5bdff5c3e6cb807d1ff0e2f4a5346fee5443c2ac
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / arch / arm / mm / fault.c
1 /*
2  *  linux/arch/arm/mm/fault.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
5  *  Modifications for ARM processor (c) 1995-2004 Russell King
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11 #include <linux/module.h>
12 #include <linux/signal.h>
13 #include <linux/mm.h>
14 #include <linux/hardirq.h>
15 #include <linux/init.h>
16 #include <linux/kprobes.h>
17 #include <linux/uaccess.h>
18 #include <linux/page-flags.h>
19 #include <linux/sched.h>
20 #include <linux/highmem.h>
21 #include <linux/perf_event.h>
22
23 #include <asm/exception.h>
24 #include <asm/pgtable.h>
25 #include <asm/system_misc.h>
26 #include <asm/system_info.h>
27 #include <asm/tlbflush.h>
28
29 #include "fault.h"
30
31 #ifdef CONFIG_MMU
32
33 #ifdef CONFIG_KPROBES
34 static inline int notify_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned int fsr)
35 {
36         int ret = 0;
37
38         if (!user_mode(regs)) {
39                 /* kprobe_running() needs smp_processor_id() */
40                 preempt_disable();
41                 if (kprobe_running() && kprobe_fault_handler(regs, fsr))
42                         ret = 1;
43                 preempt_enable();
44         }
45
46         return ret;
47 }
48 #else
49 static inline int notify_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned int fsr)
50 {
51         return 0;
52 }
53 #endif
54
55 /*
56  * This is useful to dump out the page tables associated with
57  * 'addr' in mm 'mm'.
58  */
59 void show_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr)
60 {
61         pgd_t *pgd;
62
63         if (!mm)
64                 mm = &init_mm;
65
66         printk(KERN_ALERT "pgd = %p\n", mm->pgd);
67         pgd = pgd_offset(mm, addr);
68         printk(KERN_ALERT "[%08lx] *pgd=%08llx",
69                         addr, (long long)pgd_val(*pgd));
70
71         do {
72                 pud_t *pud;
73                 pmd_t *pmd;
74                 pte_t *pte;
75
76                 if (pgd_none(*pgd))
77                         break;
78
79                 if (pgd_bad(*pgd)) {
80                         printk("(bad)");
81                         break;
82                 }
83
84                 pud = pud_offset(pgd, addr);
85                 if (PTRS_PER_PUD != 1)
86                         printk(", *pud=%08llx", (long long)pud_val(*pud));
87
88                 if (pud_none(*pud))
89                         break;
90
91                 if (pud_bad(*pud)) {
92                         printk("(bad)");
93                         break;
94                 }
95
96                 pmd = pmd_offset(pud, addr);
97                 if (PTRS_PER_PMD != 1)
98                         printk(", *pmd=%08llx", (long long)pmd_val(*pmd));
99
100                 if (pmd_none(*pmd))
101                         break;
102
103                 if (pmd_bad(*pmd)) {
104                         printk("(bad)");
105                         break;
106                 }
107
108                 /* We must not map this if we have highmem enabled */
109                 if (PageHighMem(pfn_to_page(pmd_val(*pmd) >> PAGE_SHIFT)))
110                         break;
111
112                 pte = pte_offset_map(pmd, addr);
113                 printk(", *pte=%08llx", (long long)pte_val(*pte));
114 #ifndef CONFIG_ARM_LPAE
115                 printk(", *ppte=%08llx",
116                        (long long)pte_val(pte[PTE_HWTABLE_PTRS]));
117 #endif
118                 pte_unmap(pte);
119         } while(0);
120
121         printk("\n");
122 }
123 #else                                   /* CONFIG_MMU */
124 void show_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr)
125 { }
126 #endif                                  /* CONFIG_MMU */
127
128 /*
129  * Oops.  The kernel tried to access some page that wasn't present.
130  */
131 static void
132 __do_kernel_fault(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, unsigned int fsr,
133                   struct pt_regs *regs)
134 {
135         /*
136          * Are we prepared to handle this kernel fault?
137          */
138         if (fixup_exception(regs))
139                 return;
140
141         /*
142          * No handler, we'll have to terminate things with extreme prejudice.
143          */
144         bust_spinlocks(1);
145         printk(KERN_ALERT
146                 "Unable to handle kernel %s at virtual address %08lx\n",
147                 (addr < PAGE_SIZE) ? "NULL pointer dereference" :
148                 "paging request", addr);
149
150         show_pte(mm, addr);
151         die("Oops", regs, fsr);
152         bust_spinlocks(0);
153         do_exit(SIGKILL);
154 }
155
156 /*
157  * Something tried to access memory that isn't in our memory map..
158  * User mode accesses just cause a SIGSEGV
159  */
160 static void
161 __do_user_fault(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
162                 unsigned int fsr, unsigned int sig, int code,
163                 struct pt_regs *regs)
164 {
165         struct siginfo si;
166
167 #ifdef CONFIG_DEBUG_USER
168         if (user_debug & UDBG_SEGV) {
169                 printk(KERN_DEBUG "%s: unhandled page fault (%d) at 0x%08lx, code 0x%03x\n",
170                        tsk->comm, sig, addr, fsr);
171                 show_pte(tsk->mm, addr);
172                 show_regs(regs);
173         }
174 #endif
175
176         tsk->thread.address = addr;
177         tsk->thread.error_code = fsr;
178         tsk->thread.trap_no = 14;
179         si.si_signo = sig;
180         si.si_errno = 0;
181         si.si_code = code;
182         si.si_addr = (void __user *)addr;
183         force_sig_info(sig, &si, tsk);
184 }
185
186 void do_bad_area(unsigned long addr, unsigned int fsr, struct pt_regs *regs)
187 {
188         struct task_struct *tsk = current;
189         struct mm_struct *mm = tsk->active_mm;
190
191         /*
192          * If we are in kernel mode at this point, we
193          * have no context to handle this fault with.
194          */
195         if (user_mode(regs))
196                 __do_user_fault(tsk, addr, fsr, SIGSEGV, SEGV_MAPERR, regs);
197         else
198                 __do_kernel_fault(mm, addr, fsr, regs);
199 }
200
201 #ifdef CONFIG_MMU
202 #define VM_FAULT_BADMAP         0x010000
203 #define VM_FAULT_BADACCESS      0x020000
204
205 /*
206  * Check that the permissions on the VMA allow for the fault which occurred.
207  * If we encountered a write fault, we must have write permission, otherwise
208  * we allow any permission.
209  */
210 static inline bool access_error(unsigned int fsr, struct vm_area_struct *vma)
211 {
212         unsigned int mask = VM_READ | VM_WRITE | VM_EXEC;
213
214         if (fsr & FSR_WRITE)
215                 mask = VM_WRITE;
216         if (fsr & FSR_LNX_PF)
217                 mask = VM_EXEC;
218
219         return vma->vm_flags & mask ? false : true;
220 }
221
222 static int __kprobes
223 __do_page_fault(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, unsigned int fsr,
224                 unsigned int flags, struct task_struct *tsk)
225 {
226         struct vm_area_struct *vma;
227         int fault;
228
229         vma = find_vma(mm, addr);
230         fault = VM_FAULT_BADMAP;
231         if (unlikely(!vma))
232                 goto out;
233         if (unlikely(vma->vm_start > addr))
234                 goto check_stack;
235
236         /*
237          * Ok, we have a good vm_area for this
238          * memory access, so we can handle it.
239          */
240 good_area:
241         if (access_error(fsr, vma)) {
242                 fault = VM_FAULT_BADACCESS;
243                 goto out;
244         }
245
246         return handle_mm_fault(mm, vma, addr & PAGE_MASK, flags);
247
248 check_stack:
249         if (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN && !expand_stack(vma, addr))
250                 goto good_area;
251 out:
252         return fault;
253 }
254
255 static int __kprobes
256 do_page_fault(unsigned long addr, unsigned int fsr, struct pt_regs *regs)
257 {
258         struct task_struct *tsk;
259         struct mm_struct *mm;
260         int fault, sig, code;
261         int write = fsr & FSR_WRITE;
262         unsigned int flags = FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY | FAULT_FLAG_KILLABLE |
263                                 (write ? FAULT_FLAG_WRITE : 0);
264
265         if (notify_page_fault(regs, fsr))
266                 return 0;
267
268         tsk = current;
269         mm  = tsk->mm;
270
271         /* Enable interrupts if they were enabled in the parent context. */
272         if (interrupts_enabled(regs))
273                 local_irq_enable();
274
275         /*
276          * If we're in an interrupt or have no user
277          * context, we must not take the fault..
278          */
279         if (in_atomic() || !mm)
280                 goto no_context;
281
282         /*
283          * As per x86, we may deadlock here.  However, since the kernel only
284          * validly references user space from well defined areas of the code,
285          * we can bug out early if this is from code which shouldn't.
286          */
287         if (!down_read_trylock(&mm->mmap_sem)) {
288                 if (!user_mode(regs) && !search_exception_tables(regs->ARM_pc))
289                         goto no_context;
290 retry:
291                 down_read(&mm->mmap_sem);
292         } else {
293                 /*
294                  * The above down_read_trylock() might have succeeded in
295                  * which case, we'll have missed the might_sleep() from
296                  * down_read()
297                  */
298                 might_sleep();
299 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
300                 if (!user_mode(regs) &&
301                     !search_exception_tables(regs->ARM_pc))
302                         goto no_context;
303 #endif
304         }
305
306         fault = __do_page_fault(mm, addr, fsr, flags, tsk);
307
308         /* If we need to retry but a fatal signal is pending, handle the
309          * signal first. We do not need to release the mmap_sem because
310          * it would already be released in __lock_page_or_retry in
311          * mm/filemap.c. */
312         if ((fault & VM_FAULT_RETRY) && fatal_signal_pending(current))
313                 return 0;
314
315         /*
316          * Major/minor page fault accounting is only done on the
317          * initial attempt. If we go through a retry, it is extremely
318          * likely that the page will be found in page cache at that point.
319          */
320
321         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS, 1, regs, addr);
322         if (flags & FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY) {
323                 if (fault & VM_FAULT_MAJOR) {
324                         tsk->maj_flt++;
325                         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MAJ, 1,
326                                         regs, addr);
327                 } else {
328                         tsk->min_flt++;
329                         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MIN, 1,
330                                         regs, addr);
331                 }
332                 if (fault & VM_FAULT_RETRY) {
333                         /* Clear FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY to avoid any risk
334                         * of starvation. */
335                         flags &= ~FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY;
336                         goto retry;
337                 }
338         }
339
340         up_read(&mm->mmap_sem);
341
342         /*
343          * Handle the "normal" case first - VM_FAULT_MAJOR / VM_FAULT_MINOR
344          */
345         if (likely(!(fault & (VM_FAULT_ERROR | VM_FAULT_BADMAP | VM_FAULT_BADACCESS))))
346                 return 0;
347
348         if (fault & VM_FAULT_OOM) {
349                 /*
350                  * We ran out of memory, call the OOM killer, and return to
351                  * userspace (which will retry the fault, or kill us if we
352                  * got oom-killed)
353                  */
354                 pagefault_out_of_memory();
355                 return 0;
356         }
357
358         /*
359          * If we are in kernel mode at this point, we
360          * have no context to handle this fault with.
361          */
362         if (!user_mode(regs))
363                 goto no_context;
364
365         if (fault & VM_FAULT_SIGBUS) {
366                 /*
367                  * We had some memory, but were unable to
368                  * successfully fix up this page fault.
369                  */
370                 sig = SIGBUS;
371                 code = BUS_ADRERR;
372         } else {
373                 /*
374                  * Something tried to access memory that
375                  * isn't in our memory map..
376                  */
377                 sig = SIGSEGV;
378                 code = fault == VM_FAULT_BADACCESS ?
379                         SEGV_ACCERR : SEGV_MAPERR;
380         }
381
382         __do_user_fault(tsk, addr, fsr, sig, code, regs);
383         return 0;
384
385 no_context:
386         __do_kernel_fault(mm, addr, fsr, regs);
387         return 0;
388 }
389 #else                                   /* CONFIG_MMU */
390 static int
391 do_page_fault(unsigned long addr, unsigned int fsr, struct pt_regs *regs)
392 {
393         return 0;
394 }
395 #endif                                  /* CONFIG_MMU */
396
397 /*
398  * First Level Translation Fault Handler
399  *
400  * We enter here because the first level page table doesn't contain
401  * a valid entry for the address.
402  *
403  * If the address is in kernel space (>= TASK_SIZE), then we are
404  * probably faulting in the vmalloc() area.
405  *
406  * If the init_task's first level page tables contains the relevant
407  * entry, we copy the it to this task.  If not, we send the process
408  * a signal, fixup the exception, or oops the kernel.
409  *
410  * NOTE! We MUST NOT take any locks for this case. We may be in an
411  * interrupt or a critical region, and should only copy the information
412  * from the master page table, nothing more.
413  */
414 #ifdef CONFIG_MMU
415 static int __kprobes
416 do_translation_fault(unsigned long addr, unsigned int fsr,
417                      struct pt_regs *regs)
418 {
419         unsigned int index;
420         pgd_t *pgd, *pgd_k;
421         pud_t *pud, *pud_k;
422         pmd_t *pmd, *pmd_k;
423
424         if (addr < TASK_SIZE)
425                 return do_page_fault(addr, fsr, regs);
426
427         if (user_mode(regs))
428                 goto bad_area;
429
430         index = pgd_index(addr);
431
432         /*
433          * FIXME: CP15 C1 is write only on ARMv3 architectures.
434          */
435         pgd = cpu_get_pgd() + index;
436         pgd_k = init_mm.pgd + index;
437
438         if (pgd_none(*pgd_k))
439                 goto bad_area;
440         if (!pgd_present(*pgd))
441                 set_pgd(pgd, *pgd_k);
442
443         pud = pud_offset(pgd, addr);
444         pud_k = pud_offset(pgd_k, addr);
445
446         if (pud_none(*pud_k))
447                 goto bad_area;
448         if (!pud_present(*pud))
449                 set_pud(pud, *pud_k);
450
451         pmd = pmd_offset(pud, addr);
452         pmd_k = pmd_offset(pud_k, addr);
453
454 #ifdef CONFIG_ARM_LPAE
455         /*
456          * Only one hardware entry per PMD with LPAE.
457          */
458         index = 0;
459 #else
460         /*
461          * On ARM one Linux PGD entry contains two hardware entries (see page
462          * tables layout in pgtable.h). We normally guarantee that we always
463          * fill both L1 entries. But create_mapping() doesn't follow the rule.
464          * It can create inidividual L1 entries, so here we have to call
465          * pmd_none() check for the entry really corresponded to address, not
466          * for the first of pair.
467          */
468         index = (addr >> SECTION_SHIFT) & 1;
469 #endif
470         if (pmd_none(pmd_k[index]))
471                 goto bad_area;
472
473         copy_pmd(pmd, pmd_k);
474         return 0;
475
476 bad_area:
477         do_bad_area(addr, fsr, regs);
478         return 0;
479 }
480 #else                                   /* CONFIG_MMU */
481 static int
482 do_translation_fault(unsigned long addr, unsigned int fsr,
483                      struct pt_regs *regs)
484 {
485         return 0;
486 }
487 #endif                                  /* CONFIG_MMU */
488
489 /*
490  * Some section permission faults need to be handled gracefully.
491  * They can happen due to a __{get,put}_user during an oops.
492  */
493 static int
494 do_sect_fault(unsigned long addr, unsigned int fsr, struct pt_regs *regs)
495 {
496         do_bad_area(addr, fsr, regs);
497         return 0;
498 }
499
500 /*
501  * This abort handler always returns "fault".
502  */
503 static int
504 do_bad(unsigned long addr, unsigned int fsr, struct pt_regs *regs)
505 {
506         return 1;
507 }
508
509 struct fsr_info {
510         int     (*fn)(unsigned long addr, unsigned int fsr, struct pt_regs *regs);
511         int     sig;
512         int     code;
513         const char *name;
514 };
515
516 /* FSR definition */
517 #ifdef CONFIG_ARM_LPAE
518 #include "fsr-3level.c"
519 #else
520 #include "fsr-2level.c"
521 #endif
522
523 void __init
524 hook_fault_code(int nr, int (*fn)(unsigned long, unsigned int, struct pt_regs *),
525                 int sig, int code, const char *name)
526 {
527         if (nr < 0 || nr >= ARRAY_SIZE(fsr_info))
528                 BUG();
529
530         fsr_info[nr].fn   = fn;
531         fsr_info[nr].sig  = sig;
532         fsr_info[nr].code = code;
533         fsr_info[nr].name = name;
534 }
535
536 /*
537  * Dispatch a data abort to the relevant handler.
538  */
539 asmlinkage void __exception
540 do_DataAbort(unsigned long addr, unsigned int fsr, struct pt_regs *regs)
541 {
542         const struct fsr_info *inf = fsr_info + fsr_fs(fsr);
543         struct siginfo info;
544
545         if (!inf->fn(addr, fsr & ~FSR_LNX_PF, regs))
546                 return;
547
548         printk(KERN_ALERT "Unhandled fault: %s (0x%03x) at 0x%08lx\n",
549                 inf->name, fsr, addr);
550
551         info.si_signo = inf->sig;
552         info.si_errno = 0;
553         info.si_code  = inf->code;
554         info.si_addr  = (void __user *)addr;
555         arm_notify_die("", regs, &info, fsr, 0);
556 }
557
558 void __init
559 hook_ifault_code(int nr, int (*fn)(unsigned long, unsigned int, struct pt_regs *),
560                  int sig, int code, const char *name)
561 {
562         if (nr < 0 || nr >= ARRAY_SIZE(ifsr_info))
563                 BUG();
564
565         ifsr_info[nr].fn   = fn;
566         ifsr_info[nr].sig  = sig;
567         ifsr_info[nr].code = code;
568         ifsr_info[nr].name = name;
569 }
570
571 asmlinkage void __exception
572 do_PrefetchAbort(unsigned long addr, unsigned int ifsr, struct pt_regs *regs)
573 {
574         const struct fsr_info *inf = ifsr_info + fsr_fs(ifsr);
575         struct siginfo info;
576
577         if (!inf->fn(addr, ifsr | FSR_LNX_PF, regs))
578                 return;
579
580         printk(KERN_ALERT "Unhandled prefetch abort: %s (0x%03x) at 0x%08lx\n",
581                 inf->name, ifsr, addr);
582
583         info.si_signo = inf->sig;
584         info.si_errno = 0;
585         info.si_code  = inf->code;
586         info.si_addr  = (void __user *)addr;
587         arm_notify_die("", regs, &info, ifsr, 0);
588 }
589
590 #ifndef CONFIG_ARM_LPAE
591 static int __init exceptions_init(void)
592 {
593         if (cpu_architecture() >= CPU_ARCH_ARMv6) {
594                 hook_fault_code(4, do_translation_fault, SIGSEGV, SEGV_MAPERR,
595                                 "I-cache maintenance fault");
596         }
597
598         if (cpu_architecture() >= CPU_ARCH_ARMv7) {
599                 /*
600                  * TODO: Access flag faults introduced in ARMv6K.
601                  * Runtime check for 'K' extension is needed
602                  */
603                 hook_fault_code(3, do_bad, SIGSEGV, SEGV_MAPERR,
604                                 "section access flag fault");
605                 hook_fault_code(6, do_bad, SIGSEGV, SEGV_MAPERR,
606                                 "section access flag fault");
607         }
608
609         return 0;
610 }
611
612 arch_initcall(exceptions_init);
613 #endif