GNU Linux-libre 4.14.266-gnu1
[releases.git] / arch / arm64 / kernel / process.c
1 /*
2  * Based on arch/arm/kernel/process.c
3  *
4  * Original Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
5  * Copyright (C) 1996-2000 Russell King - Converted to ARM.
6  * Copyright (C) 2012 ARM Ltd.
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
10  * published by the Free Software Foundation.
11  *
12  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15  * GNU General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU General Public License
18  * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
19  */
20
21 #include <stdarg.h>
22
23 #include <linux/compat.h>
24 #include <linux/efi.h>
25 #include <linux/export.h>
26 #include <linux/sched.h>
27 #include <linux/sched/debug.h>
28 #include <linux/sched/task.h>
29 #include <linux/sched/task_stack.h>
30 #include <linux/kernel.h>
31 #include <linux/mm.h>
32 #include <linux/stddef.h>
33 #include <linux/unistd.h>
34 #include <linux/user.h>
35 #include <linux/delay.h>
36 #include <linux/reboot.h>
37 #include <linux/interrupt.h>
38 #include <linux/kallsyms.h>
39 #include <linux/init.h>
40 #include <linux/cpu.h>
41 #include <linux/elfcore.h>
42 #include <linux/pm.h>
43 #include <linux/tick.h>
44 #include <linux/utsname.h>
45 #include <linux/uaccess.h>
46 #include <linux/random.h>
47 #include <linux/hw_breakpoint.h>
48 #include <linux/personality.h>
49 #include <linux/notifier.h>
50 #include <trace/events/power.h>
51 #include <linux/percpu.h>
52
53 #include <asm/alternative.h>
54 #include <asm/compat.h>
55 #include <asm/cacheflush.h>
56 #include <asm/exec.h>
57 #include <asm/fpsimd.h>
58 #include <asm/mmu_context.h>
59 #include <asm/processor.h>
60 #include <asm/stacktrace.h>
61
62 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
63 #include <linux/stackprotector.h>
64 unsigned long __stack_chk_guard __ro_after_init;
65 EXPORT_SYMBOL(__stack_chk_guard);
66 #endif
67
68 /*
69  * Function pointers to optional machine specific functions
70  */
71 void (*pm_power_off)(void);
72 EXPORT_SYMBOL_GPL(pm_power_off);
73
74 void (*arm_pm_restart)(enum reboot_mode reboot_mode, const char *cmd);
75
76 /*
77  * This is our default idle handler.
78  */
79 void arch_cpu_idle(void)
80 {
81         /*
82          * This should do all the clock switching and wait for interrupt
83          * tricks
84          */
85         trace_cpu_idle_rcuidle(1, smp_processor_id());
86         cpu_do_idle();
87         local_irq_enable();
88         trace_cpu_idle_rcuidle(PWR_EVENT_EXIT, smp_processor_id());
89 }
90
91 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
92 void arch_cpu_idle_dead(void)
93 {
94        cpu_die();
95 }
96 #endif
97
98 /*
99  * Called by kexec, immediately prior to machine_kexec().
100  *
101  * This must completely disable all secondary CPUs; simply causing those CPUs
102  * to execute e.g. a RAM-based pin loop is not sufficient. This allows the
103  * kexec'd kernel to use any and all RAM as it sees fit, without having to
104  * avoid any code or data used by any SW CPU pin loop. The CPU hotplug
105  * functionality embodied in disable_nonboot_cpus() to achieve this.
106  */
107 void machine_shutdown(void)
108 {
109         disable_nonboot_cpus();
110 }
111
112 /*
113  * Halting simply requires that the secondary CPUs stop performing any
114  * activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
115  * achieves this.
116  */
117 void machine_halt(void)
118 {
119         local_irq_disable();
120         smp_send_stop();
121         while (1);
122 }
123
124 /*
125  * Power-off simply requires that the secondary CPUs stop performing any
126  * activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
127  * achieves this. When the system power is turned off, it will take all CPUs
128  * with it.
129  */
130 void machine_power_off(void)
131 {
132         local_irq_disable();
133         smp_send_stop();
134         if (pm_power_off)
135                 pm_power_off();
136 }
137
138 /*
139  * Restart requires that the secondary CPUs stop performing any activity
140  * while the primary CPU resets the system. Systems with multiple CPUs must
141  * provide a HW restart implementation, to ensure that all CPUs reset at once.
142  * This is required so that any code running after reset on the primary CPU
143  * doesn't have to co-ordinate with other CPUs to ensure they aren't still
144  * executing pre-reset code, and using RAM that the primary CPU's code wishes
145  * to use. Implementing such co-ordination would be essentially impossible.
146  */
147 void machine_restart(char *cmd)
148 {
149         /* Disable interrupts first */
150         local_irq_disable();
151         smp_send_stop();
152
153         /*
154          * UpdateCapsule() depends on the system being reset via
155          * ResetSystem().
156          */
157         if (efi_enabled(EFI_RUNTIME_SERVICES))
158                 efi_reboot(reboot_mode, NULL);
159
160         /* Now call the architecture specific reboot code. */
161         if (arm_pm_restart)
162                 arm_pm_restart(reboot_mode, cmd);
163         else
164                 do_kernel_restart(cmd);
165
166         /*
167          * Whoops - the architecture was unable to reboot.
168          */
169         printk("Reboot failed -- System halted\n");
170         while (1);
171 }
172
173 void __show_regs(struct pt_regs *regs)
174 {
175         int i, top_reg;
176         u64 lr, sp;
177
178         if (compat_user_mode(regs)) {
179                 lr = regs->compat_lr;
180                 sp = regs->compat_sp;
181                 top_reg = 12;
182         } else {
183                 lr = regs->regs[30];
184                 sp = regs->sp;
185                 top_reg = 29;
186         }
187
188         show_regs_print_info(KERN_DEFAULT);
189         print_symbol("pc : %s\n", regs->pc);
190         print_symbol("lr : %s\n", lr);
191         printk("sp : %016llx pstate : %08llx\n", sp, regs->pstate);
192
193         i = top_reg;
194
195         while (i >= 0) {
196                 printk("x%-2d: %016llx ", i, regs->regs[i]);
197                 i--;
198
199                 if (i % 2 == 0) {
200                         pr_cont("x%-2d: %016llx ", i, regs->regs[i]);
201                         i--;
202                 }
203
204                 pr_cont("\n");
205         }
206 }
207
208 void show_regs(struct pt_regs * regs)
209 {
210         __show_regs(regs);
211         dump_backtrace(regs, NULL);
212 }
213
214 static void tls_thread_flush(void)
215 {
216         write_sysreg(0, tpidr_el0);
217
218         if (is_compat_task()) {
219                 current->thread.tp_value = 0;
220
221                 /*
222                  * We need to ensure ordering between the shadow state and the
223                  * hardware state, so that we don't corrupt the hardware state
224                  * with a stale shadow state during context switch.
225                  */
226                 barrier();
227                 write_sysreg(0, tpidrro_el0);
228         }
229 }
230
231 void flush_thread(void)
232 {
233         fpsimd_flush_thread();
234         tls_thread_flush();
235         flush_ptrace_hw_breakpoint(current);
236 }
237
238 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
239 {
240 }
241
242 int arch_dup_task_struct(struct task_struct *dst, struct task_struct *src)
243 {
244         if (current->mm)
245                 fpsimd_preserve_current_state();
246         *dst = *src;
247         return 0;
248 }
249
250 asmlinkage void ret_from_fork(void) asm("ret_from_fork");
251
252 int copy_thread(unsigned long clone_flags, unsigned long stack_start,
253                 unsigned long stk_sz, struct task_struct *p)
254 {
255         struct pt_regs *childregs = task_pt_regs(p);
256
257         memset(&p->thread.cpu_context, 0, sizeof(struct cpu_context));
258
259         /*
260          * In case p was allocated the same task_struct pointer as some
261          * other recently-exited task, make sure p is disassociated from
262          * any cpu that may have run that now-exited task recently.
263          * Otherwise we could erroneously skip reloading the FPSIMD
264          * registers for p.
265          */
266         fpsimd_flush_task_state(p);
267
268         if (likely(!(p->flags & PF_KTHREAD))) {
269                 *childregs = *current_pt_regs();
270                 childregs->regs[0] = 0;
271
272                 /*
273                  * Read the current TLS pointer from tpidr_el0 as it may be
274                  * out-of-sync with the saved value.
275                  */
276                 *task_user_tls(p) = read_sysreg(tpidr_el0);
277
278                 if (stack_start) {
279                         if (is_compat_thread(task_thread_info(p)))
280                                 childregs->compat_sp = stack_start;
281                         else
282                                 childregs->sp = stack_start;
283                 }
284
285                 /*
286                  * If a TLS pointer was passed to clone (4th argument), use it
287                  * for the new thread.
288                  */
289                 if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
290                         p->thread.tp_value = childregs->regs[3];
291         } else {
292                 memset(childregs, 0, sizeof(struct pt_regs));
293                 childregs->pstate = PSR_MODE_EL1h;
294                 if (IS_ENABLED(CONFIG_ARM64_UAO) &&
295                     cpus_have_const_cap(ARM64_HAS_UAO))
296                         childregs->pstate |= PSR_UAO_BIT;
297
298                 if (arm64_get_ssbd_state() == ARM64_SSBD_FORCE_DISABLE)
299                         set_ssbs_bit(childregs);
300
301                 p->thread.cpu_context.x19 = stack_start;
302                 p->thread.cpu_context.x20 = stk_sz;
303         }
304         p->thread.cpu_context.pc = (unsigned long)ret_from_fork;
305         p->thread.cpu_context.sp = (unsigned long)childregs;
306
307         ptrace_hw_copy_thread(p);
308
309         return 0;
310 }
311
312 void tls_preserve_current_state(void)
313 {
314         *task_user_tls(current) = read_sysreg(tpidr_el0);
315 }
316
317 static void tls_thread_switch(struct task_struct *next)
318 {
319         tls_preserve_current_state();
320
321         if (is_compat_thread(task_thread_info(next)))
322                 write_sysreg(next->thread.tp_value, tpidrro_el0);
323         else if (!arm64_kernel_unmapped_at_el0())
324                 write_sysreg(0, tpidrro_el0);
325
326         write_sysreg(*task_user_tls(next), tpidr_el0);
327 }
328
329 /* Restore the UAO state depending on next's addr_limit */
330 void uao_thread_switch(struct task_struct *next)
331 {
332         if (IS_ENABLED(CONFIG_ARM64_UAO)) {
333                 if (task_thread_info(next)->addr_limit == KERNEL_DS)
334                         asm(ALTERNATIVE("nop", SET_PSTATE_UAO(1), ARM64_HAS_UAO));
335                 else
336                         asm(ALTERNATIVE("nop", SET_PSTATE_UAO(0), ARM64_HAS_UAO));
337         }
338 }
339
340 /*
341  * Force SSBS state on context-switch, since it may be lost after migrating
342  * from a CPU which treats the bit as RES0 in a heterogeneous system.
343  */
344 static void ssbs_thread_switch(struct task_struct *next)
345 {
346         struct pt_regs *regs = task_pt_regs(next);
347
348         /*
349          * Nothing to do for kernel threads, but 'regs' may be junk
350          * (e.g. idle task) so check the flags and bail early.
351          */
352         if (unlikely(next->flags & PF_KTHREAD))
353                 return;
354
355         /*
356          * If all CPUs implement the SSBS extension, then we just need to
357          * context-switch the PSTATE field.
358          */
359         if (cpu_have_feature(cpu_feature(SSBS)))
360                 return;
361
362         /* If the mitigation is enabled, then we leave SSBS clear. */
363         if ((arm64_get_ssbd_state() == ARM64_SSBD_FORCE_ENABLE) ||
364             test_tsk_thread_flag(next, TIF_SSBD))
365                 return;
366
367         if (compat_user_mode(regs))
368                 set_compat_ssbs_bit(regs);
369         else if (user_mode(regs))
370                 set_ssbs_bit(regs);
371 }
372
373 /*
374  * We store our current task in sp_el0, which is clobbered by userspace. Keep a
375  * shadow copy so that we can restore this upon entry from userspace.
376  *
377  * This is *only* for exception entry from EL0, and is not valid until we
378  * __switch_to() a user task.
379  */
380 DEFINE_PER_CPU(struct task_struct *, __entry_task);
381
382 static void entry_task_switch(struct task_struct *next)
383 {
384         __this_cpu_write(__entry_task, next);
385 }
386
387 /*
388  * Thread switching.
389  */
390 __notrace_funcgraph struct task_struct *__switch_to(struct task_struct *prev,
391                                 struct task_struct *next)
392 {
393         struct task_struct *last;
394
395         fpsimd_thread_switch(next);
396         tls_thread_switch(next);
397         hw_breakpoint_thread_switch(next);
398         contextidr_thread_switch(next);
399         entry_task_switch(next);
400         uao_thread_switch(next);
401         ssbs_thread_switch(next);
402
403         /*
404          * Complete any pending TLB or cache maintenance on this CPU in case
405          * the thread migrates to a different CPU.
406          * This full barrier is also required by the membarrier system
407          * call.
408          */
409         dsb(ish);
410
411         /* the actual thread switch */
412         last = cpu_switch_to(prev, next);
413
414         return last;
415 }
416
417 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
418 {
419         struct stackframe frame;
420         unsigned long stack_page, ret = 0;
421         int count = 0;
422         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
423                 return 0;
424
425         stack_page = (unsigned long)try_get_task_stack(p);
426         if (!stack_page)
427                 return 0;
428
429         frame.fp = thread_saved_fp(p);
430         frame.pc = thread_saved_pc(p);
431 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
432         frame.graph = p->curr_ret_stack;
433 #endif
434         do {
435                 if (unwind_frame(p, &frame))
436                         goto out;
437                 if (!in_sched_functions(frame.pc)) {
438                         ret = frame.pc;
439                         goto out;
440                 }
441         } while (count ++ < 16);
442
443 out:
444         put_task_stack(p);
445         return ret;
446 }
447
448 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
449 {
450         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
451                 sp -= get_random_int() & ~PAGE_MASK;
452         return sp & ~0xf;
453 }
454
455 unsigned long arch_randomize_brk(struct mm_struct *mm)
456 {
457         if (is_compat_task())
458                 return randomize_page(mm->brk, SZ_32M);
459         else
460                 return randomize_page(mm->brk, SZ_1G);
461 }
462
463 /*
464  * Called from setup_new_exec() after (COMPAT_)SET_PERSONALITY.
465  */
466 void arch_setup_new_exec(void)
467 {
468         current->mm->context.flags = is_compat_task() ? MMCF_AARCH32 : 0;
469 }