Disintegrate asm/system.h for Microblaze
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / arch / microblaze / mm / fault.c
1 /*
2  *  arch/microblaze/mm/fault.c
3  *
4  *    Copyright (C) 2007 Xilinx, Inc.  All rights reserved.
5  *
6  *  Derived from "arch/ppc/mm/fault.c"
7  *    Copyright (C) 1995-1996 Gary Thomas (gdt@linuxppc.org)
8  *
9  *  Derived from "arch/i386/mm/fault.c"
10  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994  Linus Torvalds
11  *
12  *  Modified by Cort Dougan and Paul Mackerras.
13  *
14  * This file is subject to the terms and conditions of the GNU General
15  * Public License.  See the file COPYING in the main directory of this
16  * archive for more details.
17  *
18  */
19
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/signal.h>
22 #include <linux/sched.h>
23 #include <linux/kernel.h>
24 #include <linux/errno.h>
25 #include <linux/string.h>
26 #include <linux/types.h>
27 #include <linux/ptrace.h>
28 #include <linux/mman.h>
29 #include <linux/mm.h>
30 #include <linux/interrupt.h>
31
32 #include <asm/page.h>
33 #include <asm/pgtable.h>
34 #include <asm/mmu.h>
35 #include <asm/mmu_context.h>
36 #include <linux/uaccess.h>
37 #include <asm/exceptions.h>
38
39 static unsigned long pte_misses;        /* updated by do_page_fault() */
40 static unsigned long pte_errors;        /* updated by do_page_fault() */
41
42 /*
43  * Check whether the instruction at regs->pc is a store using
44  * an update addressing form which will update r1.
45  */
46 static int store_updates_sp(struct pt_regs *regs)
47 {
48         unsigned int inst;
49
50         if (get_user(inst, (unsigned int __user *)regs->pc))
51                 return 0;
52         /* check for 1 in the rD field */
53         if (((inst >> 21) & 0x1f) != 1)
54                 return 0;
55         /* check for store opcodes */
56         if ((inst & 0xd0000000) == 0xd0000000)
57                 return 1;
58         return 0;
59 }
60
61
62 /*
63  * bad_page_fault is called when we have a bad access from the kernel.
64  * It is called from do_page_fault above and from some of the procedures
65  * in traps.c.
66  */
67 void bad_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long address, int sig)
68 {
69         const struct exception_table_entry *fixup;
70 /* MS: no context */
71         /* Are we prepared to handle this fault?  */
72         fixup = search_exception_tables(regs->pc);
73         if (fixup) {
74                 regs->pc = fixup->fixup;
75                 return;
76         }
77
78         /* kernel has accessed a bad area */
79         die("kernel access of bad area", regs, sig);
80 }
81
82 /*
83  * The error_code parameter is ESR for a data fault,
84  * 0 for an instruction fault.
85  */
86 void do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
87                    unsigned long error_code)
88 {
89         struct vm_area_struct *vma;
90         struct mm_struct *mm = current->mm;
91         siginfo_t info;
92         int code = SEGV_MAPERR;
93         int is_write = error_code & ESR_S;
94         int fault;
95
96         regs->ear = address;
97         regs->esr = error_code;
98
99         /* On a kernel SLB miss we can only check for a valid exception entry */
100         if (unlikely(kernel_mode(regs) && (address >= TASK_SIZE))) {
101                 printk(KERN_WARNING "kernel task_size exceed");
102                 _exception(SIGSEGV, regs, code, address);
103         }
104
105         /* for instr TLB miss and instr storage exception ESR_S is undefined */
106         if ((error_code & 0x13) == 0x13 || (error_code & 0x11) == 0x11)
107                 is_write = 0;
108
109         if (unlikely(in_atomic() || !mm)) {
110                 if (kernel_mode(regs))
111                         goto bad_area_nosemaphore;
112
113                 /* in_atomic() in user mode is really bad,
114                    as is current->mm == NULL. */
115                 printk(KERN_EMERG "Page fault in user mode with "
116                        "in_atomic(), mm = %p\n", mm);
117                 printk(KERN_EMERG "r15 = %lx  MSR = %lx\n",
118                        regs->r15, regs->msr);
119                 die("Weird page fault", regs, SIGSEGV);
120         }
121
122         /* When running in the kernel we expect faults to occur only to
123          * addresses in user space.  All other faults represent errors in the
124          * kernel and should generate an OOPS.  Unfortunately, in the case of an
125          * erroneous fault occurring in a code path which already holds mmap_sem
126          * we will deadlock attempting to validate the fault against the
127          * address space.  Luckily the kernel only validly references user
128          * space from well defined areas of code, which are listed in the
129          * exceptions table.
130          *
131          * As the vast majority of faults will be valid we will only perform
132          * the source reference check when there is a possibility of a deadlock.
133          * Attempt to lock the address space, if we cannot we then validate the
134          * source.  If this is invalid we can skip the address space check,
135          * thus avoiding the deadlock.
136          */
137         if (unlikely(!down_read_trylock(&mm->mmap_sem))) {
138                 if (kernel_mode(regs) && !search_exception_tables(regs->pc))
139                         goto bad_area_nosemaphore;
140
141                 down_read(&mm->mmap_sem);
142         }
143
144         vma = find_vma(mm, address);
145         if (unlikely(!vma))
146                 goto bad_area;
147
148         if (vma->vm_start <= address)
149                 goto good_area;
150
151         if (unlikely(!(vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN)))
152                 goto bad_area;
153
154         if (unlikely(!is_write))
155                 goto bad_area;
156
157         /*
158          * N.B. The ABI allows programs to access up to
159          * a few hundred bytes below the stack pointer (TBD).
160          * The kernel signal delivery code writes up to about 1.5kB
161          * below the stack pointer (r1) before decrementing it.
162          * The exec code can write slightly over 640kB to the stack
163          * before setting the user r1.  Thus we allow the stack to
164          * expand to 1MB without further checks.
165          */
166         if (unlikely(address + 0x100000 < vma->vm_end)) {
167
168                 /* get user regs even if this fault is in kernel mode */
169                 struct pt_regs *uregs = current->thread.regs;
170                 if (uregs == NULL)
171                         goto bad_area;
172
173                 /*
174                  * A user-mode access to an address a long way below
175                  * the stack pointer is only valid if the instruction
176                  * is one which would update the stack pointer to the
177                  * address accessed if the instruction completed,
178                  * i.e. either stwu rs,n(r1) or stwux rs,r1,rb
179                  * (or the byte, halfword, float or double forms).
180                  *
181                  * If we don't check this then any write to the area
182                  * between the last mapped region and the stack will
183                  * expand the stack rather than segfaulting.
184                  */
185                 if (address + 2048 < uregs->r1
186                         && (kernel_mode(regs) || !store_updates_sp(regs)))
187                                 goto bad_area;
188         }
189         if (expand_stack(vma, address))
190                 goto bad_area;
191
192 good_area:
193         code = SEGV_ACCERR;
194
195         /* a write */
196         if (unlikely(is_write)) {
197                 if (unlikely(!(vma->vm_flags & VM_WRITE)))
198                         goto bad_area;
199         /* a read */
200         } else {
201                 /* protection fault */
202                 if (unlikely(error_code & 0x08000000))
203                         goto bad_area;
204                 if (unlikely(!(vma->vm_flags & (VM_READ | VM_EXEC))))
205                         goto bad_area;
206         }
207
208         /*
209          * If for any reason at all we couldn't handle the fault,
210          * make sure we exit gracefully rather than endlessly redo
211          * the fault.
212          */
213         fault = handle_mm_fault(mm, vma, address, is_write ? FAULT_FLAG_WRITE : 0);
214         if (unlikely(fault & VM_FAULT_ERROR)) {
215                 if (fault & VM_FAULT_OOM)
216                         goto out_of_memory;
217                 else if (fault & VM_FAULT_SIGBUS)
218                         goto do_sigbus;
219                 BUG();
220         }
221         if (unlikely(fault & VM_FAULT_MAJOR))
222                 current->maj_flt++;
223         else
224                 current->min_flt++;
225         up_read(&mm->mmap_sem);
226         /*
227          * keep track of tlb+htab misses that are good addrs but
228          * just need pte's created via handle_mm_fault()
229          * -- Cort
230          */
231         pte_misses++;
232         return;
233
234 bad_area:
235         up_read(&mm->mmap_sem);
236
237 bad_area_nosemaphore:
238         pte_errors++;
239
240         /* User mode accesses cause a SIGSEGV */
241         if (user_mode(regs)) {
242                 _exception(SIGSEGV, regs, code, address);
243 /*              info.si_signo = SIGSEGV;
244                 info.si_errno = 0;
245                 info.si_code = code;
246                 info.si_addr = (void *) address;
247                 force_sig_info(SIGSEGV, &info, current);*/
248                 return;
249         }
250
251         bad_page_fault(regs, address, SIGSEGV);
252         return;
253
254 /*
255  * We ran out of memory, or some other thing happened to us that made
256  * us unable to handle the page fault gracefully.
257  */
258 out_of_memory:
259         up_read(&mm->mmap_sem);
260         if (!user_mode(regs))
261                 bad_page_fault(regs, address, SIGKILL);
262         else
263                 pagefault_out_of_memory();
264         return;
265
266 do_sigbus:
267         up_read(&mm->mmap_sem);
268         if (user_mode(regs)) {
269                 info.si_signo = SIGBUS;
270                 info.si_errno = 0;
271                 info.si_code = BUS_ADRERR;
272                 info.si_addr = (void __user *)address;
273                 force_sig_info(SIGBUS, &info, current);
274                 return;
275         }
276         bad_page_fault(regs, address, SIGBUS);
277 }