]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - arch/sparc/mm/fault_64.c
Merge branch 'perf-urgent-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[linux.git] / arch / sparc / mm / fault_64.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * arch/sparc64/mm/fault.c: Page fault handlers for the 64-bit Sparc.
4  *
5  * Copyright (C) 1996, 2008 David S. Miller (davem@davemloft.net)
6  * Copyright (C) 1997, 1999 Jakub Jelinek (jj@ultra.linux.cz)
7  */
8
9 #include <asm/head.h>
10
11 #include <linux/string.h>
12 #include <linux/types.h>
13 #include <linux/sched.h>
14 #include <linux/sched/debug.h>
15 #include <linux/ptrace.h>
16 #include <linux/mman.h>
17 #include <linux/signal.h>
18 #include <linux/mm.h>
19 #include <linux/extable.h>
20 #include <linux/init.h>
21 #include <linux/perf_event.h>
22 #include <linux/interrupt.h>
23 #include <linux/kprobes.h>
24 #include <linux/kdebug.h>
25 #include <linux/percpu.h>
26 #include <linux/context_tracking.h>
27 #include <linux/uaccess.h>
28
29 #include <asm/page.h>
30 #include <asm/pgtable.h>
31 #include <asm/openprom.h>
32 #include <asm/oplib.h>
33 #include <asm/asi.h>
34 #include <asm/lsu.h>
35 #include <asm/sections.h>
36 #include <asm/mmu_context.h>
37 #include <asm/setup.h>
38
39 int show_unhandled_signals = 1;
40
41 static inline __kprobes int notify_page_fault(struct pt_regs *regs)
42 {
43         int ret = 0;
44
45         /* kprobe_running() needs smp_processor_id() */
46         if (kprobes_built_in() && !user_mode(regs)) {
47                 preempt_disable();
48                 if (kprobe_running() && kprobe_fault_handler(regs, 0))
49                         ret = 1;
50                 preempt_enable();
51         }
52         return ret;
53 }
54
55 static void __kprobes unhandled_fault(unsigned long address,
56                                       struct task_struct *tsk,
57                                       struct pt_regs *regs)
58 {
59         if ((unsigned long) address < PAGE_SIZE) {
60                 printk(KERN_ALERT "Unable to handle kernel NULL "
61                        "pointer dereference\n");
62         } else {
63                 printk(KERN_ALERT "Unable to handle kernel paging request "
64                        "at virtual address %016lx\n", (unsigned long)address);
65         }
66         printk(KERN_ALERT "tsk->{mm,active_mm}->context = %016lx\n",
67                (tsk->mm ?
68                 CTX_HWBITS(tsk->mm->context) :
69                 CTX_HWBITS(tsk->active_mm->context)));
70         printk(KERN_ALERT "tsk->{mm,active_mm}->pgd = %016lx\n",
71                (tsk->mm ? (unsigned long) tsk->mm->pgd :
72                           (unsigned long) tsk->active_mm->pgd));
73         die_if_kernel("Oops", regs);
74 }
75
76 static void __kprobes bad_kernel_pc(struct pt_regs *regs, unsigned long vaddr)
77 {
78         printk(KERN_CRIT "OOPS: Bogus kernel PC [%016lx] in fault handler\n",
79                regs->tpc);
80         printk(KERN_CRIT "OOPS: RPC [%016lx]\n", regs->u_regs[15]);
81         printk("OOPS: RPC <%pS>\n", (void *) regs->u_regs[15]);
82         printk(KERN_CRIT "OOPS: Fault was to vaddr[%lx]\n", vaddr);
83         dump_stack();
84         unhandled_fault(regs->tpc, current, regs);
85 }
86
87 /*
88  * We now make sure that mmap_sem is held in all paths that call 
89  * this. Additionally, to prevent kswapd from ripping ptes from
90  * under us, raise interrupts around the time that we look at the
91  * pte, kswapd will have to wait to get his smp ipi response from
92  * us. vmtruncate likewise. This saves us having to get pte lock.
93  */
94 static unsigned int get_user_insn(unsigned long tpc)
95 {
96         pgd_t *pgdp = pgd_offset(current->mm, tpc);
97         pud_t *pudp;
98         pmd_t *pmdp;
99         pte_t *ptep, pte;
100         unsigned long pa;
101         u32 insn = 0;
102
103         if (pgd_none(*pgdp) || unlikely(pgd_bad(*pgdp)))
104                 goto out;
105         pudp = pud_offset(pgdp, tpc);
106         if (pud_none(*pudp) || unlikely(pud_bad(*pudp)))
107                 goto out;
108
109         /* This disables preemption for us as well. */
110         local_irq_disable();
111
112         pmdp = pmd_offset(pudp, tpc);
113         if (pmd_none(*pmdp) || unlikely(pmd_bad(*pmdp)))
114                 goto out_irq_enable;
115
116 #if defined(CONFIG_HUGETLB_PAGE) || defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE)
117         if (is_hugetlb_pmd(*pmdp)) {
118                 pa  = pmd_pfn(*pmdp) << PAGE_SHIFT;
119                 pa += tpc & ~HPAGE_MASK;
120
121                 /* Use phys bypass so we don't pollute dtlb/dcache. */
122                 __asm__ __volatile__("lduwa [%1] %2, %0"
123                                      : "=r" (insn)
124                                      : "r" (pa), "i" (ASI_PHYS_USE_EC));
125         } else
126 #endif
127         {
128                 ptep = pte_offset_map(pmdp, tpc);
129                 pte = *ptep;
130                 if (pte_present(pte)) {
131                         pa  = (pte_pfn(pte) << PAGE_SHIFT);
132                         pa += (tpc & ~PAGE_MASK);
133
134                         /* Use phys bypass so we don't pollute dtlb/dcache. */
135                         __asm__ __volatile__("lduwa [%1] %2, %0"
136                                              : "=r" (insn)
137                                              : "r" (pa), "i" (ASI_PHYS_USE_EC));
138                 }
139                 pte_unmap(ptep);
140         }
141 out_irq_enable:
142         local_irq_enable();
143 out:
144         return insn;
145 }
146
147 static inline void
148 show_signal_msg(struct pt_regs *regs, int sig, int code,
149                 unsigned long address, struct task_struct *tsk)
150 {
151         if (!unhandled_signal(tsk, sig))
152                 return;
153
154         if (!printk_ratelimit())
155                 return;
156
157         printk("%s%s[%d]: segfault at %lx ip %px (rpc %px) sp %px error %x",
158                task_pid_nr(tsk) > 1 ? KERN_INFO : KERN_EMERG,
159                tsk->comm, task_pid_nr(tsk), address,
160                (void *)regs->tpc, (void *)regs->u_regs[UREG_I7],
161                (void *)regs->u_regs[UREG_FP], code);
162
163         print_vma_addr(KERN_CONT " in ", regs->tpc);
164
165         printk(KERN_CONT "\n");
166 }
167
168 static void do_fault_siginfo(int code, int sig, struct pt_regs *regs,
169                              unsigned long fault_addr, unsigned int insn,
170                              int fault_code)
171 {
172         unsigned long addr;
173
174         if (fault_code & FAULT_CODE_ITLB) {
175                 addr = regs->tpc;
176         } else {
177                 /* If we were able to probe the faulting instruction, use it
178                  * to compute a precise fault address.  Otherwise use the fault
179                  * time provided address which may only have page granularity.
180                  */
181                 if (insn)
182                         addr = compute_effective_address(regs, insn, 0);
183                 else
184                         addr = fault_addr;
185         }
186
187         if (unlikely(show_unhandled_signals))
188                 show_signal_msg(regs, sig, code, addr, current);
189
190         force_sig_fault(sig, code, (void __user *) addr, 0, current);
191 }
192
193 static unsigned int get_fault_insn(struct pt_regs *regs, unsigned int insn)
194 {
195         if (!insn) {
196                 if (!regs->tpc || (regs->tpc & 0x3))
197                         return 0;
198                 if (regs->tstate & TSTATE_PRIV) {
199                         insn = *(unsigned int *) regs->tpc;
200                 } else {
201                         insn = get_user_insn(regs->tpc);
202                 }
203         }
204         return insn;
205 }
206
207 static void __kprobes do_kernel_fault(struct pt_regs *regs, int si_code,
208                                       int fault_code, unsigned int insn,
209                                       unsigned long address)
210 {
211         unsigned char asi = ASI_P;
212  
213         if ((!insn) && (regs->tstate & TSTATE_PRIV))
214                 goto cannot_handle;
215
216         /* If user insn could be read (thus insn is zero), that
217          * is fine.  We will just gun down the process with a signal
218          * in that case.
219          */
220
221         if (!(fault_code & (FAULT_CODE_WRITE|FAULT_CODE_ITLB)) &&
222             (insn & 0xc0800000) == 0xc0800000) {
223                 if (insn & 0x2000)
224                         asi = (regs->tstate >> 24);
225                 else
226                         asi = (insn >> 5);
227                 if ((asi & 0xf2) == 0x82) {
228                         if (insn & 0x1000000) {
229                                 handle_ldf_stq(insn, regs);
230                         } else {
231                                 /* This was a non-faulting load. Just clear the
232                                  * destination register(s) and continue with the next
233                                  * instruction. -jj
234                                  */
235                                 handle_ld_nf(insn, regs);
236                         }
237                         return;
238                 }
239         }
240                 
241         /* Is this in ex_table? */
242         if (regs->tstate & TSTATE_PRIV) {
243                 const struct exception_table_entry *entry;
244
245                 entry = search_exception_tables(regs->tpc);
246                 if (entry) {
247                         regs->tpc = entry->fixup;
248                         regs->tnpc = regs->tpc + 4;
249                         return;
250                 }
251         } else {
252                 /* The si_code was set to make clear whether
253                  * this was a SEGV_MAPERR or SEGV_ACCERR fault.
254                  */
255                 do_fault_siginfo(si_code, SIGSEGV, regs, address, insn, fault_code);
256                 return;
257         }
258
259 cannot_handle:
260         unhandled_fault (address, current, regs);
261 }
262
263 static void noinline __kprobes bogus_32bit_fault_tpc(struct pt_regs *regs)
264 {
265         static int times;
266
267         if (times++ < 10)
268                 printk(KERN_ERR "FAULT[%s:%d]: 32-bit process reports "
269                        "64-bit TPC [%lx]\n",
270                        current->comm, current->pid,
271                        regs->tpc);
272         show_regs(regs);
273 }
274
275 asmlinkage void __kprobes do_sparc64_fault(struct pt_regs *regs)
276 {
277         enum ctx_state prev_state = exception_enter();
278         struct mm_struct *mm = current->mm;
279         struct vm_area_struct *vma;
280         unsigned int insn = 0;
281         int si_code, fault_code, fault;
282         unsigned long address, mm_rss;
283         unsigned int flags = FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY | FAULT_FLAG_KILLABLE;
284
285         fault_code = get_thread_fault_code();
286
287         if (notify_page_fault(regs))
288                 goto exit_exception;
289
290         si_code = SEGV_MAPERR;
291         address = current_thread_info()->fault_address;
292
293         if ((fault_code & FAULT_CODE_ITLB) &&
294             (fault_code & FAULT_CODE_DTLB))
295                 BUG();
296
297         if (test_thread_flag(TIF_32BIT)) {
298                 if (!(regs->tstate & TSTATE_PRIV)) {
299                         if (unlikely((regs->tpc >> 32) != 0)) {
300                                 bogus_32bit_fault_tpc(regs);
301                                 goto intr_or_no_mm;
302                         }
303                 }
304                 if (unlikely((address >> 32) != 0))
305                         goto intr_or_no_mm;
306         }
307
308         if (regs->tstate & TSTATE_PRIV) {
309                 unsigned long tpc = regs->tpc;
310
311                 /* Sanity check the PC. */
312                 if ((tpc >= KERNBASE && tpc < (unsigned long) __init_end) ||
313                     (tpc >= MODULES_VADDR && tpc < MODULES_END)) {
314                         /* Valid, no problems... */
315                 } else {
316                         bad_kernel_pc(regs, address);
317                         goto exit_exception;
318                 }
319         } else
320                 flags |= FAULT_FLAG_USER;
321
322         /*
323          * If we're in an interrupt or have no user
324          * context, we must not take the fault..
325          */
326         if (faulthandler_disabled() || !mm)
327                 goto intr_or_no_mm;
328
329         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS, 1, regs, address);
330
331         if (!down_read_trylock(&mm->mmap_sem)) {
332                 if ((regs->tstate & TSTATE_PRIV) &&
333                     !search_exception_tables(regs->tpc)) {
334                         insn = get_fault_insn(regs, insn);
335                         goto handle_kernel_fault;
336                 }
337
338 retry:
339                 down_read(&mm->mmap_sem);
340         }
341
342         if (fault_code & FAULT_CODE_BAD_RA)
343                 goto do_sigbus;
344
345         vma = find_vma(mm, address);
346         if (!vma)
347                 goto bad_area;
348
349         /* Pure DTLB misses do not tell us whether the fault causing
350          * load/store/atomic was a write or not, it only says that there
351          * was no match.  So in such a case we (carefully) read the
352          * instruction to try and figure this out.  It's an optimization
353          * so it's ok if we can't do this.
354          *
355          * Special hack, window spill/fill knows the exact fault type.
356          */
357         if (((fault_code &
358               (FAULT_CODE_DTLB | FAULT_CODE_WRITE | FAULT_CODE_WINFIXUP)) == FAULT_CODE_DTLB) &&
359             (vma->vm_flags & VM_WRITE) != 0) {
360                 insn = get_fault_insn(regs, 0);
361                 if (!insn)
362                         goto continue_fault;
363                 /* All loads, stores and atomics have bits 30 and 31 both set
364                  * in the instruction.  Bit 21 is set in all stores, but we
365                  * have to avoid prefetches which also have bit 21 set.
366                  */
367                 if ((insn & 0xc0200000) == 0xc0200000 &&
368                     (insn & 0x01780000) != 0x01680000) {
369                         /* Don't bother updating thread struct value,
370                          * because update_mmu_cache only cares which tlb
371                          * the access came from.
372                          */
373                         fault_code |= FAULT_CODE_WRITE;
374                 }
375         }
376 continue_fault:
377
378         if (vma->vm_start <= address)
379                 goto good_area;
380         if (!(vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN))
381                 goto bad_area;
382         if (!(fault_code & FAULT_CODE_WRITE)) {
383                 /* Non-faulting loads shouldn't expand stack. */
384                 insn = get_fault_insn(regs, insn);
385                 if ((insn & 0xc0800000) == 0xc0800000) {
386                         unsigned char asi;
387
388                         if (insn & 0x2000)
389                                 asi = (regs->tstate >> 24);
390                         else
391                                 asi = (insn >> 5);
392                         if ((asi & 0xf2) == 0x82)
393                                 goto bad_area;
394                 }
395         }
396         if (expand_stack(vma, address))
397                 goto bad_area;
398         /*
399          * Ok, we have a good vm_area for this memory access, so
400          * we can handle it..
401          */
402 good_area:
403         si_code = SEGV_ACCERR;
404
405         /* If we took a ITLB miss on a non-executable page, catch
406          * that here.
407          */
408         if ((fault_code & FAULT_CODE_ITLB) && !(vma->vm_flags & VM_EXEC)) {
409                 WARN(address != regs->tpc,
410                      "address (%lx) != regs->tpc (%lx)\n", address, regs->tpc);
411                 WARN_ON(regs->tstate & TSTATE_PRIV);
412                 goto bad_area;
413         }
414
415         if (fault_code & FAULT_CODE_WRITE) {
416                 if (!(vma->vm_flags & VM_WRITE))
417                         goto bad_area;
418
419                 /* Spitfire has an icache which does not snoop
420                  * processor stores.  Later processors do...
421                  */
422                 if (tlb_type == spitfire &&
423                     (vma->vm_flags & VM_EXEC) != 0 &&
424                     vma->vm_file != NULL)
425                         set_thread_fault_code(fault_code |
426                                               FAULT_CODE_BLKCOMMIT);
427
428                 flags |= FAULT_FLAG_WRITE;
429         } else {
430                 /* Allow reads even for write-only mappings */
431                 if (!(vma->vm_flags & (VM_READ | VM_EXEC)))
432                         goto bad_area;
433         }
434
435         fault = handle_mm_fault(vma, address, flags);
436
437         if ((fault & VM_FAULT_RETRY) && fatal_signal_pending(current))
438                 goto exit_exception;
439
440         if (unlikely(fault & VM_FAULT_ERROR)) {
441                 if (fault & VM_FAULT_OOM)
442                         goto out_of_memory;
443                 else if (fault & VM_FAULT_SIGSEGV)
444                         goto bad_area;
445                 else if (fault & VM_FAULT_SIGBUS)
446                         goto do_sigbus;
447                 BUG();
448         }
449
450         if (flags & FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY) {
451                 if (fault & VM_FAULT_MAJOR) {
452                         current->maj_flt++;
453                         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MAJ,
454                                       1, regs, address);
455                 } else {
456                         current->min_flt++;
457                         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MIN,
458                                       1, regs, address);
459                 }
460                 if (fault & VM_FAULT_RETRY) {
461                         flags &= ~FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY;
462                         flags |= FAULT_FLAG_TRIED;
463
464                         /* No need to up_read(&mm->mmap_sem) as we would
465                          * have already released it in __lock_page_or_retry
466                          * in mm/filemap.c.
467                          */
468
469                         goto retry;
470                 }
471         }
472         up_read(&mm->mmap_sem);
473
474         mm_rss = get_mm_rss(mm);
475 #if defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE)
476         mm_rss -= (mm->context.thp_pte_count * (HPAGE_SIZE / PAGE_SIZE));
477 #endif
478         if (unlikely(mm_rss >
479                      mm->context.tsb_block[MM_TSB_BASE].tsb_rss_limit))
480                 tsb_grow(mm, MM_TSB_BASE, mm_rss);
481 #if defined(CONFIG_HUGETLB_PAGE) || defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE)
482         mm_rss = mm->context.hugetlb_pte_count + mm->context.thp_pte_count;
483         mm_rss *= REAL_HPAGE_PER_HPAGE;
484         if (unlikely(mm_rss >
485                      mm->context.tsb_block[MM_TSB_HUGE].tsb_rss_limit)) {
486                 if (mm->context.tsb_block[MM_TSB_HUGE].tsb)
487                         tsb_grow(mm, MM_TSB_HUGE, mm_rss);
488                 else
489                         hugetlb_setup(regs);
490
491         }
492 #endif
493 exit_exception:
494         exception_exit(prev_state);
495         return;
496
497         /*
498          * Something tried to access memory that isn't in our memory map..
499          * Fix it, but check if it's kernel or user first..
500          */
501 bad_area:
502         insn = get_fault_insn(regs, insn);
503         up_read(&mm->mmap_sem);
504
505 handle_kernel_fault:
506         do_kernel_fault(regs, si_code, fault_code, insn, address);
507         goto exit_exception;
508
509 /*
510  * We ran out of memory, or some other thing happened to us that made
511  * us unable to handle the page fault gracefully.
512  */
513 out_of_memory:
514         insn = get_fault_insn(regs, insn);
515         up_read(&mm->mmap_sem);
516         if (!(regs->tstate & TSTATE_PRIV)) {
517                 pagefault_out_of_memory();
518                 goto exit_exception;
519         }
520         goto handle_kernel_fault;
521
522 intr_or_no_mm:
523         insn = get_fault_insn(regs, 0);
524         goto handle_kernel_fault;
525
526 do_sigbus:
527         insn = get_fault_insn(regs, insn);
528         up_read(&mm->mmap_sem);
529
530         /*
531          * Send a sigbus, regardless of whether we were in kernel
532          * or user mode.
533          */
534         do_fault_siginfo(BUS_ADRERR, SIGBUS, regs, address, insn, fault_code);
535
536         /* Kernel mode? Handle exceptions or die */
537         if (regs->tstate & TSTATE_PRIV)
538                 goto handle_kernel_fault;
539 }