ARM: call machine_shutdown() from machine_halt(), etc
[platform/kernel/linux-rpi.git] / arch / arm / kernel / process.c
1 /*
2  *  linux/arch/arm/kernel/process.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1996-2000 Russell King - Converted to ARM.
5  *  Original Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11 #include <stdarg.h>
12
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/mm.h>
17 #include <linux/stddef.h>
18 #include <linux/unistd.h>
19 #include <linux/user.h>
20 #include <linux/delay.h>
21 #include <linux/reboot.h>
22 #include <linux/interrupt.h>
23 #include <linux/kallsyms.h>
24 #include <linux/init.h>
25 #include <linux/cpu.h>
26 #include <linux/elfcore.h>
27 #include <linux/pm.h>
28 #include <linux/tick.h>
29 #include <linux/utsname.h>
30 #include <linux/uaccess.h>
31
32 #include <asm/cacheflush.h>
33 #include <asm/leds.h>
34 #include <asm/processor.h>
35 #include <asm/system.h>
36 #include <asm/thread_notify.h>
37 #include <asm/stacktrace.h>
38 #include <asm/mach/time.h>
39
40 static const char *processor_modes[] = {
41   "USER_26", "FIQ_26" , "IRQ_26" , "SVC_26" , "UK4_26" , "UK5_26" , "UK6_26" , "UK7_26" ,
42   "UK8_26" , "UK9_26" , "UK10_26", "UK11_26", "UK12_26", "UK13_26", "UK14_26", "UK15_26",
43   "USER_32", "FIQ_32" , "IRQ_32" , "SVC_32" , "UK4_32" , "UK5_32" , "UK6_32" , "ABT_32" ,
44   "UK8_32" , "UK9_32" , "UK10_32", "UND_32" , "UK12_32", "UK13_32", "UK14_32", "SYS_32"
45 };
46
47 static const char *isa_modes[] = {
48   "ARM" , "Thumb" , "Jazelle", "ThumbEE"
49 };
50
51 extern void setup_mm_for_reboot(char mode);
52
53 static volatile int hlt_counter;
54
55 #include <mach/system.h>
56
57 void disable_hlt(void)
58 {
59         hlt_counter++;
60 }
61
62 EXPORT_SYMBOL(disable_hlt);
63
64 void enable_hlt(void)
65 {
66         hlt_counter--;
67 }
68
69 EXPORT_SYMBOL(enable_hlt);
70
71 static int __init nohlt_setup(char *__unused)
72 {
73         hlt_counter = 1;
74         return 1;
75 }
76
77 static int __init hlt_setup(char *__unused)
78 {
79         hlt_counter = 0;
80         return 1;
81 }
82
83 __setup("nohlt", nohlt_setup);
84 __setup("hlt", hlt_setup);
85
86 void arm_machine_restart(char mode, const char *cmd)
87 {
88         /* Disable interrupts first */
89         local_irq_disable();
90         local_fiq_disable();
91
92         /*
93          * Tell the mm system that we are going to reboot -
94          * we may need it to insert some 1:1 mappings so that
95          * soft boot works.
96          */
97         setup_mm_for_reboot(mode);
98
99         /* Clean and invalidate caches */
100         flush_cache_all();
101
102         /* Turn off caching */
103         cpu_proc_fin();
104
105         /* Push out any further dirty data, and ensure cache is empty */
106         flush_cache_all();
107
108         /*
109          * Now call the architecture specific reboot code.
110          */
111         arch_reset(mode, cmd);
112
113         /*
114          * Whoops - the architecture was unable to reboot.
115          * Tell the user!
116          */
117         mdelay(1000);
118         printk("Reboot failed -- System halted\n");
119         while (1);
120 }
121
122 /*
123  * Function pointers to optional machine specific functions
124  */
125 void (*pm_power_off)(void);
126 EXPORT_SYMBOL(pm_power_off);
127
128 void (*arm_pm_restart)(char str, const char *cmd) = arm_machine_restart;
129 EXPORT_SYMBOL_GPL(arm_pm_restart);
130
131
132 /*
133  * This is our default idle handler.  We need to disable
134  * interrupts here to ensure we don't miss a wakeup call.
135  */
136 static void default_idle(void)
137 {
138         if (!need_resched())
139                 arch_idle();
140         local_irq_enable();
141 }
142
143 void (*pm_idle)(void) = default_idle;
144 EXPORT_SYMBOL(pm_idle);
145
146 /*
147  * The idle thread, has rather strange semantics for calling pm_idle,
148  * but this is what x86 does and we need to do the same, so that
149  * things like cpuidle get called in the same way.  The only difference
150  * is that we always respect 'hlt_counter' to prevent low power idle.
151  */
152 void cpu_idle(void)
153 {
154         local_fiq_enable();
155
156         /* endless idle loop with no priority at all */
157         while (1) {
158                 tick_nohz_stop_sched_tick(1);
159                 leds_event(led_idle_start);
160                 while (!need_resched()) {
161 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
162                         if (cpu_is_offline(smp_processor_id()))
163                                 cpu_die();
164 #endif
165
166                         local_irq_disable();
167                         if (hlt_counter) {
168                                 local_irq_enable();
169                                 cpu_relax();
170                         } else {
171                                 stop_critical_timings();
172                                 pm_idle();
173                                 start_critical_timings();
174                                 /*
175                                  * This will eventually be removed - pm_idle
176                                  * functions should always return with IRQs
177                                  * enabled.
178                                  */
179                                 WARN_ON(irqs_disabled());
180                                 local_irq_enable();
181                         }
182                 }
183                 leds_event(led_idle_end);
184                 tick_nohz_restart_sched_tick();
185                 preempt_enable_no_resched();
186                 schedule();
187                 preempt_disable();
188         }
189 }
190
191 static char reboot_mode = 'h';
192
193 int __init reboot_setup(char *str)
194 {
195         reboot_mode = str[0];
196         return 1;
197 }
198
199 __setup("reboot=", reboot_setup);
200
201 void machine_shutdown(void)
202 {
203 #ifdef CONFIG_SMP
204         smp_send_stop();
205 #endif
206 }
207
208 void machine_halt(void)
209 {
210         machine_shutdown();
211         while (1);
212 }
213
214 void machine_power_off(void)
215 {
216         machine_shutdown();
217         if (pm_power_off)
218                 pm_power_off();
219 }
220
221 void machine_restart(char *cmd)
222 {
223         machine_shutdown();
224         arm_pm_restart(reboot_mode, cmd);
225 }
226
227 void __show_regs(struct pt_regs *regs)
228 {
229         unsigned long flags;
230         char buf[64];
231
232         printk("CPU: %d    %s  (%s %.*s)\n",
233                 raw_smp_processor_id(), print_tainted(),
234                 init_utsname()->release,
235                 (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
236                 init_utsname()->version);
237         print_symbol("PC is at %s\n", instruction_pointer(regs));
238         print_symbol("LR is at %s\n", regs->ARM_lr);
239         printk("pc : [<%08lx>]    lr : [<%08lx>]    psr: %08lx\n"
240                "sp : %08lx  ip : %08lx  fp : %08lx\n",
241                 regs->ARM_pc, regs->ARM_lr, regs->ARM_cpsr,
242                 regs->ARM_sp, regs->ARM_ip, regs->ARM_fp);
243         printk("r10: %08lx  r9 : %08lx  r8 : %08lx\n",
244                 regs->ARM_r10, regs->ARM_r9,
245                 regs->ARM_r8);
246         printk("r7 : %08lx  r6 : %08lx  r5 : %08lx  r4 : %08lx\n",
247                 regs->ARM_r7, regs->ARM_r6,
248                 regs->ARM_r5, regs->ARM_r4);
249         printk("r3 : %08lx  r2 : %08lx  r1 : %08lx  r0 : %08lx\n",
250                 regs->ARM_r3, regs->ARM_r2,
251                 regs->ARM_r1, regs->ARM_r0);
252
253         flags = regs->ARM_cpsr;
254         buf[0] = flags & PSR_N_BIT ? 'N' : 'n';
255         buf[1] = flags & PSR_Z_BIT ? 'Z' : 'z';
256         buf[2] = flags & PSR_C_BIT ? 'C' : 'c';
257         buf[3] = flags & PSR_V_BIT ? 'V' : 'v';
258         buf[4] = '\0';
259
260         printk("Flags: %s  IRQs o%s  FIQs o%s  Mode %s  ISA %s  Segment %s\n",
261                 buf, interrupts_enabled(regs) ? "n" : "ff",
262                 fast_interrupts_enabled(regs) ? "n" : "ff",
263                 processor_modes[processor_mode(regs)],
264                 isa_modes[isa_mode(regs)],
265                 get_fs() == get_ds() ? "kernel" : "user");
266 #ifdef CONFIG_CPU_CP15
267         {
268                 unsigned int ctrl;
269
270                 buf[0] = '\0';
271 #ifdef CONFIG_CPU_CP15_MMU
272                 {
273                         unsigned int transbase, dac;
274                         asm("mrc p15, 0, %0, c2, c0\n\t"
275                             "mrc p15, 0, %1, c3, c0\n"
276                             : "=r" (transbase), "=r" (dac));
277                         snprintf(buf, sizeof(buf), "  Table: %08x  DAC: %08x",
278                                 transbase, dac);
279                 }
280 #endif
281                 asm("mrc p15, 0, %0, c1, c0\n" : "=r" (ctrl));
282
283                 printk("Control: %08x%s\n", ctrl, buf);
284         }
285 #endif
286 }
287
288 void show_regs(struct pt_regs * regs)
289 {
290         printk("\n");
291         printk("Pid: %d, comm: %20s\n", task_pid_nr(current), current->comm);
292         __show_regs(regs);
293         __backtrace();
294 }
295
296 ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(thread_notify_head);
297
298 EXPORT_SYMBOL_GPL(thread_notify_head);
299
300 /*
301  * Free current thread data structures etc..
302  */
303 void exit_thread(void)
304 {
305         thread_notify(THREAD_NOTIFY_EXIT, current_thread_info());
306 }
307
308 void flush_thread(void)
309 {
310         struct thread_info *thread = current_thread_info();
311         struct task_struct *tsk = current;
312
313         memset(thread->used_cp, 0, sizeof(thread->used_cp));
314         memset(&tsk->thread.debug, 0, sizeof(struct debug_info));
315         memset(&thread->fpstate, 0, sizeof(union fp_state));
316
317         thread_notify(THREAD_NOTIFY_FLUSH, thread);
318 }
319
320 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
321 {
322 }
323
324 asmlinkage void ret_from_fork(void) __asm__("ret_from_fork");
325
326 int
327 copy_thread(unsigned long clone_flags, unsigned long stack_start,
328             unsigned long stk_sz, struct task_struct *p, struct pt_regs *regs)
329 {
330         struct thread_info *thread = task_thread_info(p);
331         struct pt_regs *childregs = task_pt_regs(p);
332
333         *childregs = *regs;
334         childregs->ARM_r0 = 0;
335         childregs->ARM_sp = stack_start;
336
337         memset(&thread->cpu_context, 0, sizeof(struct cpu_context_save));
338         thread->cpu_context.sp = (unsigned long)childregs;
339         thread->cpu_context.pc = (unsigned long)ret_from_fork;
340
341         if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
342                 thread->tp_value = regs->ARM_r3;
343
344         return 0;
345 }
346
347 /*
348  * Fill in the task's elfregs structure for a core dump.
349  */
350 int dump_task_regs(struct task_struct *t, elf_gregset_t *elfregs)
351 {
352         elf_core_copy_regs(elfregs, task_pt_regs(t));
353         return 1;
354 }
355
356 /*
357  * fill in the fpe structure for a core dump...
358  */
359 int dump_fpu (struct pt_regs *regs, struct user_fp *fp)
360 {
361         struct thread_info *thread = current_thread_info();
362         int used_math = thread->used_cp[1] | thread->used_cp[2];
363
364         if (used_math)
365                 memcpy(fp, &thread->fpstate.soft, sizeof (*fp));
366
367         return used_math != 0;
368 }
369 EXPORT_SYMBOL(dump_fpu);
370
371 /*
372  * Shuffle the argument into the correct register before calling the
373  * thread function.  r4 is the thread argument, r5 is the pointer to
374  * the thread function, and r6 points to the exit function.
375  */
376 extern void kernel_thread_helper(void);
377 asm(    ".pushsection .text\n"
378 "       .align\n"
379 "       .type   kernel_thread_helper, #function\n"
380 "kernel_thread_helper:\n"
381 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
382 "       bl      trace_hardirqs_on\n"
383 #endif
384 "       msr     cpsr_c, r7\n"
385 "       mov     r0, r4\n"
386 "       mov     lr, r6\n"
387 "       mov     pc, r5\n"
388 "       .size   kernel_thread_helper, . - kernel_thread_helper\n"
389 "       .popsection");
390
391 #ifdef CONFIG_ARM_UNWIND
392 extern void kernel_thread_exit(long code);
393 asm(    ".pushsection .text\n"
394 "       .align\n"
395 "       .type   kernel_thread_exit, #function\n"
396 "kernel_thread_exit:\n"
397 "       .fnstart\n"
398 "       .cantunwind\n"
399 "       bl      do_exit\n"
400 "       nop\n"
401 "       .fnend\n"
402 "       .size   kernel_thread_exit, . - kernel_thread_exit\n"
403 "       .popsection");
404 #else
405 #define kernel_thread_exit      do_exit
406 #endif
407
408 /*
409  * Create a kernel thread.
410  */
411 pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags)
412 {
413         struct pt_regs regs;
414
415         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
416
417         regs.ARM_r4 = (unsigned long)arg;
418         regs.ARM_r5 = (unsigned long)fn;
419         regs.ARM_r6 = (unsigned long)kernel_thread_exit;
420         regs.ARM_r7 = SVC_MODE | PSR_ENDSTATE | PSR_ISETSTATE;
421         regs.ARM_pc = (unsigned long)kernel_thread_helper;
422         regs.ARM_cpsr = regs.ARM_r7 | PSR_I_BIT;
423
424         return do_fork(flags|CLONE_VM|CLONE_UNTRACED, 0, &regs, 0, NULL, NULL);
425 }
426 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
427
428 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
429 {
430         struct stackframe frame;
431         int count = 0;
432         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
433                 return 0;
434
435         frame.fp = thread_saved_fp(p);
436         frame.sp = thread_saved_sp(p);
437         frame.lr = 0;                   /* recovered from the stack */
438         frame.pc = thread_saved_pc(p);
439         do {
440                 int ret = unwind_frame(&frame);
441                 if (ret < 0)
442                         return 0;
443                 if (!in_sched_functions(frame.pc))
444                         return frame.pc;
445         } while (count ++ < 16);
446         return 0;
447 }