chiark / gitweb /
base/dispatch.c: Check for XMM registers after CPUID probe.
[catacomb] / base / dispatch.c
1 /* -*-c-*-
2  *
3  * CPU-specific dispatch
4  *
5  * (c) 2015 Straylight/Edgeware
6  */
7
8 /*----- Licensing notice --------------------------------------------------*
9  *
10  * This file is part of Catacomb.
11  *
12  * Catacomb is free software; you can redistribute it and/or modify
13  * it under the terms of the GNU Library General Public License as
14  * published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
15  * License, or (at your option) any later version.
16  *
17  * Catacomb is distributed in the hope that it will be useful,
18  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
19  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
20  * GNU Library General Public License for more details.
21  *
22  * You should have received a copy of the GNU Library General Public
23  * License along with Catacomb; if not, write to the Free
24  * Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston,
25  * MA 02111-1307, USA.
26  */
27
28 /*----- Header files ------------------------------------------------------*/
29
30 #include "config.h"
31
32 #include <ctype.h>
33 #include <stdarg.h>
34 #include <stdio.h>
35 #include <stdlib.h>
36 #include <string.h>
37
38 #include <mLib/macros.h>
39
40 #include "dispatch.h"
41
42 /*----- Intel x86/AMD64 feature probing -----------------------------------*/
43
44 #if CPUFAM_X86 || CPUFAM_AMD64
45
46 #  define EFLAGS_ID (1u << 21)
47 #  define CPUID1D_SSE2 (1u << 26)
48 #  define CPUID1D_FXSR (1u << 24)
49 #  define CPUID1C_AESNI (1u << 25)
50 #  define CPUID1C_RDRAND (1u << 30)
51
52 struct cpuid { unsigned a, b, c, d; };
53
54 /* --- @cpuid@ --- *
55  *
56  * Arguments:   @struct cpuid *cc@ = where to write the result
57  *              @unsigned a, c@ = EAX and ECX registers to set
58  *
59  * Returns:     ---
60  *
61  * Use:         Minimal C wrapper around the x86 `CPUID' instruction.  Checks
62  *              that the instruction is actually available before invoking
63  *              it; fills the output structure with zero if it's not going to
64  *              work.
65  */
66
67 #ifdef __GNUC__
68 #  if CPUFAM_X86
69 static __inline__ unsigned getflags(void)
70   { unsigned f; __asm__ ("pushf; popl %0" : "=g" (f)); return (f); }
71 static __inline__ unsigned setflags(unsigned f)
72 {
73   unsigned ff;
74   __asm__ ("pushf; pushl %1; popf; pushf; popl %0; popf"
75            : "=r" (ff)
76            : "r" (f));
77   return (ff);
78 }
79 #  else
80 static __inline__ unsigned long getflags(void)
81   { unsigned long f; __asm__ ("pushf; popq %0" : "=g" (f)); return (f); }
82 static __inline__ unsigned long long setflags(unsigned long f)
83 {
84   unsigned long ff;
85   __asm__ ("pushf; pushq %1; popf; pushf; popq %0; popf"
86            : "=r" (ff)
87            : "r" (f));
88   return (ff);
89 }
90 #  endif
91 #endif
92
93 static void cpuid(struct cpuid *cc, unsigned a, unsigned c)
94 {
95 #ifdef __GNUC__
96   unsigned f;
97 #endif
98
99   cc->a = cc->b = cc->c = cc->d = 0;
100
101 #ifdef __GNUC__
102   /* Stupid dance to detect whether the CPUID instruction is available. */
103   f = getflags();
104   if (!(setflags(f |  EFLAGS_ID) & EFLAGS_ID) ||
105         setflags(f & ~EFLAGS_ID) & EFLAGS_ID) {
106     dispatch_debug("CPUID instruction not available");
107     return;
108   }
109   setflags(f);
110
111   /* Alas, EBX is magical in PIC code, so abuse ESI instead.  This isn't
112    * pretty, but it works.
113    */
114 #  if CPUFAM_X86
115   __asm__ ("pushl %%ebx; cpuid; movl %%ebx, %%esi; popl %%ebx"
116            : "=a" (cc->a), "=S" (cc->b), "=c" (cc->c), "=d" (cc->d)
117            : "a" (a) , "c" (c));
118 #  elif CPUFAM_AMD64
119   __asm__ ("pushq %%rbx; cpuid; movl %%ebx, %%esi; popq %%rbx"
120            : "=a" (cc->a), "=S" (cc->b), "=c" (cc->c), "=d" (cc->d)
121            : "a" (a) , "c" (c));
122 #  else
123 #    error "I'm confused."
124 #  endif
125   dispatch_debug("CPUID(%08x, %08x) -> %08x, %08x, %08x, %08x",
126                  a, c, cc->a, cc->b, cc->c, cc->d);
127 #else
128   dispatch_debug("GNU inline assembler not available; can't CPUID");
129 #endif
130 }
131
132 static unsigned cpuid_maxleaf(void)
133   { struct cpuid c; cpuid(&c, 0, 0); return (c.a); }
134
135 /* --- @cpuid_features_p@ --- *
136  *
137  * Arguments:   @unsigned dbits@ = bits to check in EDX
138  *              @unsigned cbits@ = bits to check in ECX
139  *
140  * Returns:     Nonzero if all the requested bits are set in the CPUID result
141  *              on leaf 1.
142  */
143
144 static int cpuid_features_p(unsigned dbits, unsigned cbits)
145 {
146   struct cpuid c;
147   if (cpuid_maxleaf() < 1) return (0);
148   cpuid(&c, 1, 0);
149   return ((c.d & dbits) == dbits && (c.c & cbits) == cbits);
150 }
151
152 /* --- @xmm_registers_available_p@ --- *
153  *
154  * Arguments:   ---
155  *
156  * Returns:     Nonzero if the operating system has made the XMM registers
157  *              available for use.
158  */
159
160 static int xmm_registers_available_p(void)
161 {
162 #ifdef __GNUC__
163   unsigned f;
164   /* This hack is by Agner Fog.  Use FXSAVE/FXRSTOR to figure out whether the
165    * XMM registers are actually alive.
166    */
167   if (!cpuid_features_p(CPUID1D_FXSR, 0)) return (0);
168 #  if CPUFAM_X86
169   __asm__ ("movl %%esp, %%edx; subl $512, %%esp; andl $~15, %%esp\n"
170            "fxsave (%%esp)\n"
171            "movl 160(%%esp), %%eax; xorl $0xaaaa5555, 160(%%esp)\n"
172            "fxrstor (%%esp); fxsave (%%esp)\n"
173            "movl 160(%%esp), %%ecx; movl %%eax, 160(%%esp)\n"
174            "fxrstor (%%esp); movl %%edx, %%esp\n"
175            "xorl %%ecx, %%eax"
176            : "=a" (f)
177            : /* no inputs */
178            : "%ecx", "%edx");
179 #  elif CPUFAM_AMD64
180   __asm__ ("movq %%rsp, %%rdx; subq $512, %%rsp; andq $~15, %%rsp\n"
181            "fxsave (%%rsp)\n"
182            "movl 160(%%rsp), %%eax; xorl $0xaaaa5555, 160(%%rsp)\n"
183            "fxrstor (%%rsp); fxsave (%%rsp)\n"
184            "movl 160(%%rsp), %%ecx; movl %%eax, 160(%%rsp)\n"
185            "fxrstor (%%rsp); movq %%rdx, %%rsp\n"
186            "xorl %%ecx, %%eax"
187            : "=a" (f)
188            : /* no inputs */
189            : "%ecx", "%rdx");
190 #  else
191 #    error "I'm confused."
192 #  endif
193   dispatch_debug("XMM registers %savailable", f ? "" : "not ");
194   return (f);
195 #else
196   dispatch_debug("GNU inline assembler not available; can't check for XMM");
197   return (0);
198 #endif
199 }
200
201 #endif
202
203 /*----- General feature probing using auxiliary vectors -------------------*/
204
205 /* Try to find the system's definitions for auxiliary vector entries. */
206 #ifdef HAVE_SYS_AUXV_H
207 #  include <sys/auxv.h>
208 #endif
209 #ifdef HAVE_LINUX_AUXVEC_H
210 #  include <linux/auxvec.h>
211 #endif
212 #ifdef HAVE_ASM_HWCAP_H
213 #  include <asm/hwcap.h>
214 #endif
215
216 /* The type of entries in the auxiliary vector.  I'm assuming that `unsigned
217  * long' matches each platform's word length; if this is false then we'll
218  * need some host-specific tweaking here.
219  */
220 union auxval { long i; unsigned long u; const void *p; };
221 struct auxentry { unsigned long type; union auxval value; };
222
223 /* Register each CPU family's interest in the auxiliary vector.  Make sure
224  * that the necessary entry types are defined.  This is primarily ordered by
225  * entry type to minimize duplication.
226  */
227 #if defined(AT_HWCAP) && CPUFAM_ARMEL
228 #  define WANT_ANY 1
229 #  define WANT_AT_HWCAP(_) _(AT_HWCAP, u, hwcap)
230 #endif
231
232 #if defined(AT_HWCAP) && CPUFAM_ARM64
233 #  define WANT_ANY 1
234 #  define WANT_AT_HWCAP(_) _(AT_HWCAP, u, hwcap)
235 #endif
236
237 #if defined(AT_HWCAP2) && CPUFAM_ARMEL
238 #  define WANT_ANY 1
239 #  define WANT_AT_HWCAP2(_) _(AT_HWCAP2, u, hwcap2)
240 #endif
241
242 /* If we couldn't find any interesting entries then we can switch all of this
243  * machinery off.  Also do that if we have no means for atomic updates.
244  */
245 #if WANT_ANY && CPU_DISPATCH_P
246
247 /* The main output of this section is a bitmask of detected features.  The
248  * least significant bit will be set if we've tried to probe.  Always access
249  * this using `DISPATCH_LOAD' and `DISPATCH_STORE'.
250  */
251 static unsigned hwcaps = 0;
252
253 /* For each potentially interesting type which turned out not to exist or be
254  * wanted, define a dummy macro for the sake of the next step.
255  */
256 #ifndef WANT_AT_HWCAP
257 #  define WANT_AT_HWCAP(_)
258 #endif
259 #ifndef WANT_AT_HWCAP2
260 #  define WANT_AT_HWCAP2(_)
261 #endif
262
263 /* For each CPU family, define two lists.
264  *
265  *   * `WANTAUX' is a list of the `WANT_AT_MUMBLE' macros which the CPU
266  *     family tried to register interest in above.  Each entry contains the
267  *     interesting auxiliary vector entry type, the name of the union branch
268  *     for its value, and the name of the slot in `struct auxprobe' in which
269  *     to store the value.
270  *
271  *   * `CAPMAP' is a list describing the output features which the CPU family
272  *     intends to satisfy from the auxiliary vector.  Each entry contains a
273  *     feature name suffix, and the token name (for `check_env').
274  */
275 #if CPUFAM_ARMEL
276 #  define WANTAUX(_)                                                    \
277         WANT_AT_HWCAP(_)                                                \
278         WANT_AT_HWCAP2(_)
279 #  define CAPMAP(_)                                                     \
280         _(ARM_VFP, "arm:vfp")                                           \
281         _(ARM_NEON, "arm:neon")                                         \
282         _(ARM_V4, "arm:v4")                                             \
283         _(ARM_D32, "arm:d32")                                           \
284         _(ARM_AES, "arm:aes")
285 #endif
286 #if CPUFAM_ARM64
287 #  define WANTAUX(_)                                                    \
288         WANT_AT_HWCAP(_)
289 #  define CAPMAP(_)                                                     \
290         _(ARM_AES, "arm:aes")
291 #endif
292
293 /* Build the bitmask for `hwcaps' from the `CAPMAP' list. */
294 enum {
295   HFI_PROBED = 0,
296 #define HFI__ENUM(feat, tok) HFI_##feat,
297   CAPMAP(HFI__ENUM)
298 #undef HFI__ENUM
299   HFI__END
300 };
301 enum {
302   HF_PROBED = 1,
303 #define HF__FLAG(feat, tok) HF_##feat = 1 << HFI_##feat,
304   CAPMAP(HF__FLAG)
305 #undef HF__FLAG
306   HF__END
307 };
308
309 /* Build a structure in which we can capture the interesting data from the
310  * auxiliary vector.
311  */
312 #define AUXUTYPE_i long
313 #define AUXUTYPE_u unsigned long
314 #define AUXUTYPE_p const void *
315 struct auxprobe {
316 #define AUXPROBE__SLOT(type, ubranch, slot) AUXUTYPE_##ubranch slot;
317   WANTAUX(AUXPROBE__SLOT)
318 #undef AUXPROBE_SLOT
319 };
320
321 /* --- @probe_hwcaps@ --- *
322  *
323  * Arguments:   ---
324  *
325  * Returns:     ---
326  *
327  * Use:         Attempt to find the auxiliary vector (which is well hidden)
328  *              and discover interesting features from it.
329  */
330
331 static void probe_hwcaps(void)
332 {
333   unsigned hw = HF_PROBED;
334   struct auxprobe probed = { 0 };
335
336   /* Populate `probed' with the information we manage to retrieve from the
337    * auxiliary vector.  Slots we couldn't find are left zero-valued.
338    */
339 #if defined(HAVE_GETAUXVAL)
340   /* Shiny new libc lets us request individual entry types.  This is almost
341    * too easy.
342    */
343 #  define CAP__GET(type, ubranch, slot)                                 \
344         probed.slot = (AUXUTYPE_##ubranch)getauxval(type);
345   WANTAUX(CAP__GET)
346 #else
347   /* Otherwise we're a bit stuck, really.  Modern Linux kernels make a copy
348    * of the vector available in `/procc' so we could try that.
349    *
350    * The usual place is stuck on the end of the environment vector, but that
351    * may well have moved, and we have no way of telling whether it has or
352    * whether there was ever an auxiliary vector there at all; so don't do
353    * that.
354    */
355   {
356     FILE *fp = 0;
357     unsigned char *p = 0, *q = 0;
358     const struct auxentry *a;
359     size_t sz, off, n;
360
361     /* Open the file and read it into a memory chunk. */
362     if ((fp = fopen("/proc/self/auxv", "rb")) == 0) goto clean;
363     sz = 4096; off = 0;
364     if ((p = malloc(sz)) == 0) goto clean;
365     for (;;) {
366       n = fread(p + off, 1, sz - off, fp);
367       off += n;
368       if (off < sz) break;
369       sz *= 2; if ((q = realloc(p, sz)) == 0) break;
370       p = q;
371     }
372
373     /* Work through the vector (or as much of it as we found) and extract the
374      * types we're interested in.
375      */
376     for (a = (const struct auxentry *)p,
377            n = sz/sizeof(struct auxentry);
378          n--; a++) {
379       switch (a->type) {
380 #define CAP__SWITCH(type, ubranch, slot)                                \
381         case type: probed.slot = a->value.ubranch; break;
382         WANTAUX(CAP__SWITCH)
383         case AT_NULL: goto clean;
384       }
385     }
386
387   clean:
388     if (p) free(p);
389     if (fp) fclose(fp);
390   }
391 #endif
392
393   /* Each CPU family now has to pick through what was found and stashed in
394    * `probed', and set the appropriate flag bits in `hw'.
395    */
396 #if CPUFAM_ARMEL
397   if (probed.hwcap & HWCAP_VFPv3) hw |= HF_ARM_VFP;
398   if (probed.hwcap & HWCAP_NEON) hw |= HF_ARM_NEON;
399   if (probed.hwcap & HWCAP_VFPD32) hw |= HF_ARM_D32;
400   if (probed.hwcap & HWCAP_VFPv4) hw |= HF_ARM_V4;
401 #  ifdef HWCAP2_AES
402   if (probed.hwcap2 & HWCAP2_AES) hw |= HF_ARM_AES;
403 #  endif
404 #endif
405 #if CPUFAM_ARM64
406   if (probed.hwcap & HWCAP_AES) hw |= HF_ARM_AES;
407 #endif
408
409   /* Store the bitmask of features we probed for everyone to see. */
410   DISPATCH_STORE(hwcaps, hw);
411
412   /* Finally, make a report about the things we found.  (Doing this earlier
413    * will pointlessly widen the window in which multiple threads will do the
414    * above auxiliary-vector probing.)
415    */
416 #define CAP__DEBUG(feat, tok)                                           \
417   dispatch_debug("check auxv for feature `%s': %s", tok,                \
418                  hw & HF_##feat ? "available" : "absent");
419   CAPMAP(CAP__DEBUG)
420 #undef CAP__DEBUG
421 }
422
423 /* --- @get_hwcaps@ --- *
424  *
425  * Arguments:   ---
426  *
427  * Returns:     A mask of hardware capabilities and other features, as probed
428  *              from the auxiliary vector.
429  */
430
431 static unsigned get_hwcaps(void)
432 {
433   unsigned hw;
434
435   DISPATCH_LOAD(hwcaps, hw);
436   if (!(hwcaps & HF_PROBED)) { probe_hwcaps(); DISPATCH_LOAD(hwcaps, hw); }
437   return (hw);
438 }
439
440 #endif
441
442 /*----- External interface ------------------------------------------------*/
443
444 /* --- @dispatch_debug@ --- *
445  *
446  * Arguments:   @const char *fmt@ = a format string
447  *              @...@ = additional arguments
448  *
449  * Returns:     ---
450  *
451  * Use:         Writes a formatted message to standard output if dispatch
452  *              debugging is enabled.
453  */
454
455 void dispatch_debug(const char *fmt, ...)
456 {
457   va_list ap;
458   const char *e = getenv("CATACOMB_CPUDISPATCH_DEBUG");
459
460   if (e && *e != 'n' && *e != '0') {
461     va_start(ap, fmt);
462     fputs("Catacomb CPUDISPATCH: ", stderr);
463     vfprintf(stderr, fmt, ap);
464     fputc('\n', stderr);
465     va_end(ap);
466   }
467 }
468
469 /* --- @check_env@ --- *
470  *
471  * Arguments:   @const char *ftok@ = feature token
472  *
473  * Returns:     Zero if the feature is forced off; positive if it's forced
474  *              on; negative if the user hasn't decided.
475  *
476  * Use:         Checks the environment variable `CATACOMB_CPUFEAT' for the
477  *              feature token @ftok@.  The variable, if it exists, should be
478  *              a space-separated sequence of `+tok' and `-tok' items.  These
479  *              tokens may end in `*', which matches any suffix.
480  */
481
482 static int IGNORABLE check_env(const char *ftok)
483 {
484   const char *p, *q, *pp;
485   int d;
486
487   p = getenv("CATACOMB_CPUFEAT");
488   if (!p) return (-1);
489
490   for (;;) {
491     while (isspace((unsigned char)*p)) p++;
492     if (!*p) return (-1);
493     switch (*p) {
494       case '+': d = +1; p++; break;
495       case '-': d =  0; p++; break;
496       default:  d = -1;      break;
497     }
498     for (q = p; *q && !isspace((unsigned char)*q); q++);
499     if (d >= 0) {
500       for (pp = ftok; p < q && *pp && *p == *pp; p++, pp++);
501       if ((p == q && !*pp) || (*p == '*' && p + 1 == q)) return (d);
502     }
503     p = q;
504   }
505   return (-1);
506 }
507
508 /* --- @cpu_feature_p@ --- *
509  *
510  * Arguments:   @unsigned feat@ = a @CPUFEAT_...@ code
511  *
512  * Returns:     Nonzero if the feature is available.
513  */
514
515 #include <stdio.h>
516
517 static int IGNORABLE
518   feat_debug(const char *ftok, const char *check, int verdict)
519 {
520   if (verdict >= 0) {
521     dispatch_debug("feature `%s': %s -> %s", ftok, check,
522                    verdict ? "available" : "absent");
523   }
524   return (verdict);
525 }
526
527 int cpu_feature_p(int feat)
528 {
529   int IGNORABLE f;
530   IGNORE(f);
531 #define CASE_CPUFEAT(feat, ftok, cond) case CPUFEAT_##feat:             \
532   if ((f = feat_debug(ftok, "environment override",                     \
533                       check_env(ftok))) >= 0)                           \
534     return (f);                                                         \
535   else                                                                  \
536     return (feat_debug(ftok, "runtime probe", cond));
537
538   switch (feat) {
539 #if CPUFAM_X86 || CPUFAM_AMD64
540     CASE_CPUFEAT(X86_SSE2, "x86:sse2",
541                  cpuid_features_p(CPUID1D_SSE2, 0) &&
542                  xmm_registers_available_p());
543     CASE_CPUFEAT(X86_AESNI, "x86:aesni",
544                  cpuid_features_p(CPUID1D_SSE2, CPUID1C_AESNI) &&
545                  xmm_registers_available_p());
546     CASE_CPUFEAT(X86_RDRAND, "x86:rdrand",
547                  cpuid_features_p(0, CPUID1C_RDRAND));
548 #endif
549 #ifdef CAPMAP
550 #  define FEATP__CASE(feat, tok)                                        \
551         CASE_CPUFEAT(feat, tok, get_hwcaps() & HF_##feat)
552     CAPMAP(FEATP__CASE)
553 #undef FEATP__CASE
554 #endif
555     default:
556       dispatch_debug("denying unknown feature %d", feat);
557       return (0);
558   }
559 #undef CASE_CPUFEAT
560 }
561
562 /*----- That's all, folks -------------------------------------------------*/