]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - arch/x86/mm/fault.c
1c836527dde7a5caa03d32e826d4e71fdffc40ff
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / arch / x86 / mm / fault.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
3  *  Copyright (C) 2001,2002 Andi Kleen, SuSE Labs.
4  */
5
6 #include <linux/signal.h>
7 #include <linux/sched.h>
8 #include <linux/kernel.h>
9 #include <linux/errno.h>
10 #include <linux/string.h>
11 #include <linux/types.h>
12 #include <linux/ptrace.h>
13 #include <linux/mman.h>
14 #include <linux/mm.h>
15 #include <linux/smp.h>
16 #include <linux/interrupt.h>
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/tty.h>
19 #include <linux/vt_kern.h>              /* For unblank_screen() */
20 #include <linux/compiler.h>
21 #include <linux/highmem.h>
22 #include <linux/bootmem.h>              /* for max_low_pfn */
23 #include <linux/vmalloc.h>
24 #include <linux/module.h>
25 #include <linux/kprobes.h>
26 #include <linux/uaccess.h>
27 #include <linux/kdebug.h>
28
29 #include <asm/system.h>
30 #include <asm/desc.h>
31 #include <asm/segment.h>
32 #include <asm/pgalloc.h>
33 #include <asm/smp.h>
34 #include <asm/tlbflush.h>
35 #include <asm/proto.h>
36 #include <asm-generic/sections.h>
37
38 /*
39  * Page fault error code bits
40  *      bit 0 == 0 means no page found, 1 means protection fault
41  *      bit 1 == 0 means read, 1 means write
42  *      bit 2 == 0 means kernel, 1 means user-mode
43  *      bit 3 == 1 means use of reserved bit detected
44  *      bit 4 == 1 means fault was an instruction fetch
45  */
46 #define PF_PROT         (1<<0)
47 #define PF_WRITE        (1<<1)
48 #define PF_USER         (1<<2)
49 #define PF_RSVD         (1<<3)
50 #define PF_INSTR        (1<<4)
51
52 static inline int notify_page_fault(struct pt_regs *regs)
53 {
54 #ifdef CONFIG_KPROBES
55         int ret = 0;
56
57         /* kprobe_running() needs smp_processor_id() */
58 #ifdef CONFIG_X86_32
59         if (!user_mode_vm(regs)) {
60 #else
61         if (!user_mode(regs)) {
62 #endif
63                 preempt_disable();
64                 if (kprobe_running() && kprobe_fault_handler(regs, 14))
65                         ret = 1;
66                 preempt_enable();
67         }
68
69         return ret;
70 #else
71         return 0;
72 #endif
73 }
74
75 /*
76  * X86_32
77  * Sometimes AMD Athlon/Opteron CPUs report invalid exceptions on prefetch.
78  * Check that here and ignore it.
79  *
80  * X86_64
81  * Sometimes the CPU reports invalid exceptions on prefetch.
82  * Check that here and ignore it.
83  *
84  * Opcode checker based on code by Richard Brunner
85  */
86 static int is_prefetch(struct pt_regs *regs, unsigned long addr,
87                        unsigned long error_code)
88 {
89         unsigned char *instr;
90         int scan_more = 1;
91         int prefetch = 0;
92         unsigned char *max_instr;
93
94 #ifdef CONFIG_X86_32
95         if (!(__supported_pte_mask & _PAGE_NX))
96                 return 0;
97 #endif
98
99         /* If it was a exec fault on NX page, ignore */
100         if (error_code & PF_INSTR)
101                 return 0;
102
103         instr = (unsigned char *)convert_ip_to_linear(current, regs);
104         max_instr = instr + 15;
105
106         if (user_mode(regs) && instr >= (unsigned char *)TASK_SIZE)
107                 return 0;
108
109         while (scan_more && instr < max_instr) {
110                 unsigned char opcode;
111                 unsigned char instr_hi;
112                 unsigned char instr_lo;
113
114                 if (probe_kernel_address(instr, opcode))
115                         break;
116
117                 instr_hi = opcode & 0xf0;
118                 instr_lo = opcode & 0x0f;
119                 instr++;
120
121                 switch (instr_hi) {
122                 case 0x20:
123                 case 0x30:
124                         /*
125                          * Values 0x26,0x2E,0x36,0x3E are valid x86 prefixes.
126                          * In X86_64 long mode, the CPU will signal invalid
127                          * opcode if some of these prefixes are present so
128                          * X86_64 will never get here anyway
129                          */
130                         scan_more = ((instr_lo & 7) == 0x6);
131                         break;
132 #ifdef CONFIG_X86_64
133                 case 0x40:
134                         /*
135                          * In AMD64 long mode 0x40..0x4F are valid REX prefixes
136                          * Need to figure out under what instruction mode the
137                          * instruction was issued. Could check the LDT for lm,
138                          * but for now it's good enough to assume that long
139                          * mode only uses well known segments or kernel.
140                          */
141                         scan_more = (!user_mode(regs)) || (regs->cs == __USER_CS);
142                         break;
143 #endif
144                 case 0x60:
145                         /* 0x64 thru 0x67 are valid prefixes in all modes. */
146                         scan_more = (instr_lo & 0xC) == 0x4;
147                         break;
148                 case 0xF0:
149                         /* 0xF0, 0xF2, 0xF3 are valid prefixes in all modes. */
150                         scan_more = !instr_lo || (instr_lo>>1) == 1;
151                         break;
152                 case 0x00:
153                         /* Prefetch instruction is 0x0F0D or 0x0F18 */
154                         scan_more = 0;
155
156                         if (probe_kernel_address(instr, opcode))
157                                 break;
158                         prefetch = (instr_lo == 0xF) &&
159                                 (opcode == 0x0D || opcode == 0x18);
160                         break;
161                 default:
162                         scan_more = 0;
163                         break;
164                 }
165         }
166         return prefetch;
167 }
168
169 static void force_sig_info_fault(int si_signo, int si_code,
170         unsigned long address, struct task_struct *tsk)
171 {
172         siginfo_t info;
173
174         info.si_signo = si_signo;
175         info.si_errno = 0;
176         info.si_code = si_code;
177         info.si_addr = (void __user *)address;
178         force_sig_info(si_signo, &info, tsk);
179 }
180
181 #ifdef CONFIG_X86_64
182 static int bad_address(void *p)
183 {
184         unsigned long dummy;
185         return probe_kernel_address((unsigned long *)p, dummy);
186 }
187 #endif
188
189 void dump_pagetable(unsigned long address)
190 {
191 #ifdef CONFIG_X86_32
192         __typeof__(pte_val(__pte(0))) page;
193
194         page = read_cr3();
195         page = ((__typeof__(page) *) __va(page))[address >> PGDIR_SHIFT];
196 #ifdef CONFIG_X86_PAE
197         printk("*pdpt = %016Lx ", page);
198         if ((page >> PAGE_SHIFT) < max_low_pfn
199             && page & _PAGE_PRESENT) {
200                 page &= PAGE_MASK;
201                 page = ((__typeof__(page) *) __va(page))[(address >> PMD_SHIFT)
202                                                          & (PTRS_PER_PMD - 1)];
203                 printk(KERN_CONT "*pde = %016Lx ", page);
204                 page &= ~_PAGE_NX;
205         }
206 #else
207         printk("*pde = %08lx ", page);
208 #endif
209
210         /*
211          * We must not directly access the pte in the highpte
212          * case if the page table is located in highmem.
213          * And let's rather not kmap-atomic the pte, just in case
214          * it's allocated already.
215          */
216         if ((page >> PAGE_SHIFT) < max_low_pfn
217             && (page & _PAGE_PRESENT)
218             && !(page & _PAGE_PSE)) {
219                 page &= PAGE_MASK;
220                 page = ((__typeof__(page) *) __va(page))[(address >> PAGE_SHIFT)
221                                                          & (PTRS_PER_PTE - 1)];
222                 printk("*pte = %0*Lx ", sizeof(page)*2, (u64)page);
223         }
224
225         printk("\n");
226 #else /* CONFIG_X86_64 */
227         pgd_t *pgd;
228         pud_t *pud;
229         pmd_t *pmd;
230         pte_t *pte;
231
232         pgd = (pgd_t *)read_cr3();
233
234         pgd = __va((unsigned long)pgd & PHYSICAL_PAGE_MASK);
235         pgd += pgd_index(address);
236         if (bad_address(pgd)) goto bad;
237         printk("PGD %lx ", pgd_val(*pgd));
238         if (!pgd_present(*pgd)) goto ret;
239
240         pud = pud_offset(pgd, address);
241         if (bad_address(pud)) goto bad;
242         printk("PUD %lx ", pud_val(*pud));
243         if (!pud_present(*pud)) goto ret;
244
245         pmd = pmd_offset(pud, address);
246         if (bad_address(pmd)) goto bad;
247         printk("PMD %lx ", pmd_val(*pmd));
248         if (!pmd_present(*pmd) || pmd_large(*pmd)) goto ret;
249
250         pte = pte_offset_kernel(pmd, address);
251         if (bad_address(pte)) goto bad;
252         printk("PTE %lx", pte_val(*pte));
253 ret:
254         printk("\n");
255         return;
256 bad:
257         printk("BAD\n");
258 #endif
259 }
260
261 #ifdef CONFIG_X86_32
262 static inline pmd_t *vmalloc_sync_one(pgd_t *pgd, unsigned long address)
263 {
264         unsigned index = pgd_index(address);
265         pgd_t *pgd_k;
266         pud_t *pud, *pud_k;
267         pmd_t *pmd, *pmd_k;
268
269         pgd += index;
270         pgd_k = init_mm.pgd + index;
271
272         if (!pgd_present(*pgd_k))
273                 return NULL;
274
275         /*
276          * set_pgd(pgd, *pgd_k); here would be useless on PAE
277          * and redundant with the set_pmd() on non-PAE. As would
278          * set_pud.
279          */
280
281         pud = pud_offset(pgd, address);
282         pud_k = pud_offset(pgd_k, address);
283         if (!pud_present(*pud_k))
284                 return NULL;
285
286         pmd = pmd_offset(pud, address);
287         pmd_k = pmd_offset(pud_k, address);
288         if (!pmd_present(*pmd_k))
289                 return NULL;
290         if (!pmd_present(*pmd)) {
291                 set_pmd(pmd, *pmd_k);
292                 arch_flush_lazy_mmu_mode();
293         } else
294                 BUG_ON(pmd_page(*pmd) != pmd_page(*pmd_k));
295         return pmd_k;
296 }
297 #endif
298
299 #ifdef CONFIG_X86_64
300 static const char errata93_warning[] =
301 KERN_ERR "******* Your BIOS seems to not contain a fix for K8 errata #93\n"
302 KERN_ERR "******* Working around it, but it may cause SEGVs or burn power.\n"
303 KERN_ERR "******* Please consider a BIOS update.\n"
304 KERN_ERR "******* Disabling USB legacy in the BIOS may also help.\n";
305 #endif
306
307 /* Workaround for K8 erratum #93 & buggy BIOS.
308    BIOS SMM functions are required to use a specific workaround
309    to avoid corruption of the 64bit RIP register on C stepping K8.
310    A lot of BIOS that didn't get tested properly miss this.
311    The OS sees this as a page fault with the upper 32bits of RIP cleared.
312    Try to work around it here.
313    Note we only handle faults in kernel here.
314    Does nothing for X86_32
315  */
316 static int is_errata93(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
317 {
318 #ifdef CONFIG_X86_64
319         static int warned;
320         if (address != regs->ip)
321                 return 0;
322         if ((address >> 32) != 0)
323                 return 0;
324         address |= 0xffffffffUL << 32;
325         if ((address >= (u64)_stext && address <= (u64)_etext) ||
326             (address >= MODULES_VADDR && address <= MODULES_END)) {
327                 if (!warned) {
328                         printk(errata93_warning);
329                         warned = 1;
330                 }
331                 regs->ip = address;
332                 return 1;
333         }
334 #endif
335         return 0;
336 }
337
338 /*
339  * Work around K8 erratum #100 K8 in compat mode occasionally jumps to illegal
340  * addresses >4GB.  We catch this in the page fault handler because these
341  * addresses are not reachable. Just detect this case and return.  Any code
342  * segment in LDT is compatibility mode.
343  */
344 static int is_errata100(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
345 {
346 #ifdef CONFIG_X86_64
347         if ((regs->cs == __USER32_CS || (regs->cs & (1<<2))) &&
348             (address >> 32))
349                 return 1;
350 #endif
351         return 0;
352 }
353
354 void do_invalid_op(struct pt_regs *, unsigned long);
355
356 static int is_f00f_bug(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
357 {
358 #ifdef CONFIG_X86_F00F_BUG
359         unsigned long nr;
360         /*
361          * Pentium F0 0F C7 C8 bug workaround.
362          */
363         if (boot_cpu_data.f00f_bug) {
364                 nr = (address - idt_descr.address) >> 3;
365
366                 if (nr == 6) {
367                         do_invalid_op(regs, 0);
368                         return 1;
369                 }
370         }
371 #endif
372         return 0;
373 }
374
375 static void show_fault_oops(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
376                             unsigned long address)
377 {
378 #ifdef CONFIG_X86_32
379         if (!oops_may_print())
380                 return;
381
382 #ifdef CONFIG_X86_PAE
383         if (error_code & PF_INSTR) {
384                 int level;
385                 pte_t *pte = lookup_address(address, &level);
386
387                 if (pte && pte_present(*pte) && !pte_exec(*pte))
388                         printk(KERN_CRIT "kernel tried to execute "
389                                 "NX-protected page - exploit attempt? "
390                                 "(uid: %d)\n", current->uid);
391         }
392 #endif
393         printk(KERN_ALERT "BUG: unable to handle kernel ");
394         if (address < PAGE_SIZE)
395                 printk(KERN_CONT "NULL pointer dereference");
396         else
397                 printk(KERN_CONT "paging request");
398         printk(KERN_CONT " at %08lx\n", address);
399
400         printk(KERN_ALERT "IP:");
401         printk_address(regs->ip, 1);
402         dump_pagetable(address);
403 #else /* CONFIG_X86_64 */
404         printk(KERN_ALERT "BUG: unable to handle kernel ");
405         if (address < PAGE_SIZE)
406                 printk(KERN_CONT "NULL pointer dereference");
407         else
408                 printk(KERN_CONT "paging request");
409         printk(KERN_CONT " at %016lx\n", address);
410
411         printk(KERN_ALERT "IP:");
412         printk_address(regs->ip, 1);
413         dump_pagetable(address);
414 #endif
415 }
416
417 #ifdef CONFIG_X86_64
418 static noinline void pgtable_bad(unsigned long address, struct pt_regs *regs,
419                                  unsigned long error_code)
420 {
421         unsigned long flags = oops_begin();
422         struct task_struct *tsk;
423
424         printk(KERN_ALERT "%s: Corrupted page table at address %lx\n",
425                current->comm, address);
426         dump_pagetable(address);
427         tsk = current;
428         tsk->thread.cr2 = address;
429         tsk->thread.trap_no = 14;
430         tsk->thread.error_code = error_code;
431         if (__die("Bad pagetable", regs, error_code))
432                 regs = NULL;
433         oops_end(flags, regs, SIGKILL);
434 }
435 #endif
436
437 /*
438  * Handle a spurious fault caused by a stale TLB entry.  This allows
439  * us to lazily refresh the TLB when increasing the permissions of a
440  * kernel page (RO -> RW or NX -> X).  Doing it eagerly is very
441  * expensive since that implies doing a full cross-processor TLB
442  * flush, even if no stale TLB entries exist on other processors.
443  * There are no security implications to leaving a stale TLB when
444  * increasing the permissions on a page.
445  */
446 static int spurious_fault(unsigned long address,
447                           unsigned long error_code)
448 {
449         pgd_t *pgd;
450         pud_t *pud;
451         pmd_t *pmd;
452         pte_t *pte;
453
454         /* Reserved-bit violation or user access to kernel space? */
455         if (error_code & (PF_USER | PF_RSVD))
456                 return 0;
457
458         pgd = init_mm.pgd + pgd_index(address);
459         if (!pgd_present(*pgd))
460                 return 0;
461
462         pud = pud_offset(pgd, address);
463         if (!pud_present(*pud))
464                 return 0;
465
466         pmd = pmd_offset(pud, address);
467         if (!pmd_present(*pmd))
468                 return 0;
469
470         pte = pte_offset_kernel(pmd, address);
471         if (!pte_present(*pte))
472                 return 0;
473
474         if ((error_code & PF_WRITE) && !pte_write(*pte))
475                 return 0;
476         if ((error_code & PF_INSTR) && !pte_exec(*pte))
477                 return 0;
478
479         return 1;
480 }
481
482 /*
483  * X86_32
484  * Handle a fault on the vmalloc or module mapping area
485  *
486  * X86_64
487  * Handle a fault on the vmalloc area
488  *
489  * This assumes no large pages in there.
490  */
491 static int vmalloc_fault(unsigned long address)
492 {
493 #ifdef CONFIG_X86_32
494         unsigned long pgd_paddr;
495         pmd_t *pmd_k;
496         pte_t *pte_k;
497         /*
498          * Synchronize this task's top level page-table
499          * with the 'reference' page table.
500          *
501          * Do _not_ use "current" here. We might be inside
502          * an interrupt in the middle of a task switch..
503          */
504         pgd_paddr = read_cr3();
505         pmd_k = vmalloc_sync_one(__va(pgd_paddr), address);
506         if (!pmd_k)
507                 return -1;
508         pte_k = pte_offset_kernel(pmd_k, address);
509         if (!pte_present(*pte_k))
510                 return -1;
511         return 0;
512 #else
513         pgd_t *pgd, *pgd_ref;
514         pud_t *pud, *pud_ref;
515         pmd_t *pmd, *pmd_ref;
516         pte_t *pte, *pte_ref;
517
518         /* Copy kernel mappings over when needed. This can also
519            happen within a race in page table update. In the later
520            case just flush. */
521
522         pgd = pgd_offset(current->mm ?: &init_mm, address);
523         pgd_ref = pgd_offset_k(address);
524         if (pgd_none(*pgd_ref))
525                 return -1;
526         if (pgd_none(*pgd))
527                 set_pgd(pgd, *pgd_ref);
528         else
529                 BUG_ON(pgd_page_vaddr(*pgd) != pgd_page_vaddr(*pgd_ref));
530
531         /* Below here mismatches are bugs because these lower tables
532            are shared */
533
534         pud = pud_offset(pgd, address);
535         pud_ref = pud_offset(pgd_ref, address);
536         if (pud_none(*pud_ref))
537                 return -1;
538         if (pud_none(*pud) || pud_page_vaddr(*pud) != pud_page_vaddr(*pud_ref))
539                 BUG();
540         pmd = pmd_offset(pud, address);
541         pmd_ref = pmd_offset(pud_ref, address);
542         if (pmd_none(*pmd_ref))
543                 return -1;
544         if (pmd_none(*pmd) || pmd_page(*pmd) != pmd_page(*pmd_ref))
545                 BUG();
546         pte_ref = pte_offset_kernel(pmd_ref, address);
547         if (!pte_present(*pte_ref))
548                 return -1;
549         pte = pte_offset_kernel(pmd, address);
550         /* Don't use pte_page here, because the mappings can point
551            outside mem_map, and the NUMA hash lookup cannot handle
552            that. */
553         if (!pte_present(*pte) || pte_pfn(*pte) != pte_pfn(*pte_ref))
554                 BUG();
555         return 0;
556 #endif
557 }
558
559 int show_unhandled_signals = 1;
560
561 /*
562  * This routine handles page faults.  It determines the address,
563  * and the problem, and then passes it off to one of the appropriate
564  * routines.
565  */
566 #ifdef CONFIG_X86_64
567 asmlinkage
568 #endif
569 void __kprobes do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code)
570 {
571         struct task_struct *tsk;
572         struct mm_struct *mm;
573         struct vm_area_struct *vma;
574         unsigned long address;
575         int write, si_code;
576         int fault;
577 #ifdef CONFIG_X86_64
578         unsigned long flags;
579 #endif
580
581         /*
582          * We can fault from pretty much anywhere, with unknown IRQ state.
583          */
584         trace_hardirqs_fixup();
585
586         tsk = current;
587         mm = tsk->mm;
588         prefetchw(&mm->mmap_sem);
589
590         /* get the address */
591         address = read_cr2();
592
593         si_code = SEGV_MAPERR;
594
595         if (notify_page_fault(regs))
596                 return;
597
598         /*
599          * We fault-in kernel-space virtual memory on-demand. The
600          * 'reference' page table is init_mm.pgd.
601          *
602          * NOTE! We MUST NOT take any locks for this case. We may
603          * be in an interrupt or a critical region, and should
604          * only copy the information from the master page table,
605          * nothing more.
606          *
607          * This verifies that the fault happens in kernel space
608          * (error_code & 4) == 0, and that the fault was not a
609          * protection error (error_code & 9) == 0.
610          */
611 #ifdef CONFIG_X86_32
612         if (unlikely(address >= TASK_SIZE)) {
613                 if (!(error_code & (PF_RSVD|PF_USER|PF_PROT)) &&
614                     vmalloc_fault(address) >= 0)
615                         return;
616
617                 /* Can handle a stale RO->RW TLB */
618                 if (spurious_fault(address, error_code))
619                         return;
620
621                 /*
622                  * Don't take the mm semaphore here. If we fixup a prefetch
623                  * fault we could otherwise deadlock.
624                  */
625                 goto bad_area_nosemaphore;
626         }
627
628         /* It's safe to allow irq's after cr2 has been saved and the vmalloc
629            fault has been handled. */
630         if (regs->flags & (X86_EFLAGS_IF|VM_MASK))
631                 local_irq_enable();
632
633         /*
634          * If we're in an interrupt, have no user context or are running in an
635          * atomic region then we must not take the fault.
636          */
637         if (in_atomic() || !mm)
638                 goto bad_area_nosemaphore;
639 #else /* CONFIG_X86_64 */
640         if (unlikely(address >= TASK_SIZE64)) {
641                 /*
642                  * Don't check for the module range here: its PML4
643                  * is always initialized because it's shared with the main
644                  * kernel text. Only vmalloc may need PML4 syncups.
645                  */
646                 if (!(error_code & (PF_RSVD|PF_USER|PF_PROT)) &&
647                       ((address >= VMALLOC_START && address < VMALLOC_END))) {
648                         if (vmalloc_fault(address) >= 0)
649                                 return;
650                 }
651
652                 /* Can handle a stale RO->RW TLB */
653                 if (spurious_fault(address, error_code))
654                         return;
655
656                 /*
657                  * Don't take the mm semaphore here. If we fixup a prefetch
658                  * fault we could otherwise deadlock.
659                  */
660                 goto bad_area_nosemaphore;
661         }
662         if (likely(regs->flags & X86_EFLAGS_IF))
663                 local_irq_enable();
664
665         if (unlikely(error_code & PF_RSVD))
666                 pgtable_bad(address, regs, error_code);
667
668         /*
669          * If we're in an interrupt, have no user context or are running in an
670          * atomic region then we must not take the fault.
671          */
672         if (unlikely(in_atomic() || !mm))
673                 goto bad_area_nosemaphore;
674
675         /*
676          * User-mode registers count as a user access even for any
677          * potential system fault or CPU buglet.
678          */
679         if (user_mode_vm(regs))
680                 error_code |= PF_USER;
681 again:
682 #endif
683         /* When running in the kernel we expect faults to occur only to
684          * addresses in user space.  All other faults represent errors in the
685          * kernel and should generate an OOPS.  Unfortunately, in the case of an
686          * erroneous fault occurring in a code path which already holds mmap_sem
687          * we will deadlock attempting to validate the fault against the
688          * address space.  Luckily the kernel only validly references user
689          * space from well defined areas of code, which are listed in the
690          * exceptions table.
691          *
692          * As the vast majority of faults will be valid we will only perform
693          * the source reference check when there is a possibility of a deadlock.
694          * Attempt to lock the address space, if we cannot we then validate the
695          * source.  If this is invalid we can skip the address space check,
696          * thus avoiding the deadlock.
697          */
698         if (!down_read_trylock(&mm->mmap_sem)) {
699                 if ((error_code & PF_USER) == 0 &&
700                     !search_exception_tables(regs->ip))
701                         goto bad_area_nosemaphore;
702                 down_read(&mm->mmap_sem);
703         }
704
705         vma = find_vma(mm, address);
706         if (!vma)
707                 goto bad_area;
708 #ifdef CONFIG_X86_32
709         if (vma->vm_start <= address)
710 #else
711         if (likely(vma->vm_start <= address))
712 #endif
713                 goto good_area;
714         if (!(vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN))
715                 goto bad_area;
716         if (error_code & PF_USER) {
717                 /*
718                  * Accessing the stack below %sp is always a bug.
719                  * The large cushion allows instructions like enter
720                  * and pusha to work.  ("enter $65535,$31" pushes
721                  * 32 pointers and then decrements %sp by 65535.)
722                  */
723                 if (address + 65536 + 32 * sizeof(unsigned long) < regs->sp)
724                         goto bad_area;
725         }
726         if (expand_stack(vma, address))
727                 goto bad_area;
728 /*
729  * Ok, we have a good vm_area for this memory access, so
730  * we can handle it..
731  */
732 good_area:
733         si_code = SEGV_ACCERR;
734         write = 0;
735         switch (error_code & (PF_PROT|PF_WRITE)) {
736         default:        /* 3: write, present */
737                 /* fall through */
738         case PF_WRITE:          /* write, not present */
739                 if (!(vma->vm_flags & VM_WRITE))
740                         goto bad_area;
741                 write++;
742                 break;
743         case PF_PROT:           /* read, present */
744                 goto bad_area;
745         case 0:                 /* read, not present */
746                 if (!(vma->vm_flags & (VM_READ | VM_EXEC | VM_WRITE)))
747                         goto bad_area;
748         }
749
750 #ifdef CONFIG_X86_32
751 survive:
752 #endif
753         /*
754          * If for any reason at all we couldn't handle the fault,
755          * make sure we exit gracefully rather than endlessly redo
756          * the fault.
757          */
758         fault = handle_mm_fault(mm, vma, address, write);
759         if (unlikely(fault & VM_FAULT_ERROR)) {
760                 if (fault & VM_FAULT_OOM)
761                         goto out_of_memory;
762                 else if (fault & VM_FAULT_SIGBUS)
763                         goto do_sigbus;
764                 BUG();
765         }
766         if (fault & VM_FAULT_MAJOR)
767                 tsk->maj_flt++;
768         else
769                 tsk->min_flt++;
770
771 #ifdef CONFIG_X86_32
772         /*
773          * Did it hit the DOS screen memory VA from vm86 mode?
774          */
775         if (v8086_mode(regs)) {
776                 unsigned long bit = (address - 0xA0000) >> PAGE_SHIFT;
777                 if (bit < 32)
778                         tsk->thread.screen_bitmap |= 1 << bit;
779         }
780 #endif
781         up_read(&mm->mmap_sem);
782         return;
783
784 /*
785  * Something tried to access memory that isn't in our memory map..
786  * Fix it, but check if it's kernel or user first..
787  */
788 bad_area:
789         up_read(&mm->mmap_sem);
790
791 bad_area_nosemaphore:
792         /* User mode accesses just cause a SIGSEGV */
793         if (error_code & PF_USER) {
794                 /*
795                  * It's possible to have interrupts off here.
796                  */
797                 local_irq_enable();
798
799                 /*
800                  * Valid to do another page fault here because this one came
801                  * from user space.
802                  */
803                 if (is_prefetch(regs, address, error_code))
804                         return;
805
806                 if (is_errata100(regs, address))
807                         return;
808
809                 if (show_unhandled_signals && unhandled_signal(tsk, SIGSEGV) &&
810                     printk_ratelimit()) {
811                         printk(
812 #ifdef CONFIG_X86_32
813                         "%s%s[%d]: segfault at %lx ip %08lx sp %08lx error %lx",
814 #else
815                         "%s%s[%d]: segfault at %lx ip %lx sp %lx error %lx",
816 #endif
817                         task_pid_nr(tsk) > 1 ? KERN_INFO : KERN_EMERG,
818                         tsk->comm, task_pid_nr(tsk), address, regs->ip,
819                         regs->sp, error_code);
820                         print_vma_addr(" in ", regs->ip);
821                         printk("\n");
822                 }
823
824                 tsk->thread.cr2 = address;
825                 /* Kernel addresses are always protection faults */
826                 tsk->thread.error_code = error_code | (address >= TASK_SIZE);
827                 tsk->thread.trap_no = 14;
828                 force_sig_info_fault(SIGSEGV, si_code, address, tsk);
829                 return;
830         }
831
832         if (is_f00f_bug(regs, address))
833                 return;
834
835 no_context:
836         /* Are we prepared to handle this kernel fault?  */
837         if (fixup_exception(regs))
838                 return;
839
840         /*
841          * X86_32
842          * Valid to do another page fault here, because if this fault
843          * had been triggered by is_prefetch fixup_exception would have
844          * handled it.
845          *
846          * X86_64
847          * Hall of shame of CPU/BIOS bugs.
848          */
849         if (is_prefetch(regs, address, error_code))
850                 return;
851
852         if (is_errata93(regs, address))
853                 return;
854
855 /*
856  * Oops. The kernel tried to access some bad page. We'll have to
857  * terminate things with extreme prejudice.
858  */
859 #ifdef CONFIG_X86_32
860         bust_spinlocks(1);
861
862         show_fault_oops(regs, error_code, address);
863
864         tsk->thread.cr2 = address;
865         tsk->thread.trap_no = 14;
866         tsk->thread.error_code = error_code;
867         die("Oops", regs, error_code);
868         bust_spinlocks(0);
869         do_exit(SIGKILL);
870 #else /* CONFIG_X86_64 */
871         flags = oops_begin();
872
873         show_fault_oops(regs, error_code, address);
874
875         tsk->thread.cr2 = address;
876         tsk->thread.trap_no = 14;
877         tsk->thread.error_code = error_code;
878         if (__die("Oops", regs, error_code))
879                 regs = NULL;
880         /* Executive summary in case the body of the oops scrolled away */
881         printk(KERN_EMERG "CR2: %016lx\n", address);
882         oops_end(flags, regs, SIGKILL);
883 #endif
884
885 /*
886  * We ran out of memory, or some other thing happened to us that made
887  * us unable to handle the page fault gracefully.
888  */
889 out_of_memory:
890         up_read(&mm->mmap_sem);
891 #ifdef CONFIG_X86_32
892         if (is_global_init(tsk)) {
893                 yield();
894                 down_read(&mm->mmap_sem);
895                 goto survive;
896         }
897 #else
898         if (is_global_init(current)) {
899                 yield();
900                 goto again;
901         }
902 #endif
903         printk("VM: killing process %s\n", tsk->comm);
904         if (error_code & PF_USER)
905                 do_group_exit(SIGKILL);
906         goto no_context;
907
908 do_sigbus:
909         up_read(&mm->mmap_sem);
910
911         /* Kernel mode? Handle exceptions or die */
912         if (!(error_code & PF_USER))
913                 goto no_context;
914 #ifdef CONFIG_X86_32
915         /* User space => ok to do another page fault */
916         if (is_prefetch(regs, address, error_code))
917                 return;
918 #endif
919         tsk->thread.cr2 = address;
920         tsk->thread.error_code = error_code;
921         tsk->thread.trap_no = 14;
922         force_sig_info_fault(SIGBUS, BUS_ADRERR, address, tsk);
923 }
924
925 #ifdef CONFIG_X86_64
926 DEFINE_SPINLOCK(pgd_lock);
927 LIST_HEAD(pgd_list);
928 #endif
929
930 void vmalloc_sync_all(void)
931 {
932 #ifdef CONFIG_X86_32
933         /*
934          * Note that races in the updates of insync and start aren't
935          * problematic: insync can only get set bits added, and updates to
936          * start are only improving performance (without affecting correctness
937          * if undone).
938          */
939         static DECLARE_BITMAP(insync, PTRS_PER_PGD);
940         static unsigned long start = TASK_SIZE;
941         unsigned long address;
942
943         if (SHARED_KERNEL_PMD)
944                 return;
945
946         BUILD_BUG_ON(TASK_SIZE & ~PGDIR_MASK);
947         for (address = start; address >= TASK_SIZE; address += PGDIR_SIZE) {
948                 if (!test_bit(pgd_index(address), insync)) {
949                         unsigned long flags;
950                         struct page *page;
951
952                         spin_lock_irqsave(&pgd_lock, flags);
953                         for (page = pgd_list; page; page =
954                                         (struct page *)page->index)
955                                 if (!vmalloc_sync_one(page_address(page),
956                                                                 address)) {
957                                         BUG_ON(page != pgd_list);
958                                         break;
959                                 }
960                         spin_unlock_irqrestore(&pgd_lock, flags);
961                         if (!page)
962                                 set_bit(pgd_index(address), insync);
963                 }
964                 if (address == start && test_bit(pgd_index(address), insync))
965                         start = address + PGDIR_SIZE;
966         }
967 #else /* CONFIG_X86_64 */
968         /*
969          * Note that races in the updates of insync and start aren't
970          * problematic: insync can only get set bits added, and updates to
971          * start are only improving performance (without affecting correctness
972          * if undone).
973          */
974         static DECLARE_BITMAP(insync, PTRS_PER_PGD);
975         static unsigned long start = VMALLOC_START & PGDIR_MASK;
976         unsigned long address;
977
978         for (address = start; address <= VMALLOC_END; address += PGDIR_SIZE) {
979                 if (!test_bit(pgd_index(address), insync)) {
980                         const pgd_t *pgd_ref = pgd_offset_k(address);
981                         struct page *page;
982
983                         if (pgd_none(*pgd_ref))
984                                 continue;
985                         spin_lock(&pgd_lock);
986                         list_for_each_entry(page, &pgd_list, lru) {
987                                 pgd_t *pgd;
988                                 pgd = (pgd_t *)page_address(page) + pgd_index(address);
989                                 if (pgd_none(*pgd))
990                                         set_pgd(pgd, *pgd_ref);
991                                 else
992                                         BUG_ON(pgd_page_vaddr(*pgd) != pgd_page_vaddr(*pgd_ref));
993                         }
994                         spin_unlock(&pgd_lock);
995                         set_bit(pgd_index(address), insync);
996                 }
997                 if (address == start)
998                         start = address + PGDIR_SIZE;
999         }
1000         /* Check that there is no need to do the same for the modules area. */
1001         BUILD_BUG_ON(!(MODULES_VADDR > __START_KERNEL));
1002         BUILD_BUG_ON(!(((MODULES_END - 1) & PGDIR_MASK) ==
1003                                 (__START_KERNEL & PGDIR_MASK)));
1004 #endif
1005 }