powerpc/mm: Remove stale do_page_fault comment referring to SLB faults
[linux-2.6-microblaze.git] / arch / powerpc / mm / fault.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  *  PowerPC version
4  *    Copyright (C) 1995-1996 Gary Thomas (gdt@linuxppc.org)
5  *
6  *  Derived from "arch/i386/mm/fault.c"
7  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994  Linus Torvalds
8  *
9  *  Modified by Cort Dougan and Paul Mackerras.
10  *
11  *  Modified for PPC64 by Dave Engebretsen (engebret@ibm.com)
12  */
13
14 #include <linux/signal.h>
15 #include <linux/sched.h>
16 #include <linux/sched/task_stack.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/errno.h>
19 #include <linux/string.h>
20 #include <linux/types.h>
21 #include <linux/pagemap.h>
22 #include <linux/ptrace.h>
23 #include <linux/mman.h>
24 #include <linux/mm.h>
25 #include <linux/interrupt.h>
26 #include <linux/highmem.h>
27 #include <linux/extable.h>
28 #include <linux/kprobes.h>
29 #include <linux/kdebug.h>
30 #include <linux/perf_event.h>
31 #include <linux/ratelimit.h>
32 #include <linux/context_tracking.h>
33 #include <linux/hugetlb.h>
34 #include <linux/uaccess.h>
35
36 #include <asm/firmware.h>
37 #include <asm/page.h>
38 #include <asm/mmu.h>
39 #include <asm/mmu_context.h>
40 #include <asm/siginfo.h>
41 #include <asm/debug.h>
42 #include <asm/kup.h>
43 #include <asm/inst.h>
44
45
46 /*
47  * do_page_fault error handling helpers
48  */
49
50 static int
51 __bad_area_nosemaphore(struct pt_regs *regs, unsigned long address, int si_code)
52 {
53         /*
54          * If we are in kernel mode, bail out with a SEGV, this will
55          * be caught by the assembly which will restore the non-volatile
56          * registers before calling bad_page_fault()
57          */
58         if (!user_mode(regs))
59                 return SIGSEGV;
60
61         _exception(SIGSEGV, regs, si_code, address);
62
63         return 0;
64 }
65
66 static noinline int bad_area_nosemaphore(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
67 {
68         return __bad_area_nosemaphore(regs, address, SEGV_MAPERR);
69 }
70
71 static int __bad_area(struct pt_regs *regs, unsigned long address, int si_code)
72 {
73         struct mm_struct *mm = current->mm;
74
75         /*
76          * Something tried to access memory that isn't in our memory map..
77          * Fix it, but check if it's kernel or user first..
78          */
79         mmap_read_unlock(mm);
80
81         return __bad_area_nosemaphore(regs, address, si_code);
82 }
83
84 static noinline int bad_area(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
85 {
86         return __bad_area(regs, address, SEGV_MAPERR);
87 }
88
89 #ifdef CONFIG_PPC_MEM_KEYS
90 static noinline int bad_access_pkey(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
91                                     struct vm_area_struct *vma)
92 {
93         struct mm_struct *mm = current->mm;
94         int pkey;
95
96         /*
97          * We don't try to fetch the pkey from page table because reading
98          * page table without locking doesn't guarantee stable pte value.
99          * Hence the pkey value that we return to userspace can be different
100          * from the pkey that actually caused access error.
101          *
102          * It does *not* guarantee that the VMA we find here
103          * was the one that we faulted on.
104          *
105          * 1. T1   : mprotect_key(foo, PAGE_SIZE, pkey=4);
106          * 2. T1   : set AMR to deny access to pkey=4, touches, page
107          * 3. T1   : faults...
108          * 4.    T2: mprotect_key(foo, PAGE_SIZE, pkey=5);
109          * 5. T1   : enters fault handler, takes mmap_lock, etc...
110          * 6. T1   : reaches here, sees vma_pkey(vma)=5, when we really
111          *           faulted on a pte with its pkey=4.
112          */
113         pkey = vma_pkey(vma);
114
115         mmap_read_unlock(mm);
116
117         /*
118          * If we are in kernel mode, bail out with a SEGV, this will
119          * be caught by the assembly which will restore the non-volatile
120          * registers before calling bad_page_fault()
121          */
122         if (!user_mode(regs))
123                 return SIGSEGV;
124
125         _exception_pkey(regs, address, pkey);
126
127         return 0;
128 }
129 #endif
130
131 static noinline int bad_access(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
132 {
133         return __bad_area(regs, address, SEGV_ACCERR);
134 }
135
136 static int do_sigbus(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
137                      vm_fault_t fault)
138 {
139         if (!user_mode(regs))
140                 return SIGBUS;
141
142         current->thread.trap_nr = BUS_ADRERR;
143 #ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
144         if (fault & (VM_FAULT_HWPOISON|VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)) {
145                 unsigned int lsb = 0; /* shutup gcc */
146
147                 pr_err("MCE: Killing %s:%d due to hardware memory corruption fault at %lx\n",
148                         current->comm, current->pid, address);
149
150                 if (fault & VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)
151                         lsb = hstate_index_to_shift(VM_FAULT_GET_HINDEX(fault));
152                 if (fault & VM_FAULT_HWPOISON)
153                         lsb = PAGE_SHIFT;
154
155                 force_sig_mceerr(BUS_MCEERR_AR, (void __user *)address, lsb);
156                 return 0;
157         }
158
159 #endif
160         force_sig_fault(SIGBUS, BUS_ADRERR, (void __user *)address);
161         return 0;
162 }
163
164 static int mm_fault_error(struct pt_regs *regs, unsigned long addr,
165                                 vm_fault_t fault)
166 {
167         /*
168          * Kernel page fault interrupted by SIGKILL. We have no reason to
169          * continue processing.
170          */
171         if (fatal_signal_pending(current) && !user_mode(regs))
172                 return SIGKILL;
173
174         /* Out of memory */
175         if (fault & VM_FAULT_OOM) {
176                 /*
177                  * We ran out of memory, or some other thing happened to us that
178                  * made us unable to handle the page fault gracefully.
179                  */
180                 if (!user_mode(regs))
181                         return SIGSEGV;
182                 pagefault_out_of_memory();
183         } else {
184                 if (fault & (VM_FAULT_SIGBUS|VM_FAULT_HWPOISON|
185                              VM_FAULT_HWPOISON_LARGE))
186                         return do_sigbus(regs, addr, fault);
187                 else if (fault & VM_FAULT_SIGSEGV)
188                         return bad_area_nosemaphore(regs, addr);
189                 else
190                         BUG();
191         }
192         return 0;
193 }
194
195 /* Is this a bad kernel fault ? */
196 static bool bad_kernel_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
197                              unsigned long address, bool is_write)
198 {
199         int is_exec = TRAP(regs) == 0x400;
200
201         /* NX faults set DSISR_PROTFAULT on the 8xx, DSISR_NOEXEC_OR_G on others */
202         if (is_exec && (error_code & (DSISR_NOEXEC_OR_G | DSISR_KEYFAULT |
203                                       DSISR_PROTFAULT))) {
204                 pr_crit_ratelimited("kernel tried to execute %s page (%lx) - exploit attempt? (uid: %d)\n",
205                                     address >= TASK_SIZE ? "exec-protected" : "user",
206                                     address,
207                                     from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
208
209                 // Kernel exec fault is always bad
210                 return true;
211         }
212
213         // Kernel fault on kernel address is bad
214         if (address >= TASK_SIZE)
215                 return true;
216
217         // Read/write fault blocked by KUAP is bad, it can never succeed.
218         if (bad_kuap_fault(regs, address, is_write)) {
219                 pr_crit_ratelimited("Kernel attempted to %s user page (%lx) - exploit attempt? (uid: %d)\n",
220                                     is_write ? "write" : "read", address,
221                                     from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
222
223                 // Fault on user outside of certain regions (eg. copy_tofrom_user()) is bad
224                 if (!search_exception_tables(regs->nip))
225                         return true;
226
227                 // Read/write fault in a valid region (the exception table search passed
228                 // above), but blocked by KUAP is bad, it can never succeed.
229                 return WARN(true, "Bug: %s fault blocked by KUAP!", is_write ? "Write" : "Read");
230         }
231
232         // What's left? Kernel fault on user and allowed by KUAP in the faulting context.
233         return false;
234 }
235
236 #ifdef CONFIG_PPC_MEM_KEYS
237 static bool access_pkey_error(bool is_write, bool is_exec, bool is_pkey,
238                               struct vm_area_struct *vma)
239 {
240         /*
241          * Make sure to check the VMA so that we do not perform
242          * faults just to hit a pkey fault as soon as we fill in a
243          * page. Only called for current mm, hence foreign == 0
244          */
245         if (!arch_vma_access_permitted(vma, is_write, is_exec, 0))
246                 return true;
247
248         return false;
249 }
250 #endif
251
252 static bool access_error(bool is_write, bool is_exec, struct vm_area_struct *vma)
253 {
254         /*
255          * Allow execution from readable areas if the MMU does not
256          * provide separate controls over reading and executing.
257          *
258          * Note: That code used to not be enabled for 4xx/BookE.
259          * It is now as I/D cache coherency for these is done at
260          * set_pte_at() time and I see no reason why the test
261          * below wouldn't be valid on those processors. This -may-
262          * break programs compiled with a really old ABI though.
263          */
264         if (is_exec) {
265                 return !(vma->vm_flags & VM_EXEC) &&
266                         (cpu_has_feature(CPU_FTR_NOEXECUTE) ||
267                          !(vma->vm_flags & (VM_READ | VM_WRITE)));
268         }
269
270         if (is_write) {
271                 if (unlikely(!(vma->vm_flags & VM_WRITE)))
272                         return true;
273                 return false;
274         }
275
276         if (unlikely(!vma_is_accessible(vma)))
277                 return true;
278         /*
279          * We should ideally do the vma pkey access check here. But in the
280          * fault path, handle_mm_fault() also does the same check. To avoid
281          * these multiple checks, we skip it here and handle access error due
282          * to pkeys later.
283          */
284         return false;
285 }
286
287 #ifdef CONFIG_PPC_SMLPAR
288 static inline void cmo_account_page_fault(void)
289 {
290         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO)) {
291                 u32 page_ins;
292
293                 preempt_disable();
294                 page_ins = be32_to_cpu(get_lppaca()->page_ins);
295                 page_ins += 1 << PAGE_FACTOR;
296                 get_lppaca()->page_ins = cpu_to_be32(page_ins);
297                 preempt_enable();
298         }
299 }
300 #else
301 static inline void cmo_account_page_fault(void) { }
302 #endif /* CONFIG_PPC_SMLPAR */
303
304 static void sanity_check_fault(bool is_write, bool is_user,
305                                unsigned long error_code, unsigned long address)
306 {
307         /*
308          * Userspace trying to access kernel address, we get PROTFAULT for that.
309          */
310         if (is_user && address >= TASK_SIZE) {
311                 if ((long)address == -1)
312                         return;
313
314                 pr_crit_ratelimited("%s[%d]: User access of kernel address (%lx) - exploit attempt? (uid: %d)\n",
315                                    current->comm, current->pid, address,
316                                    from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
317                 return;
318         }
319
320         if (!IS_ENABLED(CONFIG_PPC_BOOK3S))
321                 return;
322
323         /*
324          * For hash translation mode, we should never get a
325          * PROTFAULT. Any update to pte to reduce access will result in us
326          * removing the hash page table entry, thus resulting in a DSISR_NOHPTE
327          * fault instead of DSISR_PROTFAULT.
328          *
329          * A pte update to relax the access will not result in a hash page table
330          * entry invalidate and hence can result in DSISR_PROTFAULT.
331          * ptep_set_access_flags() doesn't do a hpte flush. This is why we have
332          * the special !is_write in the below conditional.
333          *
334          * For platforms that doesn't supports coherent icache and do support
335          * per page noexec bit, we do setup things such that we do the
336          * sync between D/I cache via fault. But that is handled via low level
337          * hash fault code (hash_page_do_lazy_icache()) and we should not reach
338          * here in such case.
339          *
340          * For wrong access that can result in PROTFAULT, the above vma->vm_flags
341          * check should handle those and hence we should fall to the bad_area
342          * handling correctly.
343          *
344          * For embedded with per page exec support that doesn't support coherent
345          * icache we do get PROTFAULT and we handle that D/I cache sync in
346          * set_pte_at while taking the noexec/prot fault. Hence this is WARN_ON
347          * is conditional for server MMU.
348          *
349          * For radix, we can get prot fault for autonuma case, because radix
350          * page table will have them marked noaccess for user.
351          */
352         if (radix_enabled() || is_write)
353                 return;
354
355         WARN_ON_ONCE(error_code & DSISR_PROTFAULT);
356 }
357
358 /*
359  * Define the correct "is_write" bit in error_code based
360  * on the processor family
361  */
362 #if (defined(CONFIG_4xx) || defined(CONFIG_BOOKE))
363 #define page_fault_is_write(__err)      ((__err) & ESR_DST)
364 #else
365 #define page_fault_is_write(__err)      ((__err) & DSISR_ISSTORE)
366 #endif
367
368 #if defined(CONFIG_4xx) || defined(CONFIG_BOOKE)
369 #define page_fault_is_bad(__err)        (0)
370 #elif defined(CONFIG_PPC_8xx)
371 #define page_fault_is_bad(__err)        ((__err) & DSISR_NOEXEC_OR_G)
372 #elif defined(CONFIG_PPC64)
373 #define page_fault_is_bad(__err)        ((__err) & DSISR_BAD_FAULT_64S)
374 #else
375 #define page_fault_is_bad(__err)        ((__err) & DSISR_BAD_FAULT_32S)
376 #endif
377
378 /*
379  * For 600- and 800-family processors, the error_code parameter is DSISR
380  * for a data fault, SRR1 for an instruction fault.
381  * For 400-family processors the error_code parameter is ESR for a data fault,
382  * 0 for an instruction fault.
383  * For 64-bit processors, the error_code parameter is DSISR for a data access
384  * fault, SRR1 & 0x08000000 for an instruction access fault.
385  *
386  * The return value is 0 if the fault was handled, or the signal
387  * number if this is a kernel fault that can't be handled here.
388  */
389 static int __do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
390                            unsigned long error_code)
391 {
392         struct vm_area_struct * vma;
393         struct mm_struct *mm = current->mm;
394         unsigned int flags = FAULT_FLAG_DEFAULT;
395         int is_exec = TRAP(regs) == 0x400;
396         int is_user = user_mode(regs);
397         int is_write = page_fault_is_write(error_code);
398         vm_fault_t fault, major = 0;
399         bool kprobe_fault = kprobe_page_fault(regs, 11);
400
401         if (unlikely(debugger_fault_handler(regs) || kprobe_fault))
402                 return 0;
403
404         if (unlikely(page_fault_is_bad(error_code))) {
405                 if (is_user) {
406                         _exception(SIGBUS, regs, BUS_OBJERR, address);
407                         return 0;
408                 }
409                 return SIGBUS;
410         }
411
412         /* Additional sanity check(s) */
413         sanity_check_fault(is_write, is_user, error_code, address);
414
415         /*
416          * The kernel should never take an execute fault nor should it
417          * take a page fault to a kernel address or a page fault to a user
418          * address outside of dedicated places
419          */
420         if (unlikely(!is_user && bad_kernel_fault(regs, error_code, address, is_write)))
421                 return SIGSEGV;
422
423         /*
424          * If we're in an interrupt, have no user context or are running
425          * in a region with pagefaults disabled then we must not take the fault
426          */
427         if (unlikely(faulthandler_disabled() || !mm)) {
428                 if (is_user)
429                         printk_ratelimited(KERN_ERR "Page fault in user mode"
430                                            " with faulthandler_disabled()=%d"
431                                            " mm=%p\n",
432                                            faulthandler_disabled(), mm);
433                 return bad_area_nosemaphore(regs, address);
434         }
435
436         /* We restore the interrupt state now */
437         if (!arch_irq_disabled_regs(regs))
438                 local_irq_enable();
439
440         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS, 1, regs, address);
441
442         /*
443          * We want to do this outside mmap_lock, because reading code around nip
444          * can result in fault, which will cause a deadlock when called with
445          * mmap_lock held
446          */
447         if (is_user)
448                 flags |= FAULT_FLAG_USER;
449         if (is_write)
450                 flags |= FAULT_FLAG_WRITE;
451         if (is_exec)
452                 flags |= FAULT_FLAG_INSTRUCTION;
453
454         /* When running in the kernel we expect faults to occur only to
455          * addresses in user space.  All other faults represent errors in the
456          * kernel and should generate an OOPS.  Unfortunately, in the case of an
457          * erroneous fault occurring in a code path which already holds mmap_lock
458          * we will deadlock attempting to validate the fault against the
459          * address space.  Luckily the kernel only validly references user
460          * space from well defined areas of code, which are listed in the
461          * exceptions table.
462          *
463          * As the vast majority of faults will be valid we will only perform
464          * the source reference check when there is a possibility of a deadlock.
465          * Attempt to lock the address space, if we cannot we then validate the
466          * source.  If this is invalid we can skip the address space check,
467          * thus avoiding the deadlock.
468          */
469         if (unlikely(!mmap_read_trylock(mm))) {
470                 if (!is_user && !search_exception_tables(regs->nip))
471                         return bad_area_nosemaphore(regs, address);
472
473 retry:
474                 mmap_read_lock(mm);
475         } else {
476                 /*
477                  * The above down_read_trylock() might have succeeded in
478                  * which case we'll have missed the might_sleep() from
479                  * down_read():
480                  */
481                 might_sleep();
482         }
483
484         vma = find_vma(mm, address);
485         if (unlikely(!vma))
486                 return bad_area(regs, address);
487
488         if (unlikely(vma->vm_start > address)) {
489                 if (unlikely(!(vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN)))
490                         return bad_area(regs, address);
491
492                 if (unlikely(expand_stack(vma, address)))
493                         return bad_area(regs, address);
494         }
495
496 #ifdef CONFIG_PPC_MEM_KEYS
497         if (unlikely(access_pkey_error(is_write, is_exec,
498                                        (error_code & DSISR_KEYFAULT), vma)))
499                 return bad_access_pkey(regs, address, vma);
500 #endif /* CONFIG_PPC_MEM_KEYS */
501
502         if (unlikely(access_error(is_write, is_exec, vma)))
503                 return bad_access(regs, address);
504
505         /*
506          * If for any reason at all we couldn't handle the fault,
507          * make sure we exit gracefully rather than endlessly redo
508          * the fault.
509          */
510         fault = handle_mm_fault(vma, address, flags, regs);
511
512         major |= fault & VM_FAULT_MAJOR;
513
514         if (fault_signal_pending(fault, regs))
515                 return user_mode(regs) ? 0 : SIGBUS;
516
517         /*
518          * Handle the retry right now, the mmap_lock has been released in that
519          * case.
520          */
521         if (unlikely(fault & VM_FAULT_RETRY)) {
522                 if (flags & FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY) {
523                         flags |= FAULT_FLAG_TRIED;
524                         goto retry;
525                 }
526         }
527
528         mmap_read_unlock(current->mm);
529
530         if (unlikely(fault & VM_FAULT_ERROR))
531                 return mm_fault_error(regs, address, fault);
532
533         /*
534          * Major/minor page fault accounting.
535          */
536         if (major)
537                 cmo_account_page_fault();
538
539         return 0;
540 }
541 NOKPROBE_SYMBOL(__do_page_fault);
542
543 long do_page_fault(struct pt_regs *regs)
544 {
545         const struct exception_table_entry *entry;
546         enum ctx_state prev_state;
547         long err;
548
549         prev_state = exception_enter();
550         err = __do_page_fault(regs, regs->dar, regs->dsisr);
551         if (likely(!err))
552                 goto out;
553
554         entry = search_exception_tables(regs->nip);
555         if (likely(entry)) {
556                 instruction_pointer_set(regs, extable_fixup(entry));
557                 err = 0;
558         } else if (IS_ENABLED(CONFIG_PPC_BOOK3S_64)) {
559                 /* 32 and 64e handle this in asm */
560                 __bad_page_fault(regs, err);
561                 err = 0;
562         }
563
564 out:
565         exception_exit(prev_state);
566
567         return err;
568 }
569 NOKPROBE_SYMBOL(do_page_fault);
570
571 /*
572  * bad_page_fault is called when we have a bad access from the kernel.
573  * It is called from the DSI and ISI handlers in head.S and from some
574  * of the procedures in traps.c.
575  */
576 void __bad_page_fault(struct pt_regs *regs, int sig)
577 {
578         int is_write = page_fault_is_write(regs->dsisr);
579
580         /* kernel has accessed a bad area */
581
582         switch (TRAP(regs)) {
583         case 0x300:
584         case 0x380:
585         case 0xe00:
586                 pr_alert("BUG: %s on %s at 0x%08lx\n",
587                          regs->dar < PAGE_SIZE ? "Kernel NULL pointer dereference" :
588                          "Unable to handle kernel data access",
589                          is_write ? "write" : "read", regs->dar);
590                 break;
591         case 0x400:
592         case 0x480:
593                 pr_alert("BUG: Unable to handle kernel instruction fetch%s",
594                          regs->nip < PAGE_SIZE ? " (NULL pointer?)\n" : "\n");
595                 break;
596         case 0x600:
597                 pr_alert("BUG: Unable to handle kernel unaligned access at 0x%08lx\n",
598                          regs->dar);
599                 break;
600         default:
601                 pr_alert("BUG: Unable to handle unknown paging fault at 0x%08lx\n",
602                          regs->dar);
603                 break;
604         }
605         printk(KERN_ALERT "Faulting instruction address: 0x%08lx\n",
606                 regs->nip);
607
608         if (task_stack_end_corrupted(current))
609                 printk(KERN_ALERT "Thread overran stack, or stack corrupted\n");
610
611         die("Kernel access of bad area", regs, sig);
612 }
613
614 void bad_page_fault(struct pt_regs *regs, int sig)
615 {
616         const struct exception_table_entry *entry;
617
618         /* Are we prepared to handle this fault?  */
619         entry = search_exception_tables(instruction_pointer(regs));
620         if (entry)
621                 instruction_pointer_set(regs, extable_fixup(entry));
622         else
623                 __bad_page_fault(regs, sig);
624 }
625
626 #ifdef CONFIG_PPC_BOOK3S_64
627 void do_bad_page_fault_segv(struct pt_regs *regs)
628 {
629         bad_page_fault(regs, SIGSEGV);
630 }
631 #endif