vserver 1.9.3
[linux-2.6.git] / arch / i386 / kernel / vm86.c
1 /*
2  *  linux/kernel/vm86.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1994  Linus Torvalds
5  *
6  *  29 dec 2001 - Fixed oopses caused by unchecked access to the vm86
7  *                stack - Manfred Spraul <manfreds@colorfullife.com>
8  *
9  *  22 mar 2002 - Manfred detected the stackfaults, but didn't handle
10  *                them correctly. Now the emulation will be in a
11  *                consistent state after stackfaults - Kasper Dupont
12  *                <kasperd@daimi.au.dk>
13  *
14  *  22 mar 2002 - Added missing clear_IF in set_vflags_* Kasper Dupont
15  *                <kasperd@daimi.au.dk>
16  *
17  *  ?? ??? 2002 - Fixed premature returns from handle_vm86_fault
18  *                caused by Kasper Dupont's changes - Stas Sergeev
19  *
20  *   4 apr 2002 - Fixed CHECK_IF_IN_TRAP broken by Stas' changes.
21  *                Kasper Dupont <kasperd@daimi.au.dk>
22  *
23  *   9 apr 2002 - Changed syntax of macros in handle_vm86_fault.
24  *                Kasper Dupont <kasperd@daimi.au.dk>
25  *
26  *   9 apr 2002 - Changed stack access macros to jump to a label
27  *                instead of returning to userspace. This simplifies
28  *                do_int, and is needed by handle_vm6_fault. Kasper
29  *                Dupont <kasperd@daimi.au.dk>
30  *
31  */
32
33 #include <linux/config.h>
34 #include <linux/errno.h>
35 #include <linux/interrupt.h>
36 #include <linux/sched.h>
37 #include <linux/kernel.h>
38 #include <linux/signal.h>
39 #include <linux/string.h>
40 #include <linux/mm.h>
41 #include <linux/smp.h>
42 #include <linux/smp_lock.h>
43 #include <linux/highmem.h>
44 #include <linux/ptrace.h>
45
46 #include <asm/uaccess.h>
47 #include <asm/io.h>
48 #include <asm/tlbflush.h>
49 #include <asm/irq.h>
50
51 /*
52  * Known problems:
53  *
54  * Interrupt handling is not guaranteed:
55  * - a real x86 will disable all interrupts for one instruction
56  *   after a "mov ss,xx" to make stack handling atomic even without
57  *   the 'lss' instruction. We can't guarantee this in v86 mode,
58  *   as the next instruction might result in a page fault or similar.
59  * - a real x86 will have interrupts disabled for one instruction
60  *   past the 'sti' that enables them. We don't bother with all the
61  *   details yet.
62  *
63  * Let's hope these problems do not actually matter for anything.
64  */
65
66
67 #define KVM86   ((struct kernel_vm86_struct *)regs)
68 #define VMPI    KVM86->vm86plus
69
70
71 /*
72  * 8- and 16-bit register defines..
73  */
74 #define AL(regs)        (((unsigned char *)&((regs)->eax))[0])
75 #define AH(regs)        (((unsigned char *)&((regs)->eax))[1])
76 #define IP(regs)        (*(unsigned short *)&((regs)->eip))
77 #define SP(regs)        (*(unsigned short *)&((regs)->esp))
78
79 /*
80  * virtual flags (16 and 32-bit versions)
81  */
82 #define VFLAGS  (*(unsigned short *)&(current->thread.v86flags))
83 #define VEFLAGS (current->thread.v86flags)
84
85 #define set_flags(X,new,mask) \
86 ((X) = ((X) & ~(mask)) | ((new) & (mask)))
87
88 #define SAFE_MASK       (0xDD5)
89 #define RETURN_MASK     (0xDFF)
90
91 #define VM86_REGS_PART2 orig_eax
92 #define VM86_REGS_SIZE1 \
93         ( (unsigned)( & (((struct kernel_vm86_regs *)0)->VM86_REGS_PART2) ) )
94 #define VM86_REGS_SIZE2 (sizeof(struct kernel_vm86_regs) - VM86_REGS_SIZE1)
95
96 struct pt_regs * FASTCALL(save_v86_state(struct kernel_vm86_regs * regs));
97 struct pt_regs * fastcall save_v86_state(struct kernel_vm86_regs * regs)
98 {
99         struct tss_struct *tss;
100         struct pt_regs *ret;
101         unsigned long tmp;
102
103         /*
104          * This gets called from entry.S with interrupts disabled, but
105          * from process context. Enable interrupts here, before trying
106          * to access user space.
107          */
108         local_irq_enable();
109
110         if (!current->thread.vm86_info) {
111                 printk("no vm86_info: BAD\n");
112                 do_exit(SIGSEGV);
113         }
114         set_flags(regs->eflags, VEFLAGS, VIF_MASK | current->thread.v86mask);
115         tmp = copy_to_user(&current->thread.vm86_info->regs,regs, VM86_REGS_SIZE1);
116         tmp += copy_to_user(&current->thread.vm86_info->regs.VM86_REGS_PART2,
117                 &regs->VM86_REGS_PART2, VM86_REGS_SIZE2);
118         tmp += put_user(current->thread.screen_bitmap,&current->thread.vm86_info->screen_bitmap);
119         if (tmp) {
120                 printk("vm86: could not access userspace vm86_info\n");
121                 do_exit(SIGSEGV);
122         }
123
124         tss = &per_cpu(init_tss, get_cpu());
125         current->thread.esp0 = current->thread.saved_esp0;
126         current->thread.sysenter_cs = __KERNEL_CS;
127         load_esp0(tss, &current->thread);
128         current->thread.saved_esp0 = 0;
129         put_cpu();
130
131         loadsegment(fs, current->thread.saved_fs);
132         loadsegment(gs, current->thread.saved_gs);
133         ret = KVM86->regs32;
134         return ret;
135 }
136
137 static void mark_screen_rdonly(struct task_struct * tsk)
138 {
139         pgd_t *pgd;
140         pmd_t *pmd;
141         pte_t *pte, *mapped;
142         int i;
143
144         preempt_disable();
145         spin_lock(&tsk->mm->page_table_lock);
146         pgd = pgd_offset(tsk->mm, 0xA0000);
147         if (pgd_none(*pgd))
148                 goto out;
149         if (pgd_bad(*pgd)) {
150                 pgd_ERROR(*pgd);
151                 pgd_clear(pgd);
152                 goto out;
153         }
154         pmd = pmd_offset(pgd, 0xA0000);
155         if (pmd_none(*pmd))
156                 goto out;
157         if (pmd_bad(*pmd)) {
158                 pmd_ERROR(*pmd);
159                 pmd_clear(pmd);
160                 goto out;
161         }
162         pte = mapped = pte_offset_map(pmd, 0xA0000);
163         for (i = 0; i < 32; i++) {
164                 if (pte_present(*pte))
165                         set_pte(pte, pte_wrprotect(*pte));
166                 pte++;
167         }
168         pte_unmap(mapped);
169 out:
170         spin_unlock(&tsk->mm->page_table_lock);
171         preempt_enable();
172         flush_tlb();
173 }
174
175
176
177 static int do_vm86_irq_handling(int subfunction, int irqnumber);
178 static void do_sys_vm86(struct kernel_vm86_struct *info, struct task_struct *tsk);
179
180 asmlinkage int sys_vm86old(struct pt_regs regs)
181 {
182         struct vm86_struct __user *v86 = (struct vm86_struct __user *)regs.ebx;
183         struct kernel_vm86_struct info; /* declare this _on top_,
184                                          * this avoids wasting of stack space.
185                                          * This remains on the stack until we
186                                          * return to 32 bit user space.
187                                          */
188         struct task_struct *tsk;
189         int tmp, ret = -EPERM;
190
191         tsk = current;
192         if (tsk->thread.saved_esp0)
193                 goto out;
194         tmp  = copy_from_user(&info, v86, VM86_REGS_SIZE1);
195         tmp += copy_from_user(&info.regs.VM86_REGS_PART2, &v86->regs.VM86_REGS_PART2,
196                 (long)&info.vm86plus - (long)&info.regs.VM86_REGS_PART2);
197         ret = -EFAULT;
198         if (tmp)
199                 goto out;
200         memset(&info.vm86plus, 0, (int)&info.regs32 - (int)&info.vm86plus);
201         info.regs32 = &regs;
202         tsk->thread.vm86_info = v86;
203         do_sys_vm86(&info, tsk);
204         ret = 0;        /* we never return here */
205 out:
206         return ret;
207 }
208
209
210 asmlinkage int sys_vm86(struct pt_regs regs)
211 {
212         struct kernel_vm86_struct info; /* declare this _on top_,
213                                          * this avoids wasting of stack space.
214                                          * This remains on the stack until we
215                                          * return to 32 bit user space.
216                                          */
217         struct task_struct *tsk;
218         int tmp, ret;
219         struct vm86plus_struct __user *v86;
220
221         tsk = current;
222         switch (regs.ebx) {
223                 case VM86_REQUEST_IRQ:
224                 case VM86_FREE_IRQ:
225                 case VM86_GET_IRQ_BITS:
226                 case VM86_GET_AND_RESET_IRQ:
227                         ret = do_vm86_irq_handling(regs.ebx, (int)regs.ecx);
228                         goto out;
229                 case VM86_PLUS_INSTALL_CHECK:
230                         /* NOTE: on old vm86 stuff this will return the error
231                            from verify_area(), because the subfunction is
232                            interpreted as (invalid) address to vm86_struct.
233                            So the installation check works.
234                          */
235                         ret = 0;
236                         goto out;
237         }
238
239         /* we come here only for functions VM86_ENTER, VM86_ENTER_NO_BYPASS */
240         ret = -EPERM;
241         if (tsk->thread.saved_esp0)
242                 goto out;
243         v86 = (struct vm86plus_struct __user *)regs.ecx;
244         tmp  = copy_from_user(&info, v86, VM86_REGS_SIZE1);
245         tmp += copy_from_user(&info.regs.VM86_REGS_PART2, &v86->regs.VM86_REGS_PART2,
246                 (long)&info.regs32 - (long)&info.regs.VM86_REGS_PART2);
247         ret = -EFAULT;
248         if (tmp)
249                 goto out;
250         info.regs32 = &regs;
251         info.vm86plus.is_vm86pus = 1;
252         tsk->thread.vm86_info = (struct vm86_struct __user *)v86;
253         do_sys_vm86(&info, tsk);
254         ret = 0;        /* we never return here */
255 out:
256         return ret;
257 }
258
259
260 static void do_sys_vm86(struct kernel_vm86_struct *info, struct task_struct *tsk)
261 {
262         struct tss_struct *tss;
263 /*
264  * make sure the vm86() system call doesn't try to do anything silly
265  */
266         info->regs.__null_ds = 0;
267         info->regs.__null_es = 0;
268
269 /* we are clearing fs,gs later just before "jmp resume_userspace",
270  * because starting with Linux 2.1.x they aren't no longer saved/restored
271  */
272
273 /*
274  * The eflags register is also special: we cannot trust that the user
275  * has set it up safely, so this makes sure interrupt etc flags are
276  * inherited from protected mode.
277  */
278         VEFLAGS = info->regs.eflags;
279         info->regs.eflags &= SAFE_MASK;
280         info->regs.eflags |= info->regs32->eflags & ~SAFE_MASK;
281         info->regs.eflags |= VM_MASK;
282
283         switch (info->cpu_type) {
284                 case CPU_286:
285                         tsk->thread.v86mask = 0;
286                         break;
287                 case CPU_386:
288                         tsk->thread.v86mask = NT_MASK | IOPL_MASK;
289                         break;
290                 case CPU_486:
291                         tsk->thread.v86mask = AC_MASK | NT_MASK | IOPL_MASK;
292                         break;
293                 default:
294                         tsk->thread.v86mask = ID_MASK | AC_MASK | NT_MASK | IOPL_MASK;
295                         break;
296         }
297
298 /*
299  * Save old state, set default return value (%eax) to 0
300  */
301         info->regs32->eax = 0;
302         tsk->thread.saved_esp0 = tsk->thread.esp0;
303         asm volatile("movl %%fs,%0":"=m" (tsk->thread.saved_fs));
304         asm volatile("movl %%gs,%0":"=m" (tsk->thread.saved_gs));
305
306         tss = &per_cpu(init_tss, get_cpu());
307         tsk->thread.esp0 = (unsigned long) &info->VM86_TSS_ESP0;
308         if (cpu_has_sep)
309                 tsk->thread.sysenter_cs = 0;
310         load_esp0(tss, &tsk->thread);
311         put_cpu();
312
313         tsk->thread.screen_bitmap = info->screen_bitmap;
314         if (info->flags & VM86_SCREEN_BITMAP)
315                 mark_screen_rdonly(tsk);
316         __asm__ __volatile__(
317                 "xorl %%eax,%%eax; movl %%eax,%%fs; movl %%eax,%%gs\n\t"
318                 "movl %0,%%esp\n\t"
319                 "movl %1,%%ebp\n\t"
320                 "jmp resume_userspace"
321                 : /* no outputs */
322                 :"r" (&info->regs), "r" (tsk->thread_info) : "ax");
323         /* we never return here */
324 }
325
326 static inline void return_to_32bit(struct kernel_vm86_regs * regs16, int retval)
327 {
328         struct pt_regs * regs32;
329
330         regs32 = save_v86_state(regs16);
331         regs32->eax = retval;
332         __asm__ __volatile__("movl %0,%%esp\n\t"
333                 "movl %1,%%ebp\n\t"
334                 "jmp resume_userspace"
335                 : : "r" (regs32), "r" (current_thread_info()));
336 }
337
338 static inline void set_IF(struct kernel_vm86_regs * regs)
339 {
340         VEFLAGS |= VIF_MASK;
341         if (VEFLAGS & VIP_MASK)
342                 return_to_32bit(regs, VM86_STI);
343 }
344
345 static inline void clear_IF(struct kernel_vm86_regs * regs)
346 {
347         VEFLAGS &= ~VIF_MASK;
348 }
349
350 static inline void clear_TF(struct kernel_vm86_regs * regs)
351 {
352         regs->eflags &= ~TF_MASK;
353 }
354
355 static inline void clear_AC(struct kernel_vm86_regs * regs)
356 {
357         regs->eflags &= ~AC_MASK;
358 }
359
360 /* It is correct to call set_IF(regs) from the set_vflags_*
361  * functions. However someone forgot to call clear_IF(regs)
362  * in the opposite case.
363  * After the command sequence CLI PUSHF STI POPF you should
364  * end up with interrups disabled, but you ended up with
365  * interrupts enabled.
366  *  ( I was testing my own changes, but the only bug I
367  *    could find was in a function I had not changed. )
368  * [KD]
369  */
370
371 static inline void set_vflags_long(unsigned long eflags, struct kernel_vm86_regs * regs)
372 {
373         set_flags(VEFLAGS, eflags, current->thread.v86mask);
374         set_flags(regs->eflags, eflags, SAFE_MASK);
375         if (eflags & IF_MASK)
376                 set_IF(regs);
377         else
378                 clear_IF(regs);
379 }
380
381 static inline void set_vflags_short(unsigned short flags, struct kernel_vm86_regs * regs)
382 {
383         set_flags(VFLAGS, flags, current->thread.v86mask);
384         set_flags(regs->eflags, flags, SAFE_MASK);
385         if (flags & IF_MASK)
386                 set_IF(regs);
387         else
388                 clear_IF(regs);
389 }
390
391 static inline unsigned long get_vflags(struct kernel_vm86_regs * regs)
392 {
393         unsigned long flags = regs->eflags & RETURN_MASK;
394
395         if (VEFLAGS & VIF_MASK)
396                 flags |= IF_MASK;
397         flags |= IOPL_MASK;
398         return flags | (VEFLAGS & current->thread.v86mask);
399 }
400
401 static inline int is_revectored(int nr, struct revectored_struct * bitmap)
402 {
403         __asm__ __volatile__("btl %2,%1\n\tsbbl %0,%0"
404                 :"=r" (nr)
405                 :"m" (*bitmap),"r" (nr));
406         return nr;
407 }
408
409 #define val_byte(val, n) (((__u8 *)&val)[n])
410
411 #define pushb(base, ptr, val, err_label) \
412         do { \
413                 __u8 __val = val; \
414                 ptr--; \
415                 if (put_user(__val, base + ptr) < 0) \
416                         goto err_label; \
417         } while(0)
418
419 #define pushw(base, ptr, val, err_label) \
420         do { \
421                 __u16 __val = val; \
422                 ptr--; \
423                 if (put_user(val_byte(__val, 1), base + ptr) < 0) \
424                         goto err_label; \
425                 ptr--; \
426                 if (put_user(val_byte(__val, 0), base + ptr) < 0) \
427                         goto err_label; \
428         } while(0)
429
430 #define pushl(base, ptr, val, err_label) \
431         do { \
432                 __u32 __val = val; \
433                 ptr--; \
434                 if (put_user(val_byte(__val, 3), base + ptr) < 0) \
435                         goto err_label; \
436                 ptr--; \
437                 if (put_user(val_byte(__val, 2), base + ptr) < 0) \
438                         goto err_label; \
439                 ptr--; \
440                 if (put_user(val_byte(__val, 1), base + ptr) < 0) \
441                         goto err_label; \
442                 ptr--; \
443                 if (put_user(val_byte(__val, 0), base + ptr) < 0) \
444                         goto err_label; \
445         } while(0)
446
447 #define popb(base, ptr, err_label) \
448         ({ \
449                 __u8 __res; \
450                 if (get_user(__res, base + ptr) < 0) \
451                         goto err_label; \
452                 ptr++; \
453                 __res; \
454         })
455
456 #define popw(base, ptr, err_label) \
457         ({ \
458                 __u16 __res; \
459                 if (get_user(val_byte(__res, 0), base + ptr) < 0) \
460                         goto err_label; \
461                 ptr++; \
462                 if (get_user(val_byte(__res, 1), base + ptr) < 0) \
463                         goto err_label; \
464                 ptr++; \
465                 __res; \
466         })
467
468 #define popl(base, ptr, err_label) \
469         ({ \
470                 __u32 __res; \
471                 if (get_user(val_byte(__res, 0), base + ptr) < 0) \
472                         goto err_label; \
473                 ptr++; \
474                 if (get_user(val_byte(__res, 1), base + ptr) < 0) \
475                         goto err_label; \
476                 ptr++; \
477                 if (get_user(val_byte(__res, 2), base + ptr) < 0) \
478                         goto err_label; \
479                 ptr++; \
480                 if (get_user(val_byte(__res, 3), base + ptr) < 0) \
481                         goto err_label; \
482                 ptr++; \
483                 __res; \
484         })
485
486 /* There are so many possible reasons for this function to return
487  * VM86_INTx, so adding another doesn't bother me. We can expect
488  * userspace programs to be able to handle it. (Getting a problem
489  * in userspace is always better than an Oops anyway.) [KD]
490  */
491 static void do_int(struct kernel_vm86_regs *regs, int i,
492     unsigned char __user * ssp, unsigned short sp)
493 {
494         unsigned long __user *intr_ptr;
495         unsigned long segoffs;
496
497         if (regs->cs == BIOSSEG)
498                 goto cannot_handle;
499         if (is_revectored(i, &KVM86->int_revectored))
500                 goto cannot_handle;
501         if (i==0x21 && is_revectored(AH(regs),&KVM86->int21_revectored))
502                 goto cannot_handle;
503         intr_ptr = (unsigned long __user *) (i << 2);
504         if (get_user(segoffs, intr_ptr))
505                 goto cannot_handle;
506         if ((segoffs >> 16) == BIOSSEG)
507                 goto cannot_handle;
508         pushw(ssp, sp, get_vflags(regs), cannot_handle);
509         pushw(ssp, sp, regs->cs, cannot_handle);
510         pushw(ssp, sp, IP(regs), cannot_handle);
511         regs->cs = segoffs >> 16;
512         SP(regs) -= 6;
513         IP(regs) = segoffs & 0xffff;
514         clear_TF(regs);
515         clear_IF(regs);
516         clear_AC(regs);
517         return;
518
519 cannot_handle:
520         return_to_32bit(regs, VM86_INTx + (i << 8));
521 }
522
523 int handle_vm86_trap(struct kernel_vm86_regs * regs, long error_code, int trapno)
524 {
525         if (VMPI.is_vm86pus) {
526                 if ( (trapno==3) || (trapno==1) )
527                         return_to_32bit(regs, VM86_TRAP + (trapno << 8));
528                 do_int(regs, trapno, (unsigned char __user *) (regs->ss << 4), SP(regs));
529                 return 0;
530         }
531         if (trapno !=1)
532                 return 1; /* we let this handle by the calling routine */
533         if (current->ptrace & PT_PTRACED) {
534                 unsigned long flags;
535                 spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
536                 sigdelset(&current->blocked, SIGTRAP);
537                 recalc_sigpending();
538                 spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
539         }
540         send_sig(SIGTRAP, current, 1);
541         current->thread.trap_no = trapno;
542         current->thread.error_code = error_code;
543         return 0;
544 }
545
546 void handle_vm86_fault(struct kernel_vm86_regs * regs, long error_code)
547 {
548         unsigned char opcode;
549         unsigned char __user *csp;
550         unsigned char __user *ssp;
551         unsigned short ip, sp;
552         int data32, pref_done;
553
554 #define CHECK_IF_IN_TRAP \
555         if (VMPI.vm86dbg_active && VMPI.vm86dbg_TFpendig) \
556                 newflags |= TF_MASK
557 #define VM86_FAULT_RETURN do { \
558         if (VMPI.force_return_for_pic  && (VEFLAGS & (IF_MASK | VIF_MASK))) \
559                 return_to_32bit(regs, VM86_PICRETURN); \
560         return; } while (0)
561
562         csp = (unsigned char __user *) (regs->cs << 4);
563         ssp = (unsigned char __user *) (regs->ss << 4);
564         sp = SP(regs);
565         ip = IP(regs);
566
567         data32 = 0;
568         pref_done = 0;
569         do {
570                 switch (opcode = popb(csp, ip, simulate_sigsegv)) {
571                         case 0x66:      /* 32-bit data */     data32=1; break;
572                         case 0x67:      /* 32-bit address */  break;
573                         case 0x2e:      /* CS */              break;
574                         case 0x3e:      /* DS */              break;
575                         case 0x26:      /* ES */              break;
576                         case 0x36:      /* SS */              break;
577                         case 0x65:      /* GS */              break;
578                         case 0x64:      /* FS */              break;
579                         case 0xf2:      /* repnz */       break;
580                         case 0xf3:      /* rep */             break;
581                         default: pref_done = 1;
582                 }
583         } while (!pref_done);
584
585         switch (opcode) {
586
587         /* pushf */
588         case 0x9c:
589                 if (data32) {
590                         pushl(ssp, sp, get_vflags(regs), simulate_sigsegv);
591                         SP(regs) -= 4;
592                 } else {
593                         pushw(ssp, sp, get_vflags(regs), simulate_sigsegv);
594                         SP(regs) -= 2;
595                 }
596                 IP(regs) = ip;
597                 VM86_FAULT_RETURN;
598
599         /* popf */
600         case 0x9d:
601                 {
602                 unsigned long newflags;
603                 if (data32) {
604                         newflags=popl(ssp, sp, simulate_sigsegv);
605                         SP(regs) += 4;
606                 } else {
607                         newflags = popw(ssp, sp, simulate_sigsegv);
608                         SP(regs) += 2;
609                 }
610                 IP(regs) = ip;
611                 CHECK_IF_IN_TRAP;
612                 if (data32) {
613                         set_vflags_long(newflags, regs);
614                 } else {
615                         set_vflags_short(newflags, regs);
616                 }
617                 VM86_FAULT_RETURN;
618                 }
619
620         /* int xx */
621         case 0xcd: {
622                 int intno=popb(csp, ip, simulate_sigsegv);
623                 IP(regs) = ip;
624                 if (VMPI.vm86dbg_active) {
625                         if ( (1 << (intno &7)) & VMPI.vm86dbg_intxxtab[intno >> 3] )
626                                 return_to_32bit(regs, VM86_INTx + (intno << 8));
627                 }
628                 do_int(regs, intno, ssp, sp);
629                 return;
630         }
631
632         /* iret */
633         case 0xcf:
634                 {
635                 unsigned long newip;
636                 unsigned long newcs;
637                 unsigned long newflags;
638                 if (data32) {
639                         newip=popl(ssp, sp, simulate_sigsegv);
640                         newcs=popl(ssp, sp, simulate_sigsegv);
641                         newflags=popl(ssp, sp, simulate_sigsegv);
642                         SP(regs) += 12;
643                 } else {
644                         newip = popw(ssp, sp, simulate_sigsegv);
645                         newcs = popw(ssp, sp, simulate_sigsegv);
646                         newflags = popw(ssp, sp, simulate_sigsegv);
647                         SP(regs) += 6;
648                 }
649                 IP(regs) = newip;
650                 regs->cs = newcs;
651                 CHECK_IF_IN_TRAP;
652                 if (data32) {
653                         set_vflags_long(newflags, regs);
654                 } else {
655                         set_vflags_short(newflags, regs);
656                 }
657                 VM86_FAULT_RETURN;
658                 }
659
660         /* cli */
661         case 0xfa:
662                 IP(regs) = ip;
663                 clear_IF(regs);
664                 VM86_FAULT_RETURN;
665
666         /* sti */
667         /*
668          * Damn. This is incorrect: the 'sti' instruction should actually
669          * enable interrupts after the /next/ instruction. Not good.
670          *
671          * Probably needs some horsing around with the TF flag. Aiee..
672          */
673         case 0xfb:
674                 IP(regs) = ip;
675                 set_IF(regs);
676                 VM86_FAULT_RETURN;
677
678         default:
679                 return_to_32bit(regs, VM86_UNKNOWN);
680         }
681
682         return;
683
684 simulate_sigsegv:
685         /* FIXME: After a long discussion with Stas we finally
686          *        agreed, that this is wrong. Here we should
687          *        really send a SIGSEGV to the user program.
688          *        But how do we create the correct context? We
689          *        are inside a general protection fault handler
690          *        and has just returned from a page fault handler.
691          *        The correct context for the signal handler
692          *        should be a mixture of the two, but how do we
693          *        get the information? [KD]
694          */
695         return_to_32bit(regs, VM86_UNKNOWN);
696 }
697
698 /* ---------------- vm86 special IRQ passing stuff ----------------- */
699
700 #define VM86_IRQNAME            "vm86irq"
701
702 static struct vm86_irqs {
703         struct task_struct *tsk;
704         int sig;
705 } vm86_irqs[16];
706
707 static spinlock_t irqbits_lock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;
708 static int irqbits;
709
710 #define ALLOWED_SIGS ( 1 /* 0 = don't send a signal */ \
711         | (1 << SIGUSR1) | (1 << SIGUSR2) | (1 << SIGIO)  | (1 << SIGURG) \
712         | (1 << SIGUNUSED) )
713         
714 static irqreturn_t irq_handler(int intno, void *dev_id, struct pt_regs * regs)
715 {
716         int irq_bit;
717         unsigned long flags;
718
719         spin_lock_irqsave(&irqbits_lock, flags);        
720         irq_bit = 1 << intno;
721         if ((irqbits & irq_bit) || ! vm86_irqs[intno].tsk)
722                 goto out;
723         irqbits |= irq_bit;
724         if (vm86_irqs[intno].sig)
725                 send_sig(vm86_irqs[intno].sig, vm86_irqs[intno].tsk, 1);
726         /* else user will poll for IRQs */
727 out:
728         spin_unlock_irqrestore(&irqbits_lock, flags);   
729         return IRQ_NONE;
730 }
731
732 static inline void free_vm86_irq(int irqnumber)
733 {
734         unsigned long flags;
735
736         free_irq(irqnumber, NULL);
737         vm86_irqs[irqnumber].tsk = NULL;
738
739         spin_lock_irqsave(&irqbits_lock, flags);        
740         irqbits &= ~(1 << irqnumber);
741         spin_unlock_irqrestore(&irqbits_lock, flags);   
742 }
743
744 void release_x86_irqs(struct task_struct *task)
745 {
746         int i;
747         for (i = FIRST_VM86_IRQ ; i <= LAST_VM86_IRQ; i++)
748             if (vm86_irqs[i].tsk == task)
749                 free_vm86_irq(i);
750 }
751
752 static inline int get_and_reset_irq(int irqnumber)
753 {
754         int bit;
755         unsigned long flags;
756         
757         if (invalid_vm86_irq(irqnumber)) return 0;
758         if (vm86_irqs[irqnumber].tsk != current) return 0;
759         spin_lock_irqsave(&irqbits_lock, flags);        
760         bit = irqbits & (1 << irqnumber);
761         irqbits &= ~bit;
762         spin_unlock_irqrestore(&irqbits_lock, flags);   
763         if (!bit)
764                 return 0;
765         enable_irq(irqnumber);
766         return 1;
767 }
768
769
770 static int do_vm86_irq_handling(int subfunction, int irqnumber)
771 {
772         int ret;
773         switch (subfunction) {
774                 case VM86_GET_AND_RESET_IRQ: {
775                         return get_and_reset_irq(irqnumber);
776                 }
777                 case VM86_GET_IRQ_BITS: {
778                         return irqbits;
779                 }
780                 case VM86_REQUEST_IRQ: {
781                         int sig = irqnumber >> 8;
782                         int irq = irqnumber & 255;
783                         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN)) return -EPERM;
784                         if (!((1 << sig) & ALLOWED_SIGS)) return -EPERM;
785                         if (invalid_vm86_irq(irq)) return -EPERM;
786                         if (vm86_irqs[irq].tsk) return -EPERM;
787                         ret = request_irq(irq, &irq_handler, 0, VM86_IRQNAME, NULL);
788                         if (ret) return ret;
789                         vm86_irqs[irq].sig = sig;
790                         vm86_irqs[irq].tsk = current;
791                         return irq;
792                 }
793                 case  VM86_FREE_IRQ: {
794                         if (invalid_vm86_irq(irqnumber)) return -EPERM;
795                         if (!vm86_irqs[irqnumber].tsk) return 0;
796                         if (vm86_irqs[irqnumber].tsk != current) return -EPERM;
797                         free_vm86_irq(irqnumber);
798                         return 0;
799                 }
800         }
801         return -EINVAL;
802 }
803