]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/powerpc/mm/fault.c
Merge branch 'for-linus-4.11' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mason...
[karo-tx-linux.git] / arch / powerpc / mm / fault.c
1 /*
2  *  PowerPC version
3  *    Copyright (C) 1995-1996 Gary Thomas (gdt@linuxppc.org)
4  *
5  *  Derived from "arch/i386/mm/fault.c"
6  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994  Linus Torvalds
7  *
8  *  Modified by Cort Dougan and Paul Mackerras.
9  *
10  *  Modified for PPC64 by Dave Engebretsen (engebret@ibm.com)
11  *
12  *  This program is free software; you can redistribute it and/or
13  *  modify it under the terms of the GNU General Public License
14  *  as published by the Free Software Foundation; either version
15  *  2 of the License, or (at your option) any later version.
16  */
17
18 #include <linux/signal.h>
19 #include <linux/sched.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/errno.h>
22 #include <linux/string.h>
23 #include <linux/types.h>
24 #include <linux/ptrace.h>
25 #include <linux/mman.h>
26 #include <linux/mm.h>
27 #include <linux/interrupt.h>
28 #include <linux/highmem.h>
29 #include <linux/extable.h>
30 #include <linux/kprobes.h>
31 #include <linux/kdebug.h>
32 #include <linux/perf_event.h>
33 #include <linux/ratelimit.h>
34 #include <linux/context_tracking.h>
35 #include <linux/hugetlb.h>
36 #include <linux/uaccess.h>
37
38 #include <asm/firmware.h>
39 #include <asm/page.h>
40 #include <asm/pgtable.h>
41 #include <asm/mmu.h>
42 #include <asm/mmu_context.h>
43 #include <asm/tlbflush.h>
44 #include <asm/siginfo.h>
45 #include <asm/debug.h>
46
47 #include "icswx.h"
48
49 #ifdef CONFIG_KPROBES
50 static inline int notify_page_fault(struct pt_regs *regs)
51 {
52         int ret = 0;
53
54         /* kprobe_running() needs smp_processor_id() */
55         if (!user_mode(regs)) {
56                 preempt_disable();
57                 if (kprobe_running() && kprobe_fault_handler(regs, 11))
58                         ret = 1;
59                 preempt_enable();
60         }
61
62         return ret;
63 }
64 #else
65 static inline int notify_page_fault(struct pt_regs *regs)
66 {
67         return 0;
68 }
69 #endif
70
71 /*
72  * Check whether the instruction at regs->nip is a store using
73  * an update addressing form which will update r1.
74  */
75 static int store_updates_sp(struct pt_regs *regs)
76 {
77         unsigned int inst;
78
79         if (get_user(inst, (unsigned int __user *)regs->nip))
80                 return 0;
81         /* check for 1 in the rA field */
82         if (((inst >> 16) & 0x1f) != 1)
83                 return 0;
84         /* check major opcode */
85         switch (inst >> 26) {
86         case 37:        /* stwu */
87         case 39:        /* stbu */
88         case 45:        /* sthu */
89         case 53:        /* stfsu */
90         case 55:        /* stfdu */
91                 return 1;
92         case 62:        /* std or stdu */
93                 return (inst & 3) == 1;
94         case 31:
95                 /* check minor opcode */
96                 switch ((inst >> 1) & 0x3ff) {
97                 case 181:       /* stdux */
98                 case 183:       /* stwux */
99                 case 247:       /* stbux */
100                 case 439:       /* sthux */
101                 case 695:       /* stfsux */
102                 case 759:       /* stfdux */
103                         return 1;
104                 }
105         }
106         return 0;
107 }
108 /*
109  * do_page_fault error handling helpers
110  */
111
112 #define MM_FAULT_RETURN         0
113 #define MM_FAULT_CONTINUE       -1
114 #define MM_FAULT_ERR(sig)       (sig)
115
116 static int do_sigbus(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
117                      unsigned int fault)
118 {
119         siginfo_t info;
120         unsigned int lsb = 0;
121
122         up_read(&current->mm->mmap_sem);
123
124         if (!user_mode(regs))
125                 return MM_FAULT_ERR(SIGBUS);
126
127         current->thread.trap_nr = BUS_ADRERR;
128         info.si_signo = SIGBUS;
129         info.si_errno = 0;
130         info.si_code = BUS_ADRERR;
131         info.si_addr = (void __user *)address;
132 #ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
133         if (fault & (VM_FAULT_HWPOISON|VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)) {
134                 pr_err("MCE: Killing %s:%d due to hardware memory corruption fault at %lx\n",
135                         current->comm, current->pid, address);
136                 info.si_code = BUS_MCEERR_AR;
137         }
138
139         if (fault & VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)
140                 lsb = hstate_index_to_shift(VM_FAULT_GET_HINDEX(fault));
141         if (fault & VM_FAULT_HWPOISON)
142                 lsb = PAGE_SHIFT;
143 #endif
144         info.si_addr_lsb = lsb;
145         force_sig_info(SIGBUS, &info, current);
146         return MM_FAULT_RETURN;
147 }
148
149 static int mm_fault_error(struct pt_regs *regs, unsigned long addr, int fault)
150 {
151         /*
152          * Pagefault was interrupted by SIGKILL. We have no reason to
153          * continue the pagefault.
154          */
155         if (fatal_signal_pending(current)) {
156                 /*
157                  * If we have retry set, the mmap semaphore will have
158                  * alrady been released in __lock_page_or_retry(). Else
159                  * we release it now.
160                  */
161                 if (!(fault & VM_FAULT_RETRY))
162                         up_read(&current->mm->mmap_sem);
163                 /* Coming from kernel, we need to deal with uaccess fixups */
164                 if (user_mode(regs))
165                         return MM_FAULT_RETURN;
166                 return MM_FAULT_ERR(SIGKILL);
167         }
168
169         /* No fault: be happy */
170         if (!(fault & VM_FAULT_ERROR))
171                 return MM_FAULT_CONTINUE;
172
173         /* Out of memory */
174         if (fault & VM_FAULT_OOM) {
175                 up_read(&current->mm->mmap_sem);
176
177                 /*
178                  * We ran out of memory, or some other thing happened to us that
179                  * made us unable to handle the page fault gracefully.
180                  */
181                 if (!user_mode(regs))
182                         return MM_FAULT_ERR(SIGKILL);
183                 pagefault_out_of_memory();
184                 return MM_FAULT_RETURN;
185         }
186
187         if (fault & (VM_FAULT_SIGBUS|VM_FAULT_HWPOISON|VM_FAULT_HWPOISON_LARGE))
188                 return do_sigbus(regs, addr, fault);
189
190         /* We don't understand the fault code, this is fatal */
191         BUG();
192         return MM_FAULT_CONTINUE;
193 }
194
195 /*
196  * For 600- and 800-family processors, the error_code parameter is DSISR
197  * for a data fault, SRR1 for an instruction fault. For 400-family processors
198  * the error_code parameter is ESR for a data fault, 0 for an instruction
199  * fault.
200  * For 64-bit processors, the error_code parameter is
201  *  - DSISR for a non-SLB data access fault,
202  *  - SRR1 & 0x08000000 for a non-SLB instruction access fault
203  *  - 0 any SLB fault.
204  *
205  * The return value is 0 if the fault was handled, or the signal
206  * number if this is a kernel fault that can't be handled here.
207  */
208 int do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
209                             unsigned long error_code)
210 {
211         enum ctx_state prev_state = exception_enter();
212         struct vm_area_struct * vma;
213         struct mm_struct *mm = current->mm;
214         unsigned int flags = FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY | FAULT_FLAG_KILLABLE;
215         int code = SEGV_MAPERR;
216         int is_write = 0;
217         int trap = TRAP(regs);
218         int is_exec = trap == 0x400;
219         int fault;
220         int rc = 0, store_update_sp = 0;
221
222 #if !(defined(CONFIG_4xx) || defined(CONFIG_BOOKE))
223         /*
224          * Fortunately the bit assignments in SRR1 for an instruction
225          * fault and DSISR for a data fault are mostly the same for the
226          * bits we are interested in.  But there are some bits which
227          * indicate errors in DSISR but can validly be set in SRR1.
228          */
229         if (trap == 0x400)
230                 error_code &= 0x48200000;
231         else
232                 is_write = error_code & DSISR_ISSTORE;
233 #else
234         is_write = error_code & ESR_DST;
235 #endif /* CONFIG_4xx || CONFIG_BOOKE */
236
237 #ifdef CONFIG_PPC_ICSWX
238         /*
239          * we need to do this early because this "data storage
240          * interrupt" does not update the DAR/DEAR so we don't want to
241          * look at it
242          */
243         if (error_code & ICSWX_DSI_UCT) {
244                 rc = acop_handle_fault(regs, address, error_code);
245                 if (rc)
246                         goto bail;
247         }
248 #endif /* CONFIG_PPC_ICSWX */
249
250         if (notify_page_fault(regs))
251                 goto bail;
252
253         if (unlikely(debugger_fault_handler(regs)))
254                 goto bail;
255
256         /*
257          * The kernel should never take an execute fault nor should it
258          * take a page fault to a kernel address.
259          */
260         if (!user_mode(regs) && (is_exec || (address >= TASK_SIZE))) {
261                 rc = SIGSEGV;
262                 goto bail;
263         }
264
265 #if !(defined(CONFIG_4xx) || defined(CONFIG_BOOKE) || \
266                              defined(CONFIG_PPC_BOOK3S_64))
267         if (error_code & DSISR_DABRMATCH) {
268                 /* breakpoint match */
269                 do_break(regs, address, error_code);
270                 goto bail;
271         }
272 #endif
273
274         /* We restore the interrupt state now */
275         if (!arch_irq_disabled_regs(regs))
276                 local_irq_enable();
277
278         if (faulthandler_disabled() || mm == NULL) {
279                 if (!user_mode(regs)) {
280                         rc = SIGSEGV;
281                         goto bail;
282                 }
283                 /* faulthandler_disabled() in user mode is really bad,
284                    as is current->mm == NULL. */
285                 printk(KERN_EMERG "Page fault in user mode with "
286                        "faulthandler_disabled() = %d mm = %p\n",
287                        faulthandler_disabled(), mm);
288                 printk(KERN_EMERG "NIP = %lx  MSR = %lx\n",
289                        regs->nip, regs->msr);
290                 die("Weird page fault", regs, SIGSEGV);
291         }
292
293         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS, 1, regs, address);
294
295         /*
296          * We want to do this outside mmap_sem, because reading code around nip
297          * can result in fault, which will cause a deadlock when called with
298          * mmap_sem held
299          */
300         if (user_mode(regs))
301                 store_update_sp = store_updates_sp(regs);
302
303         if (user_mode(regs))
304                 flags |= FAULT_FLAG_USER;
305
306         /* When running in the kernel we expect faults to occur only to
307          * addresses in user space.  All other faults represent errors in the
308          * kernel and should generate an OOPS.  Unfortunately, in the case of an
309          * erroneous fault occurring in a code path which already holds mmap_sem
310          * we will deadlock attempting to validate the fault against the
311          * address space.  Luckily the kernel only validly references user
312          * space from well defined areas of code, which are listed in the
313          * exceptions table.
314          *
315          * As the vast majority of faults will be valid we will only perform
316          * the source reference check when there is a possibility of a deadlock.
317          * Attempt to lock the address space, if we cannot we then validate the
318          * source.  If this is invalid we can skip the address space check,
319          * thus avoiding the deadlock.
320          */
321         if (!down_read_trylock(&mm->mmap_sem)) {
322                 if (!user_mode(regs) && !search_exception_tables(regs->nip))
323                         goto bad_area_nosemaphore;
324
325 retry:
326                 down_read(&mm->mmap_sem);
327         } else {
328                 /*
329                  * The above down_read_trylock() might have succeeded in
330                  * which case we'll have missed the might_sleep() from
331                  * down_read():
332                  */
333                 might_sleep();
334         }
335
336         vma = find_vma(mm, address);
337         if (!vma)
338                 goto bad_area;
339         if (vma->vm_start <= address)
340                 goto good_area;
341         if (!(vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN))
342                 goto bad_area;
343
344         /*
345          * N.B. The POWER/Open ABI allows programs to access up to
346          * 288 bytes below the stack pointer.
347          * The kernel signal delivery code writes up to about 1.5kB
348          * below the stack pointer (r1) before decrementing it.
349          * The exec code can write slightly over 640kB to the stack
350          * before setting the user r1.  Thus we allow the stack to
351          * expand to 1MB without further checks.
352          */
353         if (address + 0x100000 < vma->vm_end) {
354                 /* get user regs even if this fault is in kernel mode */
355                 struct pt_regs *uregs = current->thread.regs;
356                 if (uregs == NULL)
357                         goto bad_area;
358
359                 /*
360                  * A user-mode access to an address a long way below
361                  * the stack pointer is only valid if the instruction
362                  * is one which would update the stack pointer to the
363                  * address accessed if the instruction completed,
364                  * i.e. either stwu rs,n(r1) or stwux rs,r1,rb
365                  * (or the byte, halfword, float or double forms).
366                  *
367                  * If we don't check this then any write to the area
368                  * between the last mapped region and the stack will
369                  * expand the stack rather than segfaulting.
370                  */
371                 if (address + 2048 < uregs->gpr[1] && !store_update_sp)
372                         goto bad_area;
373         }
374         if (expand_stack(vma, address))
375                 goto bad_area;
376
377 good_area:
378         code = SEGV_ACCERR;
379 #if defined(CONFIG_6xx)
380         if (error_code & 0x95700000)
381                 /* an error such as lwarx to I/O controller space,
382                    address matching DABR, eciwx, etc. */
383                 goto bad_area;
384 #endif /* CONFIG_6xx */
385 #if defined(CONFIG_8xx)
386         /* The MPC8xx seems to always set 0x80000000, which is
387          * "undefined".  Of those that can be set, this is the only
388          * one which seems bad.
389          */
390         if (error_code & 0x10000000)
391                 /* Guarded storage error. */
392                 goto bad_area;
393 #endif /* CONFIG_8xx */
394
395         if (is_exec) {
396                 /*
397                  * Allow execution from readable areas if the MMU does not
398                  * provide separate controls over reading and executing.
399                  *
400                  * Note: That code used to not be enabled for 4xx/BookE.
401                  * It is now as I/D cache coherency for these is done at
402                  * set_pte_at() time and I see no reason why the test
403                  * below wouldn't be valid on those processors. This -may-
404                  * break programs compiled with a really old ABI though.
405                  */
406                 if (!(vma->vm_flags & VM_EXEC) &&
407                     (cpu_has_feature(CPU_FTR_NOEXECUTE) ||
408                      !(vma->vm_flags & (VM_READ | VM_WRITE))))
409                         goto bad_area;
410         /* a write */
411         } else if (is_write) {
412                 if (!(vma->vm_flags & VM_WRITE))
413                         goto bad_area;
414                 flags |= FAULT_FLAG_WRITE;
415         /* a read */
416         } else {
417                 if (!(vma->vm_flags & (VM_READ | VM_EXEC | VM_WRITE)))
418                         goto bad_area;
419         }
420 #ifdef CONFIG_PPC_STD_MMU
421         /*
422          * For hash translation mode, we should never get a
423          * PROTFAULT. Any update to pte to reduce access will result in us
424          * removing the hash page table entry, thus resulting in a DSISR_NOHPTE
425          * fault instead of DSISR_PROTFAULT.
426          *
427          * A pte update to relax the access will not result in a hash page table
428          * entry invalidate and hence can result in DSISR_PROTFAULT.
429          * ptep_set_access_flags() doesn't do a hpte flush. This is why we have
430          * the special !is_write in the below conditional.
431          *
432          * For platforms that doesn't supports coherent icache and do support
433          * per page noexec bit, we do setup things such that we do the
434          * sync between D/I cache via fault. But that is handled via low level
435          * hash fault code (hash_page_do_lazy_icache()) and we should not reach
436          * here in such case.
437          *
438          * For wrong access that can result in PROTFAULT, the above vma->vm_flags
439          * check should handle those and hence we should fall to the bad_area
440          * handling correctly.
441          *
442          * For embedded with per page exec support that doesn't support coherent
443          * icache we do get PROTFAULT and we handle that D/I cache sync in
444          * set_pte_at while taking the noexec/prot fault. Hence this is WARN_ON
445          * is conditional for server MMU.
446          *
447          * For radix, we can get prot fault for autonuma case, because radix
448          * page table will have them marked noaccess for user.
449          */
450         if (!radix_enabled() && !is_write)
451                 WARN_ON_ONCE(error_code & DSISR_PROTFAULT);
452 #endif /* CONFIG_PPC_STD_MMU */
453
454         /*
455          * If for any reason at all we couldn't handle the fault,
456          * make sure we exit gracefully rather than endlessly redo
457          * the fault.
458          */
459         fault = handle_mm_fault(vma, address, flags);
460         if (unlikely(fault & (VM_FAULT_RETRY|VM_FAULT_ERROR))) {
461                 if (fault & VM_FAULT_SIGSEGV)
462                         goto bad_area;
463                 rc = mm_fault_error(regs, address, fault);
464                 if (rc >= MM_FAULT_RETURN)
465                         goto bail;
466                 else
467                         rc = 0;
468         }
469
470         /*
471          * Major/minor page fault accounting is only done on the
472          * initial attempt. If we go through a retry, it is extremely
473          * likely that the page will be found in page cache at that point.
474          */
475         if (flags & FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY) {
476                 if (fault & VM_FAULT_MAJOR) {
477                         current->maj_flt++;
478                         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MAJ, 1,
479                                       regs, address);
480 #ifdef CONFIG_PPC_SMLPAR
481                         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO)) {
482                                 u32 page_ins;
483
484                                 preempt_disable();
485                                 page_ins = be32_to_cpu(get_lppaca()->page_ins);
486                                 page_ins += 1 << PAGE_FACTOR;
487                                 get_lppaca()->page_ins = cpu_to_be32(page_ins);
488                                 preempt_enable();
489                         }
490 #endif /* CONFIG_PPC_SMLPAR */
491                 } else {
492                         current->min_flt++;
493                         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MIN, 1,
494                                       regs, address);
495                 }
496                 if (fault & VM_FAULT_RETRY) {
497                         /* Clear FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY to avoid any risk
498                          * of starvation. */
499                         flags &= ~FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY;
500                         flags |= FAULT_FLAG_TRIED;
501                         goto retry;
502                 }
503         }
504
505         up_read(&mm->mmap_sem);
506         goto bail;
507
508 bad_area:
509         up_read(&mm->mmap_sem);
510
511 bad_area_nosemaphore:
512         /* User mode accesses cause a SIGSEGV */
513         if (user_mode(regs)) {
514                 _exception(SIGSEGV, regs, code, address);
515                 goto bail;
516         }
517
518         if (is_exec && (error_code & DSISR_PROTFAULT))
519                 printk_ratelimited(KERN_CRIT "kernel tried to execute NX-protected"
520                                    " page (%lx) - exploit attempt? (uid: %d)\n",
521                                    address, from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
522
523         rc = SIGSEGV;
524
525 bail:
526         exception_exit(prev_state);
527         return rc;
528 }
529 NOKPROBE_SYMBOL(do_page_fault);
530
531 /*
532  * bad_page_fault is called when we have a bad access from the kernel.
533  * It is called from the DSI and ISI handlers in head.S and from some
534  * of the procedures in traps.c.
535  */
536 void bad_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long address, int sig)
537 {
538         const struct exception_table_entry *entry;
539
540         /* Are we prepared to handle this fault?  */
541         if ((entry = search_exception_tables(regs->nip)) != NULL) {
542                 regs->nip = extable_fixup(entry);
543                 return;
544         }
545
546         /* kernel has accessed a bad area */
547
548         switch (regs->trap) {
549         case 0x300:
550         case 0x380:
551                 printk(KERN_ALERT "Unable to handle kernel paging request for "
552                         "data at address 0x%08lx\n", regs->dar);
553                 break;
554         case 0x400:
555         case 0x480:
556                 printk(KERN_ALERT "Unable to handle kernel paging request for "
557                         "instruction fetch\n");
558                 break;
559         case 0x600:
560                 printk(KERN_ALERT "Unable to handle kernel paging request for "
561                         "unaligned access at address 0x%08lx\n", regs->dar);
562                 break;
563         default:
564                 printk(KERN_ALERT "Unable to handle kernel paging request for "
565                         "unknown fault\n");
566                 break;
567         }
568         printk(KERN_ALERT "Faulting instruction address: 0x%08lx\n",
569                 regs->nip);
570
571         if (task_stack_end_corrupted(current))
572                 printk(KERN_ALERT "Thread overran stack, or stack corrupted\n");
573
574         die("Kernel access of bad area", regs, sig);
575 }