]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/powerpc/kernel/mce.c
powerpc/mce: Remove unused but set variable
[karo-tx-linux.git] / arch / powerpc / kernel / mce.c
1 /*
2  * Machine check exception handling.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
5  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
6  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
7  * (at your option) any later version.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write to the Free Software
16  * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
17  *
18  * Copyright 2013 IBM Corporation
19  * Author: Mahesh Salgaonkar <mahesh@linux.vnet.ibm.com>
20  */
21
22 #undef DEBUG
23 #define pr_fmt(fmt) "mce: " fmt
24
25 #include <linux/types.h>
26 #include <linux/ptrace.h>
27 #include <linux/percpu.h>
28 #include <linux/export.h>
29 #include <linux/irq_work.h>
30 #include <asm/mce.h>
31
32 static DEFINE_PER_CPU(int, mce_nest_count);
33 static DEFINE_PER_CPU(struct machine_check_event[MAX_MC_EVT], mce_event);
34
35 /* Queue for delayed MCE events. */
36 static DEFINE_PER_CPU(int, mce_queue_count);
37 static DEFINE_PER_CPU(struct machine_check_event[MAX_MC_EVT], mce_event_queue);
38
39 static void machine_check_process_queued_event(struct irq_work *work);
40 static struct irq_work mce_event_process_work = {
41         .func = machine_check_process_queued_event,
42 };
43
44 static void mce_set_error_info(struct machine_check_event *mce,
45                                struct mce_error_info *mce_err)
46 {
47         mce->error_type = mce_err->error_type;
48         switch (mce_err->error_type) {
49         case MCE_ERROR_TYPE_UE:
50                 mce->u.ue_error.ue_error_type = mce_err->u.ue_error_type;
51                 break;
52         case MCE_ERROR_TYPE_SLB:
53                 mce->u.slb_error.slb_error_type = mce_err->u.slb_error_type;
54                 break;
55         case MCE_ERROR_TYPE_ERAT:
56                 mce->u.erat_error.erat_error_type = mce_err->u.erat_error_type;
57                 break;
58         case MCE_ERROR_TYPE_TLB:
59                 mce->u.tlb_error.tlb_error_type = mce_err->u.tlb_error_type;
60                 break;
61         case MCE_ERROR_TYPE_UNKNOWN:
62         default:
63                 break;
64         }
65 }
66
67 /*
68  * Decode and save high level MCE information into per cpu buffer which
69  * is an array of machine_check_event structure.
70  */
71 void save_mce_event(struct pt_regs *regs, long handled,
72                     struct mce_error_info *mce_err,
73                     uint64_t nip, uint64_t addr)
74 {
75         int index = __this_cpu_inc_return(mce_nest_count) - 1;
76         struct machine_check_event *mce = this_cpu_ptr(&mce_event[index]);
77
78         /*
79          * Return if we don't have enough space to log mce event.
80          * mce_nest_count may go beyond MAX_MC_EVT but that's ok,
81          * the check below will stop buffer overrun.
82          */
83         if (index >= MAX_MC_EVT)
84                 return;
85
86         /* Populate generic machine check info */
87         mce->version = MCE_V1;
88         mce->srr0 = nip;
89         mce->srr1 = regs->msr;
90         mce->gpr3 = regs->gpr[3];
91         mce->in_use = 1;
92
93         mce->initiator = MCE_INITIATOR_CPU;
94         /* Mark it recovered if we have handled it and MSR(RI=1). */
95         if (handled && (regs->msr & MSR_RI))
96                 mce->disposition = MCE_DISPOSITION_RECOVERED;
97         else
98                 mce->disposition = MCE_DISPOSITION_NOT_RECOVERED;
99         mce->severity = MCE_SEV_ERROR_SYNC;
100
101         /*
102          * Populate the mce error_type and type-specific error_type.
103          */
104         mce_set_error_info(mce, mce_err);
105
106         if (!addr)
107                 return;
108
109         if (mce->error_type == MCE_ERROR_TYPE_TLB) {
110                 mce->u.tlb_error.effective_address_provided = true;
111                 mce->u.tlb_error.effective_address = addr;
112         } else if (mce->error_type == MCE_ERROR_TYPE_SLB) {
113                 mce->u.slb_error.effective_address_provided = true;
114                 mce->u.slb_error.effective_address = addr;
115         } else if (mce->error_type == MCE_ERROR_TYPE_ERAT) {
116                 mce->u.erat_error.effective_address_provided = true;
117                 mce->u.erat_error.effective_address = addr;
118         } else if (mce->error_type == MCE_ERROR_TYPE_UE) {
119                 mce->u.ue_error.effective_address_provided = true;
120                 mce->u.ue_error.effective_address = addr;
121         }
122         return;
123 }
124
125 /*
126  * get_mce_event:
127  *      mce     Pointer to machine_check_event structure to be filled.
128  *      release Flag to indicate whether to free the event slot or not.
129  *              0 <= do not release the mce event. Caller will invoke
130  *                   release_mce_event() once event has been consumed.
131  *              1 <= release the slot.
132  *
133  *      return  1 = success
134  *              0 = failure
135  *
136  * get_mce_event() will be called by platform specific machine check
137  * handle routine and in KVM.
138  * When we call get_mce_event(), we are still in interrupt context and
139  * preemption will not be scheduled until ret_from_expect() routine
140  * is called.
141  */
142 int get_mce_event(struct machine_check_event *mce, bool release)
143 {
144         int index = __this_cpu_read(mce_nest_count) - 1;
145         struct machine_check_event *mc_evt;
146         int ret = 0;
147
148         /* Sanity check */
149         if (index < 0)
150                 return ret;
151
152         /* Check if we have MCE info to process. */
153         if (index < MAX_MC_EVT) {
154                 mc_evt = this_cpu_ptr(&mce_event[index]);
155                 /* Copy the event structure and release the original */
156                 if (mce)
157                         *mce = *mc_evt;
158                 if (release)
159                         mc_evt->in_use = 0;
160                 ret = 1;
161         }
162         /* Decrement the count to free the slot. */
163         if (release)
164                 __this_cpu_dec(mce_nest_count);
165
166         return ret;
167 }
168
169 void release_mce_event(void)
170 {
171         get_mce_event(NULL, true);
172 }
173
174 /*
175  * Queue up the MCE event which then can be handled later.
176  */
177 void machine_check_queue_event(void)
178 {
179         int index;
180         struct machine_check_event evt;
181
182         if (!get_mce_event(&evt, MCE_EVENT_RELEASE))
183                 return;
184
185         index = __this_cpu_inc_return(mce_queue_count) - 1;
186         /* If queue is full, just return for now. */
187         if (index >= MAX_MC_EVT) {
188                 __this_cpu_dec(mce_queue_count);
189                 return;
190         }
191         memcpy(this_cpu_ptr(&mce_event_queue[index]), &evt, sizeof(evt));
192
193         /* Queue irq work to process this event later. */
194         irq_work_queue(&mce_event_process_work);
195 }
196
197 /*
198  * process pending MCE event from the mce event queue. This function will be
199  * called during syscall exit.
200  */
201 static void machine_check_process_queued_event(struct irq_work *work)
202 {
203         int index;
204
205         /*
206          * For now just print it to console.
207          * TODO: log this error event to FSP or nvram.
208          */
209         while (__this_cpu_read(mce_queue_count) > 0) {
210                 index = __this_cpu_read(mce_queue_count) - 1;
211                 machine_check_print_event_info(
212                                 this_cpu_ptr(&mce_event_queue[index]));
213                 __this_cpu_dec(mce_queue_count);
214         }
215 }
216
217 void machine_check_print_event_info(struct machine_check_event *evt)
218 {
219         const char *level, *sevstr, *subtype;
220         static const char *mc_ue_types[] = {
221                 "Indeterminate",
222                 "Instruction fetch",
223                 "Page table walk ifetch",
224                 "Load/Store",
225                 "Page table walk Load/Store",
226         };
227         static const char *mc_slb_types[] = {
228                 "Indeterminate",
229                 "Parity",
230                 "Multihit",
231         };
232         static const char *mc_erat_types[] = {
233                 "Indeterminate",
234                 "Parity",
235                 "Multihit",
236         };
237         static const char *mc_tlb_types[] = {
238                 "Indeterminate",
239                 "Parity",
240                 "Multihit",
241         };
242
243         /* Print things out */
244         if (evt->version != MCE_V1) {
245                 pr_err("Machine Check Exception, Unknown event version %d !\n",
246                        evt->version);
247                 return;
248         }
249         switch (evt->severity) {
250         case MCE_SEV_NO_ERROR:
251                 level = KERN_INFO;
252                 sevstr = "Harmless";
253                 break;
254         case MCE_SEV_WARNING:
255                 level = KERN_WARNING;
256                 sevstr = "";
257                 break;
258         case MCE_SEV_ERROR_SYNC:
259                 level = KERN_ERR;
260                 sevstr = "Severe";
261                 break;
262         case MCE_SEV_FATAL:
263         default:
264                 level = KERN_ERR;
265                 sevstr = "Fatal";
266                 break;
267         }
268
269         printk("%s%s Machine check interrupt [%s]\n", level, sevstr,
270                evt->disposition == MCE_DISPOSITION_RECOVERED ?
271                "Recovered" : "[Not recovered");
272         printk("%s  Initiator: %s\n", level,
273                evt->initiator == MCE_INITIATOR_CPU ? "CPU" : "Unknown");
274         switch (evt->error_type) {
275         case MCE_ERROR_TYPE_UE:
276                 subtype = evt->u.ue_error.ue_error_type <
277                         ARRAY_SIZE(mc_ue_types) ?
278                         mc_ue_types[evt->u.ue_error.ue_error_type]
279                         : "Unknown";
280                 printk("%s  Error type: UE [%s]\n", level, subtype);
281                 if (evt->u.ue_error.effective_address_provided)
282                         printk("%s    Effective address: %016llx\n",
283                                level, evt->u.ue_error.effective_address);
284                 if (evt->u.ue_error.physical_address_provided)
285                         printk("%s      Physical address: %016llx\n",
286                                level, evt->u.ue_error.physical_address);
287                 break;
288         case MCE_ERROR_TYPE_SLB:
289                 subtype = evt->u.slb_error.slb_error_type <
290                         ARRAY_SIZE(mc_slb_types) ?
291                         mc_slb_types[evt->u.slb_error.slb_error_type]
292                         : "Unknown";
293                 printk("%s  Error type: SLB [%s]\n", level, subtype);
294                 if (evt->u.slb_error.effective_address_provided)
295                         printk("%s    Effective address: %016llx\n",
296                                level, evt->u.slb_error.effective_address);
297                 break;
298         case MCE_ERROR_TYPE_ERAT:
299                 subtype = evt->u.erat_error.erat_error_type <
300                         ARRAY_SIZE(mc_erat_types) ?
301                         mc_erat_types[evt->u.erat_error.erat_error_type]
302                         : "Unknown";
303                 printk("%s  Error type: ERAT [%s]\n", level, subtype);
304                 if (evt->u.erat_error.effective_address_provided)
305                         printk("%s    Effective address: %016llx\n",
306                                level, evt->u.erat_error.effective_address);
307                 break;
308         case MCE_ERROR_TYPE_TLB:
309                 subtype = evt->u.tlb_error.tlb_error_type <
310                         ARRAY_SIZE(mc_tlb_types) ?
311                         mc_tlb_types[evt->u.tlb_error.tlb_error_type]
312                         : "Unknown";
313                 printk("%s  Error type: TLB [%s]\n", level, subtype);
314                 if (evt->u.tlb_error.effective_address_provided)
315                         printk("%s    Effective address: %016llx\n",
316                                level, evt->u.tlb_error.effective_address);
317                 break;
318         default:
319         case MCE_ERROR_TYPE_UNKNOWN:
320                 printk("%s  Error type: Unknown\n", level);
321                 break;
322         }
323 }
324
325 uint64_t get_mce_fault_addr(struct machine_check_event *evt)
326 {
327         switch (evt->error_type) {
328         case MCE_ERROR_TYPE_UE:
329                 if (evt->u.ue_error.effective_address_provided)
330                         return evt->u.ue_error.effective_address;
331                 break;
332         case MCE_ERROR_TYPE_SLB:
333                 if (evt->u.slb_error.effective_address_provided)
334                         return evt->u.slb_error.effective_address;
335                 break;
336         case MCE_ERROR_TYPE_ERAT:
337                 if (evt->u.erat_error.effective_address_provided)
338                         return evt->u.erat_error.effective_address;
339                 break;
340         case MCE_ERROR_TYPE_TLB:
341                 if (evt->u.tlb_error.effective_address_provided)
342                         return evt->u.tlb_error.effective_address;
343                 break;
344         default:
345         case MCE_ERROR_TYPE_UNKNOWN:
346                 break;
347         }
348         return 0;
349 }
350 EXPORT_SYMBOL(get_mce_fault_addr);