]> nv-tegra.nvidia Code Review - linux-2.6.git/blob - arch/x86/kernel/kgdb.c
Disintegrate asm/system.h for X86
[linux-2.6.git] / arch / x86 / kernel / kgdb.c
1 /*
2  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
3  * under the terms of the GNU General Public License as published by the
4  * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
5  * later version.
6  *
7  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
8  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
9  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
10  * General Public License for more details.
11  *
12  */
13
14 /*
15  * Copyright (C) 2004 Amit S. Kale <amitkale@linsyssoft.com>
16  * Copyright (C) 2000-2001 VERITAS Software Corporation.
17  * Copyright (C) 2002 Andi Kleen, SuSE Labs
18  * Copyright (C) 2004 LinSysSoft Technologies Pvt. Ltd.
19  * Copyright (C) 2007 MontaVista Software, Inc.
20  * Copyright (C) 2007-2008 Jason Wessel, Wind River Systems, Inc.
21  */
22 /****************************************************************************
23  *  Contributor:     Lake Stevens Instrument Division$
24  *  Written by:      Glenn Engel $
25  *  Updated by:      Amit Kale<akale@veritas.com>
26  *  Updated by:      Tom Rini <trini@kernel.crashing.org>
27  *  Updated by:      Jason Wessel <jason.wessel@windriver.com>
28  *  Modified for 386 by Jim Kingdon, Cygnus Support.
29  *  Origianl kgdb, compatibility with 2.1.xx kernel by
30  *  David Grothe <dave@gcom.com>
31  *  Integrated into 2.2.5 kernel by Tigran Aivazian <tigran@sco.com>
32  *  X86_64 changes from Andi Kleen's patch merged by Jim Houston
33  */
34 #include <linux/spinlock.h>
35 #include <linux/kdebug.h>
36 #include <linux/string.h>
37 #include <linux/kernel.h>
38 #include <linux/ptrace.h>
39 #include <linux/sched.h>
40 #include <linux/delay.h>
41 #include <linux/kgdb.h>
42 #include <linux/init.h>
43 #include <linux/smp.h>
44 #include <linux/nmi.h>
45 #include <linux/hw_breakpoint.h>
46
47 #include <asm/debugreg.h>
48 #include <asm/apicdef.h>
49 #include <asm/apic.h>
50 #include <asm/nmi.h>
51
52 struct dbg_reg_def_t dbg_reg_def[DBG_MAX_REG_NUM] =
53 {
54 #ifdef CONFIG_X86_32
55         { "ax", 4, offsetof(struct pt_regs, ax) },
56         { "cx", 4, offsetof(struct pt_regs, cx) },
57         { "dx", 4, offsetof(struct pt_regs, dx) },
58         { "bx", 4, offsetof(struct pt_regs, bx) },
59         { "sp", 4, offsetof(struct pt_regs, sp) },
60         { "bp", 4, offsetof(struct pt_regs, bp) },
61         { "si", 4, offsetof(struct pt_regs, si) },
62         { "di", 4, offsetof(struct pt_regs, di) },
63         { "ip", 4, offsetof(struct pt_regs, ip) },
64         { "flags", 4, offsetof(struct pt_regs, flags) },
65         { "cs", 4, offsetof(struct pt_regs, cs) },
66         { "ss", 4, offsetof(struct pt_regs, ss) },
67         { "ds", 4, offsetof(struct pt_regs, ds) },
68         { "es", 4, offsetof(struct pt_regs, es) },
69         { "fs", 4, -1 },
70         { "gs", 4, -1 },
71 #else
72         { "ax", 8, offsetof(struct pt_regs, ax) },
73         { "bx", 8, offsetof(struct pt_regs, bx) },
74         { "cx", 8, offsetof(struct pt_regs, cx) },
75         { "dx", 8, offsetof(struct pt_regs, dx) },
76         { "si", 8, offsetof(struct pt_regs, dx) },
77         { "di", 8, offsetof(struct pt_regs, di) },
78         { "bp", 8, offsetof(struct pt_regs, bp) },
79         { "sp", 8, offsetof(struct pt_regs, sp) },
80         { "r8", 8, offsetof(struct pt_regs, r8) },
81         { "r9", 8, offsetof(struct pt_regs, r9) },
82         { "r10", 8, offsetof(struct pt_regs, r10) },
83         { "r11", 8, offsetof(struct pt_regs, r11) },
84         { "r12", 8, offsetof(struct pt_regs, r12) },
85         { "r13", 8, offsetof(struct pt_regs, r13) },
86         { "r14", 8, offsetof(struct pt_regs, r14) },
87         { "r15", 8, offsetof(struct pt_regs, r15) },
88         { "ip", 8, offsetof(struct pt_regs, ip) },
89         { "flags", 4, offsetof(struct pt_regs, flags) },
90         { "cs", 4, offsetof(struct pt_regs, cs) },
91         { "ss", 4, offsetof(struct pt_regs, ss) },
92 #endif
93 };
94
95 int dbg_set_reg(int regno, void *mem, struct pt_regs *regs)
96 {
97         if (
98 #ifdef CONFIG_X86_32
99             regno == GDB_SS || regno == GDB_FS || regno == GDB_GS ||
100 #endif
101             regno == GDB_SP || regno == GDB_ORIG_AX)
102                 return 0;
103
104         if (dbg_reg_def[regno].offset != -1)
105                 memcpy((void *)regs + dbg_reg_def[regno].offset, mem,
106                        dbg_reg_def[regno].size);
107         return 0;
108 }
109
110 char *dbg_get_reg(int regno, void *mem, struct pt_regs *regs)
111 {
112         if (regno == GDB_ORIG_AX) {
113                 memcpy(mem, &regs->orig_ax, sizeof(regs->orig_ax));
114                 return "orig_ax";
115         }
116         if (regno >= DBG_MAX_REG_NUM || regno < 0)
117                 return NULL;
118
119         if (dbg_reg_def[regno].offset != -1)
120                 memcpy(mem, (void *)regs + dbg_reg_def[regno].offset,
121                        dbg_reg_def[regno].size);
122
123 #ifdef CONFIG_X86_32
124         switch (regno) {
125         case GDB_SS:
126                 if (!user_mode_vm(regs))
127                         *(unsigned long *)mem = __KERNEL_DS;
128                 break;
129         case GDB_SP:
130                 if (!user_mode_vm(regs))
131                         *(unsigned long *)mem = kernel_stack_pointer(regs);
132                 break;
133         case GDB_GS:
134         case GDB_FS:
135                 *(unsigned long *)mem = 0xFFFF;
136                 break;
137         }
138 #endif
139         return dbg_reg_def[regno].name;
140 }
141
142 /**
143  *      sleeping_thread_to_gdb_regs - Convert ptrace regs to GDB regs
144  *      @gdb_regs: A pointer to hold the registers in the order GDB wants.
145  *      @p: The &struct task_struct of the desired process.
146  *
147  *      Convert the register values of the sleeping process in @p to
148  *      the format that GDB expects.
149  *      This function is called when kgdb does not have access to the
150  *      &struct pt_regs and therefore it should fill the gdb registers
151  *      @gdb_regs with what has been saved in &struct thread_struct
152  *      thread field during switch_to.
153  */
154 void sleeping_thread_to_gdb_regs(unsigned long *gdb_regs, struct task_struct *p)
155 {
156 #ifndef CONFIG_X86_32
157         u32 *gdb_regs32 = (u32 *)gdb_regs;
158 #endif
159         gdb_regs[GDB_AX]        = 0;
160         gdb_regs[GDB_BX]        = 0;
161         gdb_regs[GDB_CX]        = 0;
162         gdb_regs[GDB_DX]        = 0;
163         gdb_regs[GDB_SI]        = 0;
164         gdb_regs[GDB_DI]        = 0;
165         gdb_regs[GDB_BP]        = *(unsigned long *)p->thread.sp;
166 #ifdef CONFIG_X86_32
167         gdb_regs[GDB_DS]        = __KERNEL_DS;
168         gdb_regs[GDB_ES]        = __KERNEL_DS;
169         gdb_regs[GDB_PS]        = 0;
170         gdb_regs[GDB_CS]        = __KERNEL_CS;
171         gdb_regs[GDB_PC]        = p->thread.ip;
172         gdb_regs[GDB_SS]        = __KERNEL_DS;
173         gdb_regs[GDB_FS]        = 0xFFFF;
174         gdb_regs[GDB_GS]        = 0xFFFF;
175 #else
176         gdb_regs32[GDB_PS]      = *(unsigned long *)(p->thread.sp + 8);
177         gdb_regs32[GDB_CS]      = __KERNEL_CS;
178         gdb_regs32[GDB_SS]      = __KERNEL_DS;
179         gdb_regs[GDB_PC]        = 0;
180         gdb_regs[GDB_R8]        = 0;
181         gdb_regs[GDB_R9]        = 0;
182         gdb_regs[GDB_R10]       = 0;
183         gdb_regs[GDB_R11]       = 0;
184         gdb_regs[GDB_R12]       = 0;
185         gdb_regs[GDB_R13]       = 0;
186         gdb_regs[GDB_R14]       = 0;
187         gdb_regs[GDB_R15]       = 0;
188 #endif
189         gdb_regs[GDB_SP]        = p->thread.sp;
190 }
191
192 static struct hw_breakpoint {
193         unsigned                enabled;
194         unsigned long           addr;
195         int                     len;
196         int                     type;
197         struct perf_event       * __percpu *pev;
198 } breakinfo[HBP_NUM];
199
200 static unsigned long early_dr7;
201
202 static void kgdb_correct_hw_break(void)
203 {
204         int breakno;
205
206         for (breakno = 0; breakno < HBP_NUM; breakno++) {
207                 struct perf_event *bp;
208                 struct arch_hw_breakpoint *info;
209                 int val;
210                 int cpu = raw_smp_processor_id();
211                 if (!breakinfo[breakno].enabled)
212                         continue;
213                 if (dbg_is_early) {
214                         set_debugreg(breakinfo[breakno].addr, breakno);
215                         early_dr7 |= encode_dr7(breakno,
216                                                 breakinfo[breakno].len,
217                                                 breakinfo[breakno].type);
218                         set_debugreg(early_dr7, 7);
219                         continue;
220                 }
221                 bp = *per_cpu_ptr(breakinfo[breakno].pev, cpu);
222                 info = counter_arch_bp(bp);
223                 if (bp->attr.disabled != 1)
224                         continue;
225                 bp->attr.bp_addr = breakinfo[breakno].addr;
226                 bp->attr.bp_len = breakinfo[breakno].len;
227                 bp->attr.bp_type = breakinfo[breakno].type;
228                 info->address = breakinfo[breakno].addr;
229                 info->len = breakinfo[breakno].len;
230                 info->type = breakinfo[breakno].type;
231                 val = arch_install_hw_breakpoint(bp);
232                 if (!val)
233                         bp->attr.disabled = 0;
234         }
235         if (!dbg_is_early)
236                 hw_breakpoint_restore();
237 }
238
239 static int hw_break_reserve_slot(int breakno)
240 {
241         int cpu;
242         int cnt = 0;
243         struct perf_event **pevent;
244
245         if (dbg_is_early)
246                 return 0;
247
248         for_each_online_cpu(cpu) {
249                 cnt++;
250                 pevent = per_cpu_ptr(breakinfo[breakno].pev, cpu);
251                 if (dbg_reserve_bp_slot(*pevent))
252                         goto fail;
253         }
254
255         return 0;
256
257 fail:
258         for_each_online_cpu(cpu) {
259                 cnt--;
260                 if (!cnt)
261                         break;
262                 pevent = per_cpu_ptr(breakinfo[breakno].pev, cpu);
263                 dbg_release_bp_slot(*pevent);
264         }
265         return -1;
266 }
267
268 static int hw_break_release_slot(int breakno)
269 {
270         struct perf_event **pevent;
271         int cpu;
272
273         if (dbg_is_early)
274                 return 0;
275
276         for_each_online_cpu(cpu) {
277                 pevent = per_cpu_ptr(breakinfo[breakno].pev, cpu);
278                 if (dbg_release_bp_slot(*pevent))
279                         /*
280                          * The debugger is responsible for handing the retry on
281                          * remove failure.
282                          */
283                         return -1;
284         }
285         return 0;
286 }
287
288 static int
289 kgdb_remove_hw_break(unsigned long addr, int len, enum kgdb_bptype bptype)
290 {
291         int i;
292
293         for (i = 0; i < HBP_NUM; i++)
294                 if (breakinfo[i].addr == addr && breakinfo[i].enabled)
295                         break;
296         if (i == HBP_NUM)
297                 return -1;
298
299         if (hw_break_release_slot(i)) {
300                 printk(KERN_ERR "Cannot remove hw breakpoint at %lx\n", addr);
301                 return -1;
302         }
303         breakinfo[i].enabled = 0;
304
305         return 0;
306 }
307
308 static void kgdb_remove_all_hw_break(void)
309 {
310         int i;
311         int cpu = raw_smp_processor_id();
312         struct perf_event *bp;
313
314         for (i = 0; i < HBP_NUM; i++) {
315                 if (!breakinfo[i].enabled)
316                         continue;
317                 bp = *per_cpu_ptr(breakinfo[i].pev, cpu);
318                 if (!bp->attr.disabled) {
319                         arch_uninstall_hw_breakpoint(bp);
320                         bp->attr.disabled = 1;
321                         continue;
322                 }
323                 if (dbg_is_early)
324                         early_dr7 &= ~encode_dr7(i, breakinfo[i].len,
325                                                  breakinfo[i].type);
326                 else if (hw_break_release_slot(i))
327                         printk(KERN_ERR "KGDB: hw bpt remove failed %lx\n",
328                                breakinfo[i].addr);
329                 breakinfo[i].enabled = 0;
330         }
331 }
332
333 static int
334 kgdb_set_hw_break(unsigned long addr, int len, enum kgdb_bptype bptype)
335 {
336         int i;
337
338         for (i = 0; i < HBP_NUM; i++)
339                 if (!breakinfo[i].enabled)
340                         break;
341         if (i == HBP_NUM)
342                 return -1;
343
344         switch (bptype) {
345         case BP_HARDWARE_BREAKPOINT:
346                 len = 1;
347                 breakinfo[i].type = X86_BREAKPOINT_EXECUTE;
348                 break;
349         case BP_WRITE_WATCHPOINT:
350                 breakinfo[i].type = X86_BREAKPOINT_WRITE;
351                 break;
352         case BP_ACCESS_WATCHPOINT:
353                 breakinfo[i].type = X86_BREAKPOINT_RW;
354                 break;
355         default:
356                 return -1;
357         }
358         switch (len) {
359         case 1:
360                 breakinfo[i].len = X86_BREAKPOINT_LEN_1;
361                 break;
362         case 2:
363                 breakinfo[i].len = X86_BREAKPOINT_LEN_2;
364                 break;
365         case 4:
366                 breakinfo[i].len = X86_BREAKPOINT_LEN_4;
367                 break;
368 #ifdef CONFIG_X86_64
369         case 8:
370                 breakinfo[i].len = X86_BREAKPOINT_LEN_8;
371                 break;
372 #endif
373         default:
374                 return -1;
375         }
376         breakinfo[i].addr = addr;
377         if (hw_break_reserve_slot(i)) {
378                 breakinfo[i].addr = 0;
379                 return -1;
380         }
381         breakinfo[i].enabled = 1;
382
383         return 0;
384 }
385
386 /**
387  *      kgdb_disable_hw_debug - Disable hardware debugging while we in kgdb.
388  *      @regs: Current &struct pt_regs.
389  *
390  *      This function will be called if the particular architecture must
391  *      disable hardware debugging while it is processing gdb packets or
392  *      handling exception.
393  */
394 static void kgdb_disable_hw_debug(struct pt_regs *regs)
395 {
396         int i;
397         int cpu = raw_smp_processor_id();
398         struct perf_event *bp;
399
400         /* Disable hardware debugging while we are in kgdb: */
401         set_debugreg(0UL, 7);
402         for (i = 0; i < HBP_NUM; i++) {
403                 if (!breakinfo[i].enabled)
404                         continue;
405                 if (dbg_is_early) {
406                         early_dr7 &= ~encode_dr7(i, breakinfo[i].len,
407                                                  breakinfo[i].type);
408                         continue;
409                 }
410                 bp = *per_cpu_ptr(breakinfo[i].pev, cpu);
411                 if (bp->attr.disabled == 1)
412                         continue;
413                 arch_uninstall_hw_breakpoint(bp);
414                 bp->attr.disabled = 1;
415         }
416 }
417
418 #ifdef CONFIG_SMP
419 /**
420  *      kgdb_roundup_cpus - Get other CPUs into a holding pattern
421  *      @flags: Current IRQ state
422  *
423  *      On SMP systems, we need to get the attention of the other CPUs
424  *      and get them be in a known state.  This should do what is needed
425  *      to get the other CPUs to call kgdb_wait(). Note that on some arches,
426  *      the NMI approach is not used for rounding up all the CPUs. For example,
427  *      in case of MIPS, smp_call_function() is used to roundup CPUs. In
428  *      this case, we have to make sure that interrupts are enabled before
429  *      calling smp_call_function(). The argument to this function is
430  *      the flags that will be used when restoring the interrupts. There is
431  *      local_irq_save() call before kgdb_roundup_cpus().
432  *
433  *      On non-SMP systems, this is not called.
434  */
435 void kgdb_roundup_cpus(unsigned long flags)
436 {
437         apic->send_IPI_allbutself(APIC_DM_NMI);
438 }
439 #endif
440
441 /**
442  *      kgdb_arch_handle_exception - Handle architecture specific GDB packets.
443  *      @vector: The error vector of the exception that happened.
444  *      @signo: The signal number of the exception that happened.
445  *      @err_code: The error code of the exception that happened.
446  *      @remcom_in_buffer: The buffer of the packet we have read.
447  *      @remcom_out_buffer: The buffer of %BUFMAX bytes to write a packet into.
448  *      @regs: The &struct pt_regs of the current process.
449  *
450  *      This function MUST handle the 'c' and 's' command packets,
451  *      as well packets to set / remove a hardware breakpoint, if used.
452  *      If there are additional packets which the hardware needs to handle,
453  *      they are handled here.  The code should return -1 if it wants to
454  *      process more packets, and a %0 or %1 if it wants to exit from the
455  *      kgdb callback.
456  */
457 int kgdb_arch_handle_exception(int e_vector, int signo, int err_code,
458                                char *remcomInBuffer, char *remcomOutBuffer,
459                                struct pt_regs *linux_regs)
460 {
461         unsigned long addr;
462         char *ptr;
463
464         switch (remcomInBuffer[0]) {
465         case 'c':
466         case 's':
467                 /* try to read optional parameter, pc unchanged if no parm */
468                 ptr = &remcomInBuffer[1];
469                 if (kgdb_hex2long(&ptr, &addr))
470                         linux_regs->ip = addr;
471         case 'D':
472         case 'k':
473                 /* clear the trace bit */
474                 linux_regs->flags &= ~X86_EFLAGS_TF;
475                 atomic_set(&kgdb_cpu_doing_single_step, -1);
476
477                 /* set the trace bit if we're stepping */
478                 if (remcomInBuffer[0] == 's') {
479                         linux_regs->flags |= X86_EFLAGS_TF;
480                         atomic_set(&kgdb_cpu_doing_single_step,
481                                    raw_smp_processor_id());
482                 }
483
484                 return 0;
485         }
486
487         /* this means that we do not want to exit from the handler: */
488         return -1;
489 }
490
491 static inline int
492 single_step_cont(struct pt_regs *regs, struct die_args *args)
493 {
494         /*
495          * Single step exception from kernel space to user space so
496          * eat the exception and continue the process:
497          */
498         printk(KERN_ERR "KGDB: trap/step from kernel to user space, "
499                         "resuming...\n");
500         kgdb_arch_handle_exception(args->trapnr, args->signr,
501                                    args->err, "c", "", regs);
502         /*
503          * Reset the BS bit in dr6 (pointed by args->err) to
504          * denote completion of processing
505          */
506         (*(unsigned long *)ERR_PTR(args->err)) &= ~DR_STEP;
507
508         return NOTIFY_STOP;
509 }
510
511 static int was_in_debug_nmi[NR_CPUS];
512
513 static int kgdb_nmi_handler(unsigned int cmd, struct pt_regs *regs)
514 {
515         switch (cmd) {
516         case NMI_LOCAL:
517                 if (atomic_read(&kgdb_active) != -1) {
518                         /* KGDB CPU roundup */
519                         kgdb_nmicallback(raw_smp_processor_id(), regs);
520                         was_in_debug_nmi[raw_smp_processor_id()] = 1;
521                         touch_nmi_watchdog();
522                         return NMI_HANDLED;
523                 }
524                 break;
525
526         case NMI_UNKNOWN:
527                 if (was_in_debug_nmi[raw_smp_processor_id()]) {
528                         was_in_debug_nmi[raw_smp_processor_id()] = 0;
529                         return NMI_HANDLED;
530                 }
531                 break;
532         default:
533                 /* do nothing */
534                 break;
535         }
536         return NMI_DONE;
537 }
538
539 static int __kgdb_notify(struct die_args *args, unsigned long cmd)
540 {
541         struct pt_regs *regs = args->regs;
542
543         switch (cmd) {
544         case DIE_DEBUG:
545                 if (atomic_read(&kgdb_cpu_doing_single_step) != -1) {
546                         if (user_mode(regs))
547                                 return single_step_cont(regs, args);
548                         break;
549                 } else if (test_thread_flag(TIF_SINGLESTEP))
550                         /* This means a user thread is single stepping
551                          * a system call which should be ignored
552                          */
553                         return NOTIFY_DONE;
554                 /* fall through */
555         default:
556                 if (user_mode(regs))
557                         return NOTIFY_DONE;
558         }
559
560         if (kgdb_handle_exception(args->trapnr, args->signr, cmd, regs))
561                 return NOTIFY_DONE;
562
563         /* Must touch watchdog before return to normal operation */
564         touch_nmi_watchdog();
565         return NOTIFY_STOP;
566 }
567
568 int kgdb_ll_trap(int cmd, const char *str,
569                  struct pt_regs *regs, long err, int trap, int sig)
570 {
571         struct die_args args = {
572                 .regs   = regs,
573                 .str    = str,
574                 .err    = err,
575                 .trapnr = trap,
576                 .signr  = sig,
577
578         };
579
580         if (!kgdb_io_module_registered)
581                 return NOTIFY_DONE;
582
583         return __kgdb_notify(&args, cmd);
584 }
585
586 static int
587 kgdb_notify(struct notifier_block *self, unsigned long cmd, void *ptr)
588 {
589         unsigned long flags;
590         int ret;
591
592         local_irq_save(flags);
593         ret = __kgdb_notify(ptr, cmd);
594         local_irq_restore(flags);
595
596         return ret;
597 }
598
599 static struct notifier_block kgdb_notifier = {
600         .notifier_call  = kgdb_notify,
601 };
602
603 /**
604  *      kgdb_arch_init - Perform any architecture specific initalization.
605  *
606  *      This function will handle the initalization of any architecture
607  *      specific callbacks.
608  */
609 int kgdb_arch_init(void)
610 {
611         int retval;
612
613         retval = register_die_notifier(&kgdb_notifier);
614         if (retval)
615                 goto out;
616
617         retval = register_nmi_handler(NMI_LOCAL, kgdb_nmi_handler,
618                                         0, "kgdb");
619         if (retval)
620                 goto out1;
621
622         retval = register_nmi_handler(NMI_UNKNOWN, kgdb_nmi_handler,
623                                         0, "kgdb");
624
625         if (retval)
626                 goto out2;
627
628         return retval;
629
630 out2:
631         unregister_nmi_handler(NMI_LOCAL, "kgdb");
632 out1:
633         unregister_die_notifier(&kgdb_notifier);
634 out:
635         return retval;
636 }
637
638 static void kgdb_hw_overflow_handler(struct perf_event *event,
639                 struct perf_sample_data *data, struct pt_regs *regs)
640 {
641         struct task_struct *tsk = current;
642         int i;
643
644         for (i = 0; i < 4; i++)
645                 if (breakinfo[i].enabled)
646                         tsk->thread.debugreg6 |= (DR_TRAP0 << i);
647 }
648
649 void kgdb_arch_late(void)
650 {
651         int i, cpu;
652         struct perf_event_attr attr;
653         struct perf_event **pevent;
654
655         /*
656          * Pre-allocate the hw breakpoint structions in the non-atomic
657          * portion of kgdb because this operation requires mutexs to
658          * complete.
659          */
660         hw_breakpoint_init(&attr);
661         attr.bp_addr = (unsigned long)kgdb_arch_init;
662         attr.bp_len = HW_BREAKPOINT_LEN_1;
663         attr.bp_type = HW_BREAKPOINT_W;
664         attr.disabled = 1;
665         for (i = 0; i < HBP_NUM; i++) {
666                 if (breakinfo[i].pev)
667                         continue;
668                 breakinfo[i].pev = register_wide_hw_breakpoint(&attr, NULL, NULL);
669                 if (IS_ERR((void * __force)breakinfo[i].pev)) {
670                         printk(KERN_ERR "kgdb: Could not allocate hw"
671                                "breakpoints\nDisabling the kernel debugger\n");
672                         breakinfo[i].pev = NULL;
673                         kgdb_arch_exit();
674                         return;
675                 }
676                 for_each_online_cpu(cpu) {
677                         pevent = per_cpu_ptr(breakinfo[i].pev, cpu);
678                         pevent[0]->hw.sample_period = 1;
679                         pevent[0]->overflow_handler = kgdb_hw_overflow_handler;
680                         if (pevent[0]->destroy != NULL) {
681                                 pevent[0]->destroy = NULL;
682                                 release_bp_slot(*pevent);
683                         }
684                 }
685         }
686 }
687
688 /**
689  *      kgdb_arch_exit - Perform any architecture specific uninitalization.
690  *
691  *      This function will handle the uninitalization of any architecture
692  *      specific callbacks, for dynamic registration and unregistration.
693  */
694 void kgdb_arch_exit(void)
695 {
696         int i;
697         for (i = 0; i < 4; i++) {
698                 if (breakinfo[i].pev) {
699                         unregister_wide_hw_breakpoint(breakinfo[i].pev);
700                         breakinfo[i].pev = NULL;
701                 }
702         }
703         unregister_nmi_handler(NMI_UNKNOWN, "kgdb");
704         unregister_nmi_handler(NMI_LOCAL, "kgdb");
705         unregister_die_notifier(&kgdb_notifier);
706 }
707
708 /**
709  *
710  *      kgdb_skipexception - Bail out of KGDB when we've been triggered.
711  *      @exception: Exception vector number
712  *      @regs: Current &struct pt_regs.
713  *
714  *      On some architectures we need to skip a breakpoint exception when
715  *      it occurs after a breakpoint has been removed.
716  *
717  * Skip an int3 exception when it occurs after a breakpoint has been
718  * removed. Backtrack eip by 1 since the int3 would have caused it to
719  * increment by 1.
720  */
721 int kgdb_skipexception(int exception, struct pt_regs *regs)
722 {
723         if (exception == 3 && kgdb_isremovedbreak(regs->ip - 1)) {
724                 regs->ip -= 1;
725                 return 1;
726         }
727         return 0;
728 }
729
730 unsigned long kgdb_arch_pc(int exception, struct pt_regs *regs)
731 {
732         if (exception == 3)
733                 return instruction_pointer(regs) - 1;
734         return instruction_pointer(regs);
735 }
736
737 void kgdb_arch_set_pc(struct pt_regs *regs, unsigned long ip)
738 {
739         regs->ip = ip;
740 }
741
742 struct kgdb_arch arch_kgdb_ops = {
743         /* Breakpoint instruction: */
744         .gdb_bpt_instr          = { 0xcc },
745         .flags                  = KGDB_HW_BREAKPOINT,
746         .set_hw_breakpoint      = kgdb_set_hw_break,
747         .remove_hw_breakpoint   = kgdb_remove_hw_break,
748         .disable_hw_break       = kgdb_disable_hw_debug,
749         .remove_all_hw_break    = kgdb_remove_all_hw_break,
750         .correct_hw_break       = kgdb_correct_hw_break,
751 };