x86: simplify idle selection
[linux-2.6-block.git] / arch / x86 / kernel / process_32.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
3  *
4  *  Pentium III FXSR, SSE support
5  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
6  */
7
8 /*
9  * This file handles the architecture-dependent parts of process handling..
10  */
11
12 #include <stdarg.h>
13
14 #include <linux/cpu.h>
15 #include <linux/errno.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/fs.h>
18 #include <linux/kernel.h>
19 #include <linux/mm.h>
20 #include <linux/elfcore.h>
21 #include <linux/smp.h>
22 #include <linux/stddef.h>
23 #include <linux/slab.h>
24 #include <linux/vmalloc.h>
25 #include <linux/user.h>
26 #include <linux/interrupt.h>
27 #include <linux/utsname.h>
28 #include <linux/delay.h>
29 #include <linux/reboot.h>
30 #include <linux/init.h>
31 #include <linux/mc146818rtc.h>
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/kallsyms.h>
34 #include <linux/ptrace.h>
35 #include <linux/random.h>
36 #include <linux/personality.h>
37 #include <linux/tick.h>
38 #include <linux/percpu.h>
39 #include <linux/prctl.h>
40
41 #include <asm/uaccess.h>
42 #include <asm/pgtable.h>
43 #include <asm/system.h>
44 #include <asm/io.h>
45 #include <asm/ldt.h>
46 #include <asm/processor.h>
47 #include <asm/i387.h>
48 #include <asm/desc.h>
49 #ifdef CONFIG_MATH_EMULATION
50 #include <asm/math_emu.h>
51 #endif
52
53 #include <linux/err.h>
54
55 #include <asm/tlbflush.h>
56 #include <asm/cpu.h>
57 #include <asm/kdebug.h>
58
59 asmlinkage void ret_from_fork(void) __asm__("ret_from_fork");
60
61 static int hlt_counter;
62
63 unsigned long boot_option_idle_override = 0;
64 EXPORT_SYMBOL(boot_option_idle_override);
65
66 DEFINE_PER_CPU(struct task_struct *, current_task) = &init_task;
67 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(current_task);
68
69 DEFINE_PER_CPU(int, cpu_number);
70 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(cpu_number);
71
72 /*
73  * Return saved PC of a blocked thread.
74  */
75 unsigned long thread_saved_pc(struct task_struct *tsk)
76 {
77         return ((unsigned long *)tsk->thread.sp)[3];
78 }
79
80 /*
81  * Powermanagement idle function, if any..
82  */
83 void (*pm_idle)(void);
84 EXPORT_SYMBOL(pm_idle);
85
86 void disable_hlt(void)
87 {
88         hlt_counter++;
89 }
90
91 EXPORT_SYMBOL(disable_hlt);
92
93 void enable_hlt(void)
94 {
95         hlt_counter--;
96 }
97
98 EXPORT_SYMBOL(enable_hlt);
99
100 /*
101  * We use this if we don't have any better
102  * idle routine..
103  */
104 void default_idle(void)
105 {
106         if (!hlt_counter && boot_cpu_data.hlt_works_ok) {
107                 current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
108                 /*
109                  * TS_POLLING-cleared state must be visible before we
110                  * test NEED_RESCHED:
111                  */
112                 smp_mb();
113
114                 if (!need_resched())
115                         safe_halt();    /* enables interrupts racelessly */
116                 else
117                         local_irq_enable();
118                 current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
119         } else {
120                 local_irq_enable();
121                 /* loop is done by the caller */
122                 cpu_relax();
123         }
124 }
125 #ifdef CONFIG_APM_MODULE
126 EXPORT_SYMBOL(default_idle);
127 #endif
128
129 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
130 #include <asm/nmi.h>
131 /* We don't actually take CPU down, just spin without interrupts. */
132 static inline void play_dead(void)
133 {
134         /* This must be done before dead CPU ack */
135         cpu_exit_clear();
136         wbinvd();
137         mb();
138         /* Ack it */
139         __get_cpu_var(cpu_state) = CPU_DEAD;
140
141         /*
142          * With physical CPU hotplug, we should halt the cpu
143          */
144         local_irq_disable();
145         while (1)
146                 halt();
147 }
148 #else
149 static inline void play_dead(void)
150 {
151         BUG();
152 }
153 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
154
155 /*
156  * The idle thread. There's no useful work to be
157  * done, so just try to conserve power and have a
158  * low exit latency (ie sit in a loop waiting for
159  * somebody to say that they'd like to reschedule)
160  */
161 void cpu_idle(void)
162 {
163         int cpu = smp_processor_id();
164
165         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
166
167         /* endless idle loop with no priority at all */
168         while (1) {
169                 tick_nohz_stop_sched_tick();
170                 while (!need_resched()) {
171
172                         check_pgt_cache();
173                         rmb();
174
175                         if (rcu_pending(cpu))
176                                 rcu_check_callbacks(cpu, 0);
177
178                         if (cpu_is_offline(cpu))
179                                 play_dead();
180
181                         local_irq_disable();
182                         __get_cpu_var(irq_stat).idle_timestamp = jiffies;
183                         pm_idle();
184                 }
185                 tick_nohz_restart_sched_tick();
186                 preempt_enable_no_resched();
187                 schedule();
188                 preempt_disable();
189         }
190 }
191
192 void __show_registers(struct pt_regs *regs, int all)
193 {
194         unsigned long cr0 = 0L, cr2 = 0L, cr3 = 0L, cr4 = 0L;
195         unsigned long d0, d1, d2, d3, d6, d7;
196         unsigned long sp;
197         unsigned short ss, gs;
198
199         if (user_mode_vm(regs)) {
200                 sp = regs->sp;
201                 ss = regs->ss & 0xffff;
202                 savesegment(gs, gs);
203         } else {
204                 sp = (unsigned long) (&regs->sp);
205                 savesegment(ss, ss);
206                 savesegment(gs, gs);
207         }
208
209         printk("\n");
210         printk("Pid: %d, comm: %s %s (%s %.*s)\n",
211                         task_pid_nr(current), current->comm,
212                         print_tainted(), init_utsname()->release,
213                         (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
214                         init_utsname()->version);
215
216         printk("EIP: %04x:[<%08lx>] EFLAGS: %08lx CPU: %d\n",
217                         (u16)regs->cs, regs->ip, regs->flags,
218                         smp_processor_id());
219         print_symbol("EIP is at %s\n", regs->ip);
220
221         printk("EAX: %08lx EBX: %08lx ECX: %08lx EDX: %08lx\n",
222                 regs->ax, regs->bx, regs->cx, regs->dx);
223         printk("ESI: %08lx EDI: %08lx EBP: %08lx ESP: %08lx\n",
224                 regs->si, regs->di, regs->bp, sp);
225         printk(" DS: %04x ES: %04x FS: %04x GS: %04x SS: %04x\n",
226                (u16)regs->ds, (u16)regs->es, (u16)regs->fs, gs, ss);
227
228         if (!all)
229                 return;
230
231         cr0 = read_cr0();
232         cr2 = read_cr2();
233         cr3 = read_cr3();
234         cr4 = read_cr4_safe();
235         printk("CR0: %08lx CR2: %08lx CR3: %08lx CR4: %08lx\n",
236                         cr0, cr2, cr3, cr4);
237
238         get_debugreg(d0, 0);
239         get_debugreg(d1, 1);
240         get_debugreg(d2, 2);
241         get_debugreg(d3, 3);
242         printk("DR0: %08lx DR1: %08lx DR2: %08lx DR3: %08lx\n",
243                         d0, d1, d2, d3);
244
245         get_debugreg(d6, 6);
246         get_debugreg(d7, 7);
247         printk("DR6: %08lx DR7: %08lx\n",
248                         d6, d7);
249 }
250
251 void show_regs(struct pt_regs *regs)
252 {
253         __show_registers(regs, 1);
254         show_trace(NULL, regs, &regs->sp, regs->bp);
255 }
256
257 /*
258  * This gets run with %bx containing the
259  * function to call, and %dx containing
260  * the "args".
261  */
262 extern void kernel_thread_helper(void);
263
264 /*
265  * Create a kernel thread
266  */
267 int kernel_thread(int (*fn)(void *), void * arg, unsigned long flags)
268 {
269         struct pt_regs regs;
270
271         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
272
273         regs.bx = (unsigned long) fn;
274         regs.dx = (unsigned long) arg;
275
276         regs.ds = __USER_DS;
277         regs.es = __USER_DS;
278         regs.fs = __KERNEL_PERCPU;
279         regs.orig_ax = -1;
280         regs.ip = (unsigned long) kernel_thread_helper;
281         regs.cs = __KERNEL_CS | get_kernel_rpl();
282         regs.flags = X86_EFLAGS_IF | X86_EFLAGS_SF | X86_EFLAGS_PF | 0x2;
283
284         /* Ok, create the new process.. */
285         return do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs, 0, NULL, NULL);
286 }
287 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
288
289 /*
290  * Free current thread data structures etc..
291  */
292 void exit_thread(void)
293 {
294         /* The process may have allocated an io port bitmap... nuke it. */
295         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_IO_BITMAP))) {
296                 struct task_struct *tsk = current;
297                 struct thread_struct *t = &tsk->thread;
298                 int cpu = get_cpu();
299                 struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
300
301                 kfree(t->io_bitmap_ptr);
302                 t->io_bitmap_ptr = NULL;
303                 clear_thread_flag(TIF_IO_BITMAP);
304                 /*
305                  * Careful, clear this in the TSS too:
306                  */
307                 memset(tss->io_bitmap, 0xff, tss->io_bitmap_max);
308                 t->io_bitmap_max = 0;
309                 tss->io_bitmap_owner = NULL;
310                 tss->io_bitmap_max = 0;
311                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
312                 put_cpu();
313         }
314 }
315
316 void flush_thread(void)
317 {
318         struct task_struct *tsk = current;
319
320         tsk->thread.debugreg0 = 0;
321         tsk->thread.debugreg1 = 0;
322         tsk->thread.debugreg2 = 0;
323         tsk->thread.debugreg3 = 0;
324         tsk->thread.debugreg6 = 0;
325         tsk->thread.debugreg7 = 0;
326         memset(tsk->thread.tls_array, 0, sizeof(tsk->thread.tls_array));        
327         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_DEBUG);
328         /*
329          * Forget coprocessor state..
330          */
331         clear_fpu(tsk);
332         clear_used_math();
333 }
334
335 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
336 {
337         BUG_ON(dead_task->mm);
338         release_vm86_irqs(dead_task);
339 }
340
341 /*
342  * This gets called before we allocate a new thread and copy
343  * the current task into it.
344  */
345 void prepare_to_copy(struct task_struct *tsk)
346 {
347         unlazy_fpu(tsk);
348 }
349
350 int copy_thread(int nr, unsigned long clone_flags, unsigned long sp,
351         unsigned long unused,
352         struct task_struct * p, struct pt_regs * regs)
353 {
354         struct pt_regs * childregs;
355         struct task_struct *tsk;
356         int err;
357
358         childregs = task_pt_regs(p);
359         *childregs = *regs;
360         childregs->ax = 0;
361         childregs->sp = sp;
362
363         p->thread.sp = (unsigned long) childregs;
364         p->thread.sp0 = (unsigned long) (childregs+1);
365
366         p->thread.ip = (unsigned long) ret_from_fork;
367
368         savesegment(gs, p->thread.gs);
369
370         tsk = current;
371         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk, TIF_IO_BITMAP))) {
372                 p->thread.io_bitmap_ptr = kmemdup(tsk->thread.io_bitmap_ptr,
373                                                 IO_BITMAP_BYTES, GFP_KERNEL);
374                 if (!p->thread.io_bitmap_ptr) {
375                         p->thread.io_bitmap_max = 0;
376                         return -ENOMEM;
377                 }
378                 set_tsk_thread_flag(p, TIF_IO_BITMAP);
379         }
380
381         err = 0;
382
383         /*
384          * Set a new TLS for the child thread?
385          */
386         if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
387                 err = do_set_thread_area(p, -1,
388                         (struct user_desc __user *)childregs->si, 0);
389
390         if (err && p->thread.io_bitmap_ptr) {
391                 kfree(p->thread.io_bitmap_ptr);
392                 p->thread.io_bitmap_max = 0;
393         }
394         return err;
395 }
396
397 void
398 start_thread(struct pt_regs *regs, unsigned long new_ip, unsigned long new_sp)
399 {
400         __asm__("movl %0, %%gs" :: "r"(0));
401         regs->fs                = 0;
402         set_fs(USER_DS);
403         regs->ds                = __USER_DS;
404         regs->es                = __USER_DS;
405         regs->ss                = __USER_DS;
406         regs->cs                = __USER_CS;
407         regs->ip                = new_ip;
408         regs->sp                = new_sp;
409         /*
410          * Free the old FP and other extended state
411          */
412         free_thread_xstate(current);
413 }
414 EXPORT_SYMBOL_GPL(start_thread);
415
416 static void hard_disable_TSC(void)
417 {
418         write_cr4(read_cr4() | X86_CR4_TSD);
419 }
420
421 void disable_TSC(void)
422 {
423         preempt_disable();
424         if (!test_and_set_thread_flag(TIF_NOTSC))
425                 /*
426                  * Must flip the CPU state synchronously with
427                  * TIF_NOTSC in the current running context.
428                  */
429                 hard_disable_TSC();
430         preempt_enable();
431 }
432
433 static void hard_enable_TSC(void)
434 {
435         write_cr4(read_cr4() & ~X86_CR4_TSD);
436 }
437
438 static void enable_TSC(void)
439 {
440         preempt_disable();
441         if (test_and_clear_thread_flag(TIF_NOTSC))
442                 /*
443                  * Must flip the CPU state synchronously with
444                  * TIF_NOTSC in the current running context.
445                  */
446                 hard_enable_TSC();
447         preempt_enable();
448 }
449
450 int get_tsc_mode(unsigned long adr)
451 {
452         unsigned int val;
453
454         if (test_thread_flag(TIF_NOTSC))
455                 val = PR_TSC_SIGSEGV;
456         else
457                 val = PR_TSC_ENABLE;
458
459         return put_user(val, (unsigned int __user *)adr);
460 }
461
462 int set_tsc_mode(unsigned int val)
463 {
464         if (val == PR_TSC_SIGSEGV)
465                 disable_TSC();
466         else if (val == PR_TSC_ENABLE)
467                 enable_TSC();
468         else
469                 return -EINVAL;
470
471         return 0;
472 }
473
474 static noinline void
475 __switch_to_xtra(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p,
476                  struct tss_struct *tss)
477 {
478         struct thread_struct *prev, *next;
479         unsigned long debugctl;
480
481         prev = &prev_p->thread;
482         next = &next_p->thread;
483
484         debugctl = prev->debugctlmsr;
485         if (next->ds_area_msr != prev->ds_area_msr) {
486                 /* we clear debugctl to make sure DS
487                  * is not in use when we change it */
488                 debugctl = 0;
489                 update_debugctlmsr(0);
490                 wrmsr(MSR_IA32_DS_AREA, next->ds_area_msr, 0);
491         }
492
493         if (next->debugctlmsr != debugctl)
494                 update_debugctlmsr(next->debugctlmsr);
495
496         if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_DEBUG)) {
497                 set_debugreg(next->debugreg0, 0);
498                 set_debugreg(next->debugreg1, 1);
499                 set_debugreg(next->debugreg2, 2);
500                 set_debugreg(next->debugreg3, 3);
501                 /* no 4 and 5 */
502                 set_debugreg(next->debugreg6, 6);
503                 set_debugreg(next->debugreg7, 7);
504         }
505
506         if (test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_NOTSC) ^
507             test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_NOTSC)) {
508                 /* prev and next are different */
509                 if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_NOTSC))
510                         hard_disable_TSC();
511                 else
512                         hard_enable_TSC();
513         }
514
515 #ifdef X86_BTS
516         if (test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_BTS_TRACE_TS))
517                 ptrace_bts_take_timestamp(prev_p, BTS_TASK_DEPARTS);
518
519         if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_BTS_TRACE_TS))
520                 ptrace_bts_take_timestamp(next_p, BTS_TASK_ARRIVES);
521 #endif
522
523
524         if (!test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_IO_BITMAP)) {
525                 /*
526                  * Disable the bitmap via an invalid offset. We still cache
527                  * the previous bitmap owner and the IO bitmap contents:
528                  */
529                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
530                 return;
531         }
532
533         if (likely(next == tss->io_bitmap_owner)) {
534                 /*
535                  * Previous owner of the bitmap (hence the bitmap content)
536                  * matches the next task, we dont have to do anything but
537                  * to set a valid offset in the TSS:
538                  */
539                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = IO_BITMAP_OFFSET;
540                 return;
541         }
542         /*
543          * Lazy TSS's I/O bitmap copy. We set an invalid offset here
544          * and we let the task to get a GPF in case an I/O instruction
545          * is performed.  The handler of the GPF will verify that the
546          * faulting task has a valid I/O bitmap and, it true, does the
547          * real copy and restart the instruction.  This will save us
548          * redundant copies when the currently switched task does not
549          * perform any I/O during its timeslice.
550          */
551         tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET_LAZY;
552 }
553
554 /*
555  *      switch_to(x,yn) should switch tasks from x to y.
556  *
557  * We fsave/fwait so that an exception goes off at the right time
558  * (as a call from the fsave or fwait in effect) rather than to
559  * the wrong process. Lazy FP saving no longer makes any sense
560  * with modern CPU's, and this simplifies a lot of things (SMP
561  * and UP become the same).
562  *
563  * NOTE! We used to use the x86 hardware context switching. The
564  * reason for not using it any more becomes apparent when you
565  * try to recover gracefully from saved state that is no longer
566  * valid (stale segment register values in particular). With the
567  * hardware task-switch, there is no way to fix up bad state in
568  * a reasonable manner.
569  *
570  * The fact that Intel documents the hardware task-switching to
571  * be slow is a fairly red herring - this code is not noticeably
572  * faster. However, there _is_ some room for improvement here,
573  * so the performance issues may eventually be a valid point.
574  * More important, however, is the fact that this allows us much
575  * more flexibility.
576  *
577  * The return value (in %ax) will be the "prev" task after
578  * the task-switch, and shows up in ret_from_fork in entry.S,
579  * for example.
580  */
581 struct task_struct * __switch_to(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p)
582 {
583         struct thread_struct *prev = &prev_p->thread,
584                                  *next = &next_p->thread;
585         int cpu = smp_processor_id();
586         struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
587
588         /* never put a printk in __switch_to... printk() calls wake_up*() indirectly */
589
590         __unlazy_fpu(prev_p);
591
592
593         /* we're going to use this soon, after a few expensive things */
594         if (next_p->fpu_counter > 5)
595                 prefetch(next->xstate);
596
597         /*
598          * Reload esp0.
599          */
600         load_sp0(tss, next);
601
602         /*
603          * Save away %gs. No need to save %fs, as it was saved on the
604          * stack on entry.  No need to save %es and %ds, as those are
605          * always kernel segments while inside the kernel.  Doing this
606          * before setting the new TLS descriptors avoids the situation
607          * where we temporarily have non-reloadable segments in %fs
608          * and %gs.  This could be an issue if the NMI handler ever
609          * used %fs or %gs (it does not today), or if the kernel is
610          * running inside of a hypervisor layer.
611          */
612         savesegment(gs, prev->gs);
613
614         /*
615          * Load the per-thread Thread-Local Storage descriptor.
616          */
617         load_TLS(next, cpu);
618
619         /*
620          * Restore IOPL if needed.  In normal use, the flags restore
621          * in the switch assembly will handle this.  But if the kernel
622          * is running virtualized at a non-zero CPL, the popf will
623          * not restore flags, so it must be done in a separate step.
624          */
625         if (get_kernel_rpl() && unlikely(prev->iopl != next->iopl))
626                 set_iopl_mask(next->iopl);
627
628         /*
629          * Now maybe handle debug registers and/or IO bitmaps
630          */
631         if (unlikely(task_thread_info(prev_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW_PREV ||
632                      task_thread_info(next_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW_NEXT))
633                 __switch_to_xtra(prev_p, next_p, tss);
634
635         /*
636          * Leave lazy mode, flushing any hypercalls made here.
637          * This must be done before restoring TLS segments so
638          * the GDT and LDT are properly updated, and must be
639          * done before math_state_restore, so the TS bit is up
640          * to date.
641          */
642         arch_leave_lazy_cpu_mode();
643
644         /* If the task has used fpu the last 5 timeslices, just do a full
645          * restore of the math state immediately to avoid the trap; the
646          * chances of needing FPU soon are obviously high now
647          */
648         if (next_p->fpu_counter > 5)
649                 math_state_restore();
650
651         /*
652          * Restore %gs if needed (which is common)
653          */
654         if (prev->gs | next->gs)
655                 loadsegment(gs, next->gs);
656
657         x86_write_percpu(current_task, next_p);
658
659         return prev_p;
660 }
661
662 asmlinkage int sys_fork(struct pt_regs regs)
663 {
664         return do_fork(SIGCHLD, regs.sp, &regs, 0, NULL, NULL);
665 }
666
667 asmlinkage int sys_clone(struct pt_regs regs)
668 {
669         unsigned long clone_flags;
670         unsigned long newsp;
671         int __user *parent_tidptr, *child_tidptr;
672
673         clone_flags = regs.bx;
674         newsp = regs.cx;
675         parent_tidptr = (int __user *)regs.dx;
676         child_tidptr = (int __user *)regs.di;
677         if (!newsp)
678                 newsp = regs.sp;
679         return do_fork(clone_flags, newsp, &regs, 0, parent_tidptr, child_tidptr);
680 }
681
682 /*
683  * This is trivial, and on the face of it looks like it
684  * could equally well be done in user mode.
685  *
686  * Not so, for quite unobvious reasons - register pressure.
687  * In user mode vfork() cannot have a stack frame, and if
688  * done by calling the "clone()" system call directly, you
689  * do not have enough call-clobbered registers to hold all
690  * the information you need.
691  */
692 asmlinkage int sys_vfork(struct pt_regs regs)
693 {
694         return do_fork(CLONE_VFORK | CLONE_VM | SIGCHLD, regs.sp, &regs, 0, NULL, NULL);
695 }
696
697 /*
698  * sys_execve() executes a new program.
699  */
700 asmlinkage int sys_execve(struct pt_regs regs)
701 {
702         int error;
703         char * filename;
704
705         filename = getname((char __user *) regs.bx);
706         error = PTR_ERR(filename);
707         if (IS_ERR(filename))
708                 goto out;
709         error = do_execve(filename,
710                         (char __user * __user *) regs.cx,
711                         (char __user * __user *) regs.dx,
712                         &regs);
713         if (error == 0) {
714                 /* Make sure we don't return using sysenter.. */
715                 set_thread_flag(TIF_IRET);
716         }
717         putname(filename);
718 out:
719         return error;
720 }
721
722 #define top_esp                (THREAD_SIZE - sizeof(unsigned long))
723 #define top_ebp                (THREAD_SIZE - 2*sizeof(unsigned long))
724
725 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
726 {
727         unsigned long bp, sp, ip;
728         unsigned long stack_page;
729         int count = 0;
730         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
731                 return 0;
732         stack_page = (unsigned long)task_stack_page(p);
733         sp = p->thread.sp;
734         if (!stack_page || sp < stack_page || sp > top_esp+stack_page)
735                 return 0;
736         /* include/asm-i386/system.h:switch_to() pushes bp last. */
737         bp = *(unsigned long *) sp;
738         do {
739                 if (bp < stack_page || bp > top_ebp+stack_page)
740                         return 0;
741                 ip = *(unsigned long *) (bp+4);
742                 if (!in_sched_functions(ip))
743                         return ip;
744                 bp = *(unsigned long *) bp;
745         } while (count++ < 16);
746         return 0;
747 }
748
749 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
750 {
751         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
752                 sp -= get_random_int() % 8192;
753         return sp & ~0xf;
754 }
755
756 unsigned long arch_randomize_brk(struct mm_struct *mm)
757 {
758         unsigned long range_end = mm->brk + 0x02000000;
759         return randomize_range(mm->brk, range_end, 0) ? : mm->brk;
760 }