Merge remote-tracking branches 'asoc/topic/wm9712', 'asoc/topic/wm9713' and 'asoc...
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / arm64 / mm / fault.c
1 /*
2  * Based on arch/arm/mm/fault.c
3  *
4  * Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
5  * Copyright (C) 1995-2004 Russell King
6  * Copyright (C) 2012 ARM Ltd.
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
10  * published by the Free Software Foundation.
11  *
12  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15  * GNU General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU General Public License
18  * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
19  */
20
21 #include <linux/extable.h>
22 #include <linux/signal.h>
23 #include <linux/mm.h>
24 #include <linux/hardirq.h>
25 #include <linux/init.h>
26 #include <linux/kprobes.h>
27 #include <linux/uaccess.h>
28 #include <linux/page-flags.h>
29 #include <linux/sched.h>
30 #include <linux/highmem.h>
31 #include <linux/perf_event.h>
32 #include <linux/preempt.h>
33
34 #include <asm/bug.h>
35 #include <asm/cpufeature.h>
36 #include <asm/exception.h>
37 #include <asm/debug-monitors.h>
38 #include <asm/esr.h>
39 #include <asm/sysreg.h>
40 #include <asm/system_misc.h>
41 #include <asm/pgtable.h>
42 #include <asm/tlbflush.h>
43
44 static const char *fault_name(unsigned int esr);
45
46 #ifdef CONFIG_KPROBES
47 static inline int notify_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned int esr)
48 {
49         int ret = 0;
50
51         /* kprobe_running() needs smp_processor_id() */
52         if (!user_mode(regs)) {
53                 preempt_disable();
54                 if (kprobe_running() && kprobe_fault_handler(regs, esr))
55                         ret = 1;
56                 preempt_enable();
57         }
58
59         return ret;
60 }
61 #else
62 static inline int notify_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned int esr)
63 {
64         return 0;
65 }
66 #endif
67
68 /*
69  * Dump out the page tables associated with 'addr' in mm 'mm'.
70  */
71 void show_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr)
72 {
73         pgd_t *pgd;
74
75         if (!mm)
76                 mm = &init_mm;
77
78         pr_alert("pgd = %p\n", mm->pgd);
79         pgd = pgd_offset(mm, addr);
80         pr_alert("[%08lx] *pgd=%016llx", addr, pgd_val(*pgd));
81
82         do {
83                 pud_t *pud;
84                 pmd_t *pmd;
85                 pte_t *pte;
86
87                 if (pgd_none(*pgd) || pgd_bad(*pgd))
88                         break;
89
90                 pud = pud_offset(pgd, addr);
91                 printk(", *pud=%016llx", pud_val(*pud));
92                 if (pud_none(*pud) || pud_bad(*pud))
93                         break;
94
95                 pmd = pmd_offset(pud, addr);
96                 printk(", *pmd=%016llx", pmd_val(*pmd));
97                 if (pmd_none(*pmd) || pmd_bad(*pmd))
98                         break;
99
100                 pte = pte_offset_map(pmd, addr);
101                 printk(", *pte=%016llx", pte_val(*pte));
102                 pte_unmap(pte);
103         } while(0);
104
105         printk("\n");
106 }
107
108 #ifdef CONFIG_ARM64_HW_AFDBM
109 /*
110  * This function sets the access flags (dirty, accessed), as well as write
111  * permission, and only to a more permissive setting.
112  *
113  * It needs to cope with hardware update of the accessed/dirty state by other
114  * agents in the system and can safely skip the __sync_icache_dcache() call as,
115  * like set_pte_at(), the PTE is never changed from no-exec to exec here.
116  *
117  * Returns whether or not the PTE actually changed.
118  */
119 int ptep_set_access_flags(struct vm_area_struct *vma,
120                           unsigned long address, pte_t *ptep,
121                           pte_t entry, int dirty)
122 {
123         pteval_t old_pteval;
124         unsigned int tmp;
125
126         if (pte_same(*ptep, entry))
127                 return 0;
128
129         /* only preserve the access flags and write permission */
130         pte_val(entry) &= PTE_AF | PTE_WRITE | PTE_DIRTY;
131
132         /*
133          * PTE_RDONLY is cleared by default in the asm below, so set it in
134          * back if necessary (read-only or clean PTE).
135          */
136         if (!pte_write(entry) || !pte_sw_dirty(entry))
137                 pte_val(entry) |= PTE_RDONLY;
138
139         /*
140          * Setting the flags must be done atomically to avoid racing with the
141          * hardware update of the access/dirty state.
142          */
143         asm volatile("//        ptep_set_access_flags\n"
144         "       prfm    pstl1strm, %2\n"
145         "1:     ldxr    %0, %2\n"
146         "       and     %0, %0, %3              // clear PTE_RDONLY\n"
147         "       orr     %0, %0, %4              // set flags\n"
148         "       stxr    %w1, %0, %2\n"
149         "       cbnz    %w1, 1b\n"
150         : "=&r" (old_pteval), "=&r" (tmp), "+Q" (pte_val(*ptep))
151         : "L" (~PTE_RDONLY), "r" (pte_val(entry)));
152
153         flush_tlb_fix_spurious_fault(vma, address);
154         return 1;
155 }
156 #endif
157
158 static bool is_el1_instruction_abort(unsigned int esr)
159 {
160         return ESR_ELx_EC(esr) == ESR_ELx_EC_IABT_CUR;
161 }
162
163 /*
164  * The kernel tried to access some page that wasn't present.
165  */
166 static void __do_kernel_fault(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
167                               unsigned int esr, struct pt_regs *regs)
168 {
169         /*
170          * Are we prepared to handle this kernel fault?
171          * We are almost certainly not prepared to handle instruction faults.
172          */
173         if (!is_el1_instruction_abort(esr) && fixup_exception(regs))
174                 return;
175
176         /*
177          * No handler, we'll have to terminate things with extreme prejudice.
178          */
179         bust_spinlocks(1);
180         pr_alert("Unable to handle kernel %s at virtual address %08lx\n",
181                  (addr < PAGE_SIZE) ? "NULL pointer dereference" :
182                  "paging request", addr);
183
184         show_pte(mm, addr);
185         die("Oops", regs, esr);
186         bust_spinlocks(0);
187         do_exit(SIGKILL);
188 }
189
190 /*
191  * Something tried to access memory that isn't in our memory map. User mode
192  * accesses just cause a SIGSEGV
193  */
194 static void __do_user_fault(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
195                             unsigned int esr, unsigned int sig, int code,
196                             struct pt_regs *regs)
197 {
198         struct siginfo si;
199
200         if (unhandled_signal(tsk, sig) && show_unhandled_signals_ratelimited()) {
201                 pr_info("%s[%d]: unhandled %s (%d) at 0x%08lx, esr 0x%03x\n",
202                         tsk->comm, task_pid_nr(tsk), fault_name(esr), sig,
203                         addr, esr);
204                 show_pte(tsk->mm, addr);
205                 show_regs(regs);
206         }
207
208         tsk->thread.fault_address = addr;
209         tsk->thread.fault_code = esr;
210         si.si_signo = sig;
211         si.si_errno = 0;
212         si.si_code = code;
213         si.si_addr = (void __user *)addr;
214         force_sig_info(sig, &si, tsk);
215 }
216
217 static void do_bad_area(unsigned long addr, unsigned int esr, struct pt_regs *regs)
218 {
219         struct task_struct *tsk = current;
220         struct mm_struct *mm = tsk->active_mm;
221
222         /*
223          * If we are in kernel mode at this point, we have no context to
224          * handle this fault with.
225          */
226         if (user_mode(regs))
227                 __do_user_fault(tsk, addr, esr, SIGSEGV, SEGV_MAPERR, regs);
228         else
229                 __do_kernel_fault(mm, addr, esr, regs);
230 }
231
232 #define VM_FAULT_BADMAP         0x010000
233 #define VM_FAULT_BADACCESS      0x020000
234
235 static int __do_page_fault(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
236                            unsigned int mm_flags, unsigned long vm_flags,
237                            struct task_struct *tsk)
238 {
239         struct vm_area_struct *vma;
240         int fault;
241
242         vma = find_vma(mm, addr);
243         fault = VM_FAULT_BADMAP;
244         if (unlikely(!vma))
245                 goto out;
246         if (unlikely(vma->vm_start > addr))
247                 goto check_stack;
248
249         /*
250          * Ok, we have a good vm_area for this memory access, so we can handle
251          * it.
252          */
253 good_area:
254         /*
255          * Check that the permissions on the VMA allow for the fault which
256          * occurred.
257          */
258         if (!(vma->vm_flags & vm_flags)) {
259                 fault = VM_FAULT_BADACCESS;
260                 goto out;
261         }
262
263         return handle_mm_fault(vma, addr & PAGE_MASK, mm_flags);
264
265 check_stack:
266         if (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN && !expand_stack(vma, addr))
267                 goto good_area;
268 out:
269         return fault;
270 }
271
272 static inline bool is_permission_fault(unsigned int esr)
273 {
274         unsigned int ec       = ESR_ELx_EC(esr);
275         unsigned int fsc_type = esr & ESR_ELx_FSC_TYPE;
276
277         return (ec == ESR_ELx_EC_DABT_CUR && fsc_type == ESR_ELx_FSC_PERM) ||
278                (ec == ESR_ELx_EC_IABT_CUR && fsc_type == ESR_ELx_FSC_PERM);
279 }
280
281 static bool is_el0_instruction_abort(unsigned int esr)
282 {
283         return ESR_ELx_EC(esr) == ESR_ELx_EC_IABT_LOW;
284 }
285
286 static int __kprobes do_page_fault(unsigned long addr, unsigned int esr,
287                                    struct pt_regs *regs)
288 {
289         struct task_struct *tsk;
290         struct mm_struct *mm;
291         int fault, sig, code;
292         unsigned long vm_flags = VM_READ | VM_WRITE;
293         unsigned int mm_flags = FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY | FAULT_FLAG_KILLABLE;
294
295         if (notify_page_fault(regs, esr))
296                 return 0;
297
298         tsk = current;
299         mm  = tsk->mm;
300
301         /*
302          * If we're in an interrupt or have no user context, we must not take
303          * the fault.
304          */
305         if (faulthandler_disabled() || !mm)
306                 goto no_context;
307
308         if (user_mode(regs))
309                 mm_flags |= FAULT_FLAG_USER;
310
311         if (is_el0_instruction_abort(esr)) {
312                 vm_flags = VM_EXEC;
313         } else if ((esr & ESR_ELx_WNR) && !(esr & ESR_ELx_CM)) {
314                 vm_flags = VM_WRITE;
315                 mm_flags |= FAULT_FLAG_WRITE;
316         }
317
318         if (is_permission_fault(esr) && (addr < USER_DS)) {
319                 /* regs->orig_addr_limit may be 0 if we entered from EL0 */
320                 if (regs->orig_addr_limit == KERNEL_DS)
321                         die("Accessing user space memory with fs=KERNEL_DS", regs, esr);
322
323                 if (is_el1_instruction_abort(esr))
324                         die("Attempting to execute userspace memory", regs, esr);
325
326                 if (!search_exception_tables(regs->pc))
327                         die("Accessing user space memory outside uaccess.h routines", regs, esr);
328         }
329
330         /*
331          * As per x86, we may deadlock here. However, since the kernel only
332          * validly references user space from well defined areas of the code,
333          * we can bug out early if this is from code which shouldn't.
334          */
335         if (!down_read_trylock(&mm->mmap_sem)) {
336                 if (!user_mode(regs) && !search_exception_tables(regs->pc))
337                         goto no_context;
338 retry:
339                 down_read(&mm->mmap_sem);
340         } else {
341                 /*
342                  * The above down_read_trylock() might have succeeded in which
343                  * case, we'll have missed the might_sleep() from down_read().
344                  */
345                 might_sleep();
346 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
347                 if (!user_mode(regs) && !search_exception_tables(regs->pc))
348                         goto no_context;
349 #endif
350         }
351
352         fault = __do_page_fault(mm, addr, mm_flags, vm_flags, tsk);
353
354         /*
355          * If we need to retry but a fatal signal is pending, handle the
356          * signal first. We do not need to release the mmap_sem because it
357          * would already be released in __lock_page_or_retry in mm/filemap.c.
358          */
359         if ((fault & VM_FAULT_RETRY) && fatal_signal_pending(current))
360                 return 0;
361
362         /*
363          * Major/minor page fault accounting is only done on the initial
364          * attempt. If we go through a retry, it is extremely likely that the
365          * page will be found in page cache at that point.
366          */
367
368         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS, 1, regs, addr);
369         if (mm_flags & FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY) {
370                 if (fault & VM_FAULT_MAJOR) {
371                         tsk->maj_flt++;
372                         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MAJ, 1, regs,
373                                       addr);
374                 } else {
375                         tsk->min_flt++;
376                         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MIN, 1, regs,
377                                       addr);
378                 }
379                 if (fault & VM_FAULT_RETRY) {
380                         /*
381                          * Clear FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY to avoid any risk of
382                          * starvation.
383                          */
384                         mm_flags &= ~FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY;
385                         mm_flags |= FAULT_FLAG_TRIED;
386                         goto retry;
387                 }
388         }
389
390         up_read(&mm->mmap_sem);
391
392         /*
393          * Handle the "normal" case first - VM_FAULT_MAJOR
394          */
395         if (likely(!(fault & (VM_FAULT_ERROR | VM_FAULT_BADMAP |
396                               VM_FAULT_BADACCESS))))
397                 return 0;
398
399         /*
400          * If we are in kernel mode at this point, we have no context to
401          * handle this fault with.
402          */
403         if (!user_mode(regs))
404                 goto no_context;
405
406         if (fault & VM_FAULT_OOM) {
407                 /*
408                  * We ran out of memory, call the OOM killer, and return to
409                  * userspace (which will retry the fault, or kill us if we got
410                  * oom-killed).
411                  */
412                 pagefault_out_of_memory();
413                 return 0;
414         }
415
416         if (fault & VM_FAULT_SIGBUS) {
417                 /*
418                  * We had some memory, but were unable to successfully fix up
419                  * this page fault.
420                  */
421                 sig = SIGBUS;
422                 code = BUS_ADRERR;
423         } else {
424                 /*
425                  * Something tried to access memory that isn't in our memory
426                  * map.
427                  */
428                 sig = SIGSEGV;
429                 code = fault == VM_FAULT_BADACCESS ?
430                         SEGV_ACCERR : SEGV_MAPERR;
431         }
432
433         __do_user_fault(tsk, addr, esr, sig, code, regs);
434         return 0;
435
436 no_context:
437         __do_kernel_fault(mm, addr, esr, regs);
438         return 0;
439 }
440
441 /*
442  * First Level Translation Fault Handler
443  *
444  * We enter here because the first level page table doesn't contain a valid
445  * entry for the address.
446  *
447  * If the address is in kernel space (>= TASK_SIZE), then we are probably
448  * faulting in the vmalloc() area.
449  *
450  * If the init_task's first level page tables contains the relevant entry, we
451  * copy the it to this task.  If not, we send the process a signal, fixup the
452  * exception, or oops the kernel.
453  *
454  * NOTE! We MUST NOT take any locks for this case. We may be in an interrupt
455  * or a critical region, and should only copy the information from the master
456  * page table, nothing more.
457  */
458 static int __kprobes do_translation_fault(unsigned long addr,
459                                           unsigned int esr,
460                                           struct pt_regs *regs)
461 {
462         if (addr < TASK_SIZE)
463                 return do_page_fault(addr, esr, regs);
464
465         do_bad_area(addr, esr, regs);
466         return 0;
467 }
468
469 static int do_alignment_fault(unsigned long addr, unsigned int esr,
470                               struct pt_regs *regs)
471 {
472         do_bad_area(addr, esr, regs);
473         return 0;
474 }
475
476 /*
477  * This abort handler always returns "fault".
478  */
479 static int do_bad(unsigned long addr, unsigned int esr, struct pt_regs *regs)
480 {
481         return 1;
482 }
483
484 static const struct fault_info {
485         int     (*fn)(unsigned long addr, unsigned int esr, struct pt_regs *regs);
486         int     sig;
487         int     code;
488         const char *name;
489 } fault_info[] = {
490         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "ttbr address size fault"       },
491         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "level 1 address size fault"    },
492         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "level 2 address size fault"    },
493         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "level 3 address size fault"    },
494         { do_translation_fault, SIGSEGV, SEGV_MAPERR,   "level 0 translation fault"     },
495         { do_translation_fault, SIGSEGV, SEGV_MAPERR,   "level 1 translation fault"     },
496         { do_translation_fault, SIGSEGV, SEGV_MAPERR,   "level 2 translation fault"     },
497         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_MAPERR,   "level 3 translation fault"     },
498         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 8"                     },
499         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 1 access flag fault"     },
500         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 2 access flag fault"     },
501         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 3 access flag fault"     },
502         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 12"                    },
503         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 1 permission fault"      },
504         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 2 permission fault"      },
505         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 3 permission fault"      },
506         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous external abort"    },
507         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 17"                    },
508         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 18"                    },
509         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 19"                    },
510         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous abort (translation table walk)" },
511         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous abort (translation table walk)" },
512         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous abort (translation table walk)" },
513         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous abort (translation table walk)" },
514         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous parity error"      },
515         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 25"                    },
516         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 26"                    },
517         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 27"                    },
518         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous parity error (translation table walk)" },
519         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous parity error (translation table walk)" },
520         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous parity error (translation table walk)" },
521         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous parity error (translation table walk)" },
522         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 32"                    },
523         { do_alignment_fault,   SIGBUS,  BUS_ADRALN,    "alignment fault"               },
524         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 34"                    },
525         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 35"                    },
526         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 36"                    },
527         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 37"                    },
528         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 38"                    },
529         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 39"                    },
530         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 40"                    },
531         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 41"                    },
532         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 42"                    },
533         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 43"                    },
534         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 44"                    },
535         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 45"                    },
536         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 46"                    },
537         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 47"                    },
538         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "TLB conflict abort"            },
539         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 49"                    },
540         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 50"                    },
541         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 51"                    },
542         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "implementation fault (lockdown abort)" },
543         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "implementation fault (unsupported exclusive)" },
544         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 54"                    },
545         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 55"                    },
546         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 56"                    },
547         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 57"                    },
548         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 58"                    },
549         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 59"                    },
550         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 60"                    },
551         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "section domain fault"          },
552         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "page domain fault"             },
553         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 63"                    },
554 };
555
556 static const char *fault_name(unsigned int esr)
557 {
558         const struct fault_info *inf = fault_info + (esr & 63);
559         return inf->name;
560 }
561
562 /*
563  * Dispatch a data abort to the relevant handler.
564  */
565 asmlinkage void __exception do_mem_abort(unsigned long addr, unsigned int esr,
566                                          struct pt_regs *regs)
567 {
568         const struct fault_info *inf = fault_info + (esr & 63);
569         struct siginfo info;
570
571         if (!inf->fn(addr, esr, regs))
572                 return;
573
574         pr_alert("Unhandled fault: %s (0x%08x) at 0x%016lx\n",
575                  inf->name, esr, addr);
576
577         info.si_signo = inf->sig;
578         info.si_errno = 0;
579         info.si_code  = inf->code;
580         info.si_addr  = (void __user *)addr;
581         arm64_notify_die("", regs, &info, esr);
582 }
583
584 /*
585  * Handle stack alignment exceptions.
586  */
587 asmlinkage void __exception do_sp_pc_abort(unsigned long addr,
588                                            unsigned int esr,
589                                            struct pt_regs *regs)
590 {
591         struct siginfo info;
592         struct task_struct *tsk = current;
593
594         if (show_unhandled_signals && unhandled_signal(tsk, SIGBUS))
595                 pr_info_ratelimited("%s[%d]: %s exception: pc=%p sp=%p\n",
596                                     tsk->comm, task_pid_nr(tsk),
597                                     esr_get_class_string(esr), (void *)regs->pc,
598                                     (void *)regs->sp);
599
600         info.si_signo = SIGBUS;
601         info.si_errno = 0;
602         info.si_code  = BUS_ADRALN;
603         info.si_addr  = (void __user *)addr;
604         arm64_notify_die("Oops - SP/PC alignment exception", regs, &info, esr);
605 }
606
607 int __init early_brk64(unsigned long addr, unsigned int esr,
608                        struct pt_regs *regs);
609
610 /*
611  * __refdata because early_brk64 is __init, but the reference to it is
612  * clobbered at arch_initcall time.
613  * See traps.c and debug-monitors.c:debug_traps_init().
614  */
615 static struct fault_info __refdata debug_fault_info[] = {
616         { do_bad,       SIGTRAP,        TRAP_HWBKPT,    "hardware breakpoint"   },
617         { do_bad,       SIGTRAP,        TRAP_HWBKPT,    "hardware single-step"  },
618         { do_bad,       SIGTRAP,        TRAP_HWBKPT,    "hardware watchpoint"   },
619         { do_bad,       SIGBUS,         0,              "unknown 3"             },
620         { do_bad,       SIGTRAP,        TRAP_BRKPT,     "aarch32 BKPT"          },
621         { do_bad,       SIGTRAP,        0,              "aarch32 vector catch"  },
622         { early_brk64,  SIGTRAP,        TRAP_BRKPT,     "aarch64 BRK"           },
623         { do_bad,       SIGBUS,         0,              "unknown 7"             },
624 };
625
626 void __init hook_debug_fault_code(int nr,
627                                   int (*fn)(unsigned long, unsigned int, struct pt_regs *),
628                                   int sig, int code, const char *name)
629 {
630         BUG_ON(nr < 0 || nr >= ARRAY_SIZE(debug_fault_info));
631
632         debug_fault_info[nr].fn         = fn;
633         debug_fault_info[nr].sig        = sig;
634         debug_fault_info[nr].code       = code;
635         debug_fault_info[nr].name       = name;
636 }
637
638 asmlinkage int __exception do_debug_exception(unsigned long addr,
639                                               unsigned int esr,
640                                               struct pt_regs *regs)
641 {
642         const struct fault_info *inf = debug_fault_info + DBG_ESR_EVT(esr);
643         struct siginfo info;
644         int rv;
645
646         /*
647          * Tell lockdep we disabled irqs in entry.S. Do nothing if they were
648          * already disabled to preserve the last enabled/disabled addresses.
649          */
650         if (interrupts_enabled(regs))
651                 trace_hardirqs_off();
652
653         if (!inf->fn(addr, esr, regs)) {
654                 rv = 1;
655         } else {
656                 pr_alert("Unhandled debug exception: %s (0x%08x) at 0x%016lx\n",
657                          inf->name, esr, addr);
658
659                 info.si_signo = inf->sig;
660                 info.si_errno = 0;
661                 info.si_code  = inf->code;
662                 info.si_addr  = (void __user *)addr;
663                 arm64_notify_die("", regs, &info, 0);
664                 rv = 0;
665         }
666
667         if (interrupts_enabled(regs))
668                 trace_hardirqs_on();
669
670         return rv;
671 }
672 NOKPROBE_SYMBOL(do_debug_exception);
673
674 #ifdef CONFIG_ARM64_PAN
675 int cpu_enable_pan(void *__unused)
676 {
677         /*
678          * We modify PSTATE. This won't work from irq context as the PSTATE
679          * is discarded once we return from the exception.
680          */
681         WARN_ON_ONCE(in_interrupt());
682
683         config_sctlr_el1(SCTLR_EL1_SPAN, 0);
684         asm(SET_PSTATE_PAN(1));
685         return 0;
686 }
687 #endif /* CONFIG_ARM64_PAN */
688
689 #ifdef CONFIG_ARM64_UAO
690 /*
691  * Kernel threads have fs=KERNEL_DS by default, and don't need to call
692  * set_fs(), devtmpfs in particular relies on this behaviour.
693  * We need to enable the feature at runtime (instead of adding it to
694  * PSR_MODE_EL1h) as the feature may not be implemented by the cpu.
695  */
696 int cpu_enable_uao(void *__unused)
697 {
698         asm(SET_PSTATE_UAO(1));
699         return 0;
700 }
701 #endif /* CONFIG_ARM64_UAO */