emulate the mtspr DSCR, rD. */
1406         if ((((instword & PPC_INST_MTSPR_DSCR_USER_MASK) ==
1407                 PPC_INST_MTSPR_DSCR_USER) ||
1408              ((instword & PPC_INST_MTSPR_DSCR_MASK) ==
1409                 PPC_INST_MTSPR_DSCR)) &&
1410                         cpu_has_feature(CPU_FTR_DSCR)) {
1411                 PPC_WARN_EMULATED(mtdscr, regs);
1412                 rd = (instword >> 21) & 0x1f;
1413                 current->thread.dscr = regs->gpr[rd];
1414                 current->thread.dscr_inherit = 1;
1415                 mtspr(SPRN_DSCR, current->thread.dscr);
1416                 return 0;
1417         }
1418 #endif
1419
1420         return -EINVAL;
1421 }
1422
1423 int is_valid_bugaddr(unsigned long addr)
1424 {
1425         return is_kernel_addr(addr);
1426 }
1427
1428 #ifdef CONFIG_MATH_EMULATION
1429 static int emulate_math(struct pt_regs *regs)
1430 {
1431         int ret;
1432         extern int do_mathemu(struct pt_regs *regs);
1433
1434         ret = do_mathemu(regs);
1435         if (ret >= 0)
1436                 PPC_WARN_EMULATED(math, regs);
1437
1438         switch (ret) {
1439         case 0:
1440                 emulate_single_step(regs);
1441                 return 0;
1442         case 1: {
1443                         int code = 0;
1444                         code = __parse_fpscr(current->thread.fp_state.fpscr);
1445                         _exception(SIGFPE, regs, code, regs->nip);
1446                         return 0;
1447                 }
1448         case -EFAULT:
1449                 _exception(SIGSEGV, regs, SEGV_MAPERR, regs->nip);
1450                 return 0;
1451         }
1452
1453         return -1;
1454 }
1455 #else
1456 static inline int emulate_math(struct pt_regs *regs) { return -1; }
1457 #endif
1458
1459 static void do_program_check(struct pt_regs *regs)
1460 {
1461         unsigned int reason = get_reason(regs);
1462
1463         /* We can now get here via a FP Unavailable exception if the core
1464          * has no FPU, in that case the reason flags will be 0 */
1465
1466         if (reason & REASON_FP) {
1467                 /* IEEE FP exception */
1468                 parse_fpe(regs);
1469                 return;
1470         }
1471         if (reason & REASON_TRAP) {
1472                 unsigned long bugaddr;
1473                 /* Debugger is first in line to stop recursive faults in
1474                  * rcu_lock, notify_die, or atomic_notifier_call_chain */
1475                 if (debugger_bpt(regs))
1476                         return;
1477
1478                 if (kprobe_handler(regs))
1479                         return;
1480
1481                 /* trap exception */
1482                 if (notify_die(DIE_BPT, "breakpoint", regs, 5, 5, SIGTRAP)
1483                                 == NOTIFY_STOP)
1484                         return;
1485
1486                 bugaddr = regs->nip;
1487                 /*
1488                  * Fixup bugaddr for BUG_ON() in real mode
1489                  */
1490                 if (!is_kernel_addr(bugaddr) && !(regs->msr & MSR_IR))
1491                         bugaddr += PAGE_OFFSET;
1492
1493                 if (!(regs->msr & MSR_PR) &&  /* not user-mode */
1494                     report_bug(bugaddr, regs) == BUG_TRAP_TYPE_WARN) {
1495                         regs->nip += 4;
1496                         return;
1497                 }
1498                 _exception(SIGTRAP, regs, TRAP_BRKPT, regs->nip);
1499                 return;
1500         }
1501 #ifdef CONFIG_PPC_TRANSACTIONAL_MEM
1502         if (reason & REASON_TM) {
1503                 /* This is a TM "Bad Thing Exception" program check.
1504                  * This occurs when:
1505                  * -  An rfid/hrfid/mtmsrd attempts to cause an illegal
1506                  *    transition in TM states.
1507                  * -  A trechkpt is attempted when transactional.
1508                  * -  A treclaim is attempted when non transactional.
1509                  * -  A tend is illegally attempted.
1510                  * -  writing a TM SPR when transactional.
1511                  *
1512                  * If usermode caused this, it's done something illegal and
1513                  * gets a SIGILL slap on the wrist.  We call it an illegal
1514                  * operand to distinguish from the instruction just being bad
1515                  * (e.g. executing a 'tend' on a CPU without TM!); it's an
1516                  * illegal /placement/ of a valid instruction.
1517                  */
1518                 if (user_mode(regs)) {
1519                         _exception(SIGILL, regs, ILL_ILLOPN, regs->nip);
1520                         return;
1521                 } else {
1522                         printk(KERN_EMERG "Unexpected TM Bad Thing exception "
1523                                "at %lx (msr 0x%lx) tm_scratch=%llx\n",
1524                                regs->nip, regs->msr, get_paca()->tm_scratch);
1525                         die("Unrecoverable exception", regs, SIGABRT);
1526                 }
1527         }
1528 #endif
1529
1530         /*
1531          * If we took the program check in the kernel skip down to sending a
1532          * SIGILL. The subsequent cases all relate to emulating instructions
1533          * which we should only do for userspace. We also do not want to enable
1534          * interrupts for kernel faults because that might lead to further
1535          * faults, and loose the context of the original exception.
1536          */
1537         if (!user_mode(regs))
1538                 goto sigill;
1539
1540         interrupt_cond_local_irq_enable(regs);
1541
1542         /* (reason & REASON_ILLEGAL) would be the obvious thing here,
1543          * but there seems to be a hardware bug on the 405GP (RevD)
1544          * that means ESR is sometimes set incorrectly - either to
1545          * ESR_DST (!?) or 0.  In the process of chasing this with the
1546          * hardware people - not sure if it can happen on any illegal
1547          * instruction or only on FP instructions, whether there is a
1548          * pattern to occurrences etc. -dgibson 31/Mar/2003
1549          */
1550         if (!emulate_math(regs))
1551                 return;
1552
1553         /* Try to emulate it if we should. */
1554         if (reason & (REASON_ILLEGAL | REASON_PRIVILEGED)) {
1555                 switch (emulate_instruction(regs)) {
1556                 case 0:
1557                         regs->nip += 4;
1558                         emulate_single_step(regs);
1559                         return;
1560                 case -EFAULT:
1561                         _exception(SIGSEGV, regs, SEGV_MAPERR, regs->nip);
1562                         return;
1563                 }
1564         }
1565
1566 sigill:
1567         if (reason & REASON_PRIVILEGED)
1568                 _exception(SIGILL, regs, ILL_PRVOPC, regs->nip);
1569         else
1570                 _exception(SIGILL, regs, ILL_ILLOPC, regs->nip);
1571
1572 }
1573
1574 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(program_check_exception)
1575 {
1576         do_program_check(regs);
1577 }
1578 NOKPROBE_SYMBOL(program_check_exception);
1579
1580 /*
1581  * This occurs when running in hypervisor mode on POWER6 or later
1582  * and an illegal instruction is encountered.
1583  */
1584 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(emulation_assist_interrupt)
1585 {
1586         regs->msr |= REASON_ILLEGAL;
1587         do_program_check(regs);
1588 }
1589 NOKPROBE_SYMBOL(emulation_assist_interrupt);
1590
1591 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(alignment_exception)
1592 {
1593         int sig, code, fixed = 0;
1594         unsigned long  reason;
1595
1596         interrupt_cond_local_irq_enable(regs);
1597
1598         reason = get_reason(regs);
1599         if (reason & REASON_BOUNDARY) {
1600                 sig = SIGBUS;
1601                 code = BUS_ADRALN;
1602                 goto bad;
1603         }
1604
1605         if (tm_abort_check(regs, TM_CAUSE_ALIGNMENT | TM_CAUSE_PERSISTENT))
1606                 return;
1607
1608         /* we don't implement logging of alignment exceptions */
1609         if (!(current->thread.align_ctl & PR_UNALIGN_SIGBUS))
1610                 fixed = fix_alignment(regs);
1611
1612         if (fixed == 1) {
1613                 /* skip over emulated instruction */
1614                 regs->nip += inst_length(reason);
1615                 emulate_single_step(regs);
1616                 return;
1617         }
1618
1619         /* Operand address was bad */
1620         if (fixed == -EFAULT) {
1621                 sig = SIGSEGV;
1622                 code = SEGV_ACCERR;
1623         } else {
1624                 sig = SIGBUS;
1625                 code = BUS_ADRALN;
1626         }
1627 bad:
1628         if (user_mode(regs))
1629                 _exception(sig, regs, code, regs->dar);
1630         else
1631                 bad_page_fault(regs, sig);
1632 }
1633
1634 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(StackOverflow)
1635 {
1636         pr_crit("Kernel stack overflow in process %s[%d], r1=%lx\n",
1637                 current->comm, task_pid_nr(current), regs->gpr[1]);
1638         debugger(regs);
1639         show_regs(regs);
1640         panic("kernel stack overflow");
1641 }
1642
1643 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(stack_overflow_exception)
1644 {
1645         die("Kernel stack overflow", regs, SIGSEGV);
1646 }
1647
1648 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(kernel_fp_unavailable_exception)
1649 {
1650         printk(KERN_EMERG "Unrecoverable FP Unavailable Exception "
1651                           "%lx at %lx\n", regs->trap, regs->nip);
1652         die("Unrecoverable FP Unavailable Exception", regs, SIGABRT);
1653 }
1654
1655 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(altivec_unavailable_exception)
1656 {
1657         if (user_mode(regs)) {
1658                 /* A user program has executed an altivec instruction,
1659                    but this kernel doesn't support altivec. */
1660                 _exception(SIGILL, regs, ILL_ILLOPC, regs->nip);
1661                 return;
1662         }
1663
1664         printk(KERN_EMERG "Unrecoverable VMX/Altivec Unavailable Exception "
1665                         "%lx at %lx\n", regs->trap, regs->nip);
1666         die("Unrecoverable VMX/Altivec Unavailable Exception", regs, SIGABRT);
1667 }
1668
1669 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(vsx_unavailable_exception)
1670 {
1671         if (user_mode(regs)) {
1672                 /* A user program has executed an vsx instruction,
1673                    but this kernel doesn't support vsx. */
1674                 _exception(SIGILL, regs, ILL_ILLOPC, regs->nip);
1675                 return;
1676         }
1677
1678         printk(KERN_EMERG "Unrecoverable VSX Unavailable Exception "
1679                         "%lx at %lx\n", regs->trap, regs->nip);
1680         die("Unrecoverable VSX Unavailable Exception", regs, SIGABRT);
1681 }
1682
1683 #ifdef CONFIG_PPC64
1684 static void tm_unavailable(struct pt_regs *regs)
1685 {
1686 #ifdef CONFIG_PPC_TRANSACTIONAL_MEM
1687         if (user_mode(regs)) {
1688                 current->thread.load_tm++;
1689                 regs->msr |= MSR_TM;
1690                 tm_enable();
1691                 tm_restore_sprs(&current->thread);
1692                 return;
1693         }
1694 #endif
1695         pr_emerg("Unrecoverable TM Unavailable Exception "
1696                         "%lx at %lx\n", regs->trap, regs->nip);
1697         die("Unrecoverable TM Unavailable Exception", regs, SIGABRT);
1698 }
1699
1700 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(facility_unavailable_exception)
1701 {
1702         static char *facility_strings[] = {
1703                 [FSCR_FP_LG] = "FPU",
1704                 [FSCR_VECVSX_LG] = "VMX/VSX",
1705                 [FSCR_DSCR_LG] = "DSCR",
1706                 [FSCR_PM_LG] = "PMU SPRs",
1707                 [FSCR_BHRB_LG] = "BHRB",
1708                 [FSCR_TM_LG] = "TM",
1709                 [FSCR_EBB_LG] = "EBB",
1710                 [FSCR_TAR_LG] = "TAR",
1711                 [FSCR_MSGP_LG] = "MSGP",
1712                 [FSCR_SCV_LG] = "SCV",
1713                 [FSCR_PREFIX_LG] = "PREFIX",
1714         };
1715         char *facility = "unknown";
1716         u64 value;
1717         u32 instword, rd;
1718         u8 status;
1719         bool hv;
1720
1721         hv = (TRAP(regs) == 0xf80);
1722         if (hv)
1723                 value = mfspr(SPRN_HFSCR);
1724         else
1725                 value = mfspr(SPRN_FSCR);
1726
1727         status = value >> 56;
1728         if ((hv || status >= 2) &&
1729             (status < ARRAY_SIZE(facility_strings)) &&
1730             facility_strings[status])
1731                 facility = facility_strings[status];
1732
1733         /* We should not have taken this interrupt in kernel */
1734         if (!user_mode(regs)) {
1735                 pr_emerg("Facility '%s' unavailable (%d) exception in kernel mode at %lx\n",
1736                          facility, status, regs->nip);
1737                 die("Unexpected facility unavailable exception", regs, SIGABRT);
1738         }
1739
1740         interrupt_cond_local_irq_enable(regs);
1741
1742         if (status == FSCR_DSCR_LG) {
1743                 /*
1744                  * User is accessing the DSCR register using the problem
1745                  * state only SPR number (0x03) either through a mfspr or
1746                  * a mtspr instruction. If it is a write attempt through
1747                  * a mtspr, then we set the inherit bit. This also allows
1748                  * the user to write or read the register directly in the
1749                  * future by setting via the FSCR DSCR bit. But in case it
1750                  * is a read DSCR attempt through a mfspr instruction, we
1751                  * just emulate the instruction instead. This code path will
1752                  * always emulate all the mfspr instructions till the user
1753                  * has attempted at least one mtspr instruction. This way it
1754                  * preserves the same behaviour when the user is accessing
1755                  * the DSCR through privilege level only SPR number (0x11)
1756                  * which is emulated through illegal instruction exception.
1757                  * We always leave HFSCR DSCR set.
1758                  */
1759                 if (get_user(instword, (u32 __user *)(regs->nip))) {
1760                         pr_err("Failed to fetch the user instruction\n");
1761                         return;
1762                 }
1763
1764                 /* Write into DSCR (mtspr 0x03, RS) */
1765                 if ((instword & PPC_INST_MTSPR_DSCR_USER_MASK)
1766                                 == PPC_INST_MTSPR_DSCR_USER) {
1767                         rd = (instword >> 21) & 0x1f;
1768                         current->thread.dscr = regs->gpr[rd];
1769                         current->thread.dscr_inherit = 1;
1770                         current->thread.fscr |= FSCR_DSCR;
1771                         mtspr(SPRN_FSCR, current->thread.fscr);
1772                 }
1773
1774                 /* Read from DSCR (mfspr RT, 0x03) */
1775                 if ((instword & PPC_INST_MFSPR_DSCR_USER_MASK)
1776                                 == PPC_INST_MFSPR_DSCR_USER) {
1777                         if (emulate_instruction(regs)) {
1778                                 pr_err("DSCR based mfspr emulation failed\n");
1779                                 return;
1780                         }
1781                         regs->nip += 4;
1782                         emulate_single_step(regs);
1783                 }
1784                 return;
1785         }
1786
1787         if (status == FSCR_TM_LG) {
1788                 /*
1789                  * If we're here then the hardware is TM aware because it
1790                  * generated an exception with FSRM_TM set.
1791                  *
1792                  * If cpu_has_feature(CPU_FTR_TM) is false, then either firmware
1793                  * told us not to do TM, or the kernel is not built with TM
1794                  * support.
1795                  *
1796                  * If both of those things are true, then userspace can spam the
1797                  * console by triggering the printk() below just by continually
1798                  * doing tbegin (or any TM instruction). So in that case just
1799                  * send the process a SIGILL immediately.
1800                  */
1801                 if (!cpu_has_feature(CPU_FTR_TM))
1802                         goto out;
1803
1804                 tm_unavailable(regs);
1805                 return;
1806         }
1807
1808         pr_err_ratelimited("%sFacility '%s' unavailable (%d), exception at 0x%lx, MSR=%lx\n",
1809                 hv ? "Hypervisor " : "", facility, status, regs->nip, regs->msr);
1810
1811 out:
1812         _exception(SIGILL, regs, ILL_ILLOPC, regs->nip);
1813 }
1814 #endif
1815
1816 #ifdef CONFIG_PPC_TRANSACTIONAL_MEM
1817
1818 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(fp_unavailable_tm)
1819 {
1820         /* Note:  This does not handle any kind of FP laziness. */
1821
1822         TM_DEBUG("FP Unavailable trap whilst transactional at 0x%lx, MSR=%lx\n",
1823                  regs->nip, regs->msr);
1824
1825         /* We can only have got here if the task started using FP after
1826          * beginning the transaction.  So, the transactional regs are just a
1827          * copy of the checkpointed ones.  But, we still need to recheckpoint
1828          * as we're enabling FP for the process; it will return, abort the
1829          * transaction, and probably retry but now with FP enabled.  So the
1830          * checkpointed FP registers need to be loaded.
1831          */
1832         tm_reclaim_current(TM_CAUSE_FAC_UNAV);
1833
1834         /*
1835          * Reclaim initially saved out bogus (lazy) FPRs to ckfp_state, and
1836          * then it was overwrite by the thr->fp_state by tm_reclaim_thread().
1837          *
1838          * At this point, ck{fp,vr}_state contains the exact values we want to
1839          * recheckpoint.
1840          */
1841
1842         /* Enable FP for the task: */
1843         current->thread.load_fp = 1;
1844
1845         /*
1846          * Recheckpoint all the checkpointed ckpt, ck{fp, vr}_state registers.
1847          */
1848         tm_recheckpoint(&current->thread);
1849 }
1850
1851 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(altivec_unavailable_tm)
1852 {
1853         /* See the comments in fp_unavailable_tm().  This function operates
1854          * the same way.
1855          */
1856
1857         TM_DEBUG("Vector Unavailable trap whilst transactional at 0x%lx,"
1858                  "MSR=%lx\n",
1859                  regs->nip, regs->msr);
1860         tm_reclaim_current(TM_CAUSE_FAC_UNAV);
1861         current->thread.load_vec = 1;
1862         tm_recheckpoint(&current->thread);
1863         current->thread.used_vr = 1;
1864 }
1865
1866 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(vsx_unavailable_tm)
1867 {
1868         /* See the comments in fp_unavailable_tm().  This works similarly,
1869          * though we're loading both FP and VEC registers in here.
1870          *
1871          * If FP isn't in use, load FP regs.  If VEC isn't in use, load VEC
1872          * regs.  Either way, set MSR_VSX.
1873          */
1874
1875         TM_DEBUG("VSX Unavailable trap whilst transactional at 0x%lx,"
1876                  "MSR=%lx\n",
1877                  regs->nip, regs->msr);
1878
1879         current->thread.used_vsr = 1;
1880
1881         /* This reclaims FP and/or VR regs if they're already enabled */
1882         tm_reclaim_current(TM_CAUSE_FAC_UNAV);
1883
1884         current->thread.load_vec = 1;
1885         current->thread.load_fp = 1;
1886
1887         tm_recheckpoint(&current->thread);
1888 }
1889 #endif /* CONFIG_PPC_TRANSACTIONAL_MEM */
1890
1891 #ifdef CONFIG_PPC64
1892 DECLARE_INTERRUPT_HANDLER_NMI(performance_monitor_exception_nmi);
1893 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER_NMI(performance_monitor_exception_nmi)
1894 {
1895         nmi_enter();
1896
1897         __this_cpu_inc(irq_stat.pmu_irqs);
1898
1899         perf_irq(regs);
1900
1901         nmi_exit();
1902
1903         return 0;
1904 }
1905 #endif
1906
1907 DECLARE_INTERRUPT_HANDLER_ASYNC(performance_monitor_exception_async);
1908 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER_ASYNC(performance_monitor_exception_async)
1909 {
1910         __this_cpu_inc(irq_stat.pmu_irqs);
1911
1912         perf_irq(regs);
1913 }
1914
1915 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER_RAW(performance_monitor_exception)
1916 {
1917         /*
1918          * On 64-bit, if perf interrupts hit in a local_irq_disable
1919          * (soft-masked) region, we consider them as NMIs. This is required to
1920          * prevent hash faults on user addresses when reading callchains (and
1921          * looks better from an irq tracing perspective).
1922          */
1923         if (IS_ENABLED(CONFIG_PPC64) && unlikely(arch_irq_disabled_regs(regs)))
1924                 performance_monitor_exception_nmi(regs);
1925         else
1926                 performance_monitor_exception_async(regs);
1927
1928         return 0;
1929 }
1930
1931 #ifdef CONFIG_PPC_ADV_DEBUG_REGS
1932 static void handle_debug(struct pt_regs *regs, unsigned long debug_status)
1933 {
1934         int changed = 0;
1935         /*
1936          * Determine the cause of the debug event, clear the
1937          * event flags and send a trap to the handler. Torez
1938          */
1939         if (debug_status & (DBSR_DAC1R | DBSR_DAC1W)) {
1940                 dbcr_dac(current) &= ~(DBCR_DAC1R | DBCR_DAC1W);
1941 #ifdef CONFIG_PPC_ADV_DEBUG_DAC_RANGE
1942                 current->thread.debug.dbcr2 &= ~DBCR2_DAC12MODE;
1943 #endif
1944                 do_send_trap(regs, mfspr(SPRN_DAC1), debug_status,
1945                              5);
1946                 changed |= 0x01;
1947         }  else if (debug_status & (DBSR_DAC2R | DBSR_DAC2W)) {
1948                 dbcr_dac(current) &= ~(DBCR_DAC2R | DBCR_DAC2W);
1949                 do_send_trap(regs, mfspr(SPRN_DAC2), debug_status,
1950                              6);
1951                 changed |= 0x01;
1952         }  else if (debug_status & DBSR_IAC1) {
1953                 current->thread.debug.dbcr0 &= ~DBCR0_IAC1;
1954                 dbcr_iac_range(current) &= ~DBCR_IAC12MODE;
1955                 do_send_trap(regs, mfspr(SPRN_IAC1), debug_status,
1956                              1);
1957                 changed |= 0x01;
1958         }  else if (debug_status & DBSR_IAC2) {
1959                 current->thread.debug.dbcr0 &= ~DBCR0_IAC2;
1960                 do_send_trap(regs, mfspr(SPRN_IAC2), debug_status,
1961                              2);
1962                 changed |= 0x01;
1963         }  else if (debug_status & DBSR_IAC3) {
1964                 current->thread.debug.dbcr0 &= ~DBCR0_IAC3;
1965                 dbcr_iac_range(current) &= ~DBCR_IAC34MODE;
1966                 do_send_trap(regs, mfspr(SPRN_IAC3), debug_status,
1967                              3);
1968                 changed |= 0x01;
1969         }  else if (debug_status & DBSR_IAC4) {
1970                 current->thread.debug.dbcr0 &= ~DBCR0_IAC4;
1971                 do_send_trap(regs, mfspr(SPRN_IAC4), debug_status,
1972                              4);
1973                 changed |= 0x01;
1974         }
1975         /*
1976          * At the point this routine was called, the MSR(DE) was turned off.
1977          * Check all other debug flags and see if that bit needs to be turned
1978          * back on or not.
1979          */
1980         if (DBCR_ACTIVE_EVENTS(current->thread.debug.dbcr0,
1981                                current->thread.debug.dbcr1))
1982                 regs->msr |= MSR_DE;
1983         else
1984                 /* Make sure the IDM flag is off */
1985                 current->thread.debug.dbcr0 &= ~DBCR0_IDM;
1986
1987         if (changed & 0x01)
1988                 mtspr(SPRN_DBCR0, current->thread.debug.dbcr0);
1989 }
1990
1991 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(DebugException)
1992 {
1993         unsigned long debug_status = regs->dsisr;
1994
1995         current->thread.debug.dbsr = debug_status;
1996
1997         /* Hack alert: On BookE, Branch Taken stops on the branch itself, while
1998          * on server, it stops on the target of the branch. In order to simulate
1999          * the server behaviour, we thus restart right away with a single step
2000          * instead of stopping here when hitting a BT
2001          */
2002         if (debug_status & DBSR_BT) {
2003                 regs->msr &= ~MSR_DE;
2004
2005                 /* Disable BT */
2006                 mtspr(SPRN_DBCR0, mfspr(SPRN_DBCR0) & ~DBCR0_BT);
2007                 /* Clear the BT event */
2008                 mtspr(SPRN_DBSR, DBSR_BT);
2009
2010                 /* Do the single step trick only when coming from userspace */
2011                 if (user_mode(regs)) {
2012                         current->thread.debug.dbcr0 &= ~DBCR0_BT;
2013                         current->thread.debug.dbcr0 |= DBCR0_IDM | DBCR0_IC;
2014                         regs->msr |= MSR_DE;
2015                         return;
2016                 }
2017
2018                 if (kprobe_post_handler(regs))
2019                         return;
2020
2021                 if (notify_die(DIE_SSTEP, "block_step", regs, 5,
2022                                5, SIGTRAP) == NOTIFY_STOP) {
2023                         return;
2024                 }
2025                 if (debugger_sstep(regs))
2026                         return;
2027         } else if (debug_status & DBSR_IC) {    /* Instruction complete */
2028                 regs->msr &= ~MSR_DE;
2029
2030                 /* Disable instruction completion */
2031                 mtspr(SPRN_DBCR0, mfspr(SPRN_DBCR0) & ~DBCR0_IC);
2032                 /* Clear the instruction completion event */
2033                 mtspr(SPRN_DBSR, DBSR_IC);
2034
2035                 if (kprobe_post_handler(regs))
2036                         return;
2037
2038                 if (notify_die(DIE_SSTEP, "single_step", regs, 5,
2039                                5, SIGTRAP) == NOTIFY_STOP) {
2040                         return;
2041                 }
2042
2043                 if (debugger_sstep(regs))
2044                         return;
2045
2046                 if (user_mode(regs)) {
2047                         current->thread.debug.dbcr0 &= ~DBCR0_IC;
2048                         if (DBCR_ACTIVE_EVENTS(current->thread.debug.dbcr0,
2049                                                current->thread.debug.dbcr1))
2050                                 regs->msr |= MSR_DE;
2051                         else
2052                                 /* Make sure the IDM bit is off */
2053                                 current->thread.debug.dbcr0 &= ~DBCR0_IDM;
2054                 }
2055
2056                 _exception(SIGTRAP, regs, TRAP_TRACE, regs->nip);
2057         } else
2058                 handle_debug(regs, debug_status);
2059 }
2060 NOKPROBE_SYMBOL(DebugException);
2061 #endif /* CONFIG_PPC_ADV_DEBUG_REGS */
2062
2063 #ifdef CONFIG_ALTIVEC
2064 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(altivec_assist_exception)
2065 {
2066         int err;
2067
2068         if (!user_mode(regs)) {
2069                 printk(KERN_EMERG "VMX/Altivec assist exception in kernel mode"
2070                        " at %lx\n", regs->nip);
2071                 die("Kernel VMX/Altivec assist exception", regs, SIGILL);
2072         }
2073
2074         flush_altivec_to_thread(current);
2075
2076         PPC_WARN_EMULATED(altivec, regs);
2077         err = emulate_altivec(regs);
2078         if (err == 0) {
2079                 regs->nip += 4;         /* skip emulated instruction */
2080                 emulate_single_step(regs);
2081                 return;
2082         }
2083
2084         if (err == -EFAULT) {
2085                 /* got an error reading the instruction */
2086                 _exception(SIGSEGV, regs, SEGV_ACCERR, regs->nip);
2087         } else {
2088                 /* didn't recognize the instruction */
2089                 /* XXX quick hack for now: set the non-Java bit in the VSCR */
2090                 printk_ratelimited(KERN_ERR "Unrecognized altivec instruction "
2091                                    "in %s at %lx\n", current->comm, regs->nip);
2092                 current->thread.vr_state.vscr.u[3] |= 0x10000;
2093         }
2094 }
2095 #endif /* CONFIG_ALTIVEC */
2096
2097 #ifdef CONFIG_FSL_BOOKE
2098 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(CacheLockingException)
2099 {
2100         unsigned long error_code = regs->dsisr;
2101
2102         /* We treat cache locking instructions from the user
2103          * as priv ops, in the future we could try to do
2104          * something smarter
2105          */
2106         if (error_code & (ESR_DLK|ESR_ILK))
2107                 _exception(SIGILL, regs, ILL_PRVOPC, regs->nip);
2108         return;
2109 }
2110 #endif /* CONFIG_FSL_BOOKE */
2111
2112 #ifdef CONFIG_SPE
2113 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(SPEFloatingPointException)
2114 {
2115         extern int do_spe_mathemu(struct pt_regs *regs);
2116         unsigned long spefscr;
2117         int fpexc_mode;
2118         int code = FPE_FLTUNK;
2119         int err;
2120
2121         interrupt_cond_local_irq_enable(regs);
2122
2123         flush_spe_to_thread(current);
2124
2125         spefscr = current->thread.spefscr;
2126         fpexc_mode = current->thread.fpexc_mode;
2127
2128         if ((spefscr & SPEFSCR_FOVF) && (fpexc_mode & PR_FP_EXC_OVF)) {
2129                 code = FPE_FLTOVF;
2130         }
2131         else if ((spefscr & SPEFSCR_FUNF) && (fpexc_mode & PR_FP_EXC_UND)) {
2132                 code = FPE_FLTUND;
2133         }
2134         else if ((spefscr & SPEFSCR_FDBZ) && (fpexc_mode & PR_FP_EXC_DIV))
2135                 code = FPE_FLTDIV;
2136         else if ((spefscr & SPEFSCR_FINV) && (fpexc_mode & PR_FP_EXC_INV)) {
2137                 code = FPE_FLTINV;
2138         }
2139         else if ((spefscr & (SPEFSCR_FG | SPEFSCR_FX)) && (fpexc_mode & PR_FP_EXC_RES))
2140                 code = FPE_FLTRES;
2141
2142         err = do_spe_mathemu(regs);
2143         if (err == 0) {
2144                 regs->nip += 4;         /* skip emulated instruction */
2145                 emulate_single_step(regs);
2146                 return;
2147         }
2148
2149         if (err == -EFAULT) {
2150                 /* got an error reading the instruction */
2151                 _exception(SIGSEGV, regs, SEGV_ACCERR, regs->nip);
2152         } else if (err == -EINVAL) {
2153                 /* didn't recognize the instruction */
2154                 printk(KERN_ERR "unrecognized spe instruction "
2155                        "in %s at %lx\n", current->comm, regs->nip);
2156         } else {
2157                 _exception(SIGFPE, regs, code, regs->nip);
2158         }
2159
2160         return;
2161 }
2162
2163 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(SPEFloatingPointRoundException)
2164 {
2165         extern int speround_handler(struct pt_regs *regs);
2166         int err;
2167
2168         interrupt_cond_local_irq_enable(regs);
2169
2170         preempt_disable();
2171         if (regs->msr & MSR_SPE)
2172                 giveup_spe(current);
2173         preempt_enable();
2174
2175         regs->nip -= 4;
2176         err = speround_handler(regs);
2177         if (err == 0) {
2178                 regs->nip += 4;         /* skip emulated instruction */
2179                 emulate_single_step(regs);
2180                 return;
2181         }
2182
2183         if (err == -EFAULT) {
2184                 /* got an error reading the instruction */
2185                 _exception(SIGSEGV, regs, SEGV_ACCERR, regs->nip);
2186         } else if (err == -EINVAL) {
2187                 /* didn't recognize the instruction */
2188                 printk(KERN_ERR "unrecognized spe instruction "
2189                        "in %s at %lx\n", current->comm, regs->nip);
2190         } else {
2191                 _exception(SIGFPE, regs, FPE_FLTUNK, regs->nip);
2192                 return;
2193         }
2194 }
2195 #endif
2196
2197 /*
2198  * We enter here if we get an unrecoverable exception, that is, one
2199  * that happened at a point where the RI (recoverable interrupt) bit
2200  * in the MSR is 0.  This indicates that SRR0/1 are live, and that
2201  * we therefore lost state by taking this exception.
2202  */
2203 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(unrecoverable_exception)
2204 {
2205         pr_emerg("Unrecoverable exception %lx at %lx (msr=%lx)\n",
2206                  regs->trap, regs->nip, regs->msr);
2207         die("Unrecoverable exception", regs, SIGABRT);
2208 }
2209 NOKPROBE_SYMBOL(unrecoverable_exception);
2210
2211 #if defined(CONFIG_BOOKE_WDT) || defined(CONFIG_40x)
2212 /*
2213  * Default handler for a Watchdog exception,
2214  * spins until a reboot occurs
2215  */
2216 void __attribute__ ((weak)) WatchdogHandler(struct pt_regs *regs)
2217 {
2218         /* Generic WatchdogHandler, implement your own */
2219         mtspr(SPRN_TCR, mfspr(SPRN_TCR)&(~TCR_WIE));
2220         return;
2221 }
2222
2223 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(WatchdogException) /* XXX NMI? async? */
2224 {
2225         printk (KERN_EMERG "PowerPC Book-E Watchdog Exception\n");
2226         WatchdogHandler(regs);
2227 }
2228 #endif
2229
2230 /*
2231  * We enter here if we discover during exception entry that we are
2232  * running in supervisor mode with a userspace value in the stack pointer.
2233  */
2234 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(kernel_bad_stack)
2235 {
2236         printk(KERN_EMERG "Bad kernel stack pointer %lx at %lx\n",
2237                regs->gpr[1], regs->nip);
2238         die("Bad kernel stack pointer", regs, SIGABRT);
2239 }
2240 NOKPROBE_SYMBOL(kernel_bad_stack);
2241
2242 void __init trap_init(void)
2243 {
2244 }
2245
2246
2247 #ifdef CONFIG_PPC_EMULATED_STATS
2248
2249 #define WARN_EMULATED_SETUP(type)       .type = { .name = #type }
2250
2251 struct ppc_emulated ppc_emulated = {
2252 #ifdef CONFIG_ALTIVEC
2253         WARN_EMULATED_SETUP(altivec),
2254 #endif
2255         WARN_EMULATED_SETUP(dcba),
2256         WARN_EMULATED_SETUP(dcbz),
2257         WARN_EMULATED_SETUP(fp_pair),
2258         WARN_EMULATED_SETUP(isel),
2259         WARN_EMULATED_SETUP(mcrxr),
2260         WARN_EMULATED_SETUP(mfpvr),
2261         WARN_EMULATED_SETUP(multiple),
2262         WARN_EMULATED_SETUP(popcntb),
2263         WARN_EMULATED_SETUP(spe),
2264         WARN_EMULATED_SETUP(string),
2265         WARN_EMULATED_SETUP(sync),
2266         WARN_EMULATED_SETUP(unaligned),
2267 #ifdef CONFIG_MATH_EMULATION
2268         WARN_EMULATED_SETUP(math),
2269 #endif
2270 #ifdef CONFIG_VSX
2271         WARN_EMULATED_SETUP(vsx),
2272 #endif
2273 #ifdef CONFIG_PPC64
2274         WARN_EMULATED_SETUP(mfdscr),
2275         WARN_EMULATED_SETUP(mtdscr),
2276         WARN_EMULATED_SETUP(lq_stq),
2277         WARN_EMULATED_SETUP(lxvw4x),
2278         WARN_EMULATED_SETUP(lxvh8x),
2279         WARN_EMULATED_SETUP(lxvd2x),
2280         WARN_EMULATED_SETUP(lxvb16x),
2281 #endif
2282 };
2283
2284 u32 ppc_warn_emulated;
2285
2286 void ppc_warn_emulated_print(const char *type)
2287 {
2288         pr_warn_ratelimited("%s used emulated %s instruction\n", current->comm,
2289                             type);
2290 }
2291
2292 static int __init ppc_warn_emulated_init(void)
2293 {
2294         struct dentry *dir;
2295         unsigned int i;
2296         struct ppc_emulated_entry *entries = (void *)&ppc_emulated;
2297
2298         dir = debugfs_create_dir("emulated_instructions",
2299                                  powerpc_debugfs_root);
2300
2301         debugfs_create_u32("do_warn", 0644, dir, &ppc_warn_emulated);
2302
2303         for (i = 0; i < sizeof(ppc_emulated)/sizeof(*entries); i++)
2304                 debugfs_create_u32(entries[i].name, 0644, dir,
2305                                    (u32 *)&entries[i].val.counter);
2306
2307         return 0;
2308 }
2309
2310 device_initcall(ppc_warn_emulated_init);
2311
2312 #endif /* CONFIG_PPC_EMULATED_STATS */