x86/fpu: Remove failure return from fpstate_alloc_init()
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / arch / x86 / kernel / fpu / core.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1994 Linus Torvalds
3  *
4  *  Pentium III FXSR, SSE support
5  *  General FPU state handling cleanups
6  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
7  */
8 #include <asm/fpu/internal.h>
9 #include <linux/hardirq.h>
10
11 /*
12  * Track whether the kernel is using the FPU state
13  * currently.
14  *
15  * This flag is used:
16  *
17  *   - by IRQ context code to potentially use the FPU
18  *     if it's unused.
19  *
20  *   - to debug kernel_fpu_begin()/end() correctness
21  */
22 static DEFINE_PER_CPU(bool, in_kernel_fpu);
23
24 /*
25  * Track which context is using the FPU on the CPU:
26  */
27 DEFINE_PER_CPU(struct fpu *, fpu_fpregs_owner_ctx);
28
29 static void kernel_fpu_disable(void)
30 {
31         WARN_ON(this_cpu_read(in_kernel_fpu));
32         this_cpu_write(in_kernel_fpu, true);
33 }
34
35 static void kernel_fpu_enable(void)
36 {
37         WARN_ON_ONCE(!this_cpu_read(in_kernel_fpu));
38         this_cpu_write(in_kernel_fpu, false);
39 }
40
41 static bool kernel_fpu_disabled(void)
42 {
43         return this_cpu_read(in_kernel_fpu);
44 }
45
46 /*
47  * Were we in an interrupt that interrupted kernel mode?
48  *
49  * On others, we can do a kernel_fpu_begin/end() pair *ONLY* if that
50  * pair does nothing at all: the thread must not have fpu (so
51  * that we don't try to save the FPU state), and TS must
52  * be set (so that the clts/stts pair does nothing that is
53  * visible in the interrupted kernel thread).
54  *
55  * Except for the eagerfpu case when we return true; in the likely case
56  * the thread has FPU but we are not going to set/clear TS.
57  */
58 static bool interrupted_kernel_fpu_idle(void)
59 {
60         if (kernel_fpu_disabled())
61                 return false;
62
63         if (use_eager_fpu())
64                 return true;
65
66         return !current->thread.fpu.fpregs_active && (read_cr0() & X86_CR0_TS);
67 }
68
69 /*
70  * Were we in user mode (or vm86 mode) when we were
71  * interrupted?
72  *
73  * Doing kernel_fpu_begin/end() is ok if we are running
74  * in an interrupt context from user mode - we'll just
75  * save the FPU state as required.
76  */
77 static bool interrupted_user_mode(void)
78 {
79         struct pt_regs *regs = get_irq_regs();
80         return regs && user_mode(regs);
81 }
82
83 /*
84  * Can we use the FPU in kernel mode with the
85  * whole "kernel_fpu_begin/end()" sequence?
86  *
87  * It's always ok in process context (ie "not interrupt")
88  * but it is sometimes ok even from an irq.
89  */
90 bool irq_fpu_usable(void)
91 {
92         return !in_interrupt() ||
93                 interrupted_user_mode() ||
94                 interrupted_kernel_fpu_idle();
95 }
96 EXPORT_SYMBOL(irq_fpu_usable);
97
98 void __kernel_fpu_begin(void)
99 {
100         struct fpu *fpu = &current->thread.fpu;
101
102         kernel_fpu_disable();
103
104         if (fpu->fpregs_active) {
105                 copy_fpregs_to_fpstate(fpu);
106         } else {
107                 this_cpu_write(fpu_fpregs_owner_ctx, NULL);
108                 if (!use_eager_fpu())
109                         clts();
110         }
111 }
112 EXPORT_SYMBOL(__kernel_fpu_begin);
113
114 void __kernel_fpu_end(void)
115 {
116         struct fpu *fpu = &current->thread.fpu;
117
118         if (fpu->fpregs_active) {
119                 if (WARN_ON(restore_fpu_checking(fpu)))
120                         fpu_reset_state(fpu);
121         } else if (!use_eager_fpu()) {
122                 stts();
123         }
124
125         kernel_fpu_enable();
126 }
127 EXPORT_SYMBOL(__kernel_fpu_end);
128
129 void kernel_fpu_begin(void)
130 {
131         preempt_disable();
132         WARN_ON_ONCE(!irq_fpu_usable());
133         __kernel_fpu_begin();
134 }
135 EXPORT_SYMBOL_GPL(kernel_fpu_begin);
136
137 void kernel_fpu_end(void)
138 {
139         __kernel_fpu_end();
140         preempt_enable();
141 }
142 EXPORT_SYMBOL_GPL(kernel_fpu_end);
143
144 /*
145  * CR0::TS save/restore functions:
146  */
147 int irq_ts_save(void)
148 {
149         /*
150          * If in process context and not atomic, we can take a spurious DNA fault.
151          * Otherwise, doing clts() in process context requires disabling preemption
152          * or some heavy lifting like kernel_fpu_begin()
153          */
154         if (!in_atomic())
155                 return 0;
156
157         if (read_cr0() & X86_CR0_TS) {
158                 clts();
159                 return 1;
160         }
161
162         return 0;
163 }
164 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_ts_save);
165
166 void irq_ts_restore(int TS_state)
167 {
168         if (TS_state)
169                 stts();
170 }
171 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_ts_restore);
172
173 static void __save_fpu(struct fpu *fpu)
174 {
175         if (use_xsave()) {
176                 if (unlikely(system_state == SYSTEM_BOOTING))
177                         xsave_state_booting(&fpu->state.xsave);
178                 else
179                         xsave_state(&fpu->state.xsave);
180         } else {
181                 fpu_fxsave(fpu);
182         }
183 }
184
185 /*
186  * Save the FPU state (initialize it if necessary):
187  *
188  * This only ever gets called for the current task.
189  */
190 void fpu__save(struct fpu *fpu)
191 {
192         WARN_ON(fpu != &current->thread.fpu);
193
194         preempt_disable();
195         if (fpu->fpregs_active) {
196                 if (use_eager_fpu()) {
197                         __save_fpu(fpu);
198                 } else {
199                         copy_fpregs_to_fpstate(fpu);
200                         fpregs_deactivate(fpu);
201                 }
202         }
203         preempt_enable();
204 }
205 EXPORT_SYMBOL_GPL(fpu__save);
206
207 void fpstate_init(struct fpu *fpu)
208 {
209         if (!cpu_has_fpu) {
210                 finit_soft_fpu(&fpu->state.soft);
211                 return;
212         }
213
214         memset(&fpu->state, 0, xstate_size);
215
216         if (cpu_has_fxsr) {
217                 fx_finit(&fpu->state.fxsave);
218         } else {
219                 struct i387_fsave_struct *fp = &fpu->state.fsave;
220                 fp->cwd = 0xffff037fu;
221                 fp->swd = 0xffff0000u;
222                 fp->twd = 0xffffffffu;
223                 fp->fos = 0xffff0000u;
224         }
225 }
226 EXPORT_SYMBOL_GPL(fpstate_init);
227
228 /*
229  * Copy the current task's FPU state to a new task's FPU context.
230  *
231  * In the 'eager' case we just save to the destination context.
232  *
233  * In the 'lazy' case we save to the source context, mark the FPU lazy
234  * via stts() and copy the source context into the destination context.
235  */
236 static void fpu_copy(struct fpu *dst_fpu, struct fpu *src_fpu)
237 {
238         WARN_ON(src_fpu != &current->thread.fpu);
239
240         if (use_eager_fpu()) {
241                 memset(&dst_fpu->state.xsave, 0, xstate_size);
242                 __save_fpu(dst_fpu);
243         } else {
244                 fpu__save(src_fpu);
245                 memcpy(&dst_fpu->state, &src_fpu->state, xstate_size);
246         }
247 }
248
249 int fpu__copy(struct fpu *dst_fpu, struct fpu *src_fpu)
250 {
251         dst_fpu->counter = 0;
252         dst_fpu->fpregs_active = 0;
253         dst_fpu->last_cpu = -1;
254
255         if (src_fpu->fpstate_active)
256                 fpu_copy(dst_fpu, src_fpu);
257
258         return 0;
259 }
260
261 /*
262  * Initialize the current task's in-memory FPU context:
263  */
264 void fpstate_alloc_init(struct fpu *fpu)
265 {
266         WARN_ON_ONCE(fpu != &current->thread.fpu);
267         WARN_ON_ONCE(fpu->fpstate_active);
268
269         fpstate_init(fpu);
270
271         /* Safe to do for the current task: */
272         fpu->fpstate_active = 1;
273 }
274 EXPORT_SYMBOL_GPL(fpstate_alloc_init);
275
276 /*
277  * This function is called before we modify a stopped child's
278  * FPU state context.
279  *
280  * If the child has not used the FPU before then initialize its
281  * FPU context.
282  *
283  * If the child has used the FPU before then unlazy it.
284  *
285  * [ After this function call, after the context is modified and
286  *   the child task is woken up, the child task will restore
287  *   the modified FPU state from the modified context. If we
288  *   didn't clear its lazy status here then the lazy in-registers
289  *   state pending on its former CPU could be restored, losing
290  *   the modifications. ]
291  *
292  * This function is also called before we read a stopped child's
293  * FPU state - to make sure it's modified.
294  *
295  * TODO: A future optimization would be to skip the unlazying in
296  *       the read-only case, it's not strictly necessary for
297  *       read-only access to the context.
298  */
299 static int fpu__unlazy_stopped(struct fpu *child_fpu)
300 {
301         int ret;
302
303         if (WARN_ON_ONCE(child_fpu == &current->thread.fpu))
304                 return -EINVAL;
305
306         if (child_fpu->fpstate_active) {
307                 child_fpu->last_cpu = -1;
308                 return 0;
309         }
310
311         fpstate_init(child_fpu);
312
313         /* Safe to do for stopped child tasks: */
314         child_fpu->fpstate_active = 1;
315
316         return 0;
317 }
318
319 /*
320  * 'fpu__restore()' saves the current math information in the
321  * old math state array, and gets the new ones from the current task
322  *
323  * Careful.. There are problems with IBM-designed IRQ13 behaviour.
324  * Don't touch unless you *really* know how it works.
325  *
326  * Must be called with kernel preemption disabled (eg with local
327  * local interrupts as in the case of do_device_not_available).
328  */
329 void fpu__restore(void)
330 {
331         struct task_struct *tsk = current;
332         struct fpu *fpu = &tsk->thread.fpu;
333
334         if (!fpu->fpstate_active)
335                 fpstate_alloc_init(fpu);
336
337         /* Avoid __kernel_fpu_begin() right after fpregs_activate() */
338         kernel_fpu_disable();
339         fpregs_activate(fpu);
340         if (unlikely(restore_fpu_checking(fpu))) {
341                 fpu_reset_state(fpu);
342                 force_sig_info(SIGSEGV, SEND_SIG_PRIV, tsk);
343         } else {
344                 tsk->thread.fpu.counter++;
345         }
346         kernel_fpu_enable();
347 }
348 EXPORT_SYMBOL_GPL(fpu__restore);
349
350 void fpu__clear(struct task_struct *tsk)
351 {
352         struct fpu *fpu = &tsk->thread.fpu;
353
354         WARN_ON_ONCE(tsk != current); /* Almost certainly an anomaly */
355
356         if (!use_eager_fpu()) {
357                 /* FPU state will be reallocated lazily at the first use. */
358                 drop_fpu(fpu);
359         } else {
360                 if (!fpu->fpstate_active) {
361                         fpstate_alloc_init(fpu);
362                         user_fpu_begin();
363                 }
364                 restore_init_xstate();
365         }
366 }
367
368 /*
369  * The xstateregs_active() routine is the same as the regset_fpregs_active() routine,
370  * as the "regset->n" for the xstate regset will be updated based on the feature
371  * capabilites supported by the xsave.
372  */
373 int regset_fpregs_active(struct task_struct *target, const struct user_regset *regset)
374 {
375         struct fpu *target_fpu = &target->thread.fpu;
376
377         return target_fpu->fpstate_active ? regset->n : 0;
378 }
379
380 int regset_xregset_fpregs_active(struct task_struct *target, const struct user_regset *regset)
381 {
382         struct fpu *target_fpu = &target->thread.fpu;
383
384         return (cpu_has_fxsr && target_fpu->fpstate_active) ? regset->n : 0;
385 }
386
387 int xfpregs_get(struct task_struct *target, const struct user_regset *regset,
388                 unsigned int pos, unsigned int count,
389                 void *kbuf, void __user *ubuf)
390 {
391         struct fpu *fpu = &target->thread.fpu;
392         int ret;
393
394         if (!cpu_has_fxsr)
395                 return -ENODEV;
396
397         ret = fpu__unlazy_stopped(fpu);
398         if (ret)
399                 return ret;
400
401         sanitize_i387_state(target);
402
403         return user_regset_copyout(&pos, &count, &kbuf, &ubuf,
404                                    &fpu->state.fxsave, 0, -1);
405 }
406
407 int xfpregs_set(struct task_struct *target, const struct user_regset *regset,
408                 unsigned int pos, unsigned int count,
409                 const void *kbuf, const void __user *ubuf)
410 {
411         struct fpu *fpu = &target->thread.fpu;
412         int ret;
413
414         if (!cpu_has_fxsr)
415                 return -ENODEV;
416
417         ret = fpu__unlazy_stopped(fpu);
418         if (ret)
419                 return ret;
420
421         sanitize_i387_state(target);
422
423         ret = user_regset_copyin(&pos, &count, &kbuf, &ubuf,
424                                  &fpu->state.fxsave, 0, -1);
425
426         /*
427          * mxcsr reserved bits must be masked to zero for security reasons.
428          */
429         fpu->state.fxsave.mxcsr &= mxcsr_feature_mask;
430
431         /*
432          * update the header bits in the xsave header, indicating the
433          * presence of FP and SSE state.
434          */
435         if (cpu_has_xsave)
436                 fpu->state.xsave.header.xfeatures |= XSTATE_FPSSE;
437
438         return ret;
439 }
440
441 int xstateregs_get(struct task_struct *target, const struct user_regset *regset,
442                 unsigned int pos, unsigned int count,
443                 void *kbuf, void __user *ubuf)
444 {
445         struct fpu *fpu = &target->thread.fpu;
446         struct xsave_struct *xsave;
447         int ret;
448
449         if (!cpu_has_xsave)
450                 return -ENODEV;
451
452         ret = fpu__unlazy_stopped(fpu);
453         if (ret)
454                 return ret;
455
456         xsave = &fpu->state.xsave;
457
458         /*
459          * Copy the 48bytes defined by the software first into the xstate
460          * memory layout in the thread struct, so that we can copy the entire
461          * xstateregs to the user using one user_regset_copyout().
462          */
463         memcpy(&xsave->i387.sw_reserved,
464                 xstate_fx_sw_bytes, sizeof(xstate_fx_sw_bytes));
465         /*
466          * Copy the xstate memory layout.
467          */
468         ret = user_regset_copyout(&pos, &count, &kbuf, &ubuf, xsave, 0, -1);
469         return ret;
470 }
471
472 int xstateregs_set(struct task_struct *target, const struct user_regset *regset,
473                   unsigned int pos, unsigned int count,
474                   const void *kbuf, const void __user *ubuf)
475 {
476         struct fpu *fpu = &target->thread.fpu;
477         struct xsave_struct *xsave;
478         int ret;
479
480         if (!cpu_has_xsave)
481                 return -ENODEV;
482
483         ret = fpu__unlazy_stopped(fpu);
484         if (ret)
485                 return ret;
486
487         xsave = &fpu->state.xsave;
488
489         ret = user_regset_copyin(&pos, &count, &kbuf, &ubuf, xsave, 0, -1);
490         /*
491          * mxcsr reserved bits must be masked to zero for security reasons.
492          */
493         xsave->i387.mxcsr &= mxcsr_feature_mask;
494         xsave->header.xfeatures &= xfeatures_mask;
495         /*
496          * These bits must be zero.
497          */
498         memset(&xsave->header.reserved, 0, 48);
499
500         return ret;
501 }
502
503 #if defined CONFIG_X86_32 || defined CONFIG_IA32_EMULATION
504
505 /*
506  * FPU tag word conversions.
507  */
508
509 static inline unsigned short twd_i387_to_fxsr(unsigned short twd)
510 {
511         unsigned int tmp; /* to avoid 16 bit prefixes in the code */
512
513         /* Transform each pair of bits into 01 (valid) or 00 (empty) */
514         tmp = ~twd;
515         tmp = (tmp | (tmp>>1)) & 0x5555; /* 0V0V0V0V0V0V0V0V */
516         /* and move the valid bits to the lower byte. */
517         tmp = (tmp | (tmp >> 1)) & 0x3333; /* 00VV00VV00VV00VV */
518         tmp = (tmp | (tmp >> 2)) & 0x0f0f; /* 0000VVVV0000VVVV */
519         tmp = (tmp | (tmp >> 4)) & 0x00ff; /* 00000000VVVVVVVV */
520
521         return tmp;
522 }
523
524 #define FPREG_ADDR(f, n)        ((void *)&(f)->st_space + (n) * 16)
525 #define FP_EXP_TAG_VALID        0
526 #define FP_EXP_TAG_ZERO         1
527 #define FP_EXP_TAG_SPECIAL      2
528 #define FP_EXP_TAG_EMPTY        3
529
530 static inline u32 twd_fxsr_to_i387(struct i387_fxsave_struct *fxsave)
531 {
532         struct _fpxreg *st;
533         u32 tos = (fxsave->swd >> 11) & 7;
534         u32 twd = (unsigned long) fxsave->twd;
535         u32 tag;
536         u32 ret = 0xffff0000u;
537         int i;
538
539         for (i = 0; i < 8; i++, twd >>= 1) {
540                 if (twd & 0x1) {
541                         st = FPREG_ADDR(fxsave, (i - tos) & 7);
542
543                         switch (st->exponent & 0x7fff) {
544                         case 0x7fff:
545                                 tag = FP_EXP_TAG_SPECIAL;
546                                 break;
547                         case 0x0000:
548                                 if (!st->significand[0] &&
549                                     !st->significand[1] &&
550                                     !st->significand[2] &&
551                                     !st->significand[3])
552                                         tag = FP_EXP_TAG_ZERO;
553                                 else
554                                         tag = FP_EXP_TAG_SPECIAL;
555                                 break;
556                         default:
557                                 if (st->significand[3] & 0x8000)
558                                         tag = FP_EXP_TAG_VALID;
559                                 else
560                                         tag = FP_EXP_TAG_SPECIAL;
561                                 break;
562                         }
563                 } else {
564                         tag = FP_EXP_TAG_EMPTY;
565                 }
566                 ret |= tag << (2 * i);
567         }
568         return ret;
569 }
570
571 /*
572  * FXSR floating point environment conversions.
573  */
574
575 void
576 convert_from_fxsr(struct user_i387_ia32_struct *env, struct task_struct *tsk)
577 {
578         struct i387_fxsave_struct *fxsave = &tsk->thread.fpu.state.fxsave;
579         struct _fpreg *to = (struct _fpreg *) &env->st_space[0];
580         struct _fpxreg *from = (struct _fpxreg *) &fxsave->st_space[0];
581         int i;
582
583         env->cwd = fxsave->cwd | 0xffff0000u;
584         env->swd = fxsave->swd | 0xffff0000u;
585         env->twd = twd_fxsr_to_i387(fxsave);
586
587 #ifdef CONFIG_X86_64
588         env->fip = fxsave->rip;
589         env->foo = fxsave->rdp;
590         /*
591          * should be actually ds/cs at fpu exception time, but
592          * that information is not available in 64bit mode.
593          */
594         env->fcs = task_pt_regs(tsk)->cs;
595         if (tsk == current) {
596                 savesegment(ds, env->fos);
597         } else {
598                 env->fos = tsk->thread.ds;
599         }
600         env->fos |= 0xffff0000;
601 #else
602         env->fip = fxsave->fip;
603         env->fcs = (u16) fxsave->fcs | ((u32) fxsave->fop << 16);
604         env->foo = fxsave->foo;
605         env->fos = fxsave->fos;
606 #endif
607
608         for (i = 0; i < 8; ++i)
609                 memcpy(&to[i], &from[i], sizeof(to[0]));
610 }
611
612 void convert_to_fxsr(struct task_struct *tsk,
613                      const struct user_i387_ia32_struct *env)
614
615 {
616         struct i387_fxsave_struct *fxsave = &tsk->thread.fpu.state.fxsave;
617         struct _fpreg *from = (struct _fpreg *) &env->st_space[0];
618         struct _fpxreg *to = (struct _fpxreg *) &fxsave->st_space[0];
619         int i;
620
621         fxsave->cwd = env->cwd;
622         fxsave->swd = env->swd;
623         fxsave->twd = twd_i387_to_fxsr(env->twd);
624         fxsave->fop = (u16) ((u32) env->fcs >> 16);
625 #ifdef CONFIG_X86_64
626         fxsave->rip = env->fip;
627         fxsave->rdp = env->foo;
628         /* cs and ds ignored */
629 #else
630         fxsave->fip = env->fip;
631         fxsave->fcs = (env->fcs & 0xffff);
632         fxsave->foo = env->foo;
633         fxsave->fos = env->fos;
634 #endif
635
636         for (i = 0; i < 8; ++i)
637                 memcpy(&to[i], &from[i], sizeof(from[0]));
638 }
639
640 int fpregs_get(struct task_struct *target, const struct user_regset *regset,
641                unsigned int pos, unsigned int count,
642                void *kbuf, void __user *ubuf)
643 {
644         struct fpu *fpu = &target->thread.fpu;
645         struct user_i387_ia32_struct env;
646         int ret;
647
648         ret = fpu__unlazy_stopped(fpu);
649         if (ret)
650                 return ret;
651
652         if (!static_cpu_has(X86_FEATURE_FPU))
653                 return fpregs_soft_get(target, regset, pos, count, kbuf, ubuf);
654
655         if (!cpu_has_fxsr)
656                 return user_regset_copyout(&pos, &count, &kbuf, &ubuf,
657                                            &fpu->state.fsave, 0,
658                                            -1);
659
660         sanitize_i387_state(target);
661
662         if (kbuf && pos == 0 && count == sizeof(env)) {
663                 convert_from_fxsr(kbuf, target);
664                 return 0;
665         }
666
667         convert_from_fxsr(&env, target);
668
669         return user_regset_copyout(&pos, &count, &kbuf, &ubuf, &env, 0, -1);
670 }
671
672 int fpregs_set(struct task_struct *target, const struct user_regset *regset,
673                unsigned int pos, unsigned int count,
674                const void *kbuf, const void __user *ubuf)
675 {
676         struct fpu *fpu = &target->thread.fpu;
677         struct user_i387_ia32_struct env;
678         int ret;
679
680         ret = fpu__unlazy_stopped(fpu);
681         if (ret)
682                 return ret;
683
684         sanitize_i387_state(target);
685
686         if (!static_cpu_has(X86_FEATURE_FPU))
687                 return fpregs_soft_set(target, regset, pos, count, kbuf, ubuf);
688
689         if (!cpu_has_fxsr)
690                 return user_regset_copyin(&pos, &count, &kbuf, &ubuf,
691                                           &fpu->state.fsave, 0,
692                                           -1);
693
694         if (pos > 0 || count < sizeof(env))
695                 convert_from_fxsr(&env, target);
696
697         ret = user_regset_copyin(&pos, &count, &kbuf, &ubuf, &env, 0, -1);
698         if (!ret)
699                 convert_to_fxsr(target, &env);
700
701         /*
702          * update the header bit in the xsave header, indicating the
703          * presence of FP.
704          */
705         if (cpu_has_xsave)
706                 fpu->state.xsave.header.xfeatures |= XSTATE_FP;
707         return ret;
708 }
709
710 /*
711  * FPU state for core dumps.
712  * This is only used for a.out dumps now.
713  * It is declared generically using elf_fpregset_t (which is
714  * struct user_i387_struct) but is in fact only used for 32-bit
715  * dumps, so on 64-bit it is really struct user_i387_ia32_struct.
716  */
717 int dump_fpu(struct pt_regs *regs, struct user_i387_struct *ufpu)
718 {
719         struct task_struct *tsk = current;
720         struct fpu *fpu = &tsk->thread.fpu;
721         int fpvalid;
722
723         fpvalid = fpu->fpstate_active;
724         if (fpvalid)
725                 fpvalid = !fpregs_get(tsk, NULL,
726                                       0, sizeof(struct user_i387_ia32_struct),
727                                       ufpu, NULL);
728
729         return fpvalid;
730 }
731 EXPORT_SYMBOL(dump_fpu);
732
733 #endif  /* CONFIG_X86_32 || CONFIG_IA32_EMULATION */