Merge to Fedora kernel-2.6.18-1.2255_FC5-vs2.0.2.2-rc9 patched with stable patch...
[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 <manfred@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/capability.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 #include <linux/audit.h>
46
47 #include <asm/uaccess.h>
48 #include <asm/io.h>
49 #include <asm/tlbflush.h>
50 #include <asm/irq.h>
51
52 /*
53  * Known problems:
54  *
55  * Interrupt handling is not guaranteed:
56  * - a real x86 will disable all interrupts for one instruction
57  *   after a "mov ss,xx" to make stack handling atomic even without
58  *   the 'lss' instruction. We can't guarantee this in v86 mode,
59  *   as the next instruction might result in a page fault or similar.
60  * - a real x86 will have interrupts disabled for one instruction
61  *   past the 'sti' that enables them. We don't bother with all the
62  *   details yet.
63  *
64  * Let's hope these problems do not actually matter for anything.
65  */
66
67
68 #define KVM86   ((struct kernel_vm86_struct *)regs)
69 #define VMPI    KVM86->vm86plus
70
71
72 /*
73  * 8- and 16-bit register defines..
74  */
75 #define AL(regs)        (((unsigned char *)&((regs)->eax))[0])
76 #define AH(regs)        (((unsigned char *)&((regs)->eax))[1])
77 #define IP(regs)        (*(unsigned short *)&((regs)->eip))
78 #define SP(regs)        (*(unsigned short *)&((regs)->esp))
79
80 /*
81  * virtual flags (16 and 32-bit versions)
82  */
83 #define VFLAGS  (*(unsigned short *)&(current->thread.v86flags))
84 #define VEFLAGS (current->thread.v86flags)
85
86 #define set_flags(X,new,mask) \
87 ((X) = ((X) & ~(mask)) | ((new) & (mask)))
88
89 #define SAFE_MASK       (0xDD5)
90 #define RETURN_MASK     (0xDFF)
91
92 #define VM86_REGS_PART2 orig_eax
93 #define VM86_REGS_SIZE1 \
94         ( (unsigned)( & (((struct kernel_vm86_regs *)0)->VM86_REGS_PART2) ) )
95 #define VM86_REGS_SIZE2 (sizeof(struct kernel_vm86_regs) - VM86_REGS_SIZE1)
96
97 struct pt_regs * FASTCALL(save_v86_state(struct kernel_vm86_regs * regs));
98 struct pt_regs * fastcall save_v86_state(struct kernel_vm86_regs * regs)
99 {
100 #ifndef CONFIG_X86_NO_TSS
101         struct tss_struct *tss;
102 #endif
103         struct pt_regs *ret;
104         unsigned long tmp;
105
106         /*
107          * This gets called from entry.S with interrupts disabled, but
108          * from process context. Enable interrupts here, before trying
109          * to access user space.
110          */
111         local_irq_enable();
112
113         if (!current->thread.vm86_info) {
114                 printk("no vm86_info: BAD\n");
115                 do_exit(SIGSEGV);
116         }
117         set_flags(regs->eflags, VEFLAGS, VIF_MASK | current->thread.v86mask);
118         tmp = copy_to_user(&current->thread.vm86_info->regs,regs, VM86_REGS_SIZE1);
119         tmp += copy_to_user(&current->thread.vm86_info->regs.VM86_REGS_PART2,
120                 &regs->VM86_REGS_PART2, VM86_REGS_SIZE2);
121         tmp += put_user(current->thread.screen_bitmap,&current->thread.vm86_info->screen_bitmap);
122         if (tmp) {
123                 printk("vm86: could not access userspace vm86_info\n");
124                 do_exit(SIGSEGV);
125         }
126
127 #ifndef CONFIG_X86_NO_TSS
128         tss = &per_cpu(init_tss, get_cpu());
129 #endif
130         current->thread.esp0 = current->thread.saved_esp0;
131         current->thread.sysenter_cs = __KERNEL_CS;
132         load_esp0(tss, &current->thread);
133         current->thread.saved_esp0 = 0;
134 #ifndef CONFIG_X86_NO_TSS
135         put_cpu();
136 #endif
137
138         loadsegment(fs, current->thread.saved_fs);
139         loadsegment(gs, current->thread.saved_gs);
140         ret = KVM86->regs32;
141         return ret;
142 }
143
144 static void mark_screen_rdonly(struct mm_struct *mm)
145 {
146         pgd_t *pgd;
147         pud_t *pud;
148         pmd_t *pmd;
149         pte_t *pte;
150         spinlock_t *ptl;
151         int i;
152
153         pgd = pgd_offset(mm, 0xA0000);
154         if (pgd_none_or_clear_bad(pgd))
155                 goto out;
156         pud = pud_offset(pgd, 0xA0000);
157         if (pud_none_or_clear_bad(pud))
158                 goto out;
159         pmd = pmd_offset(pud, 0xA0000);
160         if (pmd_none_or_clear_bad(pmd))
161                 goto out;
162         pte = pte_offset_map_lock(mm, pmd, 0xA0000, &ptl);
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_unlock(pte, ptl);
169 out:
170         flush_tlb();
171 }
172
173
174
175 static int do_vm86_irq_handling(int subfunction, int irqnumber);
176 static void do_sys_vm86(struct kernel_vm86_struct *info, struct task_struct *tsk);
177
178 asmlinkage int sys_vm86old(struct pt_regs regs)
179 {
180         struct vm86_struct __user *v86 = (struct vm86_struct __user *)regs.ebx;
181         struct kernel_vm86_struct info; /* declare this _on top_,
182                                          * this avoids wasting of stack space.
183                                          * This remains on the stack until we
184                                          * return to 32 bit user space.
185                                          */
186         struct task_struct *tsk;
187         int tmp, ret = -EPERM;
188
189         tsk = current;
190         if (tsk->thread.saved_esp0)
191                 goto out;
192         tmp  = copy_from_user(&info, v86, VM86_REGS_SIZE1);
193         tmp += copy_from_user(&info.regs.VM86_REGS_PART2, &v86->regs.VM86_REGS_PART2,
194                 (long)&info.vm86plus - (long)&info.regs.VM86_REGS_PART2);
195         ret = -EFAULT;
196         if (tmp)
197                 goto out;
198         memset(&info.vm86plus, 0, (int)&info.regs32 - (int)&info.vm86plus);
199         info.regs32 = &regs;
200         tsk->thread.vm86_info = v86;
201         do_sys_vm86(&info, tsk);
202         ret = 0;        /* we never return here */
203 out:
204         return ret;
205 }
206
207
208 asmlinkage int sys_vm86(struct pt_regs regs)
209 {
210         struct kernel_vm86_struct info; /* declare this _on top_,
211                                          * this avoids wasting of stack space.
212                                          * This remains on the stack until we
213                                          * return to 32 bit user space.
214                                          */
215         struct task_struct *tsk;
216         int tmp, ret;
217         struct vm86plus_struct __user *v86;
218
219         tsk = current;
220         switch (regs.ebx) {
221                 case VM86_REQUEST_IRQ:
222                 case VM86_FREE_IRQ:
223                 case VM86_GET_IRQ_BITS:
224                 case VM86_GET_AND_RESET_IRQ:
225                         ret = do_vm86_irq_handling(regs.ebx, (int)regs.ecx);
226                         goto out;
227                 case VM86_PLUS_INSTALL_CHECK:
228                         /* NOTE: on old vm86 stuff this will return the error
229                            from access_ok(), because the subfunction is
230                            interpreted as (invalid) address to vm86_struct.
231                            So the installation check works.
232                          */
233                         ret = 0;
234                         goto out;
235         }
236
237         /* we come here only for functions VM86_ENTER, VM86_ENTER_NO_BYPASS */
238         ret = -EPERM;
239         if (tsk->thread.saved_esp0)
240                 goto out;
241         v86 = (struct vm86plus_struct __user *)regs.ecx;
242         tmp  = copy_from_user(&info, v86, VM86_REGS_SIZE1);
243         tmp += copy_from_user(&info.regs.VM86_REGS_PART2, &v86->regs.VM86_REGS_PART2,
244                 (long)&info.regs32 - (long)&info.regs.VM86_REGS_PART2);
245         ret = -EFAULT;
246         if (tmp)
247                 goto out;
248         info.regs32 = &regs;
249         info.vm86plus.is_vm86pus = 1;
250         tsk->thread.vm86_info = (struct vm86_struct __user *)v86;
251         do_sys_vm86(&info, tsk);
252         ret = 0;        /* we never return here */
253 out:
254         return ret;
255 }
256
257
258 static void do_sys_vm86(struct kernel_vm86_struct *info, struct task_struct *tsk)
259 {
260 #ifndef CONFIG_X86_NO_TSS
261         struct tss_struct *tss;
262 #endif
263         long eax;
264 /*
265  * make sure the vm86() system call doesn't try to do anything silly
266  */
267         info->regs.__null_ds = 0;
268         info->regs.__null_es = 0;
269
270 /* we are clearing fs,gs later just before "jmp resume_userspace",
271  * because starting with Linux 2.1.x they aren't no longer saved/restored
272  */
273
274 /*
275  * The eflags register is also special: we cannot trust that the user
276  * has set it up safely, so this makes sure interrupt etc flags are
277  * inherited from protected mode.
278  */
279         VEFLAGS = info->regs.eflags;
280         info->regs.eflags &= SAFE_MASK;
281         info->regs.eflags |= info->regs32->eflags & ~SAFE_MASK;
282         info->regs.eflags |= VM_MASK;
283
284         switch (info->cpu_type) {
285                 case CPU_286:
286                         tsk->thread.v86mask = 0;
287                         break;
288                 case CPU_386:
289                         tsk->thread.v86mask = NT_MASK | IOPL_MASK;
290                         break;
291                 case CPU_486:
292                         tsk->thread.v86mask = AC_MASK | NT_MASK | IOPL_MASK;
293                         break;
294                 default:
295                         tsk->thread.v86mask = ID_MASK | AC_MASK | NT_MASK | IOPL_MASK;
296                         break;
297         }
298
299 /*
300  * Save old state, set default return value (%eax) to 0
301  */
302         info->regs32->eax = 0;
303         tsk->thread.saved_esp0 = tsk->thread.esp0;
304         savesegment(fs, tsk->thread.saved_fs);
305         savesegment(gs, tsk->thread.saved_gs);
306
307 #ifndef CONFIG_X86_NO_TSS
308         tss = &per_cpu(init_tss, get_cpu());
309 #endif
310         tsk->thread.esp0 = (unsigned long) &info->VM86_TSS_ESP0;
311         if (cpu_has_sep)
312                 tsk->thread.sysenter_cs = 0;
313         load_esp0(tss, &tsk->thread);
314 #ifndef CONFIG_X86_NO_TSS
315         put_cpu();
316 #endif
317
318         tsk->thread.screen_bitmap = info->screen_bitmap;
319         if (info->flags & VM86_SCREEN_BITMAP)
320                 mark_screen_rdonly(tsk->mm);
321         __asm__ __volatile__("xorl %eax,%eax; movl %eax,%fs; movl %eax,%gs\n\t");
322         __asm__ __volatile__("movl %%eax, %0\n" :"=r"(eax));
323
324         /*call audit_syscall_exit since we do not exit via the normal paths */
325         if (unlikely(current->audit_context))
326                 audit_syscall_exit(AUDITSC_RESULT(eax), eax);
327
328         __asm__ __volatile__(
329                 "movl %0,%%esp\n\t"
330                 "movl %1,%%ebp\n\t"
331                 "jmp resume_userspace"
332                 : /* no outputs */
333                 :"r" (&info->regs), "r" (task_thread_info(tsk)));
334         /* we never return here */
335 }
336
337 static inline void return_to_32bit(struct kernel_vm86_regs * regs16, int retval)
338 {
339         struct pt_regs * regs32;
340
341         regs32 = save_v86_state(regs16);
342         regs32->eax = retval;
343         __asm__ __volatile__("movl %0,%%esp\n\t"
344                 "movl %1,%%ebp\n\t"
345                 "jmp resume_userspace"
346                 : : "r" (regs32), "r" (current_thread_info()));
347 }
348
349 static inline void set_IF(struct kernel_vm86_regs * regs)
350 {
351         VEFLAGS |= VIF_MASK;
352         if (VEFLAGS & VIP_MASK)
353                 return_to_32bit(regs, VM86_STI);
354 }
355
356 static inline void clear_IF(struct kernel_vm86_regs * regs)
357 {
358         VEFLAGS &= ~VIF_MASK;
359 }
360
361 static inline void clear_TF(struct kernel_vm86_regs * regs)
362 {
363         regs->eflags &= ~TF_MASK;
364 }
365
366 static inline void clear_AC(struct kernel_vm86_regs * regs)
367 {
368         regs->eflags &= ~AC_MASK;
369 }
370
371 /* It is correct to call set_IF(regs) from the set_vflags_*
372  * functions. However someone forgot to call clear_IF(regs)
373  * in the opposite case.
374  * After the command sequence CLI PUSHF STI POPF you should
375  * end up with interrups disabled, but you ended up with
376  * interrupts enabled.
377  *  ( I was testing my own changes, but the only bug I
378  *    could find was in a function I had not changed. )
379  * [KD]
380  */
381
382 static inline void set_vflags_long(unsigned long eflags, struct kernel_vm86_regs * regs)
383 {
384         set_flags(VEFLAGS, eflags, current->thread.v86mask);
385         set_flags(regs->eflags, eflags, SAFE_MASK);
386         if (eflags & IF_MASK)
387                 set_IF(regs);
388         else
389                 clear_IF(regs);
390 }
391
392 static inline void set_vflags_short(unsigned short flags, struct kernel_vm86_regs * regs)
393 {
394         set_flags(VFLAGS, flags, current->thread.v86mask);
395         set_flags(regs->eflags, flags, SAFE_MASK);
396         if (flags & IF_MASK)
397                 set_IF(regs);
398         else
399                 clear_IF(regs);
400 }
401
402 static inline unsigned long get_vflags(struct kernel_vm86_regs * regs)
403 {
404         unsigned long flags = regs->eflags & RETURN_MASK;
405
406         if (VEFLAGS & VIF_MASK)
407                 flags |= IF_MASK;
408         flags |= IOPL_MASK;
409         return flags | (VEFLAGS & current->thread.v86mask);
410 }
411
412 static inline int is_revectored(int nr, struct revectored_struct * bitmap)
413 {
414         __asm__ __volatile__("btl %2,%1\n\tsbbl %0,%0"
415                 :"=r" (nr)
416                 :"m" (*bitmap),"r" (nr));
417         return nr;
418 }
419
420 #define val_byte(val, n) (((__u8 *)&val)[n])
421
422 #define pushb(base, ptr, val, err_label) \
423         do { \
424                 __u8 __val = val; \
425                 ptr--; \
426                 if (put_user(__val, base + ptr) < 0) \
427                         goto err_label; \
428         } while(0)
429
430 #define pushw(base, ptr, val, err_label) \
431         do { \
432                 __u16 __val = val; \
433                 ptr--; \
434                 if (put_user(val_byte(__val, 1), base + ptr) < 0) \
435                         goto err_label; \
436                 ptr--; \
437                 if (put_user(val_byte(__val, 0), base + ptr) < 0) \
438                         goto err_label; \
439         } while(0)
440
441 #define pushl(base, ptr, val, err_label) \
442         do { \
443                 __u32 __val = val; \
444                 ptr--; \
445                 if (put_user(val_byte(__val, 3), base + ptr) < 0) \
446                         goto err_label; \
447                 ptr--; \
448                 if (put_user(val_byte(__val, 2), base + ptr) < 0) \
449                         goto err_label; \
450                 ptr--; \
451                 if (put_user(val_byte(__val, 1), base + ptr) < 0) \
452                         goto err_label; \
453                 ptr--; \
454                 if (put_user(val_byte(__val, 0), base + ptr) < 0) \
455                         goto err_label; \
456         } while(0)
457
458 #define popb(base, ptr, err_label) \
459         ({ \
460                 __u8 __res; \
461                 if (get_user(__res, base + ptr) < 0) \
462                         goto err_label; \
463                 ptr++; \
464                 __res; \
465         })
466
467 #define popw(base, ptr, err_label) \
468         ({ \
469                 __u16 __res; \
470                 if (get_user(val_byte(__res, 0), base + ptr) < 0) \
471                         goto err_label; \
472                 ptr++; \
473                 if (get_user(val_byte(__res, 1), base + ptr) < 0) \
474                         goto err_label; \
475                 ptr++; \
476                 __res; \
477         })
478
479 #define popl(base, ptr, err_label) \
480         ({ \
481                 __u32 __res; \
482                 if (get_user(val_byte(__res, 0), base + ptr) < 0) \
483                         goto err_label; \
484                 ptr++; \
485                 if (get_user(val_byte(__res, 1), base + ptr) < 0) \
486                         goto err_label; \
487                 ptr++; \
488                 if (get_user(val_byte(__res, 2), base + ptr) < 0) \
489                         goto err_label; \
490                 ptr++; \
491                 if (get_user(val_byte(__res, 3), base + ptr) < 0) \
492                         goto err_label; \
493                 ptr++; \
494                 __res; \
495         })
496
497 /* There are so many possible reasons for this function to return
498  * VM86_INTx, so adding another doesn't bother me. We can expect
499  * userspace programs to be able to handle it. (Getting a problem
500  * in userspace is always better than an Oops anyway.) [KD]
501  */
502 static void do_int(struct kernel_vm86_regs *regs, int i,
503     unsigned char __user * ssp, unsigned short sp)
504 {
505         unsigned long __user *intr_ptr;
506         unsigned long segoffs;
507
508         if (regs->cs == BIOSSEG)
509                 goto cannot_handle;
510         if (is_revectored(i, &KVM86->int_revectored))
511                 goto cannot_handle;
512         if (i==0x21 && is_revectored(AH(regs),&KVM86->int21_revectored))
513                 goto cannot_handle;
514         intr_ptr = (unsigned long __user *) (i << 2);
515         if (get_user(segoffs, intr_ptr))
516                 goto cannot_handle;
517         if ((segoffs >> 16) == BIOSSEG)
518                 goto cannot_handle;
519         pushw(ssp, sp, get_vflags(regs), cannot_handle);
520         pushw(ssp, sp, regs->cs, cannot_handle);
521         pushw(ssp, sp, IP(regs), cannot_handle);
522         regs->cs = segoffs >> 16;
523         SP(regs) -= 6;
524         IP(regs) = segoffs & 0xffff;
525         clear_TF(regs);
526         clear_IF(regs);
527         clear_AC(regs);
528         return;
529
530 cannot_handle:
531         return_to_32bit(regs, VM86_INTx + (i << 8));
532 }
533
534 int handle_vm86_trap(struct kernel_vm86_regs * regs, long error_code, int trapno)
535 {
536         if (VMPI.is_vm86pus) {
537                 if ( (trapno==3) || (trapno==1) )
538                         return_to_32bit(regs, VM86_TRAP + (trapno << 8));
539                 do_int(regs, trapno, (unsigned char __user *) (regs->ss << 4), SP(regs));
540                 return 0;
541         }
542         if (trapno !=1)
543                 return 1; /* we let this handle by the calling routine */
544         if (current->ptrace & PT_PTRACED) {
545                 unsigned long flags;
546                 spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
547                 sigdelset(&current->blocked, SIGTRAP);
548                 recalc_sigpending();
549                 spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
550         }
551         send_sig(SIGTRAP, current, 1);
552         current->thread.trap_no = trapno;
553         current->thread.error_code = error_code;
554         return 0;
555 }
556
557 void handle_vm86_fault(struct kernel_vm86_regs * regs, long error_code)
558 {
559         unsigned char opcode;
560         unsigned char __user *csp;
561         unsigned char __user *ssp;
562         unsigned short ip, sp, orig_flags;
563         int data32, pref_done;
564
565 #define CHECK_IF_IN_TRAP \
566         if (VMPI.vm86dbg_active && VMPI.vm86dbg_TFpendig) \
567                 newflags |= TF_MASK
568 #define VM86_FAULT_RETURN do { \
569         if (VMPI.force_return_for_pic  && (VEFLAGS & (IF_MASK | VIF_MASK))) \
570                 return_to_32bit(regs, VM86_PICRETURN); \
571         if (orig_flags & TF_MASK) \
572                 handle_vm86_trap(regs, 0, 1); \
573         return; } while (0)
574
575         orig_flags = *(unsigned short *)&regs->eflags;
576
577         csp = (unsigned char __user *) (regs->cs << 4);
578         ssp = (unsigned char __user *) (regs->ss << 4);
579         sp = SP(regs);
580         ip = IP(regs);
581
582         data32 = 0;
583         pref_done = 0;
584         do {
585                 switch (opcode = popb(csp, ip, simulate_sigsegv)) {
586                         case 0x66:      /* 32-bit data */     data32=1; break;
587                         case 0x67:      /* 32-bit address */  break;
588                         case 0x2e:      /* CS */              break;
589                         case 0x3e:      /* DS */              break;
590                         case 0x26:      /* ES */              break;
591                         case 0x36:      /* SS */              break;
592                         case 0x65:      /* GS */              break;
593                         case 0x64:      /* FS */              break;
594                         case 0xf2:      /* repnz */       break;
595                         case 0xf3:      /* rep */             break;
596                         default: pref_done = 1;
597                 }
598         } while (!pref_done);
599
600         switch (opcode) {
601
602         /* pushf */
603         case 0x9c:
604                 if (data32) {
605                         pushl(ssp, sp, get_vflags(regs), simulate_sigsegv);
606                         SP(regs) -= 4;
607                 } else {
608                         pushw(ssp, sp, get_vflags(regs), simulate_sigsegv);
609                         SP(regs) -= 2;
610                 }
611                 IP(regs) = ip;
612                 VM86_FAULT_RETURN;
613
614         /* popf */
615         case 0x9d:
616                 {
617                 unsigned long newflags;
618                 if (data32) {
619                         newflags=popl(ssp, sp, simulate_sigsegv);
620                         SP(regs) += 4;
621                 } else {
622                         newflags = popw(ssp, sp, simulate_sigsegv);
623                         SP(regs) += 2;
624                 }
625                 IP(regs) = ip;
626                 CHECK_IF_IN_TRAP;
627                 if (data32) {
628                         set_vflags_long(newflags, regs);
629                 } else {
630                         set_vflags_short(newflags, regs);
631                 }
632                 VM86_FAULT_RETURN;
633                 }
634
635         /* int xx */
636         case 0xcd: {
637                 int intno=popb(csp, ip, simulate_sigsegv);
638                 IP(regs) = ip;
639                 if (VMPI.vm86dbg_active) {
640                         if ( (1 << (intno &7)) & VMPI.vm86dbg_intxxtab[intno >> 3] )
641                                 return_to_32bit(regs, VM86_INTx + (intno << 8));
642                 }
643                 do_int(regs, intno, ssp, sp);
644                 return;
645         }
646
647         /* iret */
648         case 0xcf:
649                 {
650                 unsigned long newip;
651                 unsigned long newcs;
652                 unsigned long newflags;
653                 if (data32) {
654                         newip=popl(ssp, sp, simulate_sigsegv);
655                         newcs=popl(ssp, sp, simulate_sigsegv);
656                         newflags=popl(ssp, sp, simulate_sigsegv);
657                         SP(regs) += 12;
658                 } else {
659                         newip = popw(ssp, sp, simulate_sigsegv);
660                         newcs = popw(ssp, sp, simulate_sigsegv);
661                         newflags = popw(ssp, sp, simulate_sigsegv);
662                         SP(regs) += 6;
663                 }
664                 IP(regs) = newip;
665                 regs->cs = newcs;
666                 CHECK_IF_IN_TRAP;
667                 if (data32) {
668                         set_vflags_long(newflags, regs);
669                 } else {
670                         set_vflags_short(newflags, regs);
671                 }
672                 VM86_FAULT_RETURN;
673                 }
674
675         /* cli */
676         case 0xfa:
677                 IP(regs) = ip;
678                 clear_IF(regs);
679                 VM86_FAULT_RETURN;
680
681         /* sti */
682         /*
683          * Damn. This is incorrect: the 'sti' instruction should actually
684          * enable interrupts after the /next/ instruction. Not good.
685          *
686          * Probably needs some horsing around with the TF flag. Aiee..
687          */
688         case 0xfb:
689                 IP(regs) = ip;
690                 set_IF(regs);
691                 VM86_FAULT_RETURN;
692
693         default:
694                 return_to_32bit(regs, VM86_UNKNOWN);
695         }
696
697         return;
698
699 simulate_sigsegv:
700         /* FIXME: After a long discussion with Stas we finally
701          *        agreed, that this is wrong. Here we should
702          *        really send a SIGSEGV to the user program.
703          *        But how do we create the correct context? We
704          *        are inside a general protection fault handler
705          *        and has just returned from a page fault handler.
706          *        The correct context for the signal handler
707          *        should be a mixture of the two, but how do we
708          *        get the information? [KD]
709          */
710         return_to_32bit(regs, VM86_UNKNOWN);
711 }
712
713 /* ---------------- vm86 special IRQ passing stuff ----------------- */
714
715 #define VM86_IRQNAME            "vm86irq"
716
717 static struct vm86_irqs {
718         struct task_struct *tsk;
719         int sig;
720 } vm86_irqs[16];
721
722 static DEFINE_SPINLOCK(irqbits_lock);
723 static int irqbits;
724
725 #define ALLOWED_SIGS ( 1 /* 0 = don't send a signal */ \
726         | (1 << SIGUSR1) | (1 << SIGUSR2) | (1 << SIGIO)  | (1 << SIGURG) \
727         | (1 << SIGUNUSED) )
728         
729 static irqreturn_t irq_handler(int intno, void *dev_id, struct pt_regs * regs)
730 {
731         int irq_bit;
732         unsigned long flags;
733
734         spin_lock_irqsave(&irqbits_lock, flags);        
735         irq_bit = 1 << intno;
736         if ((irqbits & irq_bit) || ! vm86_irqs[intno].tsk)
737                 goto out;
738         irqbits |= irq_bit;
739         if (vm86_irqs[intno].sig)
740                 send_sig(vm86_irqs[intno].sig, vm86_irqs[intno].tsk, 1);
741         /*
742          * IRQ will be re-enabled when user asks for the irq (whether
743          * polling or as a result of the signal)
744          */
745         disable_irq_nosync(intno);
746         spin_unlock_irqrestore(&irqbits_lock, flags);
747         return IRQ_HANDLED;
748
749 out:
750         spin_unlock_irqrestore(&irqbits_lock, flags);   
751         return IRQ_NONE;
752 }
753
754 static inline void free_vm86_irq(int irqnumber)
755 {
756         unsigned long flags;
757
758         free_irq(irqnumber, NULL);
759         vm86_irqs[irqnumber].tsk = NULL;
760
761         spin_lock_irqsave(&irqbits_lock, flags);        
762         irqbits &= ~(1 << irqnumber);
763         spin_unlock_irqrestore(&irqbits_lock, flags);   
764 }
765
766 void release_vm86_irqs(struct task_struct *task)
767 {
768         int i;
769         for (i = FIRST_VM86_IRQ ; i <= LAST_VM86_IRQ; i++)
770             if (vm86_irqs[i].tsk == task)
771                 free_vm86_irq(i);
772 }
773
774 static inline int get_and_reset_irq(int irqnumber)
775 {
776         int bit;
777         unsigned long flags;
778         int ret = 0;
779         
780         if (invalid_vm86_irq(irqnumber)) return 0;
781         if (vm86_irqs[irqnumber].tsk != current) return 0;
782         spin_lock_irqsave(&irqbits_lock, flags);        
783         bit = irqbits & (1 << irqnumber);
784         irqbits &= ~bit;
785         if (bit) {
786                 enable_irq(irqnumber);
787                 ret = 1;
788         }
789
790         spin_unlock_irqrestore(&irqbits_lock, flags);   
791         return ret;
792 }
793
794
795 static int do_vm86_irq_handling(int subfunction, int irqnumber)
796 {
797         int ret;
798         switch (subfunction) {
799                 case VM86_GET_AND_RESET_IRQ: {
800                         return get_and_reset_irq(irqnumber);
801                 }
802                 case VM86_GET_IRQ_BITS: {
803                         return irqbits;
804                 }
805                 case VM86_REQUEST_IRQ: {
806                         int sig = irqnumber >> 8;
807                         int irq = irqnumber & 255;
808                         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN)) return -EPERM;
809                         if (!((1 << sig) & ALLOWED_SIGS)) return -EPERM;
810                         if (invalid_vm86_irq(irq)) return -EPERM;
811                         if (vm86_irqs[irq].tsk) return -EPERM;
812                         ret = request_irq(irq, &irq_handler, 0, VM86_IRQNAME, NULL);
813                         if (ret) return ret;
814                         vm86_irqs[irq].sig = sig;
815                         vm86_irqs[irq].tsk = current;
816                         return irq;
817                 }
818                 case  VM86_FREE_IRQ: {
819                         if (invalid_vm86_irq(irqnumber)) return -EPERM;
820                         if (!vm86_irqs[irqnumber].tsk) return 0;
821                         if (vm86_irqs[irqnumber].tsk != current) return -EPERM;
822                         free_vm86_irq(irqnumber);
823                         return 0;
824                 }
825         }
826         return -EINVAL;
827 }
828