arm64: dts: rockchip: add mmc dt-bindings for rk3328 and evb board
[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
33 #include <asm/cpufeature.h>
34 #include <asm/exception.h>
35 #include <asm/debug-monitors.h>
36 #include <asm/esr.h>
37 #include <asm/sysreg.h>
38 #include <asm/system_misc.h>
39 #include <asm/pgtable.h>
40 #include <asm/tlbflush.h>
41
42 static const char *fault_name(unsigned int esr);
43
44 #ifdef CONFIG_KPROBES
45 static inline int notify_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned int esr)
46 {
47         int ret = 0;
48
49         /* kprobe_running() needs smp_processor_id() */
50         if (!user_mode(regs)) {
51                 preempt_disable();
52                 if (kprobe_running() && kprobe_fault_handler(regs, esr))
53                         ret = 1;
54                 preempt_enable();
55         }
56
57         return ret;
58 }
59 #else
60 static inline int notify_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned int esr)
61 {
62         return 0;
63 }
64 #endif
65
66 /*
67  * Dump out the page tables associated with 'addr' in mm 'mm'.
68  */
69 void show_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr)
70 {
71         pgd_t *pgd;
72
73         if (!mm)
74                 mm = &init_mm;
75
76         pr_alert("pgd = %p\n", mm->pgd);
77         pgd = pgd_offset(mm, addr);
78         pr_alert("[%08lx] *pgd=%016llx", addr, pgd_val(*pgd));
79
80         do {
81                 pud_t *pud;
82                 pmd_t *pmd;
83                 pte_t *pte;
84
85                 if (pgd_none(*pgd) || pgd_bad(*pgd))
86                         break;
87
88                 pud = pud_offset(pgd, addr);
89                 printk(", *pud=%016llx", pud_val(*pud));
90                 if (pud_none(*pud) || pud_bad(*pud))
91                         break;
92
93                 pmd = pmd_offset(pud, addr);
94                 printk(", *pmd=%016llx", pmd_val(*pmd));
95                 if (pmd_none(*pmd) || pmd_bad(*pmd))
96                         break;
97
98                 pte = pte_offset_map(pmd, addr);
99                 printk(", *pte=%016llx", pte_val(*pte));
100                 pte_unmap(pte);
101         } while(0);
102
103         printk("\n");
104 }
105
106 #ifdef CONFIG_ARM64_HW_AFDBM
107 /*
108  * This function sets the access flags (dirty, accessed), as well as write
109  * permission, and only to a more permissive setting.
110  *
111  * It needs to cope with hardware update of the accessed/dirty state by other
112  * agents in the system and can safely skip the __sync_icache_dcache() call as,
113  * like set_pte_at(), the PTE is never changed from no-exec to exec here.
114  *
115  * Returns whether or not the PTE actually changed.
116  */
117 int ptep_set_access_flags(struct vm_area_struct *vma,
118                           unsigned long address, pte_t *ptep,
119                           pte_t entry, int dirty)
120 {
121         pteval_t old_pteval;
122         unsigned int tmp;
123
124         if (pte_same(*ptep, entry))
125                 return 0;
126
127         /* only preserve the access flags and write permission */
128         pte_val(entry) &= PTE_AF | PTE_WRITE | PTE_DIRTY;
129
130         /*
131          * PTE_RDONLY is cleared by default in the asm below, so set it in
132          * back if necessary (read-only or clean PTE).
133          */
134         if (!pte_write(entry) || !pte_sw_dirty(entry))
135                 pte_val(entry) |= PTE_RDONLY;
136
137         /*
138          * Setting the flags must be done atomically to avoid racing with the
139          * hardware update of the access/dirty state.
140          */
141         asm volatile("//        ptep_set_access_flags\n"
142         "       prfm    pstl1strm, %2\n"
143         "1:     ldxr    %0, %2\n"
144         "       and     %0, %0, %3              // clear PTE_RDONLY\n"
145         "       orr     %0, %0, %4              // set flags\n"
146         "       stxr    %w1, %0, %2\n"
147         "       cbnz    %w1, 1b\n"
148         : "=&r" (old_pteval), "=&r" (tmp), "+Q" (pte_val(*ptep))
149         : "L" (~PTE_RDONLY), "r" (pte_val(entry)));
150
151         flush_tlb_fix_spurious_fault(vma, address);
152         return 1;
153 }
154 #endif
155
156 static bool is_el1_instruction_abort(unsigned int esr)
157 {
158         return ESR_ELx_EC(esr) == ESR_ELx_EC_IABT_CUR;
159 }
160
161 /*
162  * The kernel tried to access some page that wasn't present.
163  */
164 static void __do_kernel_fault(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
165                               unsigned int esr, struct pt_regs *regs)
166 {
167         /*
168          * Are we prepared to handle this kernel fault?
169          * We are almost certainly not prepared to handle instruction faults.
170          */
171         if (!is_el1_instruction_abort(esr) && fixup_exception(regs))
172                 return;
173
174         /*
175          * No handler, we'll have to terminate things with extreme prejudice.
176          */
177         bust_spinlocks(1);
178         pr_alert("Unable to handle kernel %s at virtual address %08lx\n",
179                  (addr < PAGE_SIZE) ? "NULL pointer dereference" :
180                  "paging request", addr);
181
182         show_pte(mm, addr);
183         die("Oops", regs, esr);
184         bust_spinlocks(0);
185         do_exit(SIGKILL);
186 }
187
188 /*
189  * Something tried to access memory that isn't in our memory map. User mode
190  * accesses just cause a SIGSEGV
191  */
192 static void __do_user_fault(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
193                             unsigned int esr, unsigned int sig, int code,
194                             struct pt_regs *regs)
195 {
196         struct siginfo si;
197
198         if (unhandled_signal(tsk, sig) && show_unhandled_signals_ratelimited()) {
199                 pr_info("%s[%d]: unhandled %s (%d) at 0x%08lx, esr 0x%03x\n",
200                         tsk->comm, task_pid_nr(tsk), fault_name(esr), sig,
201                         addr, esr);
202                 show_pte(tsk->mm, addr);
203                 show_regs(regs);
204         }
205
206         tsk->thread.fault_address = addr;
207         tsk->thread.fault_code = esr;
208         si.si_signo = sig;
209         si.si_errno = 0;
210         si.si_code = code;
211         si.si_addr = (void __user *)addr;
212         force_sig_info(sig, &si, tsk);
213 }
214
215 static void do_bad_area(unsigned long addr, unsigned int esr, struct pt_regs *regs)
216 {
217         struct task_struct *tsk = current;
218         struct mm_struct *mm = tsk->active_mm;
219
220         /*
221          * If we are in kernel mode at this point, we have no context to
222          * handle this fault with.
223          */
224         if (user_mode(regs))
225                 __do_user_fault(tsk, addr, esr, SIGSEGV, SEGV_MAPERR, regs);
226         else
227                 __do_kernel_fault(mm, addr, esr, regs);
228 }
229
230 #define VM_FAULT_BADMAP         0x010000
231 #define VM_FAULT_BADACCESS      0x020000
232
233 static int __do_page_fault(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
234                            unsigned int mm_flags, unsigned long vm_flags,
235                            struct task_struct *tsk)
236 {
237         struct vm_area_struct *vma;
238         int fault;
239
240         vma = find_vma(mm, addr);
241         fault = VM_FAULT_BADMAP;
242         if (unlikely(!vma))
243                 goto out;
244         if (unlikely(vma->vm_start > addr))
245                 goto check_stack;
246
247         /*
248          * Ok, we have a good vm_area for this memory access, so we can handle
249          * it.
250          */
251 good_area:
252         /*
253          * Check that the permissions on the VMA allow for the fault which
254          * occurred. If we encountered a write or exec fault, we must have
255          * appropriate permissions, otherwise we allow any permission.
256          */
257         if (!(vma->vm_flags & vm_flags)) {
258                 fault = VM_FAULT_BADACCESS;
259                 goto out;
260         }
261
262         return handle_mm_fault(mm, vma, addr & PAGE_MASK, mm_flags);
263
264 check_stack:
265         if (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN && !expand_stack(vma, addr))
266                 goto good_area;
267 out:
268         return fault;
269 }
270
271 static inline bool is_permission_fault(unsigned int esr, struct pt_regs *regs)
272 {
273         unsigned int ec       = ESR_ELx_EC(esr);
274         unsigned int fsc_type = esr & ESR_ELx_FSC_TYPE;
275
276         if (ec != ESR_ELx_EC_DABT_CUR && ec != ESR_ELx_EC_IABT_CUR)
277                 return false;
278
279         if (system_uses_ttbr0_pan())
280                 return fsc_type == ESR_ELx_FSC_FAULT &&
281                         (regs->pstate & PSR_PAN_BIT);
282         else
283                 return fsc_type == ESR_ELx_FSC_PERM;
284 }
285
286 static bool is_el0_instruction_abort(unsigned int esr)
287 {
288         return ESR_ELx_EC(esr) == ESR_ELx_EC_IABT_LOW;
289 }
290
291 static int __kprobes do_page_fault(unsigned long addr, unsigned int esr,
292                                    struct pt_regs *regs)
293 {
294         struct task_struct *tsk;
295         struct mm_struct *mm;
296         int fault, sig, code;
297         unsigned long vm_flags = VM_READ | VM_WRITE | VM_EXEC;
298         unsigned int mm_flags = FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY | FAULT_FLAG_KILLABLE;
299
300         if (notify_page_fault(regs, esr))
301                 return 0;
302
303         tsk = current;
304         mm  = tsk->mm;
305
306         /* Enable interrupts if they were enabled in the parent context. */
307         if (interrupts_enabled(regs))
308                 local_irq_enable();
309
310         /*
311          * If we're in an interrupt or have no user context, we must not take
312          * the fault.
313          */
314         if (faulthandler_disabled() || !mm)
315                 goto no_context;
316
317         if (user_mode(regs))
318                 mm_flags |= FAULT_FLAG_USER;
319
320         if (is_el0_instruction_abort(esr)) {
321                 vm_flags = VM_EXEC;
322         } else if ((esr & ESR_ELx_WNR) && !(esr & ESR_ELx_CM)) {
323                 vm_flags = VM_WRITE;
324                 mm_flags |= FAULT_FLAG_WRITE;
325         }
326
327         if (addr < USER_DS && is_permission_fault(esr, regs)) {
328                 if (get_fs() == KERNEL_DS)
329                         die("Accessing user space memory with fs=KERNEL_DS", regs, esr);
330
331                 if (is_el1_instruction_abort(esr))
332                         die("Attempting to execute userspace memory", regs, esr);
333
334                 if (!search_exception_tables(regs->pc))
335                         die("Accessing user space memory outside uaccess.h routines", regs, esr);
336         }
337
338         /*
339          * As per x86, we may deadlock here. However, since the kernel only
340          * validly references user space from well defined areas of the code,
341          * we can bug out early if this is from code which shouldn't.
342          */
343         if (!down_read_trylock(&mm->mmap_sem)) {
344                 if (!user_mode(regs) && !search_exception_tables(regs->pc))
345                         goto no_context;
346 retry:
347                 down_read(&mm->mmap_sem);
348         } else {
349                 /*
350                  * The above down_read_trylock() might have succeeded in which
351                  * case, we'll have missed the might_sleep() from down_read().
352                  */
353                 might_sleep();
354 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
355                 if (!user_mode(regs) && !search_exception_tables(regs->pc))
356                         goto no_context;
357 #endif
358         }
359
360         fault = __do_page_fault(mm, addr, mm_flags, vm_flags, tsk);
361
362         /*
363          * If we need to retry but a fatal signal is pending, handle the
364          * signal first. We do not need to release the mmap_sem because it
365          * would already be released in __lock_page_or_retry in mm/filemap.c.
366          */
367         if ((fault & VM_FAULT_RETRY) && fatal_signal_pending(current))
368                 return 0;
369
370         /*
371          * Major/minor page fault accounting is only done on the initial
372          * attempt. If we go through a retry, it is extremely likely that the
373          * page will be found in page cache at that point.
374          */
375
376         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS, 1, regs, addr);
377         if (mm_flags & FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY) {
378                 if (fault & VM_FAULT_MAJOR) {
379                         tsk->maj_flt++;
380                         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MAJ, 1, regs,
381                                       addr);
382                 } else {
383                         tsk->min_flt++;
384                         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MIN, 1, regs,
385                                       addr);
386                 }
387                 if (fault & VM_FAULT_RETRY) {
388                         /*
389                          * Clear FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY to avoid any risk of
390                          * starvation.
391                          */
392                         mm_flags &= ~FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY;
393                         mm_flags |= FAULT_FLAG_TRIED;
394                         goto retry;
395                 }
396         }
397
398         up_read(&mm->mmap_sem);
399
400         /*
401          * Handle the "normal" case first - VM_FAULT_MAJOR / VM_FAULT_MINOR
402          */
403         if (likely(!(fault & (VM_FAULT_ERROR | VM_FAULT_BADMAP |
404                               VM_FAULT_BADACCESS))))
405                 return 0;
406
407         /*
408          * If we are in kernel mode at this point, we have no context to
409          * handle this fault with.
410          */
411         if (!user_mode(regs))
412                 goto no_context;
413
414         if (fault & VM_FAULT_OOM) {
415                 /*
416                  * We ran out of memory, call the OOM killer, and return to
417                  * userspace (which will retry the fault, or kill us if we got
418                  * oom-killed).
419                  */
420                 pagefault_out_of_memory();
421                 return 0;
422         }
423
424         if (fault & VM_FAULT_SIGBUS) {
425                 /*
426                  * We had some memory, but were unable to successfully fix up
427                  * this page fault.
428                  */
429                 sig = SIGBUS;
430                 code = BUS_ADRERR;
431         } else {
432                 /*
433                  * Something tried to access memory that isn't in our memory
434                  * map.
435                  */
436                 sig = SIGSEGV;
437                 code = fault == VM_FAULT_BADACCESS ?
438                         SEGV_ACCERR : SEGV_MAPERR;
439         }
440
441         __do_user_fault(tsk, addr, esr, sig, code, regs);
442         return 0;
443
444 no_context:
445         __do_kernel_fault(mm, addr, esr, regs);
446         return 0;
447 }
448
449 /*
450  * First Level Translation Fault Handler
451  *
452  * We enter here because the first level page table doesn't contain a valid
453  * entry for the address.
454  *
455  * If the address is in kernel space (>= TASK_SIZE), then we are probably
456  * faulting in the vmalloc() area.
457  *
458  * If the init_task's first level page tables contains the relevant entry, we
459  * copy the it to this task.  If not, we send the process a signal, fixup the
460  * exception, or oops the kernel.
461  *
462  * NOTE! We MUST NOT take any locks for this case. We may be in an interrupt
463  * or a critical region, and should only copy the information from the master
464  * page table, nothing more.
465  */
466 static int __kprobes do_translation_fault(unsigned long addr,
467                                           unsigned int esr,
468                                           struct pt_regs *regs)
469 {
470         if (addr < TASK_SIZE)
471                 return do_page_fault(addr, esr, regs);
472
473         do_bad_area(addr, esr, regs);
474         return 0;
475 }
476
477 /*
478  * This abort handler always returns "fault".
479  */
480 static int do_bad(unsigned long addr, unsigned int esr, struct pt_regs *regs)
481 {
482         return 1;
483 }
484
485 static const struct fault_info {
486         int     (*fn)(unsigned long addr, unsigned int esr, struct pt_regs *regs);
487         int     sig;
488         int     code;
489         const char *name;
490 } fault_info[] = {
491         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "ttbr address size fault"       },
492         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "level 1 address size fault"    },
493         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "level 2 address size fault"    },
494         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "level 3 address size fault"    },
495         { do_translation_fault, SIGSEGV, SEGV_MAPERR,   "level 0 translation fault"     },
496         { do_translation_fault, SIGSEGV, SEGV_MAPERR,   "level 1 translation fault"     },
497         { do_translation_fault, SIGSEGV, SEGV_MAPERR,   "level 2 translation fault"     },
498         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_MAPERR,   "level 3 translation fault"     },
499         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 8"                     },
500         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 1 access flag fault"     },
501         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 2 access flag fault"     },
502         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 3 access flag fault"     },
503         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 12"                    },
504         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 1 permission fault"      },
505         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 2 permission fault"      },
506         { do_page_fault,        SIGSEGV, SEGV_ACCERR,   "level 3 permission fault"      },
507         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous external abort"    },
508         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 17"                    },
509         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 18"                    },
510         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 19"                    },
511         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous external abort (translation table walk)" },
512         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous external abort (translation table walk)" },
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 parity error"      },
516         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 25"                    },
517         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 26"                    },
518         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 27"                    },
519         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous parity error (translation table walk)" },
520         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous parity error (translation table walk)" },
521         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous parity error (translation table walk)" },
522         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "synchronous parity error (translation table walk)" },
523         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 32"                    },
524         { do_bad,               SIGBUS,  BUS_ADRALN,    "alignment fault"               },
525         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 34"                    },
526         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 35"                    },
527         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 36"                    },
528         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 37"                    },
529         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 38"                    },
530         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 39"                    },
531         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 40"                    },
532         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 41"                    },
533         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 42"                    },
534         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 43"                    },
535         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 44"                    },
536         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 45"                    },
537         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 46"                    },
538         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 47"                    },
539         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "TLB conflict abort"            },
540         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 49"                    },
541         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 50"                    },
542         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 51"                    },
543         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "implementation fault (lockdown abort)" },
544         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "implementation fault (unsupported exclusive)" },
545         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 54"                    },
546         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 55"                    },
547         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 56"                    },
548         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 57"                    },
549         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 58"                    },
550         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 59"                    },
551         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 60"                    },
552         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "section domain fault"          },
553         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "page domain fault"             },
554         { do_bad,               SIGBUS,  0,             "unknown 63"                    },
555 };
556
557 static const char *fault_name(unsigned int esr)
558 {
559         const struct fault_info *inf = fault_info + (esr & 63);
560         return inf->name;
561 }
562
563 /*
564  * Dispatch a data abort to the relevant handler.
565  */
566 asmlinkage void __exception do_mem_abort(unsigned long addr, unsigned int esr,
567                                          struct pt_regs *regs)
568 {
569         const struct fault_info *inf = fault_info + (esr & 63);
570         struct siginfo info;
571
572         if (!inf->fn(addr, esr, regs))
573                 return;
574
575         pr_alert("Unhandled fault: %s (0x%08x) at 0x%016lx\n",
576                  inf->name, esr, addr);
577
578         info.si_signo = inf->sig;
579         info.si_errno = 0;
580         info.si_code  = inf->code;
581         info.si_addr  = (void __user *)addr;
582         arm64_notify_die("", regs, &info, esr);
583 }
584
585 /*
586  * Handle stack alignment exceptions.
587  */
588 asmlinkage void __exception do_sp_pc_abort(unsigned long addr,
589                                            unsigned int esr,
590                                            struct pt_regs *regs)
591 {
592         struct siginfo info;
593         struct task_struct *tsk = current;
594
595         if (show_unhandled_signals && unhandled_signal(tsk, SIGBUS))
596                 pr_info_ratelimited("%s[%d]: %s exception: pc=%p sp=%p\n",
597                                     tsk->comm, task_pid_nr(tsk),
598                                     esr_get_class_string(esr), (void *)regs->pc,
599                                     (void *)regs->sp);
600
601         info.si_signo = SIGBUS;
602         info.si_errno = 0;
603         info.si_code  = BUS_ADRALN;
604         info.si_addr  = (void __user *)addr;
605         arm64_notify_die("Oops - SP/PC alignment exception", regs, &info, esr);
606 }
607
608 int __init early_brk64(unsigned long addr, unsigned int esr,
609                        struct pt_regs *regs);
610
611 /*
612  * __refdata because early_brk64 is __init, but the reference to it is
613  * clobbered at arch_initcall time.
614  * See traps.c and debug-monitors.c:debug_traps_init().
615  */
616 static struct fault_info __refdata debug_fault_info[] = {
617         { do_bad,       SIGTRAP,        TRAP_HWBKPT,    "hardware breakpoint"   },
618         { do_bad,       SIGTRAP,        TRAP_HWBKPT,    "hardware single-step"  },
619         { do_bad,       SIGTRAP,        TRAP_HWBKPT,    "hardware watchpoint"   },
620         { do_bad,       SIGBUS,         0,              "unknown 3"             },
621         { do_bad,       SIGTRAP,        TRAP_BRKPT,     "aarch32 BKPT"          },
622         { do_bad,       SIGTRAP,        0,              "aarch32 vector catch"  },
623         { early_brk64,  SIGTRAP,        TRAP_BRKPT,     "aarch64 BRK"           },
624         { do_bad,       SIGBUS,         0,              "unknown 7"             },
625 };
626
627 void __init hook_debug_fault_code(int nr,
628                                   int (*fn)(unsigned long, unsigned int, struct pt_regs *),
629                                   int sig, int code, const char *name)
630 {
631         BUG_ON(nr < 0 || nr >= ARRAY_SIZE(debug_fault_info));
632
633         debug_fault_info[nr].fn         = fn;
634         debug_fault_info[nr].sig        = sig;
635         debug_fault_info[nr].code       = code;
636         debug_fault_info[nr].name       = name;
637 }
638
639 asmlinkage int __exception do_debug_exception(unsigned long addr,
640                                               unsigned int esr,
641                                               struct pt_regs *regs)
642 {
643         const struct fault_info *inf = debug_fault_info + DBG_ESR_EVT(esr);
644         struct siginfo info;
645
646         if (!inf->fn(addr, esr, regs))
647                 return 1;
648
649         pr_alert("Unhandled debug exception: %s (0x%08x) at 0x%016lx\n",
650                  inf->name, esr, addr);
651
652         info.si_signo = inf->sig;
653         info.si_errno = 0;
654         info.si_code  = inf->code;
655         info.si_addr  = (void __user *)addr;
656         arm64_notify_die("", regs, &info, 0);
657
658         return 0;
659 }
660 NOKPROBE_SYMBOL(do_debug_exception);
661
662 #ifdef CONFIG_ARM64_PAN
663 void cpu_enable_pan(void *__unused)
664 {
665         config_sctlr_el1(SCTLR_EL1_SPAN, 0);
666 }
667 #endif /* CONFIG_ARM64_PAN */
668
669 #ifdef CONFIG_ARM64_UAO
670 /*
671  * Kernel threads have fs=KERNEL_DS by default, and don't need to call
672  * set_fs(), devtmpfs in particular relies on this behaviour.
673  * We need to enable the feature at runtime (instead of adding it to
674  * PSR_MODE_EL1h) as the feature may not be implemented by the cpu.
675  */
676 void cpu_enable_uao(void *__unused)
677 {
678         asm(SET_PSTATE_UAO(1));
679 }
680 #endif /* CONFIG_ARM64_UAO */