memcpy_mck.S
上传用户:jlfgdled
上传日期:2013-04-10
资源大小:33168k
文件大小:18k
源码类别:

Linux/Unix编程

开发平台:

Unix_Linux

  1. /*
  2.  * Itanium 2-optimized version of memcpy and copy_user function
  3.  *
  4.  * Inputs:
  5.  *  in0: destination address
  6.  * in1: source address
  7.  * in2: number of bytes to copy
  8.  * Output:
  9.  *  0 if success, or number of byte NOT copied if error occurred.
  10.  *
  11.  * Copyright (C) 2002 Intel Corp.
  12.  * Copyright (C) 2002 Ken Chen <kenneth.w.chen@intel.com>
  13.  */
  14. #include <linux/config.h>
  15. #include <asm/asmmacro.h>
  16. #include <asm/page.h>
  17. #if __GNUC__ >= 3
  18. # define EK(y...) EX(y)
  19. #else
  20. # define EK(y,x...) x
  21. #endif
  22. GLOBAL_ENTRY(bcopy)
  23. .regstk 3,0,0,0
  24. mov r8=in0
  25. mov in0=in1
  26. ;;
  27. mov in1=r8
  28. ;;
  29. END(bcopy)
  30. /* McKinley specific optimization */
  31. #define retval r8
  32. #define saved_pfs r31
  33. #define saved_lc r10
  34. #define saved_pr r11
  35. #define saved_in0 r14
  36. #define saved_in1 r15
  37. #define saved_in2 r16
  38. #define src0 r2
  39. #define src1 r3
  40. #define dst0 r17
  41. #define dst1 r18
  42. #define cnt r9
  43. /* r19-r30 are temp for each code section */
  44. #define PREFETCH_DIST 8
  45. #define src_pre_mem r19
  46. #define dst_pre_mem r20
  47. #define src_pre_l2 r21
  48. #define dst_pre_l2 r22
  49. #define t1 r23
  50. #define t2 r24
  51. #define t3 r25
  52. #define t4 r26
  53. #define t5 t1 // alias!
  54. #define t6 t2 // alias!
  55. #define t7 t3 // alias!
  56. #define n8 r27
  57. #define t9 t5 // alias!
  58. #define t10 t4 // alias!
  59. #define t11 t7 // alias!
  60. #define t12 t6 // alias!
  61. #define t14 t10 // alias!
  62. #define t13 r28
  63. #define t15 r29
  64. #define tmp r30
  65. /* defines for long_copy block */
  66. #define A 0
  67. #define B (PREFETCH_DIST)
  68. #define C (B + PREFETCH_DIST)
  69. #define D (C + 1)
  70. #define N (D + 1)
  71. #define Nrot ((N + 7) & ~7)
  72. /* alias */
  73. #define in0 r32
  74. #define in1 r33
  75. #define in2 r34
  76. GLOBAL_ENTRY(memcpy)
  77. and r28=0x7,in0
  78. and r29=0x7,in1
  79. mov f6=f0
  80. br.cond.sptk .common_code
  81. ;;
  82. END(memcpy)
  83. GLOBAL_ENTRY(__copy_user)
  84. .prologue
  85. // check dest alignment
  86. and r28=0x7,in0
  87. and r29=0x7,in1
  88. mov f6=f1
  89. mov saved_in0=in0 // save dest pointer
  90. mov saved_in1=in1 // save src pointer
  91. mov saved_in2=in2 // save len
  92. ;;
  93. .common_code:
  94. cmp.gt p15,p0=8,in2 // check for small size
  95. cmp.ne p13,p0=0,r28 // check dest alignment
  96. cmp.ne p14,p0=0,r29 // check src alignment
  97. add src0=0,in1
  98. sub r30=8,r28 // for .align_dest
  99. mov retval=r0 // initialize return value
  100. ;;
  101. add dst0=0,in0
  102. add dst1=1,in0 // dest odd index
  103. cmp.le p6,p0 = 1,r30 // for .align_dest
  104. (p15) br.cond.dpnt .memcpy_short
  105. (p13) br.cond.dpnt .align_dest
  106. (p14) br.cond.dpnt .unaligned_src
  107. ;;
  108. // both dest and src are aligned on 8-byte boundary
  109. .aligned_src:
  110. .save ar.pfs, saved_pfs
  111. alloc saved_pfs=ar.pfs,3,Nrot-3,0,Nrot
  112. .save pr, saved_pr
  113. mov saved_pr=pr
  114. shr.u cnt=in2,7 // this much cache line
  115. ;;
  116. cmp.lt p6,p0=2*PREFETCH_DIST,cnt
  117. cmp.lt p7,p8=1,cnt
  118. .save ar.lc, saved_lc
  119. mov saved_lc=ar.lc
  120. .body
  121. add cnt=-1,cnt
  122. add src_pre_mem=0,in1 // prefetch src pointer
  123. add dst_pre_mem=0,in0 // prefetch dest pointer
  124. ;;
  125. (p7) mov ar.lc=cnt // prefetch count
  126. (p8) mov ar.lc=r0
  127. (p6) br.cond.dpnt .long_copy
  128. ;;
  129. .prefetch:
  130. lfetch   [src_pre_mem], 128
  131. lfetch.excl [dst_pre_mem], 128
  132. br.cloop.dptk.few .prefetch
  133. ;;
  134. .medium_copy:
  135. and tmp=31,in2 // copy length after iteration
  136. shr.u r29=in2,5 // number of 32-byte iteration
  137. add dst1=8,dst0 // 2nd dest pointer
  138. ;;
  139. add cnt=-1,r29 // ctop iteration adjustment
  140. cmp.eq p10,p0=r29,r0 // do we really need to loop?
  141. add src1=8,src0 // 2nd src pointer
  142. cmp.le p6,p0=8,tmp
  143. ;;
  144. cmp.le p7,p0=16,tmp
  145. mov ar.lc=cnt // loop setup
  146. cmp.eq p16,p17 = r0,r0
  147. mov ar.ec=2
  148. (p10) br.dpnt.few .aligned_src_tail
  149. ;;
  150. .align 32
  151. 1:
  152. EX(.ex_handler, (p16) ld8 r34=[src0],16)
  153. EK(.ex_handler, (p16) ld8 r38=[src1],16)
  154. EX(.ex_handler, (p17) st8 [dst0]=r33,16)
  155. EK(.ex_handler, (p17) st8 [dst1]=r37,16)
  156. ;;
  157. EX(.ex_handler, (p16) ld8 r32=[src0],16)
  158. EK(.ex_handler, (p16) ld8 r36=[src1],16)
  159. EX(.ex_handler, (p16) st8 [dst0]=r34,16)
  160. EK(.ex_handler, (p16) st8 [dst1]=r38,16)
  161. br.ctop.dptk.few 1b
  162. ;;
  163. .aligned_src_tail:
  164. EX(.ex_handler, (p6) ld8 t1=[src0])
  165. mov ar.lc=saved_lc
  166. mov ar.pfs=saved_pfs
  167. EX(.ex_hndlr_s, (p7) ld8 t2=[src1],8)
  168. cmp.le p8,p0=24,tmp
  169. and r21=-8,tmp
  170. ;;
  171. EX(.ex_hndlr_s, (p8) ld8 t3=[src1])
  172. EX(.ex_handler, (p6) st8 [dst0]=t1) // store byte 1
  173. and in2=7,tmp // remaining length
  174. EX(.ex_hndlr_d, (p7) st8 [dst1]=t2,8) // store byte 2
  175. add src0=src0,r21 // setting up src pointer
  176. add dst0=dst0,r21 // setting up dest pointer
  177. ;;
  178. EX(.ex_handler, (p8) st8 [dst1]=t3) // store byte 3
  179. mov pr=saved_pr,-1
  180. br.dptk.many .memcpy_short
  181. ;;
  182. /* code taken from copy_page_mck */
  183. .long_copy:
  184. .rotr v[2*PREFETCH_DIST]
  185. .rotp p[N]
  186. mov src_pre_mem = src0
  187. mov pr.rot = 0x10000
  188. mov ar.ec = 1 // special unrolled loop
  189. mov dst_pre_mem = dst0
  190. add src_pre_l2 = 8*8, src0
  191. add dst_pre_l2 = 8*8, dst0
  192. ;;
  193. add src0 = 8, src_pre_mem // first t1 src
  194. mov ar.lc = 2*PREFETCH_DIST - 1
  195. shr.u cnt=in2,7 // number of lines
  196. add src1 = 3*8, src_pre_mem // first t3 src
  197. add dst0 = 8, dst_pre_mem // first t1 dst
  198. add dst1 = 3*8, dst_pre_mem // first t3 dst
  199. ;;
  200. and tmp=127,in2 // remaining bytes after this block
  201. add cnt = -(2*PREFETCH_DIST) - 1, cnt
  202. // same as .line_copy loop, but with all predicated-off instructions removed:
  203. .prefetch_loop:
  204. EX(.ex_hndlr_lcpy_1, (p[A]) ld8 v[A] = [src_pre_mem], 128) // M0
  205. EK(.ex_hndlr_lcpy_1, (p[B]) st8 [dst_pre_mem] = v[B], 128) // M2
  206. br.ctop.sptk .prefetch_loop
  207. ;;
  208. cmp.eq p16, p0 = r0, r0 // reset p16 to 1
  209. mov ar.lc = cnt
  210. mov ar.ec = N // # of stages in pipeline
  211. ;;
  212. .line_copy:
  213. EX(.ex_handler, (p[D]) ld8 t2 = [src0], 3*8) // M0
  214. EK(.ex_handler, (p[D]) ld8 t4 = [src1], 3*8) // M1
  215. EX(.ex_handler_lcpy, (p[B]) st8 [dst_pre_mem] = v[B], 128) // M2 prefetch dst from memory
  216. EK(.ex_handler_lcpy, (p[D]) st8 [dst_pre_l2] = n8, 128) // M3 prefetch dst from L2
  217. ;;
  218. EX(.ex_handler_lcpy, (p[A]) ld8 v[A] = [src_pre_mem], 128) // M0 prefetch src from memory
  219. EK(.ex_handler_lcpy, (p[C]) ld8 n8 = [src_pre_l2], 128) // M1 prefetch src from L2
  220. EX(.ex_handler, (p[D]) st8 [dst0] =  t1, 8) // M2
  221. EK(.ex_handler, (p[D]) st8 [dst1] =  t3, 8) // M3
  222. ;;
  223. EX(.ex_handler, (p[D]) ld8  t5 = [src0], 8)
  224. EK(.ex_handler, (p[D]) ld8  t7 = [src1], 3*8)
  225. EX(.ex_handler, (p[D]) st8 [dst0] =  t2, 3*8)
  226. EK(.ex_handler, (p[D]) st8 [dst1] =  t4, 3*8)
  227. ;;
  228. EX(.ex_handler, (p[D]) ld8  t6 = [src0], 3*8)
  229. EK(.ex_handler, (p[D]) ld8 t10 = [src1], 8)
  230. EX(.ex_handler, (p[D]) st8 [dst0] =  t5, 8)
  231. EK(.ex_handler, (p[D]) st8 [dst1] =  t7, 3*8)
  232. ;;
  233. EX(.ex_handler, (p[D]) ld8  t9 = [src0], 3*8)
  234. EK(.ex_handler, (p[D]) ld8 t11 = [src1], 3*8)
  235. EX(.ex_handler, (p[D]) st8 [dst0] =  t6, 3*8)
  236. EK(.ex_handler, (p[D]) st8 [dst1] = t10, 8)
  237. ;;
  238. EX(.ex_handler, (p[D]) ld8 t12 = [src0], 8)
  239. EK(.ex_handler, (p[D]) ld8 t14 = [src1], 8)
  240. EX(.ex_handler, (p[D]) st8 [dst0] =  t9, 3*8)
  241. EK(.ex_handler, (p[D]) st8 [dst1] = t11, 3*8)
  242. ;;
  243. EX(.ex_handler, (p[D]) ld8 t13 = [src0], 4*8)
  244. EK(.ex_handler, (p[D]) ld8 t15 = [src1], 4*8)
  245. EX(.ex_handler, (p[D]) st8 [dst0] = t12, 8)
  246. EK(.ex_handler, (p[D]) st8 [dst1] = t14, 8)
  247. ;;
  248. EX(.ex_handler, (p[C]) ld8  t1 = [src0], 8)
  249. EK(.ex_handler, (p[C]) ld8  t3 = [src1], 8)
  250. EX(.ex_handler, (p[D]) st8 [dst0] = t13, 4*8)
  251. EK(.ex_handler, (p[D]) st8 [dst1] = t15, 4*8)
  252. br.ctop.sptk .line_copy
  253. ;;
  254. add dst0=-8,dst0
  255. add src0=-8,src0
  256. mov in2=tmp
  257. .restore sp
  258. br.sptk.many .medium_copy
  259. ;;
  260. #define BLOCK_SIZE 128*32
  261. #define blocksize r23
  262. #define curlen r24
  263. // dest is on 8-byte boundary, src is not. We need to do
  264. // ld8-ld8, shrp, then st8.  Max 8 byte copy per cycle.
  265. .unaligned_src:
  266. .prologue
  267. .save ar.pfs, saved_pfs
  268. alloc saved_pfs=ar.pfs,3,5,0,8
  269. .save ar.lc, saved_lc
  270. mov saved_lc=ar.lc
  271. .save pr, saved_pr
  272. mov saved_pr=pr
  273. .body
  274. .4k_block:
  275. mov saved_in0=dst0 // need to save all input arguments
  276. mov saved_in2=in2
  277. mov blocksize=BLOCK_SIZE
  278. ;;
  279. cmp.lt p6,p7=blocksize,in2
  280. mov saved_in1=src0
  281. ;;
  282. (p6) mov in2=blocksize
  283. ;;
  284. shr.u r21=in2,7 // this much cache line
  285. shr.u r22=in2,4 // number of 16-byte iteration
  286. and curlen=15,in2 // copy length after iteration
  287. and r30=7,src0 // source alignment
  288. ;;
  289. cmp.lt p7,p8=1,r21
  290. add cnt=-1,r21
  291. ;;
  292. add src_pre_mem=0,src0 // prefetch src pointer
  293. add dst_pre_mem=0,dst0 // prefetch dest pointer
  294. and src0=-8,src0 // 1st src pointer
  295. (p7) mov ar.lc = r21
  296. (p8) mov ar.lc = r0
  297. ;;
  298. .align 32
  299. 1: lfetch   [src_pre_mem], 128
  300. lfetch.excl [dst_pre_mem], 128
  301. br.cloop.dptk.few 1b
  302. ;;
  303. shladd dst1=r22,3,dst0 // 2nd dest pointer
  304. shladd src1=r22,3,src0 // 2nd src pointer
  305. cmp.eq p8,p9=r22,r0 // do we really need to loop?
  306. cmp.le p6,p7=8,curlen; // have at least 8 byte remaining?
  307. add cnt=-1,r22 // ctop iteration adjustment
  308. ;;
  309. EX(.ex_handler, (p9) ld8 r33=[src0],8) // loop primer
  310. EK(.ex_handler, (p9) ld8 r37=[src1],8)
  311. (p8) br.dpnt.few .noloop
  312. ;;
  313. // The jump address is calculated based on src alignment. The COPYU
  314. // macro below need to confine its size to power of two, so an entry
  315. // can be caulated using shl instead of an expensive multiply. The
  316. // size is then hard coded by the following #define to match the
  317. // actual size.  This make it somewhat tedious when COPYU macro gets
  318. // changed and this need to be adjusted to match.
  319. #define LOOP_SIZE 6
  320. 1:
  321. mov r29=ip // jmp_table thread
  322. mov ar.lc=cnt
  323. ;;
  324. add r29=.jump_table - 1b - (.jmp1-.jump_table), r29
  325. shl r28=r30, LOOP_SIZE // jmp_table thread
  326. mov ar.ec=2 // loop setup
  327. ;;
  328. add r29=r29,r28 // jmp_table thread
  329. cmp.eq p16,p17=r0,r0
  330. ;;
  331. mov b6=r29 // jmp_table thread
  332. ;;
  333. br.cond.sptk.few b6
  334. // for 8-15 byte case
  335. // We will skip the loop, but need to replicate the side effect
  336. // that the loop produces.
  337. .noloop:
  338. EX(.ex_handler, (p6) ld8 r37=[src1],8)
  339. add src0=8,src0
  340. (p6) shl r25=r30,3
  341. ;;
  342. EX(.ex_handler, (p6) ld8 r27=[src1])
  343. (p6) shr.u r28=r37,r25
  344. (p6) sub r26=64,r25
  345. ;;
  346. (p6) shl r27=r27,r26
  347. ;;
  348. (p6) or r21=r28,r27
  349. .unaligned_src_tail:
  350. /* check if we have more than blocksize to copy, if so go back */
  351. cmp.gt p8,p0=saved_in2,blocksize
  352. ;;
  353. (p8) add dst0=saved_in0,blocksize
  354. (p8) add src0=saved_in1,blocksize
  355. (p8) sub in2=saved_in2,blocksize
  356. (p8) br.dpnt .4k_block
  357. ;;
  358. /* we have up to 15 byte to copy in the tail.
  359.  * part of work is already done in the jump table code
  360.  * we are at the following state.
  361.  * src side:
  362.  * 
  363.  *   xxxxxx xx                   <----- r21 has xxxxxxxx already
  364.  * -------- -------- --------
  365.  * 0        8        16
  366.  *          ^
  367.  *          |
  368.  *          src1
  369.  * 
  370.  * dst
  371.  * -------- -------- --------
  372.  * ^
  373.  * |
  374.  * dst1
  375.  */
  376. EX(.ex_handler, (p6) st8 [dst1]=r21,8) // more than 8 byte to copy
  377. (p6) add curlen=-8,curlen // update length
  378. mov ar.pfs=saved_pfs
  379. ;;
  380. mov ar.lc=saved_lc
  381. mov pr=saved_pr,-1
  382. mov in2=curlen // remaining length
  383. mov dst0=dst1 // dest pointer
  384. add src0=src1,r30 // forward by src alignment
  385. ;;
  386. // 7 byte or smaller.
  387. .memcpy_short:
  388. cmp.le p8,p9   = 1,in2
  389. cmp.le p10,p11 = 2,in2
  390. cmp.le p12,p13 = 3,in2
  391. cmp.le p14,p15 = 4,in2
  392. add src1=1,src0 // second src pointer
  393. add dst1=1,dst0 // second dest pointer
  394. ;;
  395. EX(.ex_handler_short, (p8) ld1 t1=[src0],2)
  396. EK(.ex_handler_short, (p10) ld1 t2=[src1],2)
  397. (p9) br.ret.dpnt rp // 0 byte copy
  398. ;;
  399. EX(.ex_handler_short, (p8) st1 [dst0]=t1,2)
  400. EK(.ex_handler_short, (p10) st1 [dst1]=t2,2)
  401. (p11) br.ret.dpnt rp // 1 byte copy
  402. EX(.ex_handler_short, (p12) ld1 t3=[src0],2)
  403. EK(.ex_handler_short, (p14) ld1 t4=[src1],2)
  404. (p13) br.ret.dpnt rp // 2 byte copy
  405. ;;
  406. cmp.le p6,p7   = 5,in2
  407. cmp.le p8,p9   = 6,in2
  408. cmp.le p10,p11 = 7,in2
  409. EX(.ex_handler_short, (p12) st1 [dst0]=t3,2)
  410. EK(.ex_handler_short, (p14) st1 [dst1]=t4,2)
  411. (p15) br.ret.dpnt rp // 3 byte copy
  412. ;;
  413. EX(.ex_handler_short, (p6) ld1 t5=[src0],2)
  414. EK(.ex_handler_short, (p8) ld1 t6=[src1],2)
  415. (p7) br.ret.dpnt rp // 4 byte copy
  416. ;;
  417. EX(.ex_handler_short, (p6) st1 [dst0]=t5,2)
  418. EK(.ex_handler_short, (p8) st1 [dst1]=t6,2)
  419. (p9) br.ret.dptk rp // 5 byte copy
  420. EX(.ex_handler_short, (p10) ld1 t7=[src0],2)
  421. (p11) br.ret.dptk rp // 6 byte copy
  422. ;;
  423. EX(.ex_handler_short, (p10) st1 [dst0]=t7,2)
  424. br.ret.dptk rp // done all cases
  425. /* Align dest to nearest 8-byte boundary. We know we have at
  426.  * least 7 bytes to copy, enough to crawl to 8-byte boundary.
  427.  * Actual number of byte to crawl depend on the dest alignment.
  428.  * 7 byte or less is taken care at .memcpy_short
  429.  * src0 - source even index
  430.  * src1 - source  odd index
  431.  * dst0 - dest even index
  432.  * dst1 - dest  odd index
  433.  * r30  - distance to 8-byte boundary
  434.  */
  435. .align_dest:
  436. add src1=1,in1 // source odd index
  437. cmp.le p7,p0 = 2,r30 // for .align_dest
  438. cmp.le p8,p0 = 3,r30 // for .align_dest
  439. EX(.ex_handler_short, (p6) ld1 t1=[src0],2)
  440. cmp.le p9,p0 = 4,r30 // for .align_dest
  441. cmp.le p10,p0 = 5,r30
  442. ;;
  443. EX(.ex_handler_short, (p7) ld1 t2=[src1],2)
  444. EK(.ex_handler_short, (p8) ld1 t3=[src0],2)
  445. cmp.le p11,p0 = 6,r30
  446. EX(.ex_handler_short, (p6) st1 [dst0] = t1,2)
  447. cmp.le p12,p0 = 7,r30
  448. ;;
  449. EX(.ex_handler_short, (p9) ld1 t4=[src1],2)
  450. EK(.ex_handler_short, (p10) ld1 t5=[src0],2)
  451. EX(.ex_handler_short, (p7) st1 [dst1] = t2,2)
  452. EK(.ex_handler_short, (p8) st1 [dst0] = t3,2)
  453. ;;
  454. EX(.ex_handler_short, (p11) ld1 t6=[src1],2)
  455. EK(.ex_handler_short, (p12) ld1 t7=[src0],2)
  456. cmp.eq p6,p7=r28,r29
  457. EX(.ex_handler_short, (p9) st1 [dst1] = t4,2)
  458. EK(.ex_handler_short, (p10) st1 [dst0] = t5,2)
  459. sub in2=in2,r30
  460. ;;
  461. EX(.ex_handler_short, (p11) st1 [dst1] = t6,2)
  462. EK(.ex_handler_short, (p12) st1 [dst0] = t7)
  463. add dst0=in0,r30 // setup arguments
  464. add src0=in1,r30
  465. (p6) br.cond.dptk .aligned_src
  466. (p7) br.cond.dpnt .unaligned_src
  467. ;;
  468. /* main loop body in jump table format */
  469. #define COPYU(shift)
  470. 1:
  471. EX(.ex_handler,  (p16) ld8 r32=[src0],8); /* 1 */
  472. EK(.ex_handler,  (p16) ld8 r36=[src1],8);
  473.  (p17) shrp r35=r33,r34,shift;; /* 1 */
  474. EX(.ex_handler,  (p6) ld8 r22=[src1]); /* common, prime for tail section */
  475.  nop.m 0;
  476.  (p16) shrp r38=r36,r37,shift;
  477. EX(.ex_handler,  (p17) st8 [dst0]=r35,8); /* 1 */
  478. EK(.ex_handler,  (p17) st8 [dst1]=r39,8);
  479.  br.ctop.dptk.few 1b;;
  480.  (p7) add src1=-8,src1; /* back out for <8 byte case */
  481.  shrp r21=r22,r38,shift; /* speculative work */
  482.  br.sptk.few .unaligned_src_tail /* branch out of jump table */
  483.  ;;
  484. .align 32
  485. .jump_table:
  486. COPYU(8) // unaligned cases
  487. .jmp1:
  488. COPYU(16)
  489. COPYU(24)
  490. COPYU(32)
  491. COPYU(40)
  492. COPYU(48)
  493. COPYU(56)
  494. #undef A
  495. #undef B
  496. #undef C
  497. #undef D
  498. END(memcpy)
  499. /*
  500.  * Due to lack of local tag support in gcc 2.x assembler, it is not clear which
  501.  * instruction failed in the bundle.  The exception algorithm is that we
  502.  * first figure out the faulting address, then detect if there is any
  503.  * progress made on the copy, if so, redo the copy from last known copied
  504.  * location up to the faulting address (exclusive). In the copy_from_user
  505.  * case, remaining byte in kernel buffer will be zeroed.
  506.  *
  507.  * Take copy_from_user as an example, in the code there are multiple loads
  508.  * in a bundle and those multiple loads could span over two pages, the
  509.  * faulting address is calculated as page_round_down(max(src0, src1)).
  510.  * This is based on knowledge that if we can access one byte in a page, we
  511.  * can access any byte in that page.
  512.  *
  513.  * predicate used in the exception handler:
  514.  * p6-p7: direction
  515.  * p10-p11: src faulting addr calculation
  516.  * p12-p13: dst faulting addr calculation
  517.  */
  518. #define A r19
  519. #define B r20
  520. #define C r21
  521. #define D r22
  522. #define F r28
  523. #define memset_arg0 r32
  524. #define memset_arg2 r33
  525. #define saved_retval loc0
  526. #define saved_rtlink loc1
  527. #define saved_pfs_stack loc2
  528. .ex_hndlr_s:
  529. add src0=8,src0
  530. br.sptk .ex_handler
  531. ;;
  532. .ex_hndlr_d:
  533. add dst0=8,dst0
  534. br.sptk .ex_handler
  535. ;;
  536. .ex_hndlr_lcpy_1:
  537. mov src1=src_pre_mem
  538. mov dst1=dst_pre_mem
  539. cmp.gtu p10,p11=src_pre_mem,saved_in1
  540. cmp.gtu p12,p13=dst_pre_mem,saved_in0
  541. ;;
  542. (p10) add src0=8,saved_in1
  543. (p11) mov src0=saved_in1
  544. (p12) add dst0=8,saved_in0
  545. (p13) mov dst0=saved_in0
  546. br.sptk .ex_handler
  547. .ex_handler_lcpy:
  548. // in line_copy block, the preload addresses should always ahead
  549. // of the other two src/dst pointers.  Furthermore, src1/dst1 should
  550. // always ahead of src0/dst0.
  551. mov src1=src_pre_mem
  552. mov dst1=dst_pre_mem
  553. .ex_handler:
  554. mov pr=saved_pr,-1 // first restore pr, lc, and pfs
  555. mov ar.lc=saved_lc
  556. mov ar.pfs=saved_pfs
  557. ;;
  558. .ex_handler_short: // fault occurred in these sections didn't change pr, lc, pfs
  559. cmp.ltu p6,p7=saved_in0, saved_in1 // get the copy direction
  560. cmp.ltu p10,p11=src0,src1
  561. cmp.ltu p12,p13=dst0,dst1
  562. fcmp.eq p8,p0=f6,f0 // is it memcpy?
  563. mov tmp = dst0
  564. ;;
  565. (p11) mov src1 = src0 // pick the larger of the two
  566. (p13) mov dst0 = dst1 // make dst0 the smaller one
  567. (p13) mov dst1 = tmp // and dst1 the larger one
  568. ;;
  569. (p6) dep F = r0,dst1,0,PAGE_SHIFT // usr dst round down to page boundary
  570. (p7) dep F = r0,src1,0,PAGE_SHIFT // usr src round down to page boundary
  571. ;;
  572. (p6) cmp.le p14,p0=dst0,saved_in0 // no progress has been made on store
  573. (p7) cmp.le p14,p0=src0,saved_in1 // no progress has been made on load
  574. mov retval=saved_in2
  575. (p8) ld1 tmp=[src1] // force an oops for memcpy call
  576. (p8) st1 [dst1]=r0 // force an oops for memcpy call
  577. (p14) br.ret.sptk.many rp
  578. /*
  579.  * The remaining byte to copy is calculated as:
  580.  *
  581.  * A = (faulting_addr - orig_src) -> len to faulting ld address
  582.  * or 
  583.  *  (faulting_addr - orig_dst) -> len to faulting st address
  584.  * B = (cur_dst - orig_dst) -> len copied so far
  585.  * C = A - B -> len need to be copied
  586.  * D = orig_len - A -> len need to be zeroed
  587.  */
  588. (p6) sub A = F, saved_in0
  589. (p7) sub A = F, saved_in1
  590. clrrrb
  591. ;;
  592. alloc saved_pfs_stack=ar.pfs,3,3,3,0
  593. sub B = dst0, saved_in0 // how many byte copied so far
  594. ;;
  595. sub C = A, B
  596. sub D = saved_in2, A
  597. ;;
  598. cmp.gt p8,p0=C,r0 // more than 1 byte?
  599. add memset_arg0=saved_in0, A
  600. (p6) mov memset_arg2=0 // copy_to_user should not call memset
  601. (p7) mov memset_arg2=D // copy_from_user need to have kbuf zeroed
  602. mov r8=0
  603. mov saved_retval = D
  604. mov saved_rtlink = b0
  605. add out0=saved_in0, B
  606. add out1=saved_in1, B
  607. mov out2=C
  608. (p8) br.call.sptk.few b0=__copy_user // recursive call
  609. ;;
  610. add saved_retval=saved_retval,r8 // above might return non-zero value
  611. cmp.gt p8,p0=memset_arg2,r0 // more than 1 byte?
  612. mov out0=memset_arg0 // *s
  613. mov out1=r0 // c
  614. mov out2=memset_arg2 // n
  615. (p8) br.call.sptk.few b0=memset
  616. ;;
  617. mov retval=saved_retval
  618. mov ar.pfs=saved_pfs_stack
  619. mov b0=saved_rtlink
  620. br.ret.sptk.many rp
  621. /* end of McKinley specific optimization */
  622. END(__copy_user)