25547993a5ea66e188afdc5680238d1c15d492ff
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / arch / arm64 / mm / fault.c
1 /*
2  * Based on arch/arm/mm/fault.c
3  *
4  * Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
5  * Copyright (C) 1995-2004 Russell King
6  * Copyright (C) 2012 ARM Ltd.
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
10  * published by the Free Software Foundation.
11  *
12  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15  * GNU General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU General Public License
18  * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
19  */
20
21 #include <linux/module.h>
22 #include <linux/signal.h>
23 #include <linux/mm.h>
24 #include <linux/hardirq.h>
25 #include <linux/init.h>
26 #include <linux/kprobes.h>
27 #include <linux/uaccess.h>
28 #include <linux/page-flags.h>
29 #include <linux/sched.h>
30 #include <linux/highmem.h>
31 #include <linux/perf_event.h>
32 #include <linux/preempt.h>
33
34 #include <asm/bug.h>
35 #include <asm/cpufeature.h>
36 #include <asm/exception.h>
37 #include <asm/debug-monitors.h>
38 #include <asm/esr.h>
39 #include <asm/sysreg.h>
40 #include <asm/system_misc.h>
41 #include <asm/pgtable.h>
42 #include <asm/tlbflush.h>
43
44 static const char *fault_name(unsigned int esr);
45
46 #ifdef CONFIG_KPROBES
47 static inline int notify_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned int esr)
48 {
49         int ret = 0;
50
51         /* kprobe_running() needs smp_processor_id() */
52         if (!user_mode(regs)) {
53                 preempt_disable();
54                 if (kprobe_running() && kprobe_fault_handler(regs, esr))
55                         ret = 1;
56                 preempt_enable();
57         }
58
59         return ret;
60 }
61 #else
62 static inline int notify_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned int esr)
63 {
64         return 0;
65 }
66 #endif
67
68 /*
69  * Dump out the page tables associated with 'addr' in mm 'mm'.
70  */
71 void show_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr)
72 {
73         pgd_t *pgd;
74
75         if (!mm)
76                 mm = &init_mm;
77
78         pr_alert("pgd = %p\n", mm->pgd);
79         pgd = pgd_offset(mm, addr);
80         pr_alert("[%08lx] *pgd=%016llx", addr, pgd_val(*pgd));
81
82         do {
83                 pud_t *pud;
84                 pmd_t *pmd;
85                 pte_t *pte;
86
87                 if (pgd_none(*pgd) || pgd_bad(*pgd))
88                         break;
89
90                 pud = pud_offset(pgd, addr);
91                 printk(", *pud=%016llx", pud_val(*pud));
92                 if (pud_none(*pud) || pud_bad(*pud))
93                         break;
94
95                 pmd = pmd_offset(pud, addr);
96                 printk(", *pmd=%016llx", pmd_val(*pmd));
97                 if (pmd_none(*pmd) || pmd_bad(*pmd))
98                         break;
99
100                 pte = pte_offset_map(pmd, addr);
101                 printk(", *pte=%016llx", pte_val(*pte));
102                 pte_unmap(pte);
103         } while(0);
104
105         printk("\n");
106 }
107
108 #ifdef CONFIG_ARM64_HW_AFDBM
109 /*
110  * This function sets the access flags (dirty, accessed), as well as write
111  * permission, and only to a more permissive setting.
112  *
113  * It needs to cope with hardware update of the accessed/dirty state by other
114  * agents in the system and can safely skip the __sync_icache_dcache() call as,
115  * like set_pte_at(), the PTE is never changed from no-exec to exec here.
116  *
117  * Returns whether or not the PTE actually changed.
118  */
119 int ptep_set_access_flags(struct vm_area_struct *vma,
120                           unsigned long address, pte_t *ptep,
121                           pte_t entry, int dirty)
122 {
123         pteval_t old_pteval;
124         unsigned int tmp;
125
126         if (pte_same(*ptep, entry))
127                 return 0;
128
129         /* only preserve the access flags and write permission */
130         pte_val(entry) &= PTE_AF | PTE_WRITE | PTE_DIRTY;
131
132         /*
133          * PTE_RDONLY is cleared by default in the asm below, so set it in
134          * back if necessary (read-only or clean PTE).
135          */
136         if (!pte_write(entry) || !pte_sw_dirty(entry))
137                 pte_val(entry) |= PTE_RDONLY;
138
139         /*
140          * Setting the flags must be done atomically to avoid racing with the
141          * hardware update of the access/dirty state.
142          */
143         asm volatile("//        ptep_set_access_flags\n"
144         "       prfm    pstl1strm, %2\n"
145         "1:     ldxr    %0, %2\n"
146         "       and     %0, %0, %3              // clear PTE_RDONLY\n"
147         "       orr     %0, %0, %4              // set flags\n"
148         "       stxr    %w1, %0, %2\n"
149         "       cbnz    %w1, 1b\n"
150         : "=&r" (old_pteval), "=&r" (tmp), "+Q" (pte_val(*ptep))
151         : "L" (~PTE_RDONLY), "r" (pte_val(entry)));
152
153         flush_tlb_fix_spurious_fault(vma, address);
154         return 1;
155 }
156 #endif
157
158 static bool is_el1_instruction_abort(unsigned int esr)
159 {
160         return ESR_ELx_EC(esr) == ESR_ELx_EC_IABT_CUR;
161 }
162
163 /*
164  * The kernel tried to access some page that wasn't present.
165  */
166 static void __do_kernel_fault(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
167                               unsigned int esr, struct pt_regs *regs)
168 {
169         /*
170          * Are we prepared to handle this kernel fault?
171          * We are almost certainly not prepared to handle instruction faults.
172          */
173         if (!is_el1_instruction_abort(esr) && fixup_exception(regs))
174                 return;
175
176         /*
177          * No handler, we'll have to terminate things with extreme prejudice.
178          */
179         bust_spinlocks(1);
180         pr_alert("Unable to handle kernel %s at virtual address %08lx\n",
181                  (addr < PAGE_SIZE) ? "NULL pointer dereference" :
182                  "paging request", addr);
183
184         show_pte(mm, addr);
185         die("Oops", regs, esr);
186         bust_spinlocks(0);
187         do_exit(SIGKILL);
188 }
189
190 /*
191  * Something tried to access memory that isn't in our memory map. User mode
192  * accesses just cause a SIGSEGV
193  */
194 static void __do_user_fault(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
195                             unsigned int esr, unsigned int sig, int code,
196                             struct pt_regs *regs)
197 {
198         struct siginfo si;
199
200         if (unhandled_signal(tsk, sig) && show_unhandled_signals_ratelimited()) {
201                 pr_info("%s[%d]: unhandled %s (%d) at 0x%08lx, esr 0x%03x\n",
202                         tsk->comm, task_pid_nr(tsk), fault_name(esr), sig,
203                         addr, esr);
204                 show_pte(tsk->mm, addr);
205                 show_regs(regs);
206         }
207
208         tsk->thread.fault_address = addr;
209         tsk->thread.fault_code = esr;
210         si.si_signo = sig;
211         si.si_errno = 0;
212         si.si_code = code;
213         si.si_addr = (void __user *)addr;
214         force_sig_info(sig, &si, tsk);
215 }
216
217 static void do_bad_area(unsigned long addr, unsigned int esr, struct pt_regs *regs)
218 {
219         struct task_struct *tsk = current;
220         struct mm_struct *mm = tsk->active_mm;
221
222         /*
223          * If we are in kernel mode at this point, we have no context to
224          * handle this fault with.
225          */
226         if (user_mode(regs))
227                 __do_user_fault(tsk, addr, esr, SIGSEGV, SEGV_MAPERR, regs);
228         else
229                 __do_kernel_fault(mm, addr, esr, regs);
230 }
231
232 #define VM_FAULT_BADMAP         0x010000
233 #define VM_FAULT_BADACCESS      0x020000
234
235 static int __do_page_fault(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
236                            unsigned int mm_flags, unsigned long vm_flags,
237                            struct task_struct *tsk)
238 {
239         struct vm_area_struct *vma;
240         int fault;
241
242         vma = find_vma(mm, addr);
243         fault = VM_FAULT_BADMAP;
244         if (unlikely(!vma))
245                 goto out;
246         if (unlikely(vma->vm_start > addr))
247                 goto check_stack;
248
249         /*
250          * Ok, we have a good vm_area for this memory access, so we can handle
251          * it.
252          */
253 good_area:
254         /*
255          * Check that the permissions on the VMA allow for the fault which
256          * occurred. If we encountered a write or exec fault, we must have
257          * appropriate permissions, otherwise we allow any permission.
258          */
259         if (!(vma->vm_flags & vm_flags)) {
260                 fault = VM_FAULT_BADACCESS;
261                 goto out;
262         }
263
264         return handle_mm_fault(mm, vma, addr & PAGE_MASK, mm_flags);
265
266 check_stack:
267         if (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN && !expand_stack(vma, addr))
268                 goto good_area;
269 out:
270         return fault;
271 }
272
273 static inline bool is_permission_fault(unsigned int esr, struct pt_regs *regs)
274 {
275         unsigned int ec       = ESR_ELx_EC(esr);
276         unsigned int fsc_type = esr & ESR_ELx_FSC_TYPE;
277
278         if (ec != ESR_ELx_EC_DABT_CUR && ec != ESR_ELx_EC_IABT_CUR)
279                 return false;
280
281         if (system_uses_ttbr0_pan())
282                 return fsc_type == ESR_ELx_FSC_FAULT &&
283                         (regs->pstate & PSR_PAN_BIT);
284         else
285                 return fsc_type == ESR_ELx_FSC_PERM;
286 }
287
288 static bool is_el0_instruction_abort(unsigned int esr)
289 {
290         return ESR_ELx_EC(esr) == ESR_ELx_EC_IABT_LOW;
291 }
292
293 static int __kprobes do_page_fault(unsigned long addr, unsigned int esr,
294                                    struct pt_regs *regs)
295 {
296         struct task_struct *tsk;
297         struct mm_struct *mm;
298         int fault, sig, code;
299         unsigned long vm_flags = VM_READ | VM_WRITE | VM_EXEC;
300         unsigned int mm_flags = FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY | FAULT_FLAG_KILLABLE;
301
302         if (notify_page_fault(regs, esr))
303                 return 0;
304
305         tsk = current;
306         mm  = tsk->mm;
307
308         /* Enable interrupts if they were enabled in the parent context. */
309         if (interrupts_enabled(regs))
310                 local_irq_enable();
311
312         /*
313          * If we're in an interrupt or have no user context, we must not take
314          * the fault.
315          */
316         if (faulthandler_disabled() || !mm)
317                 goto no_context;
318
319         if (user_mode(regs))
320                 mm_flags |= FAULT_FLAG_USER;
321
322         if (is_el0_instruction_abort(esr)) {
323                 vm_flags = VM_EXEC;
324         } else if ((esr & ESR_ELx_WNR) && !(esr & ESR_ELx_CM)) {
325                 vm_flags = VM_WRITE;
326                 mm_flags |= FAULT_FLAG_WRITE;
327         }
328
329         if (addr < USER_DS && is_permission_fault(esr, regs)) {
330                 if (get_fs() == KERNEL_DS)
331                         die("Accessing user space memory with fs=KERNEL_DS", regs, esr);
332
333                 if (is_el1_instruction_abort(esr))
334                         die("Attempting to execute userspace memory", regs, esr);
335
336                 if (!search_exception_tables(regs->pc))
337                         die("Accessing user space memory outside uaccess.h routines", regs, esr);
338         }
339
340         /*
341          * As per x86, we may deadlock here. However, since the kernel only
342          * validly references user space from well defined areas of the code,
343          * we can bug out early if this is from code which shouldn't.
344          */
345         if (!down_read_trylock(&mm->mmap_sem)) {
346                 if (!user_mode(regs) && !search_exception_tables(regs->pc))
347                         goto no_context;
348 retry:
349                 down_read(&mm->mmap_sem);
350         } else {
351                 /*
352                  * The above down_read_trylock() might have succeeded in which
353                  * case, we'll have missed the might_sleep() from down_read().
354                  */
355                 might_sleep();
356 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
357                 if (!user_mode(regs) && !search_exception_tables(regs->pc))
358                         goto no_context;
359 #endif
360         }
361
362         fault = __do_page_fault(mm, addr, mm_flags, vm_flags, tsk);
363
364         /*
365          * If we need to retry but a fatal signal is pending, handle the
366          * signal first. We do not need to release the mmap_sem because it
367          * would already be released in __lock_page_or_retry in mm/filemap.c.
368          */
369         if ((fault & VM_FAULT_RETRY) && fatal_signal_pending(current))
370                 return 0;
371
372         /*
373          * Major/minor page fault accounting is only done on the initial
374          * attempt. If we go through a retry, it is extremely likely that the
375          * page will be found in page cache at that point.
376          */
377
378         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS, 1, regs, addr);
379         if (mm_flags & FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY) {
380                 if (fault & VM_FAULT_MAJOR) {
381                         tsk->maj_flt++;
382                         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MAJ, 1, regs,
383                                       addr);
384                 } else {
385                         tsk->min_flt++;
386                         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MIN, 1, regs,
387                                       addr);
388                 }
389                 if (fault & VM_FAULT_RETRY) {
390                         /*
391                          * Clear FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY to avoid any risk of
392                          * starvation.
393                          */
394                         mm_flags &= ~FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY;
395                         mm_flags |= FAULT_FLAG_TRIED;
396                         goto retry;
397                 }
398         }
399
400         up_read(&mm->mmap_sem);
401
402         /*
403          * Handle the "normal" case first - VM_FAULT_MAJOR / VM_FAULT_MINOR
404          */
405         if (likely(!(fault & (VM_FAULT_ERROR | VM_FAULT_BADMAP |
406                               VM_FAULT_BADACCESS))))
407                 return 0;
408
409         /*
410          * If we are in kernel mode at this point, we have no context to
411          * handle this fault with.
412          */
413         if (!user_mode(regs))
414                 goto no_context;
415
416         if (fault & VM_FAULT_OOM) {
417                 /*
418                  * We ran out of memory, call the OOM killer, and return to
419                  * userspace (which will retry the fault, or kill us if we got
420                  * oom-killed).
421                  */
422                 pagefault_out_of_memory();
423                 return 0;
424         }
425
426         if (fault & VM_FAULT_SIGBUS) {
427                 /*
428                  * We had some memory, but were unable to successfully fix up
429                  * this page fault.
430                  */
431                 sig = SIGBUS;
432                 code = BUS_ADRERR;
433         } else {
434                 /*
435                  * Something tried to access memory that isn't in our memory
436                  * map.
437                  */
438                 sig = SIGSEGV;
439                 code = fault == VM_FAULT_BADACCESS ?
440                         SEGV_ACCERR : SEGV_MAPERR;
441         }
442
443         __do_user_fault(tsk, addr, esr, sig, code, regs);
444         return 0;
445
446 no_context:
447         __do_kernel_fault(mm, addr, esr, regs);
448         return 0;
449 }
450
451 /*
452  * First Level Translation Fault Handler
453  *
454  * We enter here because the first level page table doesn't contain a valid
455  * entry for the address.
456  *
457  * If the address is in kernel space (>= TASK_SIZE), then we are probably
458  * faulting in the vmalloc() area.
459  *
460  * If the init_task's first level page tables contains the relevant entry, we
461  * copy the it to this task.  If not, we send the process a signal, fixup the
462  * exception, or oops the kernel.
463  *
464  * NOTE! We MUST NOT take any locks for this case. We may be in an interrupt
465  * or a critical region, and should only copy the information from the master
466  * page table, nothing more.
467  */
468 static int __kprobes do_translation_fault(unsigned long addr,
469                                           unsigned int esr,
470                                           struct pt_regs *regs)
471 {
472         if (addr < TASK_SIZE)
473                 return do_page_fault(addr, esr, regs);
474
475         do_bad_area(addr, esr, regs);
476         return 0;
477 }
478
479 /*
480  * This abort handler always returns "fault".
481  */
482 static int do_bad(unsigned long addr, unsigned int esr, struct pt_regs *regs)
483 {
484         return 1;
485 }
486
487 static const struct fault_info {
488         int     (*fn)(unsigned long addr, unsigned int esr, struct pt_regs *regs);
489         int     sig;
490         int     code;
491         const char *name;
492 } fault_info[] = {
493         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "ttbr address size fault"       },
494         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "level 1 address size fault"    },
495         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "level 2 address size fault"    },
496         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "level 3 address size fault"    },
497         { do_translation_fault, SIGSEGV, SEGV_MAPERR,   "level 0 translation fault"     },
498         { do_translation_fault, SIGSEGV, SEGV_MAPERR,   "level 1 translation fault"     },
499         { do_translation_fault, SIGSEGV, SEGV_MAPERR,   "level 2 translation fault"     },
500         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_MAPERR,   "level 3 translation fault"     },
501         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 8"                     },
502         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 1 access flag fault"     },
503         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 2 access flag fault"     },
504         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 3 access flag fault"     },
505         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 12"                    },
506         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 1 permission fault"      },
507         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 2 permission fault"      },
508         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 3 permission fault"      },
509         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous external abort"    },
510         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 17"                    },
511         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 18"                    },
512         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 19"                    },
513         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous external abort (translation table walk)" },
514         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous external abort (translation table walk)" },
515         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous external abort (translation table walk)" },
516         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous external abort (translation table walk)" },
517         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous parity error"      },
518         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 25"                    },
519         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 26"                    },
520         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 27"                    },
521         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous parity error (translation table walk)" },
522         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous parity error (translation table walk)" },
523         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous parity error (translation table walk)" },
524         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous parity error (translation table walk)" },
525         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 32"                    },
526         { do_bad,               SIGBUS,  BUS_ADRALN,    "alignment fault"               },
527         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 34"                    },
528         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 35"                    },
529         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 36"                    },
530         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 37"                    },
531         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 38"                    },
532         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 39"                    },
533         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 40"                    },
534         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 41"                    },
535         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 42"                    },
536         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 43"                    },
537         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 44"                    },
538         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 45"                    },
539         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 46"                    },
540         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 47"                    },
541         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "TLB conflict abort"            },
542         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 49"                    },
543         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 50"                    },
544         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 51"                    },
545         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "implementation fault (lockdown abort)" },
546         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "implementation fault (unsupported exclusive)" },
547         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 54"                    },
548         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 55"                    },
549         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 56"                    },
550         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 57"                    },
551         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 58"                    },
552         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 59"                    },
553         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 60"                    },
554         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "section domain fault"          },
555         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "page domain fault"             },
556         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 63"                    },
557 };
558
559 static const char *fault_name(unsigned int esr)
560 {
561         const struct fault_info *inf = fault_info + (esr & 63);
562         return inf->name;
563 }
564
565 /*
566  * Dispatch a data abort to the relevant handler.
567  */
568 asmlinkage void __exception do_mem_abort(unsigned long addr, unsigned int esr,
569                                          struct pt_regs *regs)
570 {
571         const struct fault_info *inf = fault_info + (esr & 63);
572         struct siginfo info;
573
574         if (!inf->fn(addr, esr, regs))
575                 return;
576
577         pr_alert("Unhandled fault: %s (0x%08x) at 0x%016lx\n",
578                  inf->name, esr, addr);
579
580         info.si_signo = inf->sig;
581         info.si_errno = 0;
582         info.si_code  = inf->code;
583         info.si_addr  = (void __user *)addr;
584         arm64_notify_die("", regs, &info, esr);
585 }
586
587 /*
588  * Handle stack alignment exceptions.
589  */
590 asmlinkage void __exception do_sp_pc_abort(unsigned long addr,
591                                            unsigned int esr,
592                                            struct pt_regs *regs)
593 {
594         struct siginfo info;
595         struct task_struct *tsk = current;
596
597         if (show_unhandled_signals && unhandled_signal(tsk, SIGBUS))
598                 pr_info_ratelimited("%s[%d]: %s exception: pc=%p sp=%p\n",
599                                     tsk->comm, task_pid_nr(tsk),
600                                     esr_get_class_string(esr), (void *)regs->pc,
601                                     (void *)regs->sp);
602
603         info.si_signo = SIGBUS;
604         info.si_errno = 0;
605         info.si_code  = BUS_ADRALN;
606         info.si_addr  = (void __user *)addr;
607         arm64_notify_die("Oops - SP/PC alignment exception", regs, &info, esr);
608 }
609
610 int __init early_brk64(unsigned long addr, unsigned int esr,
611                        struct pt_regs *regs);
612
613 /*
614  * __refdata because early_brk64 is __init, but the reference to it is
615  * clobbered at arch_initcall time.
616  * See traps.c and debug-monitors.c:debug_traps_init().
617  */
618 static struct fault_info __refdata debug_fault_info[] = {
619         { do_bad,       SIGTRAP,        TRAP_HWBKPT,    "hardware breakpoint"   },
620         { do_bad,       SIGTRAP,        TRAP_HWBKPT,    "hardware single-step"  },
621         { do_bad,       SIGTRAP,        TRAP_HWBKPT,    "hardware watchpoint"   },
622         { do_bad,       SIGBUS,         0,              "unknown 3"             },
623         { do_bad,       SIGTRAP,        TRAP_BRKPT,     "aarch32 BKPT"          },
624         { do_bad,       SIGTRAP,        0,              "aarch32 vector catch"  },
625         { early_brk64,  SIGTRAP,        TRAP_BRKPT,     "aarch64 BRK"           },
626         { do_bad,       SIGBUS,         0,              "unknown 7"             },
627 };
628
629 void __init hook_debug_fault_code(int nr,
630                                   int (*fn)(unsigned long, unsigned int, struct pt_regs *),
631                                   int sig, int code, const char *name)
632 {
633         BUG_ON(nr < 0 || nr >= ARRAY_SIZE(debug_fault_info));
634
635         debug_fault_info[nr].fn         = fn;
636         debug_fault_info[nr].sig        = sig;
637         debug_fault_info[nr].code       = code;
638         debug_fault_info[nr].name       = name;
639 }
640
641 asmlinkage int __exception do_debug_exception(unsigned long addr,
642                                               unsigned int esr,
643                                               struct pt_regs *regs)
644 {
645         const struct fault_info *inf = debug_fault_info + DBG_ESR_EVT(esr);
646         struct siginfo info;
647
648         if (!inf->fn(addr, esr, regs))
649                 return 1;
650
651         pr_alert("Unhandled debug exception: %s (0x%08x) at 0x%016lx\n",
652                  inf->name, esr, addr);
653
654         info.si_signo = inf->sig;
655         info.si_errno = 0;
656         info.si_code  = inf->code;
657         info.si_addr  = (void __user *)addr;
658         arm64_notify_die("", regs, &info, 0);
659
660         return 0;
661 }
662 NOKPROBE_SYMBOL(do_debug_exception);
663
664 #ifdef CONFIG_ARM64_PAN
665 int cpu_enable_pan(void *__unused)
666 {
667         /*
668          * We modify PSTATE. This won't work from irq context as the PSTATE
669          * is discarded once we return from the exception.
670          */
671         WARN_ON_ONCE(in_interrupt());
672
673         config_sctlr_el1(SCTLR_EL1_SPAN, 0);
674         asm(SET_PSTATE_PAN(1));
675         return 0;
676 }
677 #endif /* CONFIG_ARM64_PAN */
678
679 #ifdef CONFIG_ARM64_UAO
680 /*
681  * Kernel threads have fs=KERNEL_DS by default, and don't need to call
682  * set_fs(), devtmpfs in particular relies on this behaviour.
683  * We need to enable the feature at runtime (instead of adding it to
684  * PSR_MODE_EL1h) as the feature may not be implemented by the cpu.
685  */
686 int cpu_enable_uao(void *__unused)
687 {
688         asm(SET_PSTATE_UAO(1));
689         return 0;
690 }
691 #endif /* CONFIG_ARM64_UAO */