Merge tag 'kselftest-3.18-updates-1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / x86 / mm / fault.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
3  *  Copyright (C) 2001, 2002 Andi Kleen, SuSE Labs.
4  *  Copyright (C) 2008-2009, Red Hat Inc., Ingo Molnar
5  */
6 #include <linux/magic.h>                /* STACK_END_MAGIC              */
7 #include <linux/sched.h>                /* test_thread_flag(), ...      */
8 #include <linux/kdebug.h>               /* oops_begin/end, ...          */
9 #include <linux/module.h>               /* search_exception_table       */
10 #include <linux/bootmem.h>              /* max_low_pfn                  */
11 #include <linux/kprobes.h>              /* NOKPROBE_SYMBOL, ...         */
12 #include <linux/mmiotrace.h>            /* kmmio_handler, ...           */
13 #include <linux/perf_event.h>           /* perf_sw_event                */
14 #include <linux/hugetlb.h>              /* hstate_index_to_shift        */
15 #include <linux/prefetch.h>             /* prefetchw                    */
16 #include <linux/context_tracking.h>     /* exception_enter(), ...       */
17
18 #include <asm/traps.h>                  /* dotraplinkage, ...           */
19 #include <asm/pgalloc.h>                /* pgd_*(), ...                 */
20 #include <asm/kmemcheck.h>              /* kmemcheck_*(), ...           */
21 #include <asm/fixmap.h>                 /* VSYSCALL_ADDR                */
22 #include <asm/vsyscall.h>               /* emulate_vsyscall             */
23
24 #define CREATE_TRACE_POINTS
25 #include <asm/trace/exceptions.h>
26
27 /*
28  * Page fault error code bits:
29  *
30  *   bit 0 ==    0: no page found       1: protection fault
31  *   bit 1 ==    0: read access         1: write access
32  *   bit 2 ==    0: kernel-mode access  1: user-mode access
33  *   bit 3 ==                           1: use of reserved bit detected
34  *   bit 4 ==                           1: fault was an instruction fetch
35  */
36 enum x86_pf_error_code {
37
38         PF_PROT         =               1 << 0,
39         PF_WRITE        =               1 << 1,
40         PF_USER         =               1 << 2,
41         PF_RSVD         =               1 << 3,
42         PF_INSTR        =               1 << 4,
43 };
44
45 /*
46  * Returns 0 if mmiotrace is disabled, or if the fault is not
47  * handled by mmiotrace:
48  */
49 static nokprobe_inline int
50 kmmio_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long addr)
51 {
52         if (unlikely(is_kmmio_active()))
53                 if (kmmio_handler(regs, addr) == 1)
54                         return -1;
55         return 0;
56 }
57
58 static nokprobe_inline int kprobes_fault(struct pt_regs *regs)
59 {
60         int ret = 0;
61
62         /* kprobe_running() needs smp_processor_id() */
63         if (kprobes_built_in() && !user_mode_vm(regs)) {
64                 preempt_disable();
65                 if (kprobe_running() && kprobe_fault_handler(regs, 14))
66                         ret = 1;
67                 preempt_enable();
68         }
69
70         return ret;
71 }
72
73 /*
74  * Prefetch quirks:
75  *
76  * 32-bit mode:
77  *
78  *   Sometimes AMD Athlon/Opteron CPUs report invalid exceptions on prefetch.
79  *   Check that here and ignore it.
80  *
81  * 64-bit mode:
82  *
83  *   Sometimes the CPU reports invalid exceptions on prefetch.
84  *   Check that here and ignore it.
85  *
86  * Opcode checker based on code by Richard Brunner.
87  */
88 static inline int
89 check_prefetch_opcode(struct pt_regs *regs, unsigned char *instr,
90                       unsigned char opcode, int *prefetch)
91 {
92         unsigned char instr_hi = opcode & 0xf0;
93         unsigned char instr_lo = opcode & 0x0f;
94
95         switch (instr_hi) {
96         case 0x20:
97         case 0x30:
98                 /*
99                  * Values 0x26,0x2E,0x36,0x3E are valid x86 prefixes.
100                  * In X86_64 long mode, the CPU will signal invalid
101                  * opcode if some of these prefixes are present so
102                  * X86_64 will never get here anyway
103                  */
104                 return ((instr_lo & 7) == 0x6);
105 #ifdef CONFIG_X86_64
106         case 0x40:
107                 /*
108                  * In AMD64 long mode 0x40..0x4F are valid REX prefixes
109                  * Need to figure out under what instruction mode the
110                  * instruction was issued. Could check the LDT for lm,
111                  * but for now it's good enough to assume that long
112                  * mode only uses well known segments or kernel.
113                  */
114                 return (!user_mode(regs) || user_64bit_mode(regs));
115 #endif
116         case 0x60:
117                 /* 0x64 thru 0x67 are valid prefixes in all modes. */
118                 return (instr_lo & 0xC) == 0x4;
119         case 0xF0:
120                 /* 0xF0, 0xF2, 0xF3 are valid prefixes in all modes. */
121                 return !instr_lo || (instr_lo>>1) == 1;
122         case 0x00:
123                 /* Prefetch instruction is 0x0F0D or 0x0F18 */
124                 if (probe_kernel_address(instr, opcode))
125                         return 0;
126
127                 *prefetch = (instr_lo == 0xF) &&
128                         (opcode == 0x0D || opcode == 0x18);
129                 return 0;
130         default:
131                 return 0;
132         }
133 }
134
135 static int
136 is_prefetch(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code, unsigned long addr)
137 {
138         unsigned char *max_instr;
139         unsigned char *instr;
140         int prefetch = 0;
141
142         /*
143          * If it was a exec (instruction fetch) fault on NX page, then
144          * do not ignore the fault:
145          */
146         if (error_code & PF_INSTR)
147                 return 0;
148
149         instr = (void *)convert_ip_to_linear(current, regs);
150         max_instr = instr + 15;
151
152         if (user_mode(regs) && instr >= (unsigned char *)TASK_SIZE)
153                 return 0;
154
155         while (instr < max_instr) {
156                 unsigned char opcode;
157
158                 if (probe_kernel_address(instr, opcode))
159                         break;
160
161                 instr++;
162
163                 if (!check_prefetch_opcode(regs, instr, opcode, &prefetch))
164                         break;
165         }
166         return prefetch;
167 }
168
169 static void
170 force_sig_info_fault(int si_signo, int si_code, unsigned long address,
171                      struct task_struct *tsk, int fault)
172 {
173         unsigned lsb = 0;
174         siginfo_t info;
175
176         info.si_signo   = si_signo;
177         info.si_errno   = 0;
178         info.si_code    = si_code;
179         info.si_addr    = (void __user *)address;
180         if (fault & VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)
181                 lsb = hstate_index_to_shift(VM_FAULT_GET_HINDEX(fault)); 
182         if (fault & VM_FAULT_HWPOISON)
183                 lsb = PAGE_SHIFT;
184         info.si_addr_lsb = lsb;
185
186         force_sig_info(si_signo, &info, tsk);
187 }
188
189 DEFINE_SPINLOCK(pgd_lock);
190 LIST_HEAD(pgd_list);
191
192 #ifdef CONFIG_X86_32
193 static inline pmd_t *vmalloc_sync_one(pgd_t *pgd, unsigned long address)
194 {
195         unsigned index = pgd_index(address);
196         pgd_t *pgd_k;
197         pud_t *pud, *pud_k;
198         pmd_t *pmd, *pmd_k;
199
200         pgd += index;
201         pgd_k = init_mm.pgd + index;
202
203         if (!pgd_present(*pgd_k))
204                 return NULL;
205
206         /*
207          * set_pgd(pgd, *pgd_k); here would be useless on PAE
208          * and redundant with the set_pmd() on non-PAE. As would
209          * set_pud.
210          */
211         pud = pud_offset(pgd, address);
212         pud_k = pud_offset(pgd_k, address);
213         if (!pud_present(*pud_k))
214                 return NULL;
215
216         pmd = pmd_offset(pud, address);
217         pmd_k = pmd_offset(pud_k, address);
218         if (!pmd_present(*pmd_k))
219                 return NULL;
220
221         if (!pmd_present(*pmd))
222                 set_pmd(pmd, *pmd_k);
223         else
224                 BUG_ON(pmd_page(*pmd) != pmd_page(*pmd_k));
225
226         return pmd_k;
227 }
228
229 void vmalloc_sync_all(void)
230 {
231         unsigned long address;
232
233         if (SHARED_KERNEL_PMD)
234                 return;
235
236         for (address = VMALLOC_START & PMD_MASK;
237              address >= TASK_SIZE && address < FIXADDR_TOP;
238              address += PMD_SIZE) {
239                 struct page *page;
240
241                 spin_lock(&pgd_lock);
242                 list_for_each_entry(page, &pgd_list, lru) {
243                         spinlock_t *pgt_lock;
244                         pmd_t *ret;
245
246                         /* the pgt_lock only for Xen */
247                         pgt_lock = &pgd_page_get_mm(page)->page_table_lock;
248
249                         spin_lock(pgt_lock);
250                         ret = vmalloc_sync_one(page_address(page), address);
251                         spin_unlock(pgt_lock);
252
253                         if (!ret)
254                                 break;
255                 }
256                 spin_unlock(&pgd_lock);
257         }
258 }
259
260 /*
261  * 32-bit:
262  *
263  *   Handle a fault on the vmalloc or module mapping area
264  */
265 static noinline int vmalloc_fault(unsigned long address)
266 {
267         unsigned long pgd_paddr;
268         pmd_t *pmd_k;
269         pte_t *pte_k;
270
271         /* Make sure we are in vmalloc area: */
272         if (!(address >= VMALLOC_START && address < VMALLOC_END))
273                 return -1;
274
275         WARN_ON_ONCE(in_nmi());
276
277         /*
278          * Synchronize this task's top level page-table
279          * with the 'reference' page table.
280          *
281          * Do _not_ use "current" here. We might be inside
282          * an interrupt in the middle of a task switch..
283          */
284         pgd_paddr = read_cr3();
285         pmd_k = vmalloc_sync_one(__va(pgd_paddr), address);
286         if (!pmd_k)
287                 return -1;
288
289         pte_k = pte_offset_kernel(pmd_k, address);
290         if (!pte_present(*pte_k))
291                 return -1;
292
293         return 0;
294 }
295 NOKPROBE_SYMBOL(vmalloc_fault);
296
297 /*
298  * Did it hit the DOS screen memory VA from vm86 mode?
299  */
300 static inline void
301 check_v8086_mode(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
302                  struct task_struct *tsk)
303 {
304         unsigned long bit;
305
306         if (!v8086_mode(regs))
307                 return;
308
309         bit = (address - 0xA0000) >> PAGE_SHIFT;
310         if (bit < 32)
311                 tsk->thread.screen_bitmap |= 1 << bit;
312 }
313
314 static bool low_pfn(unsigned long pfn)
315 {
316         return pfn < max_low_pfn;
317 }
318
319 static void dump_pagetable(unsigned long address)
320 {
321         pgd_t *base = __va(read_cr3());
322         pgd_t *pgd = &base[pgd_index(address)];
323         pmd_t *pmd;
324         pte_t *pte;
325
326 #ifdef CONFIG_X86_PAE
327         printk("*pdpt = %016Lx ", pgd_val(*pgd));
328         if (!low_pfn(pgd_val(*pgd) >> PAGE_SHIFT) || !pgd_present(*pgd))
329                 goto out;
330 #endif
331         pmd = pmd_offset(pud_offset(pgd, address), address);
332         printk(KERN_CONT "*pde = %0*Lx ", sizeof(*pmd) * 2, (u64)pmd_val(*pmd));
333
334         /*
335          * We must not directly access the pte in the highpte
336          * case if the page table is located in highmem.
337          * And let's rather not kmap-atomic the pte, just in case
338          * it's allocated already:
339          */
340         if (!low_pfn(pmd_pfn(*pmd)) || !pmd_present(*pmd) || pmd_large(*pmd))
341                 goto out;
342
343         pte = pte_offset_kernel(pmd, address);
344         printk("*pte = %0*Lx ", sizeof(*pte) * 2, (u64)pte_val(*pte));
345 out:
346         printk("\n");
347 }
348
349 #else /* CONFIG_X86_64: */
350
351 void vmalloc_sync_all(void)
352 {
353         sync_global_pgds(VMALLOC_START & PGDIR_MASK, VMALLOC_END);
354 }
355
356 /*
357  * 64-bit:
358  *
359  *   Handle a fault on the vmalloc area
360  *
361  * This assumes no large pages in there.
362  */
363 static noinline int vmalloc_fault(unsigned long address)
364 {
365         pgd_t *pgd, *pgd_ref;
366         pud_t *pud, *pud_ref;
367         pmd_t *pmd, *pmd_ref;
368         pte_t *pte, *pte_ref;
369
370         /* Make sure we are in vmalloc area: */
371         if (!(address >= VMALLOC_START && address < VMALLOC_END))
372                 return -1;
373
374         WARN_ON_ONCE(in_nmi());
375
376         /*
377          * Copy kernel mappings over when needed. This can also
378          * happen within a race in page table update. In the later
379          * case just flush:
380          */
381         pgd = pgd_offset(current->active_mm, address);
382         pgd_ref = pgd_offset_k(address);
383         if (pgd_none(*pgd_ref))
384                 return -1;
385
386         if (pgd_none(*pgd)) {
387                 set_pgd(pgd, *pgd_ref);
388                 arch_flush_lazy_mmu_mode();
389         } else {
390                 BUG_ON(pgd_page_vaddr(*pgd) != pgd_page_vaddr(*pgd_ref));
391         }
392
393         /*
394          * Below here mismatches are bugs because these lower tables
395          * are shared:
396          */
397
398         pud = pud_offset(pgd, address);
399         pud_ref = pud_offset(pgd_ref, address);
400         if (pud_none(*pud_ref))
401                 return -1;
402
403         if (pud_none(*pud) || pud_page_vaddr(*pud) != pud_page_vaddr(*pud_ref))
404                 BUG();
405
406         pmd = pmd_offset(pud, address);
407         pmd_ref = pmd_offset(pud_ref, address);
408         if (pmd_none(*pmd_ref))
409                 return -1;
410
411         if (pmd_none(*pmd) || pmd_page(*pmd) != pmd_page(*pmd_ref))
412                 BUG();
413
414         pte_ref = pte_offset_kernel(pmd_ref, address);
415         if (!pte_present(*pte_ref))
416                 return -1;
417
418         pte = pte_offset_kernel(pmd, address);
419
420         /*
421          * Don't use pte_page here, because the mappings can point
422          * outside mem_map, and the NUMA hash lookup cannot handle
423          * that:
424          */
425         if (!pte_present(*pte) || pte_pfn(*pte) != pte_pfn(*pte_ref))
426                 BUG();
427
428         return 0;
429 }
430 NOKPROBE_SYMBOL(vmalloc_fault);
431
432 #ifdef CONFIG_CPU_SUP_AMD
433 static const char errata93_warning[] =
434 KERN_ERR 
435 "******* Your BIOS seems to not contain a fix for K8 errata #93\n"
436 "******* Working around it, but it may cause SEGVs or burn power.\n"
437 "******* Please consider a BIOS update.\n"
438 "******* Disabling USB legacy in the BIOS may also help.\n";
439 #endif
440
441 /*
442  * No vm86 mode in 64-bit mode:
443  */
444 static inline void
445 check_v8086_mode(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
446                  struct task_struct *tsk)
447 {
448 }
449
450 static int bad_address(void *p)
451 {
452         unsigned long dummy;
453
454         return probe_kernel_address((unsigned long *)p, dummy);
455 }
456
457 static void dump_pagetable(unsigned long address)
458 {
459         pgd_t *base = __va(read_cr3() & PHYSICAL_PAGE_MASK);
460         pgd_t *pgd = base + pgd_index(address);
461         pud_t *pud;
462         pmd_t *pmd;
463         pte_t *pte;
464
465         if (bad_address(pgd))
466                 goto bad;
467
468         printk("PGD %lx ", pgd_val(*pgd));
469
470         if (!pgd_present(*pgd))
471                 goto out;
472
473         pud = pud_offset(pgd, address);
474         if (bad_address(pud))
475                 goto bad;
476
477         printk("PUD %lx ", pud_val(*pud));
478         if (!pud_present(*pud) || pud_large(*pud))
479                 goto out;
480
481         pmd = pmd_offset(pud, address);
482         if (bad_address(pmd))
483                 goto bad;
484
485         printk("PMD %lx ", pmd_val(*pmd));
486         if (!pmd_present(*pmd) || pmd_large(*pmd))
487                 goto out;
488
489         pte = pte_offset_kernel(pmd, address);
490         if (bad_address(pte))
491                 goto bad;
492
493         printk("PTE %lx", pte_val(*pte));
494 out:
495         printk("\n");
496         return;
497 bad:
498         printk("BAD\n");
499 }
500
501 #endif /* CONFIG_X86_64 */
502
503 /*
504  * Workaround for K8 erratum #93 & buggy BIOS.
505  *
506  * BIOS SMM functions are required to use a specific workaround
507  * to avoid corruption of the 64bit RIP register on C stepping K8.
508  *
509  * A lot of BIOS that didn't get tested properly miss this.
510  *
511  * The OS sees this as a page fault with the upper 32bits of RIP cleared.
512  * Try to work around it here.
513  *
514  * Note we only handle faults in kernel here.
515  * Does nothing on 32-bit.
516  */
517 static int is_errata93(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
518 {
519 #if defined(CONFIG_X86_64) && defined(CONFIG_CPU_SUP_AMD)
520         if (boot_cpu_data.x86_vendor != X86_VENDOR_AMD
521             || boot_cpu_data.x86 != 0xf)
522                 return 0;
523
524         if (address != regs->ip)
525                 return 0;
526
527         if ((address >> 32) != 0)
528                 return 0;
529
530         address |= 0xffffffffUL << 32;
531         if ((address >= (u64)_stext && address <= (u64)_etext) ||
532             (address >= MODULES_VADDR && address <= MODULES_END)) {
533                 printk_once(errata93_warning);
534                 regs->ip = address;
535                 return 1;
536         }
537 #endif
538         return 0;
539 }
540
541 /*
542  * Work around K8 erratum #100 K8 in compat mode occasionally jumps
543  * to illegal addresses >4GB.
544  *
545  * We catch this in the page fault handler because these addresses
546  * are not reachable. Just detect this case and return.  Any code
547  * segment in LDT is compatibility mode.
548  */
549 static int is_errata100(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
550 {
551 #ifdef CONFIG_X86_64
552         if ((regs->cs == __USER32_CS || (regs->cs & (1<<2))) && (address >> 32))
553                 return 1;
554 #endif
555         return 0;
556 }
557
558 static int is_f00f_bug(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
559 {
560 #ifdef CONFIG_X86_F00F_BUG
561         unsigned long nr;
562
563         /*
564          * Pentium F0 0F C7 C8 bug workaround:
565          */
566         if (boot_cpu_has_bug(X86_BUG_F00F)) {
567                 nr = (address - idt_descr.address) >> 3;
568
569                 if (nr == 6) {
570                         do_invalid_op(regs, 0);
571                         return 1;
572                 }
573         }
574 #endif
575         return 0;
576 }
577
578 static const char nx_warning[] = KERN_CRIT
579 "kernel tried to execute NX-protected page - exploit attempt? (uid: %d)\n";
580 static const char smep_warning[] = KERN_CRIT
581 "unable to execute userspace code (SMEP?) (uid: %d)\n";
582
583 static void
584 show_fault_oops(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
585                 unsigned long address)
586 {
587         if (!oops_may_print())
588                 return;
589
590         if (error_code & PF_INSTR) {
591                 unsigned int level;
592                 pgd_t *pgd;
593                 pte_t *pte;
594
595                 pgd = __va(read_cr3() & PHYSICAL_PAGE_MASK);
596                 pgd += pgd_index(address);
597
598                 pte = lookup_address_in_pgd(pgd, address, &level);
599
600                 if (pte && pte_present(*pte) && !pte_exec(*pte))
601                         printk(nx_warning, from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
602                 if (pte && pte_present(*pte) && pte_exec(*pte) &&
603                                 (pgd_flags(*pgd) & _PAGE_USER) &&
604                                 (read_cr4() & X86_CR4_SMEP))
605                         printk(smep_warning, from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
606         }
607
608         printk(KERN_ALERT "BUG: unable to handle kernel ");
609         if (address < PAGE_SIZE)
610                 printk(KERN_CONT "NULL pointer dereference");
611         else
612                 printk(KERN_CONT "paging request");
613
614         printk(KERN_CONT " at %p\n", (void *) address);
615         printk(KERN_ALERT "IP:");
616         printk_address(regs->ip);
617
618         dump_pagetable(address);
619 }
620
621 static noinline void
622 pgtable_bad(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
623             unsigned long address)
624 {
625         struct task_struct *tsk;
626         unsigned long flags;
627         int sig;
628
629         flags = oops_begin();
630         tsk = current;
631         sig = SIGKILL;
632
633         printk(KERN_ALERT "%s: Corrupted page table at address %lx\n",
634                tsk->comm, address);
635         dump_pagetable(address);
636
637         tsk->thread.cr2         = address;
638         tsk->thread.trap_nr     = X86_TRAP_PF;
639         tsk->thread.error_code  = error_code;
640
641         if (__die("Bad pagetable", regs, error_code))
642                 sig = 0;
643
644         oops_end(flags, regs, sig);
645 }
646
647 static noinline void
648 no_context(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
649            unsigned long address, int signal, int si_code)
650 {
651         struct task_struct *tsk = current;
652         unsigned long *stackend;
653         unsigned long flags;
654         int sig;
655
656         /* Are we prepared to handle this kernel fault? */
657         if (fixup_exception(regs)) {
658                 /*
659                  * Any interrupt that takes a fault gets the fixup. This makes
660                  * the below recursive fault logic only apply to a faults from
661                  * task context.
662                  */
663                 if (in_interrupt())
664                         return;
665
666                 /*
667                  * Per the above we're !in_interrupt(), aka. task context.
668                  *
669                  * In this case we need to make sure we're not recursively
670                  * faulting through the emulate_vsyscall() logic.
671                  */
672                 if (current_thread_info()->sig_on_uaccess_error && signal) {
673                         tsk->thread.trap_nr = X86_TRAP_PF;
674                         tsk->thread.error_code = error_code | PF_USER;
675                         tsk->thread.cr2 = address;
676
677                         /* XXX: hwpoison faults will set the wrong code. */
678                         force_sig_info_fault(signal, si_code, address, tsk, 0);
679                 }
680
681                 /*
682                  * Barring that, we can do the fixup and be happy.
683                  */
684                 return;
685         }
686
687         /*
688          * 32-bit:
689          *
690          *   Valid to do another page fault here, because if this fault
691          *   had been triggered by is_prefetch fixup_exception would have
692          *   handled it.
693          *
694          * 64-bit:
695          *
696          *   Hall of shame of CPU/BIOS bugs.
697          */
698         if (is_prefetch(regs, error_code, address))
699                 return;
700
701         if (is_errata93(regs, address))
702                 return;
703
704         /*
705          * Oops. The kernel tried to access some bad page. We'll have to
706          * terminate things with extreme prejudice:
707          */
708         flags = oops_begin();
709
710         show_fault_oops(regs, error_code, address);
711
712         stackend = end_of_stack(tsk);
713         if (tsk != &init_task && *stackend != STACK_END_MAGIC)
714                 printk(KERN_EMERG "Thread overran stack, or stack corrupted\n");
715
716         tsk->thread.cr2         = address;
717         tsk->thread.trap_nr     = X86_TRAP_PF;
718         tsk->thread.error_code  = error_code;
719
720         sig = SIGKILL;
721         if (__die("Oops", regs, error_code))
722                 sig = 0;
723
724         /* Executive summary in case the body of the oops scrolled away */
725         printk(KERN_DEFAULT "CR2: %016lx\n", address);
726
727         oops_end(flags, regs, sig);
728 }
729
730 /*
731  * Print out info about fatal segfaults, if the show_unhandled_signals
732  * sysctl is set:
733  */
734 static inline void
735 show_signal_msg(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
736                 unsigned long address, struct task_struct *tsk)
737 {
738         if (!unhandled_signal(tsk, SIGSEGV))
739                 return;
740
741         if (!printk_ratelimit())
742                 return;
743
744         printk("%s%s[%d]: segfault at %lx ip %p sp %p error %lx",
745                 task_pid_nr(tsk) > 1 ? KERN_INFO : KERN_EMERG,
746                 tsk->comm, task_pid_nr(tsk), address,
747                 (void *)regs->ip, (void *)regs->sp, error_code);
748
749         print_vma_addr(KERN_CONT " in ", regs->ip);
750
751         printk(KERN_CONT "\n");
752 }
753
754 static void
755 __bad_area_nosemaphore(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
756                        unsigned long address, int si_code)
757 {
758         struct task_struct *tsk = current;
759
760         /* User mode accesses just cause a SIGSEGV */
761         if (error_code & PF_USER) {
762                 /*
763                  * It's possible to have interrupts off here:
764                  */
765                 local_irq_enable();
766
767                 /*
768                  * Valid to do another page fault here because this one came
769                  * from user space:
770                  */
771                 if (is_prefetch(regs, error_code, address))
772                         return;
773
774                 if (is_errata100(regs, address))
775                         return;
776
777 #ifdef CONFIG_X86_64
778                 /*
779                  * Instruction fetch faults in the vsyscall page might need
780                  * emulation.
781                  */
782                 if (unlikely((error_code & PF_INSTR) &&
783                              ((address & ~0xfff) == VSYSCALL_ADDR))) {
784                         if (emulate_vsyscall(regs, address))
785                                 return;
786                 }
787 #endif
788                 /* Kernel addresses are always protection faults: */
789                 if (address >= TASK_SIZE)
790                         error_code |= PF_PROT;
791
792                 if (likely(show_unhandled_signals))
793                         show_signal_msg(regs, error_code, address, tsk);
794
795                 tsk->thread.cr2         = address;
796                 tsk->thread.error_code  = error_code;
797                 tsk->thread.trap_nr     = X86_TRAP_PF;
798
799                 force_sig_info_fault(SIGSEGV, si_code, address, tsk, 0);
800
801                 return;
802         }
803
804         if (is_f00f_bug(regs, address))
805                 return;
806
807         no_context(regs, error_code, address, SIGSEGV, si_code);
808 }
809
810 static noinline void
811 bad_area_nosemaphore(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
812                      unsigned long address)
813 {
814         __bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address, SEGV_MAPERR);
815 }
816
817 static void
818 __bad_area(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
819            unsigned long address, int si_code)
820 {
821         struct mm_struct *mm = current->mm;
822
823         /*
824          * Something tried to access memory that isn't in our memory map..
825          * Fix it, but check if it's kernel or user first..
826          */
827         up_read(&mm->mmap_sem);
828
829         __bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address, si_code);
830 }
831
832 static noinline void
833 bad_area(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code, unsigned long address)
834 {
835         __bad_area(regs, error_code, address, SEGV_MAPERR);
836 }
837
838 static noinline void
839 bad_area_access_error(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
840                       unsigned long address)
841 {
842         __bad_area(regs, error_code, address, SEGV_ACCERR);
843 }
844
845 static void
846 do_sigbus(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code, unsigned long address,
847           unsigned int fault)
848 {
849         struct task_struct *tsk = current;
850         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
851         int code = BUS_ADRERR;
852
853         up_read(&mm->mmap_sem);
854
855         /* Kernel mode? Handle exceptions or die: */
856         if (!(error_code & PF_USER)) {
857                 no_context(regs, error_code, address, SIGBUS, BUS_ADRERR);
858                 return;
859         }
860
861         /* User-space => ok to do another page fault: */
862         if (is_prefetch(regs, error_code, address))
863                 return;
864
865         tsk->thread.cr2         = address;
866         tsk->thread.error_code  = error_code;
867         tsk->thread.trap_nr     = X86_TRAP_PF;
868
869 #ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
870         if (fault & (VM_FAULT_HWPOISON|VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)) {
871                 printk(KERN_ERR
872         "MCE: Killing %s:%d due to hardware memory corruption fault at %lx\n",
873                         tsk->comm, tsk->pid, address);
874                 code = BUS_MCEERR_AR;
875         }
876 #endif
877         force_sig_info_fault(SIGBUS, code, address, tsk, fault);
878 }
879
880 static noinline void
881 mm_fault_error(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
882                unsigned long address, unsigned int fault)
883 {
884         if (fatal_signal_pending(current) && !(error_code & PF_USER)) {
885                 up_read(&current->mm->mmap_sem);
886                 no_context(regs, error_code, address, 0, 0);
887                 return;
888         }
889
890         if (fault & VM_FAULT_OOM) {
891                 /* Kernel mode? Handle exceptions or die: */
892                 if (!(error_code & PF_USER)) {
893                         up_read(&current->mm->mmap_sem);
894                         no_context(regs, error_code, address,
895                                    SIGSEGV, SEGV_MAPERR);
896                         return;
897                 }
898
899                 up_read(&current->mm->mmap_sem);
900
901                 /*
902                  * We ran out of memory, call the OOM killer, and return the
903                  * userspace (which will retry the fault, or kill us if we got
904                  * oom-killed):
905                  */
906                 pagefault_out_of_memory();
907         } else {
908                 if (fault & (VM_FAULT_SIGBUS|VM_FAULT_HWPOISON|
909                              VM_FAULT_HWPOISON_LARGE))
910                         do_sigbus(regs, error_code, address, fault);
911                 else
912                         BUG();
913         }
914 }
915
916 static int spurious_fault_check(unsigned long error_code, pte_t *pte)
917 {
918         if ((error_code & PF_WRITE) && !pte_write(*pte))
919                 return 0;
920
921         if ((error_code & PF_INSTR) && !pte_exec(*pte))
922                 return 0;
923
924         return 1;
925 }
926
927 /*
928  * Handle a spurious fault caused by a stale TLB entry.
929  *
930  * This allows us to lazily refresh the TLB when increasing the
931  * permissions of a kernel page (RO -> RW or NX -> X).  Doing it
932  * eagerly is very expensive since that implies doing a full
933  * cross-processor TLB flush, even if no stale TLB entries exist
934  * on other processors.
935  *
936  * Spurious faults may only occur if the TLB contains an entry with
937  * fewer permission than the page table entry.  Non-present (P = 0)
938  * and reserved bit (R = 1) faults are never spurious.
939  *
940  * There are no security implications to leaving a stale TLB when
941  * increasing the permissions on a page.
942  *
943  * Returns non-zero if a spurious fault was handled, zero otherwise.
944  *
945  * See Intel Developer's Manual Vol 3 Section 4.10.4.3, bullet 3
946  * (Optional Invalidation).
947  */
948 static noinline int
949 spurious_fault(unsigned long error_code, unsigned long address)
950 {
951         pgd_t *pgd;
952         pud_t *pud;
953         pmd_t *pmd;
954         pte_t *pte;
955         int ret;
956
957         /*
958          * Only writes to RO or instruction fetches from NX may cause
959          * spurious faults.
960          *
961          * These could be from user or supervisor accesses but the TLB
962          * is only lazily flushed after a kernel mapping protection
963          * change, so user accesses are not expected to cause spurious
964          * faults.
965          */
966         if (error_code != (PF_WRITE | PF_PROT)
967             && error_code != (PF_INSTR | PF_PROT))
968                 return 0;
969
970         pgd = init_mm.pgd + pgd_index(address);
971         if (!pgd_present(*pgd))
972                 return 0;
973
974         pud = pud_offset(pgd, address);
975         if (!pud_present(*pud))
976                 return 0;
977
978         if (pud_large(*pud))
979                 return spurious_fault_check(error_code, (pte_t *) pud);
980
981         pmd = pmd_offset(pud, address);
982         if (!pmd_present(*pmd))
983                 return 0;
984
985         if (pmd_large(*pmd))
986                 return spurious_fault_check(error_code, (pte_t *) pmd);
987
988         pte = pte_offset_kernel(pmd, address);
989         if (!pte_present(*pte))
990                 return 0;
991
992         ret = spurious_fault_check(error_code, pte);
993         if (!ret)
994                 return 0;
995
996         /*
997          * Make sure we have permissions in PMD.
998          * If not, then there's a bug in the page tables:
999          */
1000         ret = spurious_fault_check(error_code, (pte_t *) pmd);
1001         WARN_ONCE(!ret, "PMD has incorrect permission bits\n");
1002
1003         return ret;
1004 }
1005 NOKPROBE_SYMBOL(spurious_fault);
1006
1007 int show_unhandled_signals = 1;
1008
1009 static inline int
1010 access_error(unsigned long error_code, struct vm_area_struct *vma)
1011 {
1012         if (error_code & PF_WRITE) {
1013                 /* write, present and write, not present: */
1014                 if (unlikely(!(vma->vm_flags & VM_WRITE)))
1015                         return 1;
1016                 return 0;
1017         }
1018
1019         /* read, present: */
1020         if (unlikely(error_code & PF_PROT))
1021                 return 1;
1022
1023         /* read, not present: */
1024         if (unlikely(!(vma->vm_flags & (VM_READ | VM_EXEC | VM_WRITE))))
1025                 return 1;
1026
1027         return 0;
1028 }
1029
1030 static int fault_in_kernel_space(unsigned long address)
1031 {
1032         return address >= TASK_SIZE_MAX;
1033 }
1034
1035 static inline bool smap_violation(int error_code, struct pt_regs *regs)
1036 {
1037         if (!IS_ENABLED(CONFIG_X86_SMAP))
1038                 return false;
1039
1040         if (!static_cpu_has(X86_FEATURE_SMAP))
1041                 return false;
1042
1043         if (error_code & PF_USER)
1044                 return false;
1045
1046         if (!user_mode_vm(regs) && (regs->flags & X86_EFLAGS_AC))
1047                 return false;
1048
1049         return true;
1050 }
1051
1052 /*
1053  * This routine handles page faults.  It determines the address,
1054  * and the problem, and then passes it off to one of the appropriate
1055  * routines.
1056  *
1057  * This function must have noinline because both callers
1058  * {,trace_}do_page_fault() have notrace on. Having this an actual function
1059  * guarantees there's a function trace entry.
1060  */
1061 static noinline void
1062 __do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
1063                 unsigned long address)
1064 {
1065         struct vm_area_struct *vma;
1066         struct task_struct *tsk;
1067         struct mm_struct *mm;
1068         int fault;
1069         unsigned int flags = FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY | FAULT_FLAG_KILLABLE;
1070
1071         tsk = current;
1072         mm = tsk->mm;
1073
1074         /*
1075          * Detect and handle instructions that would cause a page fault for
1076          * both a tracked kernel page and a userspace page.
1077          */
1078         if (kmemcheck_active(regs))
1079                 kmemcheck_hide(regs);
1080         prefetchw(&mm->mmap_sem);
1081
1082         if (unlikely(kmmio_fault(regs, address)))
1083                 return;
1084
1085         /*
1086          * We fault-in kernel-space virtual memory on-demand. The
1087          * 'reference' page table is init_mm.pgd.
1088          *
1089          * NOTE! We MUST NOT take any locks for this case. We may
1090          * be in an interrupt or a critical region, and should
1091          * only copy the information from the master page table,
1092          * nothing more.
1093          *
1094          * This verifies that the fault happens in kernel space
1095          * (error_code & 4) == 0, and that the fault was not a
1096          * protection error (error_code & 9) == 0.
1097          */
1098         if (unlikely(fault_in_kernel_space(address))) {
1099                 if (!(error_code & (PF_RSVD | PF_USER | PF_PROT))) {
1100                         if (vmalloc_fault(address) >= 0)
1101                                 return;
1102
1103                         if (kmemcheck_fault(regs, address, error_code))
1104                                 return;
1105                 }
1106
1107                 /* Can handle a stale RO->RW TLB: */
1108                 if (spurious_fault(error_code, address))
1109                         return;
1110
1111                 /* kprobes don't want to hook the spurious faults: */
1112                 if (kprobes_fault(regs))
1113                         return;
1114                 /*
1115                  * Don't take the mm semaphore here. If we fixup a prefetch
1116                  * fault we could otherwise deadlock:
1117                  */
1118                 bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address);
1119
1120                 return;
1121         }
1122
1123         /* kprobes don't want to hook the spurious faults: */
1124         if (unlikely(kprobes_fault(regs)))
1125                 return;
1126
1127         if (unlikely(error_code & PF_RSVD))
1128                 pgtable_bad(regs, error_code, address);
1129
1130         if (unlikely(smap_violation(error_code, regs))) {
1131                 bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address);
1132                 return;
1133         }
1134
1135         /*
1136          * If we're in an interrupt, have no user context or are running
1137          * in an atomic region then we must not take the fault:
1138          */
1139         if (unlikely(in_atomic() || !mm)) {
1140                 bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address);
1141                 return;
1142         }
1143
1144         /*
1145          * It's safe to allow irq's after cr2 has been saved and the
1146          * vmalloc fault has been handled.
1147          *
1148          * User-mode registers count as a user access even for any
1149          * potential system fault or CPU buglet:
1150          */
1151         if (user_mode_vm(regs)) {
1152                 local_irq_enable();
1153                 error_code |= PF_USER;
1154                 flags |= FAULT_FLAG_USER;
1155         } else {
1156                 if (regs->flags & X86_EFLAGS_IF)
1157                         local_irq_enable();
1158         }
1159
1160         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS, 1, regs, address);
1161
1162         if (error_code & PF_WRITE)
1163                 flags |= FAULT_FLAG_WRITE;
1164
1165         /*
1166          * When running in the kernel we expect faults to occur only to
1167          * addresses in user space.  All other faults represent errors in
1168          * the kernel and should generate an OOPS.  Unfortunately, in the
1169          * case of an erroneous fault occurring in a code path which already
1170          * holds mmap_sem we will deadlock attempting to validate the fault
1171          * against the address space.  Luckily the kernel only validly
1172          * references user space from well defined areas of code, which are
1173          * listed in the exceptions table.
1174          *
1175          * As the vast majority of faults will be valid we will only perform
1176          * the source reference check when there is a possibility of a
1177          * deadlock. Attempt to lock the address space, if we cannot we then
1178          * validate the source. If this is invalid we can skip the address
1179          * space check, thus avoiding the deadlock:
1180          */
1181         if (unlikely(!down_read_trylock(&mm->mmap_sem))) {
1182                 if ((error_code & PF_USER) == 0 &&
1183                     !search_exception_tables(regs->ip)) {
1184                         bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address);
1185                         return;
1186                 }
1187 retry:
1188                 down_read(&mm->mmap_sem);
1189         } else {
1190                 /*
1191                  * The above down_read_trylock() might have succeeded in
1192                  * which case we'll have missed the might_sleep() from
1193                  * down_read():
1194                  */
1195                 might_sleep();
1196         }
1197
1198         vma = find_vma(mm, address);
1199         if (unlikely(!vma)) {
1200                 bad_area(regs, error_code, address);
1201                 return;
1202         }
1203         if (likely(vma->vm_start <= address))
1204                 goto good_area;
1205         if (unlikely(!(vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN))) {
1206                 bad_area(regs, error_code, address);
1207                 return;
1208         }
1209         if (error_code & PF_USER) {
1210                 /*
1211                  * Accessing the stack below %sp is always a bug.
1212                  * The large cushion allows instructions like enter
1213                  * and pusha to work. ("enter $65535, $31" pushes
1214                  * 32 pointers and then decrements %sp by 65535.)
1215                  */
1216                 if (unlikely(address + 65536 + 32 * sizeof(unsigned long) < regs->sp)) {
1217                         bad_area(regs, error_code, address);
1218                         return;
1219                 }
1220         }
1221         if (unlikely(expand_stack(vma, address))) {
1222                 bad_area(regs, error_code, address);
1223                 return;
1224         }
1225
1226         /*
1227          * Ok, we have a good vm_area for this memory access, so
1228          * we can handle it..
1229          */
1230 good_area:
1231         if (unlikely(access_error(error_code, vma))) {
1232                 bad_area_access_error(regs, error_code, address);
1233                 return;
1234         }
1235
1236         /*
1237          * If for any reason at all we couldn't handle the fault,
1238          * make sure we exit gracefully rather than endlessly redo
1239          * the fault.  Since we never set FAULT_FLAG_RETRY_NOWAIT, if
1240          * we get VM_FAULT_RETRY back, the mmap_sem has been unlocked.
1241          */
1242         fault = handle_mm_fault(mm, vma, address, flags);
1243
1244         /*
1245          * If we need to retry but a fatal signal is pending, handle the
1246          * signal first. We do not need to release the mmap_sem because it
1247          * would already be released in __lock_page_or_retry in mm/filemap.c.
1248          */
1249         if (unlikely((fault & VM_FAULT_RETRY) && fatal_signal_pending(current)))
1250                 return;
1251
1252         if (unlikely(fault & VM_FAULT_ERROR)) {
1253                 mm_fault_error(regs, error_code, address, fault);
1254                 return;
1255         }
1256
1257         /*
1258          * Major/minor page fault accounting is only done on the
1259          * initial attempt. If we go through a retry, it is extremely
1260          * likely that the page will be found in page cache at that point.
1261          */
1262         if (flags & FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY) {
1263                 if (fault & VM_FAULT_MAJOR) {
1264                         tsk->maj_flt++;
1265                         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MAJ, 1,
1266                                       regs, address);
1267                 } else {
1268                         tsk->min_flt++;
1269                         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MIN, 1,
1270                                       regs, address);
1271                 }
1272                 if (fault & VM_FAULT_RETRY) {
1273                         /* Clear FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY to avoid any risk
1274                          * of starvation. */
1275                         flags &= ~FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY;
1276                         flags |= FAULT_FLAG_TRIED;
1277                         goto retry;
1278                 }
1279         }
1280
1281         check_v8086_mode(regs, address, tsk);
1282
1283         up_read(&mm->mmap_sem);
1284 }
1285 NOKPROBE_SYMBOL(__do_page_fault);
1286
1287 dotraplinkage void notrace
1288 do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code)
1289 {
1290         unsigned long address = read_cr2(); /* Get the faulting address */
1291         enum ctx_state prev_state;
1292
1293         /*
1294          * We must have this function tagged with __kprobes, notrace and call
1295          * read_cr2() before calling anything else. To avoid calling any kind
1296          * of tracing machinery before we've observed the CR2 value.
1297          *
1298          * exception_{enter,exit}() contain all sorts of tracepoints.
1299          */
1300
1301         prev_state = exception_enter();
1302         __do_page_fault(regs, error_code, address);
1303         exception_exit(prev_state);
1304 }
1305 NOKPROBE_SYMBOL(do_page_fault);
1306
1307 #ifdef CONFIG_TRACING
1308 static nokprobe_inline void
1309 trace_page_fault_entries(unsigned long address, struct pt_regs *regs,
1310                          unsigned long error_code)
1311 {
1312         if (user_mode(regs))
1313                 trace_page_fault_user(address, regs, error_code);
1314         else
1315                 trace_page_fault_kernel(address, regs, error_code);
1316 }
1317
1318 dotraplinkage void notrace
1319 trace_do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code)
1320 {
1321         /*
1322          * The exception_enter and tracepoint processing could
1323          * trigger another page faults (user space callchain
1324          * reading) and destroy the original cr2 value, so read
1325          * the faulting address now.
1326          */
1327         unsigned long address = read_cr2();
1328         enum ctx_state prev_state;
1329
1330         prev_state = exception_enter();
1331         trace_page_fault_entries(address, regs, error_code);
1332         __do_page_fault(regs, error_code, address);
1333         exception_exit(prev_state);
1334 }
1335 NOKPROBE_SYMBOL(trace_do_page_fault);
1336 #endif /* CONFIG_TRACING */