47bebfe6efa70a316424934683f4302de33876a2
[linux-2.6-microblaze.git] / arch / x86 / mm / fault.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
4  *  Copyright (C) 2001, 2002 Andi Kleen, SuSE Labs.
5  *  Copyright (C) 2008-2009, Red Hat Inc., Ingo Molnar
6  */
7 #include <linux/sched.h>                /* test_thread_flag(), ...      */
8 #include <linux/sched/task_stack.h>     /* task_stack_*(), ...          */
9 #include <linux/kdebug.h>               /* oops_begin/end, ...          */
10 #include <linux/extable.h>              /* search_exception_tables      */
11 #include <linux/bootmem.h>              /* max_low_pfn                  */
12 #include <linux/kprobes.h>              /* NOKPROBE_SYMBOL, ...         */
13 #include <linux/mmiotrace.h>            /* kmmio_handler, ...           */
14 #include <linux/perf_event.h>           /* perf_sw_event                */
15 #include <linux/hugetlb.h>              /* hstate_index_to_shift        */
16 #include <linux/prefetch.h>             /* prefetchw                    */
17 #include <linux/context_tracking.h>     /* exception_enter(), ...       */
18 #include <linux/uaccess.h>              /* faulthandler_disabled()      */
19 #include <linux/mm_types.h>
20
21 #include <asm/cpufeature.h>             /* boot_cpu_has, ...            */
22 #include <asm/traps.h>                  /* dotraplinkage, ...           */
23 #include <asm/pgalloc.h>                /* pgd_*(), ...                 */
24 #include <asm/fixmap.h>                 /* VSYSCALL_ADDR                */
25 #include <asm/vsyscall.h>               /* emulate_vsyscall             */
26 #include <asm/vm86.h>                   /* struct vm86                  */
27 #include <asm/mmu_context.h>            /* vma_pkey()                   */
28
29 #define CREATE_TRACE_POINTS
30 #include <asm/trace/exceptions.h>
31
32 /*
33  * Returns 0 if mmiotrace is disabled, or if the fault is not
34  * handled by mmiotrace:
35  */
36 static nokprobe_inline int
37 kmmio_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long addr)
38 {
39         if (unlikely(is_kmmio_active()))
40                 if (kmmio_handler(regs, addr) == 1)
41                         return -1;
42         return 0;
43 }
44
45 static nokprobe_inline int kprobes_fault(struct pt_regs *regs)
46 {
47         int ret = 0;
48
49         /* kprobe_running() needs smp_processor_id() */
50         if (kprobes_built_in() && !user_mode(regs)) {
51                 preempt_disable();
52                 if (kprobe_running() && kprobe_fault_handler(regs, 14))
53                         ret = 1;
54                 preempt_enable();
55         }
56
57         return ret;
58 }
59
60 /*
61  * Prefetch quirks:
62  *
63  * 32-bit mode:
64  *
65  *   Sometimes AMD Athlon/Opteron CPUs report invalid exceptions on prefetch.
66  *   Check that here and ignore it.
67  *
68  * 64-bit mode:
69  *
70  *   Sometimes the CPU reports invalid exceptions on prefetch.
71  *   Check that here and ignore it.
72  *
73  * Opcode checker based on code by Richard Brunner.
74  */
75 static inline int
76 check_prefetch_opcode(struct pt_regs *regs, unsigned char *instr,
77                       unsigned char opcode, int *prefetch)
78 {
79         unsigned char instr_hi = opcode & 0xf0;
80         unsigned char instr_lo = opcode & 0x0f;
81
82         switch (instr_hi) {
83         case 0x20:
84         case 0x30:
85                 /*
86                  * Values 0x26,0x2E,0x36,0x3E are valid x86 prefixes.
87                  * In X86_64 long mode, the CPU will signal invalid
88                  * opcode if some of these prefixes are present so
89                  * X86_64 will never get here anyway
90                  */
91                 return ((instr_lo & 7) == 0x6);
92 #ifdef CONFIG_X86_64
93         case 0x40:
94                 /*
95                  * In AMD64 long mode 0x40..0x4F are valid REX prefixes
96                  * Need to figure out under what instruction mode the
97                  * instruction was issued. Could check the LDT for lm,
98                  * but for now it's good enough to assume that long
99                  * mode only uses well known segments or kernel.
100                  */
101                 return (!user_mode(regs) || user_64bit_mode(regs));
102 #endif
103         case 0x60:
104                 /* 0x64 thru 0x67 are valid prefixes in all modes. */
105                 return (instr_lo & 0xC) == 0x4;
106         case 0xF0:
107                 /* 0xF0, 0xF2, 0xF3 are valid prefixes in all modes. */
108                 return !instr_lo || (instr_lo>>1) == 1;
109         case 0x00:
110                 /* Prefetch instruction is 0x0F0D or 0x0F18 */
111                 if (probe_kernel_address(instr, opcode))
112                         return 0;
113
114                 *prefetch = (instr_lo == 0xF) &&
115                         (opcode == 0x0D || opcode == 0x18);
116                 return 0;
117         default:
118                 return 0;
119         }
120 }
121
122 static int
123 is_prefetch(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code, unsigned long addr)
124 {
125         unsigned char *max_instr;
126         unsigned char *instr;
127         int prefetch = 0;
128
129         /*
130          * If it was a exec (instruction fetch) fault on NX page, then
131          * do not ignore the fault:
132          */
133         if (error_code & X86_PF_INSTR)
134                 return 0;
135
136         instr = (void *)convert_ip_to_linear(current, regs);
137         max_instr = instr + 15;
138
139         if (user_mode(regs) && instr >= (unsigned char *)TASK_SIZE_MAX)
140                 return 0;
141
142         while (instr < max_instr) {
143                 unsigned char opcode;
144
145                 if (probe_kernel_address(instr, opcode))
146                         break;
147
148                 instr++;
149
150                 if (!check_prefetch_opcode(regs, instr, opcode, &prefetch))
151                         break;
152         }
153         return prefetch;
154 }
155
156 /*
157  * A protection key fault means that the PKRU value did not allow
158  * access to some PTE.  Userspace can figure out what PKRU was
159  * from the XSAVE state, and this function fills out a field in
160  * siginfo so userspace can discover which protection key was set
161  * on the PTE.
162  *
163  * If we get here, we know that the hardware signaled a X86_PF_PK
164  * fault and that there was a VMA once we got in the fault
165  * handler.  It does *not* guarantee that the VMA we find here
166  * was the one that we faulted on.
167  *
168  * 1. T1   : mprotect_key(foo, PAGE_SIZE, pkey=4);
169  * 2. T1   : set PKRU to deny access to pkey=4, touches page
170  * 3. T1   : faults...
171  * 4.    T2: mprotect_key(foo, PAGE_SIZE, pkey=5);
172  * 5. T1   : enters fault handler, takes mmap_sem, etc...
173  * 6. T1   : reaches here, sees vma_pkey(vma)=5, when we really
174  *           faulted on a pte with its pkey=4.
175  */
176 static void fill_sig_info_pkey(int si_signo, int si_code, siginfo_t *info,
177                 u32 *pkey)
178 {
179         /* This is effectively an #ifdef */
180         if (!boot_cpu_has(X86_FEATURE_OSPKE))
181                 return;
182
183         /* Fault not from Protection Keys: nothing to do */
184         if ((si_code != SEGV_PKUERR) || (si_signo != SIGSEGV))
185                 return;
186         /*
187          * force_sig_info_fault() is called from a number of
188          * contexts, some of which have a VMA and some of which
189          * do not.  The X86_PF_PK handing happens after we have a
190          * valid VMA, so we should never reach this without a
191          * valid VMA.
192          */
193         if (!pkey) {
194                 WARN_ONCE(1, "PKU fault with no VMA passed in");
195                 info->si_pkey = 0;
196                 return;
197         }
198         /*
199          * si_pkey should be thought of as a strong hint, but not
200          * absolutely guranteed to be 100% accurate because of
201          * the race explained above.
202          */
203         info->si_pkey = *pkey;
204 }
205
206 static void
207 force_sig_info_fault(int si_signo, int si_code, unsigned long address,
208                      struct task_struct *tsk, u32 *pkey, int fault)
209 {
210         unsigned lsb = 0;
211         siginfo_t info;
212
213         clear_siginfo(&info);
214         info.si_signo   = si_signo;
215         info.si_errno   = 0;
216         info.si_code    = si_code;
217         info.si_addr    = (void __user *)address;
218         if (fault & VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)
219                 lsb = hstate_index_to_shift(VM_FAULT_GET_HINDEX(fault)); 
220         if (fault & VM_FAULT_HWPOISON)
221                 lsb = PAGE_SHIFT;
222         info.si_addr_lsb = lsb;
223
224         fill_sig_info_pkey(si_signo, si_code, &info, pkey);
225
226         force_sig_info(si_signo, &info, tsk);
227 }
228
229 DEFINE_SPINLOCK(pgd_lock);
230 LIST_HEAD(pgd_list);
231
232 #ifdef CONFIG_X86_32
233 static inline pmd_t *vmalloc_sync_one(pgd_t *pgd, unsigned long address)
234 {
235         unsigned index = pgd_index(address);
236         pgd_t *pgd_k;
237         p4d_t *p4d, *p4d_k;
238         pud_t *pud, *pud_k;
239         pmd_t *pmd, *pmd_k;
240
241         pgd += index;
242         pgd_k = init_mm.pgd + index;
243
244         if (!pgd_present(*pgd_k))
245                 return NULL;
246
247         /*
248          * set_pgd(pgd, *pgd_k); here would be useless on PAE
249          * and redundant with the set_pmd() on non-PAE. As would
250          * set_p4d/set_pud.
251          */
252         p4d = p4d_offset(pgd, address);
253         p4d_k = p4d_offset(pgd_k, address);
254         if (!p4d_present(*p4d_k))
255                 return NULL;
256
257         pud = pud_offset(p4d, address);
258         pud_k = pud_offset(p4d_k, address);
259         if (!pud_present(*pud_k))
260                 return NULL;
261
262         pmd = pmd_offset(pud, address);
263         pmd_k = pmd_offset(pud_k, address);
264         if (!pmd_present(*pmd_k))
265                 return NULL;
266
267         if (!pmd_present(*pmd))
268                 set_pmd(pmd, *pmd_k);
269         else
270                 BUG_ON(pmd_page(*pmd) != pmd_page(*pmd_k));
271
272         return pmd_k;
273 }
274
275 void vmalloc_sync_all(void)
276 {
277         unsigned long address;
278
279         if (SHARED_KERNEL_PMD)
280                 return;
281
282         for (address = VMALLOC_START & PMD_MASK;
283              address >= TASK_SIZE_MAX && address < FIXADDR_TOP;
284              address += PMD_SIZE) {
285                 struct page *page;
286
287                 spin_lock(&pgd_lock);
288                 list_for_each_entry(page, &pgd_list, lru) {
289                         spinlock_t *pgt_lock;
290                         pmd_t *ret;
291
292                         /* the pgt_lock only for Xen */
293                         pgt_lock = &pgd_page_get_mm(page)->page_table_lock;
294
295                         spin_lock(pgt_lock);
296                         ret = vmalloc_sync_one(page_address(page), address);
297                         spin_unlock(pgt_lock);
298
299                         if (!ret)
300                                 break;
301                 }
302                 spin_unlock(&pgd_lock);
303         }
304 }
305
306 /*
307  * 32-bit:
308  *
309  *   Handle a fault on the vmalloc or module mapping area
310  */
311 static noinline int vmalloc_fault(unsigned long address)
312 {
313         unsigned long pgd_paddr;
314         pmd_t *pmd_k;
315         pte_t *pte_k;
316
317         /* Make sure we are in vmalloc area: */
318         if (!(address >= VMALLOC_START && address < VMALLOC_END))
319                 return -1;
320
321         /*
322          * Synchronize this task's top level page-table
323          * with the 'reference' page table.
324          *
325          * Do _not_ use "current" here. We might be inside
326          * an interrupt in the middle of a task switch..
327          */
328         pgd_paddr = read_cr3_pa();
329         pmd_k = vmalloc_sync_one(__va(pgd_paddr), address);
330         if (!pmd_k)
331                 return -1;
332
333         if (pmd_large(*pmd_k))
334                 return 0;
335
336         pte_k = pte_offset_kernel(pmd_k, address);
337         if (!pte_present(*pte_k))
338                 return -1;
339
340         return 0;
341 }
342 NOKPROBE_SYMBOL(vmalloc_fault);
343
344 /*
345  * Did it hit the DOS screen memory VA from vm86 mode?
346  */
347 static inline void
348 check_v8086_mode(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
349                  struct task_struct *tsk)
350 {
351 #ifdef CONFIG_VM86
352         unsigned long bit;
353
354         if (!v8086_mode(regs) || !tsk->thread.vm86)
355                 return;
356
357         bit = (address - 0xA0000) >> PAGE_SHIFT;
358         if (bit < 32)
359                 tsk->thread.vm86->screen_bitmap |= 1 << bit;
360 #endif
361 }
362
363 static bool low_pfn(unsigned long pfn)
364 {
365         return pfn < max_low_pfn;
366 }
367
368 static void dump_pagetable(unsigned long address)
369 {
370         pgd_t *base = __va(read_cr3_pa());
371         pgd_t *pgd = &base[pgd_index(address)];
372         p4d_t *p4d;
373         pud_t *pud;
374         pmd_t *pmd;
375         pte_t *pte;
376
377 #ifdef CONFIG_X86_PAE
378         pr_info("*pdpt = %016Lx ", pgd_val(*pgd));
379         if (!low_pfn(pgd_val(*pgd) >> PAGE_SHIFT) || !pgd_present(*pgd))
380                 goto out;
381 #define pr_pde pr_cont
382 #else
383 #define pr_pde pr_info
384 #endif
385         p4d = p4d_offset(pgd, address);
386         pud = pud_offset(p4d, address);
387         pmd = pmd_offset(pud, address);
388         pr_pde("*pde = %0*Lx ", sizeof(*pmd) * 2, (u64)pmd_val(*pmd));
389 #undef pr_pde
390
391         /*
392          * We must not directly access the pte in the highpte
393          * case if the page table is located in highmem.
394          * And let's rather not kmap-atomic the pte, just in case
395          * it's allocated already:
396          */
397         if (!low_pfn(pmd_pfn(*pmd)) || !pmd_present(*pmd) || pmd_large(*pmd))
398                 goto out;
399
400         pte = pte_offset_kernel(pmd, address);
401         pr_cont("*pte = %0*Lx ", sizeof(*pte) * 2, (u64)pte_val(*pte));
402 out:
403         pr_cont("\n");
404 }
405
406 #else /* CONFIG_X86_64: */
407
408 void vmalloc_sync_all(void)
409 {
410         sync_global_pgds(VMALLOC_START & PGDIR_MASK, VMALLOC_END);
411 }
412
413 /*
414  * 64-bit:
415  *
416  *   Handle a fault on the vmalloc area
417  */
418 static noinline int vmalloc_fault(unsigned long address)
419 {
420         pgd_t *pgd, *pgd_k;
421         p4d_t *p4d, *p4d_k;
422         pud_t *pud;
423         pmd_t *pmd;
424         pte_t *pte;
425
426         /* Make sure we are in vmalloc area: */
427         if (!(address >= VMALLOC_START && address < VMALLOC_END))
428                 return -1;
429
430         WARN_ON_ONCE(in_nmi());
431
432         /*
433          * Copy kernel mappings over when needed. This can also
434          * happen within a race in page table update. In the later
435          * case just flush:
436          */
437         pgd = (pgd_t *)__va(read_cr3_pa()) + pgd_index(address);
438         pgd_k = pgd_offset_k(address);
439         if (pgd_none(*pgd_k))
440                 return -1;
441
442         if (pgtable_l5_enabled()) {
443                 if (pgd_none(*pgd)) {
444                         set_pgd(pgd, *pgd_k);
445                         arch_flush_lazy_mmu_mode();
446                 } else {
447                         BUG_ON(pgd_page_vaddr(*pgd) != pgd_page_vaddr(*pgd_k));
448                 }
449         }
450
451         /* With 4-level paging, copying happens on the p4d level. */
452         p4d = p4d_offset(pgd, address);
453         p4d_k = p4d_offset(pgd_k, address);
454         if (p4d_none(*p4d_k))
455                 return -1;
456
457         if (p4d_none(*p4d) && !pgtable_l5_enabled()) {
458                 set_p4d(p4d, *p4d_k);
459                 arch_flush_lazy_mmu_mode();
460         } else {
461                 BUG_ON(p4d_pfn(*p4d) != p4d_pfn(*p4d_k));
462         }
463
464         BUILD_BUG_ON(CONFIG_PGTABLE_LEVELS < 4);
465
466         pud = pud_offset(p4d, address);
467         if (pud_none(*pud))
468                 return -1;
469
470         if (pud_large(*pud))
471                 return 0;
472
473         pmd = pmd_offset(pud, address);
474         if (pmd_none(*pmd))
475                 return -1;
476
477         if (pmd_large(*pmd))
478                 return 0;
479
480         pte = pte_offset_kernel(pmd, address);
481         if (!pte_present(*pte))
482                 return -1;
483
484         return 0;
485 }
486 NOKPROBE_SYMBOL(vmalloc_fault);
487
488 #ifdef CONFIG_CPU_SUP_AMD
489 static const char errata93_warning[] =
490 KERN_ERR 
491 "******* Your BIOS seems to not contain a fix for K8 errata #93\n"
492 "******* Working around it, but it may cause SEGVs or burn power.\n"
493 "******* Please consider a BIOS update.\n"
494 "******* Disabling USB legacy in the BIOS may also help.\n";
495 #endif
496
497 /*
498  * No vm86 mode in 64-bit mode:
499  */
500 static inline void
501 check_v8086_mode(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
502                  struct task_struct *tsk)
503 {
504 }
505
506 static int bad_address(void *p)
507 {
508         unsigned long dummy;
509
510         return probe_kernel_address((unsigned long *)p, dummy);
511 }
512
513 static void dump_pagetable(unsigned long address)
514 {
515         pgd_t *base = __va(read_cr3_pa());
516         pgd_t *pgd = base + pgd_index(address);
517         p4d_t *p4d;
518         pud_t *pud;
519         pmd_t *pmd;
520         pte_t *pte;
521
522         if (bad_address(pgd))
523                 goto bad;
524
525         pr_info("PGD %lx ", pgd_val(*pgd));
526
527         if (!pgd_present(*pgd))
528                 goto out;
529
530         p4d = p4d_offset(pgd, address);
531         if (bad_address(p4d))
532                 goto bad;
533
534         pr_cont("P4D %lx ", p4d_val(*p4d));
535         if (!p4d_present(*p4d) || p4d_large(*p4d))
536                 goto out;
537
538         pud = pud_offset(p4d, address);
539         if (bad_address(pud))
540                 goto bad;
541
542         pr_cont("PUD %lx ", pud_val(*pud));
543         if (!pud_present(*pud) || pud_large(*pud))
544                 goto out;
545
546         pmd = pmd_offset(pud, address);
547         if (bad_address(pmd))
548                 goto bad;
549
550         pr_cont("PMD %lx ", pmd_val(*pmd));
551         if (!pmd_present(*pmd) || pmd_large(*pmd))
552                 goto out;
553
554         pte = pte_offset_kernel(pmd, address);
555         if (bad_address(pte))
556                 goto bad;
557
558         pr_cont("PTE %lx", pte_val(*pte));
559 out:
560         pr_cont("\n");
561         return;
562 bad:
563         pr_info("BAD\n");
564 }
565
566 #endif /* CONFIG_X86_64 */
567
568 /*
569  * Workaround for K8 erratum #93 & buggy BIOS.
570  *
571  * BIOS SMM functions are required to use a specific workaround
572  * to avoid corruption of the 64bit RIP register on C stepping K8.
573  *
574  * A lot of BIOS that didn't get tested properly miss this.
575  *
576  * The OS sees this as a page fault with the upper 32bits of RIP cleared.
577  * Try to work around it here.
578  *
579  * Note we only handle faults in kernel here.
580  * Does nothing on 32-bit.
581  */
582 static int is_errata93(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
583 {
584 #if defined(CONFIG_X86_64) && defined(CONFIG_CPU_SUP_AMD)
585         if (boot_cpu_data.x86_vendor != X86_VENDOR_AMD
586             || boot_cpu_data.x86 != 0xf)
587                 return 0;
588
589         if (address != regs->ip)
590                 return 0;
591
592         if ((address >> 32) != 0)
593                 return 0;
594
595         address |= 0xffffffffUL << 32;
596         if ((address >= (u64)_stext && address <= (u64)_etext) ||
597             (address >= MODULES_VADDR && address <= MODULES_END)) {
598                 printk_once(errata93_warning);
599                 regs->ip = address;
600                 return 1;
601         }
602 #endif
603         return 0;
604 }
605
606 /*
607  * Work around K8 erratum #100 K8 in compat mode occasionally jumps
608  * to illegal addresses >4GB.
609  *
610  * We catch this in the page fault handler because these addresses
611  * are not reachable. Just detect this case and return.  Any code
612  * segment in LDT is compatibility mode.
613  */
614 static int is_errata100(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
615 {
616 #ifdef CONFIG_X86_64
617         if ((regs->cs == __USER32_CS || (regs->cs & (1<<2))) && (address >> 32))
618                 return 1;
619 #endif
620         return 0;
621 }
622
623 static int is_f00f_bug(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
624 {
625 #ifdef CONFIG_X86_F00F_BUG
626         unsigned long nr;
627
628         /*
629          * Pentium F0 0F C7 C8 bug workaround:
630          */
631         if (boot_cpu_has_bug(X86_BUG_F00F)) {
632                 nr = (address - idt_descr.address) >> 3;
633
634                 if (nr == 6) {
635                         do_invalid_op(regs, 0);
636                         return 1;
637                 }
638         }
639 #endif
640         return 0;
641 }
642
643 static void
644 show_fault_oops(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
645                 unsigned long address)
646 {
647         if (!oops_may_print())
648                 return;
649
650         if (error_code & X86_PF_INSTR) {
651                 unsigned int level;
652                 pgd_t *pgd;
653                 pte_t *pte;
654
655                 pgd = __va(read_cr3_pa());
656                 pgd += pgd_index(address);
657
658                 pte = lookup_address_in_pgd(pgd, address, &level);
659
660                 if (pte && pte_present(*pte) && !pte_exec(*pte))
661                         pr_crit("kernel tried to execute NX-protected page - exploit attempt? (uid: %d)\n",
662                                 from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
663                 if (pte && pte_present(*pte) && pte_exec(*pte) &&
664                                 (pgd_flags(*pgd) & _PAGE_USER) &&
665                                 (__read_cr4() & X86_CR4_SMEP))
666                         pr_crit("unable to execute userspace code (SMEP?) (uid: %d)\n",
667                                 from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
668         }
669
670         pr_alert("BUG: unable to handle kernel %s at %px\n",
671                  address < PAGE_SIZE ? "NULL pointer dereference" : "paging request",
672                  (void *)address);
673
674         dump_pagetable(address);
675 }
676
677 static noinline void
678 pgtable_bad(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
679             unsigned long address)
680 {
681         struct task_struct *tsk;
682         unsigned long flags;
683         int sig;
684
685         flags = oops_begin();
686         tsk = current;
687         sig = SIGKILL;
688
689         printk(KERN_ALERT "%s: Corrupted page table at address %lx\n",
690                tsk->comm, address);
691         dump_pagetable(address);
692
693         tsk->thread.cr2         = address;
694         tsk->thread.trap_nr     = X86_TRAP_PF;
695         tsk->thread.error_code  = error_code;
696
697         if (__die("Bad pagetable", regs, error_code))
698                 sig = 0;
699
700         oops_end(flags, regs, sig);
701 }
702
703 static noinline void
704 no_context(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
705            unsigned long address, int signal, int si_code)
706 {
707         struct task_struct *tsk = current;
708         unsigned long flags;
709         int sig;
710
711         /* Are we prepared to handle this kernel fault? */
712         if (fixup_exception(regs, X86_TRAP_PF)) {
713                 /*
714                  * Any interrupt that takes a fault gets the fixup. This makes
715                  * the below recursive fault logic only apply to a faults from
716                  * task context.
717                  */
718                 if (in_interrupt())
719                         return;
720
721                 /*
722                  * Per the above we're !in_interrupt(), aka. task context.
723                  *
724                  * In this case we need to make sure we're not recursively
725                  * faulting through the emulate_vsyscall() logic.
726                  */
727                 if (current->thread.sig_on_uaccess_err && signal) {
728                         tsk->thread.trap_nr = X86_TRAP_PF;
729                         tsk->thread.error_code = error_code | X86_PF_USER;
730                         tsk->thread.cr2 = address;
731
732                         /* XXX: hwpoison faults will set the wrong code. */
733                         force_sig_info_fault(signal, si_code, address,
734                                              tsk, NULL, 0);
735                 }
736
737                 /*
738                  * Barring that, we can do the fixup and be happy.
739                  */
740                 return;
741         }
742
743 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
744         /*
745          * Stack overflow?  During boot, we can fault near the initial
746          * stack in the direct map, but that's not an overflow -- check
747          * that we're in vmalloc space to avoid this.
748          */
749         if (is_vmalloc_addr((void *)address) &&
750             (((unsigned long)tsk->stack - 1 - address < PAGE_SIZE) ||
751              address - ((unsigned long)tsk->stack + THREAD_SIZE) < PAGE_SIZE)) {
752                 unsigned long stack = this_cpu_read(orig_ist.ist[DOUBLEFAULT_STACK]) - sizeof(void *);
753                 /*
754                  * We're likely to be running with very little stack space
755                  * left.  It's plausible that we'd hit this condition but
756                  * double-fault even before we get this far, in which case
757                  * we're fine: the double-fault handler will deal with it.
758                  *
759                  * We don't want to make it all the way into the oops code
760                  * and then double-fault, though, because we're likely to
761                  * break the console driver and lose most of the stack dump.
762                  */
763                 asm volatile ("movq %[stack], %%rsp\n\t"
764                               "call handle_stack_overflow\n\t"
765                               "1: jmp 1b"
766                               : ASM_CALL_CONSTRAINT
767                               : "D" ("kernel stack overflow (page fault)"),
768                                 "S" (regs), "d" (address),
769                                 [stack] "rm" (stack));
770                 unreachable();
771         }
772 #endif
773
774         /*
775          * 32-bit:
776          *
777          *   Valid to do another page fault here, because if this fault
778          *   had been triggered by is_prefetch fixup_exception would have
779          *   handled it.
780          *
781          * 64-bit:
782          *
783          *   Hall of shame of CPU/BIOS bugs.
784          */
785         if (is_prefetch(regs, error_code, address))
786                 return;
787
788         if (is_errata93(regs, address))
789                 return;
790
791         /*
792          * Oops. The kernel tried to access some bad page. We'll have to
793          * terminate things with extreme prejudice:
794          */
795         flags = oops_begin();
796
797         show_fault_oops(regs, error_code, address);
798
799         if (task_stack_end_corrupted(tsk))
800                 printk(KERN_EMERG "Thread overran stack, or stack corrupted\n");
801
802         tsk->thread.cr2         = address;
803         tsk->thread.trap_nr     = X86_TRAP_PF;
804         tsk->thread.error_code  = error_code;
805
806         sig = SIGKILL;
807         if (__die("Oops", regs, error_code))
808                 sig = 0;
809
810         /* Executive summary in case the body of the oops scrolled away */
811         printk(KERN_DEFAULT "CR2: %016lx\n", address);
812
813         oops_end(flags, regs, sig);
814 }
815
816 /*
817  * Print out info about fatal segfaults, if the show_unhandled_signals
818  * sysctl is set:
819  */
820 static inline void
821 show_signal_msg(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
822                 unsigned long address, struct task_struct *tsk)
823 {
824         const char *loglvl = task_pid_nr(tsk) > 1 ? KERN_INFO : KERN_EMERG;
825
826         if (!unhandled_signal(tsk, SIGSEGV))
827                 return;
828
829         if (!printk_ratelimit())
830                 return;
831
832         printk("%s%s[%d]: segfault at %lx ip %px sp %px error %lx",
833                 loglvl, tsk->comm, task_pid_nr(tsk), address,
834                 (void *)regs->ip, (void *)regs->sp, error_code);
835
836         print_vma_addr(KERN_CONT " in ", regs->ip);
837
838         printk(KERN_CONT "\n");
839
840         show_opcodes(regs, loglvl);
841 }
842
843 static void
844 __bad_area_nosemaphore(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
845                        unsigned long address, u32 *pkey, int si_code)
846 {
847         struct task_struct *tsk = current;
848
849         /* User mode accesses just cause a SIGSEGV */
850         if (error_code & X86_PF_USER) {
851                 /*
852                  * It's possible to have interrupts off here:
853                  */
854                 local_irq_enable();
855
856                 /*
857                  * Valid to do another page fault here because this one came
858                  * from user space:
859                  */
860                 if (is_prefetch(regs, error_code, address))
861                         return;
862
863                 if (is_errata100(regs, address))
864                         return;
865
866 #ifdef CONFIG_X86_64
867                 /*
868                  * Instruction fetch faults in the vsyscall page might need
869                  * emulation.
870                  */
871                 if (unlikely((error_code & X86_PF_INSTR) &&
872                              ((address & ~0xfff) == VSYSCALL_ADDR))) {
873                         if (emulate_vsyscall(regs, address))
874                                 return;
875                 }
876 #endif
877
878                 /*
879                  * To avoid leaking information about the kernel page table
880                  * layout, pretend that user-mode accesses to kernel addresses
881                  * are always protection faults.
882                  */
883                 if (address >= TASK_SIZE_MAX)
884                         error_code |= X86_PF_PROT;
885
886                 if (likely(show_unhandled_signals))
887                         show_signal_msg(regs, error_code, address, tsk);
888
889                 tsk->thread.cr2         = address;
890                 tsk->thread.error_code  = error_code;
891                 tsk->thread.trap_nr     = X86_TRAP_PF;
892
893                 force_sig_info_fault(SIGSEGV, si_code, address, tsk, pkey, 0);
894
895                 return;
896         }
897
898         if (is_f00f_bug(regs, address))
899                 return;
900
901         no_context(regs, error_code, address, SIGSEGV, si_code);
902 }
903
904 static noinline void
905 bad_area_nosemaphore(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
906                      unsigned long address, u32 *pkey)
907 {
908         __bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address, pkey, SEGV_MAPERR);
909 }
910
911 static void
912 __bad_area(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
913            unsigned long address,  struct vm_area_struct *vma, int si_code)
914 {
915         struct mm_struct *mm = current->mm;
916         u32 pkey;
917
918         if (vma)
919                 pkey = vma_pkey(vma);
920
921         /*
922          * Something tried to access memory that isn't in our memory map..
923          * Fix it, but check if it's kernel or user first..
924          */
925         up_read(&mm->mmap_sem);
926
927         __bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address,
928                                (vma) ? &pkey : NULL, si_code);
929 }
930
931 static noinline void
932 bad_area(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code, unsigned long address)
933 {
934         __bad_area(regs, error_code, address, NULL, SEGV_MAPERR);
935 }
936
937 static inline bool bad_area_access_from_pkeys(unsigned long error_code,
938                 struct vm_area_struct *vma)
939 {
940         /* This code is always called on the current mm */
941         bool foreign = false;
942
943         if (!boot_cpu_has(X86_FEATURE_OSPKE))
944                 return false;
945         if (error_code & X86_PF_PK)
946                 return true;
947         /* this checks permission keys on the VMA: */
948         if (!arch_vma_access_permitted(vma, (error_code & X86_PF_WRITE),
949                                        (error_code & X86_PF_INSTR), foreign))
950                 return true;
951         return false;
952 }
953
954 static noinline void
955 bad_area_access_error(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
956                       unsigned long address, struct vm_area_struct *vma)
957 {
958         /*
959          * This OSPKE check is not strictly necessary at runtime.
960          * But, doing it this way allows compiler optimizations
961          * if pkeys are compiled out.
962          */
963         if (bad_area_access_from_pkeys(error_code, vma))
964                 __bad_area(regs, error_code, address, vma, SEGV_PKUERR);
965         else
966                 __bad_area(regs, error_code, address, vma, SEGV_ACCERR);
967 }
968
969 static void
970 do_sigbus(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code, unsigned long address,
971           u32 *pkey, unsigned int fault)
972 {
973         struct task_struct *tsk = current;
974         int code = BUS_ADRERR;
975
976         /* Kernel mode? Handle exceptions or die: */
977         if (!(error_code & X86_PF_USER)) {
978                 no_context(regs, error_code, address, SIGBUS, BUS_ADRERR);
979                 return;
980         }
981
982         /* User-space => ok to do another page fault: */
983         if (is_prefetch(regs, error_code, address))
984                 return;
985
986         tsk->thread.cr2         = address;
987         tsk->thread.error_code  = error_code;
988         tsk->thread.trap_nr     = X86_TRAP_PF;
989
990 #ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
991         if (fault & (VM_FAULT_HWPOISON|VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)) {
992                 printk(KERN_ERR
993         "MCE: Killing %s:%d due to hardware memory corruption fault at %lx\n",
994                         tsk->comm, tsk->pid, address);
995                 code = BUS_MCEERR_AR;
996         }
997 #endif
998         force_sig_info_fault(SIGBUS, code, address, tsk, pkey, fault);
999 }
1000
1001 static noinline void
1002 mm_fault_error(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
1003                unsigned long address, u32 *pkey, vm_fault_t fault)
1004 {
1005         if (fatal_signal_pending(current) && !(error_code & X86_PF_USER)) {
1006                 no_context(regs, error_code, address, 0, 0);
1007                 return;
1008         }
1009
1010         if (fault & VM_FAULT_OOM) {
1011                 /* Kernel mode? Handle exceptions or die: */
1012                 if (!(error_code & X86_PF_USER)) {
1013                         no_context(regs, error_code, address,
1014                                    SIGSEGV, SEGV_MAPERR);
1015                         return;
1016                 }
1017
1018                 /*
1019                  * We ran out of memory, call the OOM killer, and return the
1020                  * userspace (which will retry the fault, or kill us if we got
1021                  * oom-killed):
1022                  */
1023                 pagefault_out_of_memory();
1024         } else {
1025                 if (fault & (VM_FAULT_SIGBUS|VM_FAULT_HWPOISON|
1026                              VM_FAULT_HWPOISON_LARGE))
1027                         do_sigbus(regs, error_code, address, pkey, fault);
1028                 else if (fault & VM_FAULT_SIGSEGV)
1029                         bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address, pkey);
1030                 else
1031                         BUG();
1032         }
1033 }
1034
1035 static int spurious_fault_check(unsigned long error_code, pte_t *pte)
1036 {
1037         if ((error_code & X86_PF_WRITE) && !pte_write(*pte))
1038                 return 0;
1039
1040         if ((error_code & X86_PF_INSTR) && !pte_exec(*pte))
1041                 return 0;
1042         /*
1043          * Note: We do not do lazy flushing on protection key
1044          * changes, so no spurious fault will ever set X86_PF_PK.
1045          */
1046         if ((error_code & X86_PF_PK))
1047                 return 1;
1048
1049         return 1;
1050 }
1051
1052 /*
1053  * Handle a spurious fault caused by a stale TLB entry.
1054  *
1055  * This allows us to lazily refresh the TLB when increasing the
1056  * permissions of a kernel page (RO -> RW or NX -> X).  Doing it
1057  * eagerly is very expensive since that implies doing a full
1058  * cross-processor TLB flush, even if no stale TLB entries exist
1059  * on other processors.
1060  *
1061  * Spurious faults may only occur if the TLB contains an entry with
1062  * fewer permission than the page table entry.  Non-present (P = 0)
1063  * and reserved bit (R = 1) faults are never spurious.
1064  *
1065  * There are no security implications to leaving a stale TLB when
1066  * increasing the permissions on a page.
1067  *
1068  * Returns non-zero if a spurious fault was handled, zero otherwise.
1069  *
1070  * See Intel Developer's Manual Vol 3 Section 4.10.4.3, bullet 3
1071  * (Optional Invalidation).
1072  */
1073 static noinline int
1074 spurious_fault(unsigned long error_code, unsigned long address)
1075 {
1076         pgd_t *pgd;
1077         p4d_t *p4d;
1078         pud_t *pud;
1079         pmd_t *pmd;
1080         pte_t *pte;
1081         int ret;
1082
1083         /*
1084          * Only writes to RO or instruction fetches from NX may cause
1085          * spurious faults.
1086          *
1087          * These could be from user or supervisor accesses but the TLB
1088          * is only lazily flushed after a kernel mapping protection
1089          * change, so user accesses are not expected to cause spurious
1090          * faults.
1091          */
1092         if (error_code != (X86_PF_WRITE | X86_PF_PROT) &&
1093             error_code != (X86_PF_INSTR | X86_PF_PROT))
1094                 return 0;
1095
1096         pgd = init_mm.pgd + pgd_index(address);
1097         if (!pgd_present(*pgd))
1098                 return 0;
1099
1100         p4d = p4d_offset(pgd, address);
1101         if (!p4d_present(*p4d))
1102                 return 0;
1103
1104         if (p4d_large(*p4d))
1105                 return spurious_fault_check(error_code, (pte_t *) p4d);
1106
1107         pud = pud_offset(p4d, address);
1108         if (!pud_present(*pud))
1109                 return 0;
1110
1111         if (pud_large(*pud))
1112                 return spurious_fault_check(error_code, (pte_t *) pud);
1113
1114         pmd = pmd_offset(pud, address);
1115         if (!pmd_present(*pmd))
1116                 return 0;
1117
1118         if (pmd_large(*pmd))
1119                 return spurious_fault_check(error_code, (pte_t *) pmd);
1120
1121         pte = pte_offset_kernel(pmd, address);
1122         if (!pte_present(*pte))
1123                 return 0;
1124
1125         ret = spurious_fault_check(error_code, pte);
1126         if (!ret)
1127                 return 0;
1128
1129         /*
1130          * Make sure we have permissions in PMD.
1131          * If not, then there's a bug in the page tables:
1132          */
1133         ret = spurious_fault_check(error_code, (pte_t *) pmd);
1134         WARN_ONCE(!ret, "PMD has incorrect permission bits\n");
1135
1136         return ret;
1137 }
1138 NOKPROBE_SYMBOL(spurious_fault);
1139
1140 int show_unhandled_signals = 1;
1141
1142 static inline int
1143 access_error(unsigned long error_code, struct vm_area_struct *vma)
1144 {
1145         /* This is only called for the current mm, so: */
1146         bool foreign = false;
1147
1148         /*
1149          * Read or write was blocked by protection keys.  This is
1150          * always an unconditional error and can never result in
1151          * a follow-up action to resolve the fault, like a COW.
1152          */
1153         if (error_code & X86_PF_PK)
1154                 return 1;
1155
1156         /*
1157          * Make sure to check the VMA so that we do not perform
1158          * faults just to hit a X86_PF_PK as soon as we fill in a
1159          * page.
1160          */
1161         if (!arch_vma_access_permitted(vma, (error_code & X86_PF_WRITE),
1162                                        (error_code & X86_PF_INSTR), foreign))
1163                 return 1;
1164
1165         if (error_code & X86_PF_WRITE) {
1166                 /* write, present and write, not present: */
1167                 if (unlikely(!(vma->vm_flags & VM_WRITE)))
1168                         return 1;
1169                 return 0;
1170         }
1171
1172         /* read, present: */
1173         if (unlikely(error_code & X86_PF_PROT))
1174                 return 1;
1175
1176         /* read, not present: */
1177         if (unlikely(!(vma->vm_flags & (VM_READ | VM_EXEC | VM_WRITE))))
1178                 return 1;
1179
1180         return 0;
1181 }
1182
1183 static int fault_in_kernel_space(unsigned long address)
1184 {
1185         return address >= TASK_SIZE_MAX;
1186 }
1187
1188 static inline bool smap_violation(int error_code, struct pt_regs *regs)
1189 {
1190         if (!IS_ENABLED(CONFIG_X86_SMAP))
1191                 return false;
1192
1193         if (!static_cpu_has(X86_FEATURE_SMAP))
1194                 return false;
1195
1196         if (error_code & X86_PF_USER)
1197                 return false;
1198
1199         if (!user_mode(regs) && (regs->flags & X86_EFLAGS_AC))
1200                 return false;
1201
1202         return true;
1203 }
1204
1205 /*
1206  * This routine handles page faults.  It determines the address,
1207  * and the problem, and then passes it off to one of the appropriate
1208  * routines.
1209  */
1210 static noinline void
1211 __do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
1212                 unsigned long address)
1213 {
1214         struct vm_area_struct *vma;
1215         struct task_struct *tsk;
1216         struct mm_struct *mm;
1217         vm_fault_t fault, major = 0;
1218         unsigned int flags = FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY | FAULT_FLAG_KILLABLE;
1219         u32 pkey;
1220
1221         tsk = current;
1222         mm = tsk->mm;
1223
1224         prefetchw(&mm->mmap_sem);
1225
1226         if (unlikely(kmmio_fault(regs, address)))
1227                 return;
1228
1229         /*
1230          * We fault-in kernel-space virtual memory on-demand. The
1231          * 'reference' page table is init_mm.pgd.
1232          *
1233          * NOTE! We MUST NOT take any locks for this case. We may
1234          * be in an interrupt or a critical region, and should
1235          * only copy the information from the master page table,
1236          * nothing more.
1237          *
1238          * This verifies that the fault happens in kernel space
1239          * (error_code & 4) == 0, and that the fault was not a
1240          * protection error (error_code & 9) == 0.
1241          */
1242         if (unlikely(fault_in_kernel_space(address))) {
1243                 if (!(error_code & (X86_PF_RSVD | X86_PF_USER | X86_PF_PROT))) {
1244                         if (vmalloc_fault(address) >= 0)
1245                                 return;
1246                 }
1247
1248                 /* Can handle a stale RO->RW TLB: */
1249                 if (spurious_fault(error_code, address))
1250                         return;
1251
1252                 /* kprobes don't want to hook the spurious faults: */
1253                 if (kprobes_fault(regs))
1254                         return;
1255                 /*
1256                  * Don't take the mm semaphore here. If we fixup a prefetch
1257                  * fault we could otherwise deadlock:
1258                  */
1259                 bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address, NULL);
1260
1261                 return;
1262         }
1263
1264         /* kprobes don't want to hook the spurious faults: */
1265         if (unlikely(kprobes_fault(regs)))
1266                 return;
1267
1268         if (unlikely(error_code & X86_PF_RSVD))
1269                 pgtable_bad(regs, error_code, address);
1270
1271         if (unlikely(smap_violation(error_code, regs))) {
1272                 bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address, NULL);
1273                 return;
1274         }
1275
1276         /*
1277          * If we're in an interrupt, have no user context or are running
1278          * in a region with pagefaults disabled then we must not take the fault
1279          */
1280         if (unlikely(faulthandler_disabled() || !mm)) {
1281                 bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address, NULL);
1282                 return;
1283         }
1284
1285         /*
1286          * It's safe to allow irq's after cr2 has been saved and the
1287          * vmalloc fault has been handled.
1288          *
1289          * User-mode registers count as a user access even for any
1290          * potential system fault or CPU buglet:
1291          */
1292         if (user_mode(regs)) {
1293                 local_irq_enable();
1294                 error_code |= X86_PF_USER;
1295                 flags |= FAULT_FLAG_USER;
1296         } else {
1297                 if (regs->flags & X86_EFLAGS_IF)
1298                         local_irq_enable();
1299         }
1300
1301         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS, 1, regs, address);
1302
1303         if (error_code & X86_PF_WRITE)
1304                 flags |= FAULT_FLAG_WRITE;
1305         if (error_code & X86_PF_INSTR)
1306                 flags |= FAULT_FLAG_INSTRUCTION;
1307
1308         /*
1309          * When running in the kernel we expect faults to occur only to
1310          * addresses in user space.  All other faults represent errors in
1311          * the kernel and should generate an OOPS.  Unfortunately, in the
1312          * case of an erroneous fault occurring in a code path which already
1313          * holds mmap_sem we will deadlock attempting to validate the fault
1314          * against the address space.  Luckily the kernel only validly
1315          * references user space from well defined areas of code, which are
1316          * listed in the exceptions table.
1317          *
1318          * As the vast majority of faults will be valid we will only perform
1319          * the source reference check when there is a possibility of a
1320          * deadlock. Attempt to lock the address space, if we cannot we then
1321          * validate the source. If this is invalid we can skip the address
1322          * space check, thus avoiding the deadlock:
1323          */
1324         if (unlikely(!down_read_trylock(&mm->mmap_sem))) {
1325                 if (!(error_code & X86_PF_USER) &&
1326                     !search_exception_tables(regs->ip)) {
1327                         bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address, NULL);
1328                         return;
1329                 }
1330 retry:
1331                 down_read(&mm->mmap_sem);
1332         } else {
1333                 /*
1334                  * The above down_read_trylock() might have succeeded in
1335                  * which case we'll have missed the might_sleep() from
1336                  * down_read():
1337                  */
1338                 might_sleep();
1339         }
1340
1341         vma = find_vma(mm, address);
1342         if (unlikely(!vma)) {
1343                 bad_area(regs, error_code, address);
1344                 return;
1345         }
1346         if (likely(vma->vm_start <= address))
1347                 goto good_area;
1348         if (unlikely(!(vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN))) {
1349                 bad_area(regs, error_code, address);
1350                 return;
1351         }
1352         if (error_code & X86_PF_USER) {
1353                 /*
1354                  * Accessing the stack below %sp is always a bug.
1355                  * The large cushion allows instructions like enter
1356                  * and pusha to work. ("enter $65535, $31" pushes
1357                  * 32 pointers and then decrements %sp by 65535.)
1358                  */
1359                 if (unlikely(address + 65536 + 32 * sizeof(unsigned long) < regs->sp)) {
1360                         bad_area(regs, error_code, address);
1361                         return;
1362                 }
1363         }
1364         if (unlikely(expand_stack(vma, address))) {
1365                 bad_area(regs, error_code, address);
1366                 return;
1367         }
1368
1369         /*
1370          * Ok, we have a good vm_area for this memory access, so
1371          * we can handle it..
1372          */
1373 good_area:
1374         if (unlikely(access_error(error_code, vma))) {
1375                 bad_area_access_error(regs, error_code, address, vma);
1376                 return;
1377         }
1378
1379         /*
1380          * If for any reason at all we couldn't handle the fault,
1381          * make sure we exit gracefully rather than endlessly redo
1382          * the fault.  Since we never set FAULT_FLAG_RETRY_NOWAIT, if
1383          * we get VM_FAULT_RETRY back, the mmap_sem has been unlocked.
1384          *
1385          * Note that handle_userfault() may also release and reacquire mmap_sem
1386          * (and not return with VM_FAULT_RETRY), when returning to userland to
1387          * repeat the page fault later with a VM_FAULT_NOPAGE retval
1388          * (potentially after handling any pending signal during the return to
1389          * userland). The return to userland is identified whenever
1390          * FAULT_FLAG_USER|FAULT_FLAG_KILLABLE are both set in flags.
1391          * Thus we have to be careful about not touching vma after handling the
1392          * fault, so we read the pkey beforehand.
1393          */
1394         pkey = vma_pkey(vma);
1395         fault = handle_mm_fault(vma, address, flags);
1396         major |= fault & VM_FAULT_MAJOR;
1397
1398         /*
1399          * If we need to retry the mmap_sem has already been released,
1400          * and if there is a fatal signal pending there is no guarantee
1401          * that we made any progress. Handle this case first.
1402          */
1403         if (unlikely(fault & VM_FAULT_RETRY)) {
1404                 /* Retry at most once */
1405                 if (flags & FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY) {
1406                         flags &= ~FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY;
1407                         flags |= FAULT_FLAG_TRIED;
1408                         if (!fatal_signal_pending(tsk))
1409                                 goto retry;
1410                 }
1411
1412                 /* User mode? Just return to handle the fatal exception */
1413                 if (flags & FAULT_FLAG_USER)
1414                         return;
1415
1416                 /* Not returning to user mode? Handle exceptions or die: */
1417                 no_context(regs, error_code, address, SIGBUS, BUS_ADRERR);
1418                 return;
1419         }
1420
1421         up_read(&mm->mmap_sem);
1422         if (unlikely(fault & VM_FAULT_ERROR)) {
1423                 mm_fault_error(regs, error_code, address, &pkey, fault);
1424                 return;
1425         }
1426
1427         /*
1428          * Major/minor page fault accounting. If any of the events
1429          * returned VM_FAULT_MAJOR, we account it as a major fault.
1430          */
1431         if (major) {
1432                 tsk->maj_flt++;
1433                 perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MAJ, 1, regs, address);
1434         } else {
1435                 tsk->min_flt++;
1436                 perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MIN, 1, regs, address);
1437         }
1438
1439         check_v8086_mode(regs, address, tsk);
1440 }
1441 NOKPROBE_SYMBOL(__do_page_fault);
1442
1443 static nokprobe_inline void
1444 trace_page_fault_entries(unsigned long address, struct pt_regs *regs,
1445                          unsigned long error_code)
1446 {
1447         if (user_mode(regs))
1448                 trace_page_fault_user(address, regs, error_code);
1449         else
1450                 trace_page_fault_kernel(address, regs, error_code);
1451 }
1452
1453 /*
1454  * We must have this function blacklisted from kprobes, tagged with notrace
1455  * and call read_cr2() before calling anything else. To avoid calling any
1456  * kind of tracing machinery before we've observed the CR2 value.
1457  *
1458  * exception_{enter,exit}() contains all sorts of tracepoints.
1459  */
1460 dotraplinkage void notrace
1461 do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code)
1462 {
1463         unsigned long address = read_cr2(); /* Get the faulting address */
1464         enum ctx_state prev_state;
1465
1466         prev_state = exception_enter();
1467         if (trace_pagefault_enabled())
1468                 trace_page_fault_entries(address, regs, error_code);
1469
1470         __do_page_fault(regs, error_code, address);
1471         exception_exit(prev_state);
1472 }
1473 NOKPROBE_SYMBOL(do_page_fault);