Linux-libre 4.9.123-gnu
[librecmc/linux-libre.git] / arch / x86 / mm / fault.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
3  *  Copyright (C) 2001, 2002 Andi Kleen, SuSE Labs.
4  *  Copyright (C) 2008-2009, Red Hat Inc., Ingo Molnar
5  */
6 #include <linux/sched.h>                /* test_thread_flag(), ...      */
7 #include <linux/kdebug.h>               /* oops_begin/end, ...          */
8 #include <linux/extable.h>              /* search_exception_tables      */
9 #include <linux/bootmem.h>              /* max_low_pfn                  */
10 #include <linux/kprobes.h>              /* NOKPROBE_SYMBOL, ...         */
11 #include <linux/mmiotrace.h>            /* kmmio_handler, ...           */
12 #include <linux/perf_event.h>           /* perf_sw_event                */
13 #include <linux/hugetlb.h>              /* hstate_index_to_shift        */
14 #include <linux/prefetch.h>             /* prefetchw                    */
15 #include <linux/context_tracking.h>     /* exception_enter(), ...       */
16 #include <linux/uaccess.h>              /* faulthandler_disabled()      */
17
18 #include <asm/cpufeature.h>             /* boot_cpu_has, ...            */
19 #include <asm/traps.h>                  /* dotraplinkage, ...           */
20 #include <asm/pgalloc.h>                /* pgd_*(), ...                 */
21 #include <asm/kmemcheck.h>              /* kmemcheck_*(), ...           */
22 #include <asm/fixmap.h>                 /* VSYSCALL_ADDR                */
23 #include <asm/vsyscall.h>               /* emulate_vsyscall             */
24 #include <asm/vm86.h>                   /* struct vm86                  */
25 #include <asm/mmu_context.h>            /* vma_pkey()                   */
26 #include <asm/sections.h>
27
28 #define CREATE_TRACE_POINTS
29 #include <asm/trace/exceptions.h>
30
31 /*
32  * Page fault error code bits:
33  *
34  *   bit 0 ==    0: no page found       1: protection fault
35  *   bit 1 ==    0: read access         1: write access
36  *   bit 2 ==    0: kernel-mode access  1: user-mode access
37  *   bit 3 ==                           1: use of reserved bit detected
38  *   bit 4 ==                           1: fault was an instruction fetch
39  *   bit 5 ==                           1: protection keys block access
40  */
41 enum x86_pf_error_code {
42
43         PF_PROT         =               1 << 0,
44         PF_WRITE        =               1 << 1,
45         PF_USER         =               1 << 2,
46         PF_RSVD         =               1 << 3,
47         PF_INSTR        =               1 << 4,
48         PF_PK           =               1 << 5,
49 };
50
51 /*
52  * Returns 0 if mmiotrace is disabled, or if the fault is not
53  * handled by mmiotrace:
54  */
55 static nokprobe_inline int
56 kmmio_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long addr)
57 {
58         if (unlikely(is_kmmio_active()))
59                 if (kmmio_handler(regs, addr) == 1)
60                         return -1;
61         return 0;
62 }
63
64 static nokprobe_inline int kprobes_fault(struct pt_regs *regs)
65 {
66         int ret = 0;
67
68         /* kprobe_running() needs smp_processor_id() */
69         if (kprobes_built_in() && !user_mode(regs)) {
70                 preempt_disable();
71                 if (kprobe_running() && kprobe_fault_handler(regs, 14))
72                         ret = 1;
73                 preempt_enable();
74         }
75
76         return ret;
77 }
78
79 /*
80  * Prefetch quirks:
81  *
82  * 32-bit mode:
83  *
84  *   Sometimes AMD Athlon/Opteron CPUs report invalid exceptions on prefetch.
85  *   Check that here and ignore it.
86  *
87  * 64-bit mode:
88  *
89  *   Sometimes the CPU reports invalid exceptions on prefetch.
90  *   Check that here and ignore it.
91  *
92  * Opcode checker based on code by Richard Brunner.
93  */
94 static inline int
95 check_prefetch_opcode(struct pt_regs *regs, unsigned char *instr,
96                       unsigned char opcode, int *prefetch)
97 {
98         unsigned char instr_hi = opcode & 0xf0;
99         unsigned char instr_lo = opcode & 0x0f;
100
101         switch (instr_hi) {
102         case 0x20:
103         case 0x30:
104                 /*
105                  * Values 0x26,0x2E,0x36,0x3E are valid x86 prefixes.
106                  * In X86_64 long mode, the CPU will signal invalid
107                  * opcode if some of these prefixes are present so
108                  * X86_64 will never get here anyway
109                  */
110                 return ((instr_lo & 7) == 0x6);
111 #ifdef CONFIG_X86_64
112         case 0x40:
113                 /*
114                  * In AMD64 long mode 0x40..0x4F are valid REX prefixes
115                  * Need to figure out under what instruction mode the
116                  * instruction was issued. Could check the LDT for lm,
117                  * but for now it's good enough to assume that long
118                  * mode only uses well known segments or kernel.
119                  */
120                 return (!user_mode(regs) || user_64bit_mode(regs));
121 #endif
122         case 0x60:
123                 /* 0x64 thru 0x67 are valid prefixes in all modes. */
124                 return (instr_lo & 0xC) == 0x4;
125         case 0xF0:
126                 /* 0xF0, 0xF2, 0xF3 are valid prefixes in all modes. */
127                 return !instr_lo || (instr_lo>>1) == 1;
128         case 0x00:
129                 /* Prefetch instruction is 0x0F0D or 0x0F18 */
130                 if (probe_kernel_address(instr, opcode))
131                         return 0;
132
133                 *prefetch = (instr_lo == 0xF) &&
134                         (opcode == 0x0D || opcode == 0x18);
135                 return 0;
136         default:
137                 return 0;
138         }
139 }
140
141 static int
142 is_prefetch(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code, unsigned long addr)
143 {
144         unsigned char *max_instr;
145         unsigned char *instr;
146         int prefetch = 0;
147
148         /*
149          * If it was a exec (instruction fetch) fault on NX page, then
150          * do not ignore the fault:
151          */
152         if (error_code & PF_INSTR)
153                 return 0;
154
155         instr = (void *)convert_ip_to_linear(current, regs);
156         max_instr = instr + 15;
157
158         if (user_mode(regs) && instr >= (unsigned char *)TASK_SIZE_MAX)
159                 return 0;
160
161         while (instr < max_instr) {
162                 unsigned char opcode;
163
164                 if (probe_kernel_address(instr, opcode))
165                         break;
166
167                 instr++;
168
169                 if (!check_prefetch_opcode(regs, instr, opcode, &prefetch))
170                         break;
171         }
172         return prefetch;
173 }
174
175 /*
176  * A protection key fault means that the PKRU value did not allow
177  * access to some PTE.  Userspace can figure out what PKRU was
178  * from the XSAVE state, and this function fills out a field in
179  * siginfo so userspace can discover which protection key was set
180  * on the PTE.
181  *
182  * If we get here, we know that the hardware signaled a PF_PK
183  * fault and that there was a VMA once we got in the fault
184  * handler.  It does *not* guarantee that the VMA we find here
185  * was the one that we faulted on.
186  *
187  * 1. T1   : mprotect_key(foo, PAGE_SIZE, pkey=4);
188  * 2. T1   : set PKRU to deny access to pkey=4, touches page
189  * 3. T1   : faults...
190  * 4.    T2: mprotect_key(foo, PAGE_SIZE, pkey=5);
191  * 5. T1   : enters fault handler, takes mmap_sem, etc...
192  * 6. T1   : reaches here, sees vma_pkey(vma)=5, when we really
193  *           faulted on a pte with its pkey=4.
194  */
195 static void fill_sig_info_pkey(int si_signo, int si_code, siginfo_t *info,
196                 u32 *pkey)
197 {
198         /* This is effectively an #ifdef */
199         if (!boot_cpu_has(X86_FEATURE_OSPKE))
200                 return;
201
202         /* Fault not from Protection Keys: nothing to do */
203         if ((si_code != SEGV_PKUERR) || (si_signo != SIGSEGV))
204                 return;
205         /*
206          * force_sig_info_fault() is called from a number of
207          * contexts, some of which have a VMA and some of which
208          * do not.  The PF_PK handing happens after we have a
209          * valid VMA, so we should never reach this without a
210          * valid VMA.
211          */
212         if (!pkey) {
213                 WARN_ONCE(1, "PKU fault with no VMA passed in");
214                 info->si_pkey = 0;
215                 return;
216         }
217         /*
218          * si_pkey should be thought of as a strong hint, but not
219          * absolutely guranteed to be 100% accurate because of
220          * the race explained above.
221          */
222         info->si_pkey = *pkey;
223 }
224
225 static void
226 force_sig_info_fault(int si_signo, int si_code, unsigned long address,
227                      struct task_struct *tsk, u32 *pkey, int fault)
228 {
229         unsigned lsb = 0;
230         siginfo_t info;
231
232         info.si_signo   = si_signo;
233         info.si_errno   = 0;
234         info.si_code    = si_code;
235         info.si_addr    = (void __user *)address;
236         if (fault & VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)
237                 lsb = hstate_index_to_shift(VM_FAULT_GET_HINDEX(fault)); 
238         if (fault & VM_FAULT_HWPOISON)
239                 lsb = PAGE_SHIFT;
240         info.si_addr_lsb = lsb;
241
242         fill_sig_info_pkey(si_signo, si_code, &info, pkey);
243
244         force_sig_info(si_signo, &info, tsk);
245 }
246
247 DEFINE_SPINLOCK(pgd_lock);
248 LIST_HEAD(pgd_list);
249
250 #ifdef CONFIG_X86_32
251 static inline pmd_t *vmalloc_sync_one(pgd_t *pgd, unsigned long address)
252 {
253         unsigned index = pgd_index(address);
254         pgd_t *pgd_k;
255         pud_t *pud, *pud_k;
256         pmd_t *pmd, *pmd_k;
257
258         pgd += index;
259         pgd_k = init_mm.pgd + index;
260
261         if (!pgd_present(*pgd_k))
262                 return NULL;
263
264         /*
265          * set_pgd(pgd, *pgd_k); here would be useless on PAE
266          * and redundant with the set_pmd() on non-PAE. As would
267          * set_pud.
268          */
269         pud = pud_offset(pgd, address);
270         pud_k = pud_offset(pgd_k, address);
271         if (!pud_present(*pud_k))
272                 return NULL;
273
274         pmd = pmd_offset(pud, address);
275         pmd_k = pmd_offset(pud_k, address);
276         if (!pmd_present(*pmd_k))
277                 return NULL;
278
279         if (!pmd_present(*pmd))
280                 set_pmd(pmd, *pmd_k);
281         else
282                 BUG_ON(pmd_page(*pmd) != pmd_page(*pmd_k));
283
284         return pmd_k;
285 }
286
287 void vmalloc_sync_all(void)
288 {
289         unsigned long address;
290
291         if (SHARED_KERNEL_PMD)
292                 return;
293
294         for (address = VMALLOC_START & PMD_MASK;
295              address >= TASK_SIZE_MAX && address < FIXADDR_TOP;
296              address += PMD_SIZE) {
297                 struct page *page;
298
299                 spin_lock(&pgd_lock);
300                 list_for_each_entry(page, &pgd_list, lru) {
301                         spinlock_t *pgt_lock;
302                         pmd_t *ret;
303
304                         /* the pgt_lock only for Xen */
305                         pgt_lock = &pgd_page_get_mm(page)->page_table_lock;
306
307                         spin_lock(pgt_lock);
308                         ret = vmalloc_sync_one(page_address(page), address);
309                         spin_unlock(pgt_lock);
310
311                         if (!ret)
312                                 break;
313                 }
314                 spin_unlock(&pgd_lock);
315         }
316 }
317
318 /*
319  * 32-bit:
320  *
321  *   Handle a fault on the vmalloc or module mapping area
322  */
323 static noinline int vmalloc_fault(unsigned long address)
324 {
325         unsigned long pgd_paddr;
326         pmd_t *pmd_k;
327         pte_t *pte_k;
328
329         /* Make sure we are in vmalloc area: */
330         if (!(address >= VMALLOC_START && address < VMALLOC_END))
331                 return -1;
332
333         WARN_ON_ONCE(in_nmi());
334
335         /*
336          * Synchronize this task's top level page-table
337          * with the 'reference' page table.
338          *
339          * Do _not_ use "current" here. We might be inside
340          * an interrupt in the middle of a task switch..
341          */
342         pgd_paddr = read_cr3();
343         pmd_k = vmalloc_sync_one(__va(pgd_paddr), address);
344         if (!pmd_k)
345                 return -1;
346
347         if (pmd_large(*pmd_k))
348                 return 0;
349
350         pte_k = pte_offset_kernel(pmd_k, address);
351         if (!pte_present(*pte_k))
352                 return -1;
353
354         return 0;
355 }
356 NOKPROBE_SYMBOL(vmalloc_fault);
357
358 /*
359  * Did it hit the DOS screen memory VA from vm86 mode?
360  */
361 static inline void
362 check_v8086_mode(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
363                  struct task_struct *tsk)
364 {
365 #ifdef CONFIG_VM86
366         unsigned long bit;
367
368         if (!v8086_mode(regs) || !tsk->thread.vm86)
369                 return;
370
371         bit = (address - 0xA0000) >> PAGE_SHIFT;
372         if (bit < 32)
373                 tsk->thread.vm86->screen_bitmap |= 1 << bit;
374 #endif
375 }
376
377 static bool low_pfn(unsigned long pfn)
378 {
379         return pfn < max_low_pfn;
380 }
381
382 static void dump_pagetable(unsigned long address)
383 {
384         pgd_t *base = __va(read_cr3());
385         pgd_t *pgd = &base[pgd_index(address)];
386         pmd_t *pmd;
387         pte_t *pte;
388
389 #ifdef CONFIG_X86_PAE
390         printk("*pdpt = %016Lx ", pgd_val(*pgd));
391         if (!low_pfn(pgd_val(*pgd) >> PAGE_SHIFT) || !pgd_present(*pgd))
392                 goto out;
393 #endif
394         pmd = pmd_offset(pud_offset(pgd, address), address);
395         printk(KERN_CONT "*pde = %0*Lx ", sizeof(*pmd) * 2, (u64)pmd_val(*pmd));
396
397         /*
398          * We must not directly access the pte in the highpte
399          * case if the page table is located in highmem.
400          * And let's rather not kmap-atomic the pte, just in case
401          * it's allocated already:
402          */
403         if (!low_pfn(pmd_pfn(*pmd)) || !pmd_present(*pmd) || pmd_large(*pmd))
404                 goto out;
405
406         pte = pte_offset_kernel(pmd, address);
407         printk("*pte = %0*Lx ", sizeof(*pte) * 2, (u64)pte_val(*pte));
408 out:
409         printk("\n");
410 }
411
412 #else /* CONFIG_X86_64: */
413
414 void vmalloc_sync_all(void)
415 {
416         sync_global_pgds(VMALLOC_START & PGDIR_MASK, VMALLOC_END, 0);
417 }
418
419 /*
420  * 64-bit:
421  *
422  *   Handle a fault on the vmalloc area
423  */
424 static noinline int vmalloc_fault(unsigned long address)
425 {
426         pgd_t *pgd, *pgd_ref;
427         pud_t *pud, *pud_ref;
428         pmd_t *pmd, *pmd_ref;
429         pte_t *pte, *pte_ref;
430
431         /* Make sure we are in vmalloc area: */
432         if (!(address >= VMALLOC_START && address < VMALLOC_END))
433                 return -1;
434
435         WARN_ON_ONCE(in_nmi());
436
437         /*
438          * Copy kernel mappings over when needed. This can also
439          * happen within a race in page table update. In the later
440          * case just flush:
441          */
442         pgd = (pgd_t *)__va(read_cr3()) + pgd_index(address);
443         pgd_ref = pgd_offset_k(address);
444         if (pgd_none(*pgd_ref))
445                 return -1;
446
447         if (pgd_none(*pgd)) {
448                 set_pgd(pgd, *pgd_ref);
449                 arch_flush_lazy_mmu_mode();
450         } else {
451                 BUG_ON(pgd_page_vaddr(*pgd) != pgd_page_vaddr(*pgd_ref));
452         }
453
454         /*
455          * Below here mismatches are bugs because these lower tables
456          * are shared:
457          */
458
459         pud = pud_offset(pgd, address);
460         pud_ref = pud_offset(pgd_ref, address);
461         if (pud_none(*pud_ref))
462                 return -1;
463
464         if (pud_none(*pud) || pud_pfn(*pud) != pud_pfn(*pud_ref))
465                 BUG();
466
467         if (pud_large(*pud))
468                 return 0;
469
470         pmd = pmd_offset(pud, address);
471         pmd_ref = pmd_offset(pud_ref, address);
472         if (pmd_none(*pmd_ref))
473                 return -1;
474
475         if (pmd_none(*pmd) || pmd_pfn(*pmd) != pmd_pfn(*pmd_ref))
476                 BUG();
477
478         if (pmd_large(*pmd))
479                 return 0;
480
481         pte_ref = pte_offset_kernel(pmd_ref, address);
482         if (!pte_present(*pte_ref))
483                 return -1;
484
485         pte = pte_offset_kernel(pmd, address);
486
487         /*
488          * Don't use pte_page here, because the mappings can point
489          * outside mem_map, and the NUMA hash lookup cannot handle
490          * that:
491          */
492         if (!pte_present(*pte) || pte_pfn(*pte) != pte_pfn(*pte_ref))
493                 BUG();
494
495         return 0;
496 }
497 NOKPROBE_SYMBOL(vmalloc_fault);
498
499 #ifdef CONFIG_CPU_SUP_AMD
500 static const char errata93_warning[] =
501 KERN_ERR 
502 "******* Your BIOS seems to not contain a fix for K8 errata #93\n"
503 "******* Working around it, but it may cause SEGVs or burn power.\n"
504 "******* Please consider a BIOS update.\n"
505 "******* Disabling USB legacy in the BIOS may also help.\n";
506 #endif
507
508 /*
509  * No vm86 mode in 64-bit mode:
510  */
511 static inline void
512 check_v8086_mode(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
513                  struct task_struct *tsk)
514 {
515 }
516
517 static int bad_address(void *p)
518 {
519         unsigned long dummy;
520
521         return probe_kernel_address((unsigned long *)p, dummy);
522 }
523
524 static void dump_pagetable(unsigned long address)
525 {
526         pgd_t *base = __va(read_cr3() & PHYSICAL_PAGE_MASK);
527         pgd_t *pgd = base + pgd_index(address);
528         pud_t *pud;
529         pmd_t *pmd;
530         pte_t *pte;
531
532         if (bad_address(pgd))
533                 goto bad;
534
535         printk("PGD %lx ", pgd_val(*pgd));
536
537         if (!pgd_present(*pgd))
538                 goto out;
539
540         pud = pud_offset(pgd, address);
541         if (bad_address(pud))
542                 goto bad;
543
544         printk("PUD %lx ", pud_val(*pud));
545         if (!pud_present(*pud) || pud_large(*pud))
546                 goto out;
547
548         pmd = pmd_offset(pud, address);
549         if (bad_address(pmd))
550                 goto bad;
551
552         printk("PMD %lx ", pmd_val(*pmd));
553         if (!pmd_present(*pmd) || pmd_large(*pmd))
554                 goto out;
555
556         pte = pte_offset_kernel(pmd, address);
557         if (bad_address(pte))
558                 goto bad;
559
560         printk("PTE %lx", pte_val(*pte));
561 out:
562         printk("\n");
563         return;
564 bad:
565         printk("BAD\n");
566 }
567
568 #endif /* CONFIG_X86_64 */
569
570 /*
571  * Workaround for K8 erratum #93 & buggy BIOS.
572  *
573  * BIOS SMM functions are required to use a specific workaround
574  * to avoid corruption of the 64bit RIP register on C stepping K8.
575  *
576  * A lot of BIOS that didn't get tested properly miss this.
577  *
578  * The OS sees this as a page fault with the upper 32bits of RIP cleared.
579  * Try to work around it here.
580  *
581  * Note we only handle faults in kernel here.
582  * Does nothing on 32-bit.
583  */
584 static int is_errata93(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
585 {
586 #if defined(CONFIG_X86_64) && defined(CONFIG_CPU_SUP_AMD)
587         if (boot_cpu_data.x86_vendor != X86_VENDOR_AMD
588             || boot_cpu_data.x86 != 0xf)
589                 return 0;
590
591         if (address != regs->ip)
592                 return 0;
593
594         if ((address >> 32) != 0)
595                 return 0;
596
597         address |= 0xffffffffUL << 32;
598         if ((address >= (u64)_stext && address <= (u64)_etext) ||
599             (address >= MODULES_VADDR && address <= MODULES_END)) {
600                 printk_once(errata93_warning);
601                 regs->ip = address;
602                 return 1;
603         }
604 #endif
605         return 0;
606 }
607
608 /*
609  * Work around K8 erratum #100 K8 in compat mode occasionally jumps
610  * to illegal addresses >4GB.
611  *
612  * We catch this in the page fault handler because these addresses
613  * are not reachable. Just detect this case and return.  Any code
614  * segment in LDT is compatibility mode.
615  */
616 static int is_errata100(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
617 {
618 #ifdef CONFIG_X86_64
619         if ((regs->cs == __USER32_CS || (regs->cs & (1<<2))) && (address >> 32))
620                 return 1;
621 #endif
622         return 0;
623 }
624
625 static int is_f00f_bug(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
626 {
627 #ifdef CONFIG_X86_F00F_BUG
628         unsigned long nr;
629
630         /*
631          * Pentium F0 0F C7 C8 bug workaround:
632          */
633         if (boot_cpu_has_bug(X86_BUG_F00F)) {
634                 nr = (address - idt_descr.address) >> 3;
635
636                 if (nr == 6) {
637                         do_invalid_op(regs, 0);
638                         return 1;
639                 }
640         }
641 #endif
642         return 0;
643 }
644
645 static const char nx_warning[] = KERN_CRIT
646 "kernel tried to execute NX-protected page - exploit attempt? (uid: %d)\n";
647 static const char smep_warning[] = KERN_CRIT
648 "unable to execute userspace code (SMEP?) (uid: %d)\n";
649
650 static void
651 show_fault_oops(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
652                 unsigned long address)
653 {
654         if (!oops_may_print())
655                 return;
656
657         if (error_code & PF_INSTR) {
658                 unsigned int level;
659                 pgd_t *pgd;
660                 pte_t *pte;
661
662                 pgd = __va(read_cr3() & PHYSICAL_PAGE_MASK);
663                 pgd += pgd_index(address);
664
665                 pte = lookup_address_in_pgd(pgd, address, &level);
666
667                 if (pte && pte_present(*pte) && !pte_exec(*pte))
668                         printk(nx_warning, from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
669                 if (pte && pte_present(*pte) && pte_exec(*pte) &&
670                                 (pgd_flags(*pgd) & _PAGE_USER) &&
671                                 (__read_cr4() & X86_CR4_SMEP))
672                         printk(smep_warning, from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
673         }
674
675         printk(KERN_ALERT "BUG: unable to handle kernel ");
676         if (address < PAGE_SIZE)
677                 printk(KERN_CONT "NULL pointer dereference");
678         else
679                 printk(KERN_CONT "paging request");
680
681         printk(KERN_CONT " at %p\n", (void *) address);
682         printk(KERN_ALERT "IP:");
683         printk_address(regs->ip);
684
685         dump_pagetable(address);
686 }
687
688 static noinline void
689 pgtable_bad(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
690             unsigned long address)
691 {
692         struct task_struct *tsk;
693         unsigned long flags;
694         int sig;
695
696         flags = oops_begin();
697         tsk = current;
698         sig = SIGKILL;
699
700         printk(KERN_ALERT "%s: Corrupted page table at address %lx\n",
701                tsk->comm, address);
702         dump_pagetable(address);
703
704         tsk->thread.cr2         = address;
705         tsk->thread.trap_nr     = X86_TRAP_PF;
706         tsk->thread.error_code  = error_code;
707
708         if (__die("Bad pagetable", regs, error_code))
709                 sig = 0;
710
711         oops_end(flags, regs, sig);
712 }
713
714 static noinline void
715 no_context(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
716            unsigned long address, int signal, int si_code)
717 {
718         struct task_struct *tsk = current;
719         unsigned long flags;
720         int sig;
721
722         /* Are we prepared to handle this kernel fault? */
723         if (fixup_exception(regs, X86_TRAP_PF)) {
724                 /*
725                  * Any interrupt that takes a fault gets the fixup. This makes
726                  * the below recursive fault logic only apply to a faults from
727                  * task context.
728                  */
729                 if (in_interrupt())
730                         return;
731
732                 /*
733                  * Per the above we're !in_interrupt(), aka. task context.
734                  *
735                  * In this case we need to make sure we're not recursively
736                  * faulting through the emulate_vsyscall() logic.
737                  */
738                 if (current->thread.sig_on_uaccess_err && signal) {
739                         tsk->thread.trap_nr = X86_TRAP_PF;
740                         tsk->thread.error_code = error_code | PF_USER;
741                         tsk->thread.cr2 = address;
742
743                         /* XXX: hwpoison faults will set the wrong code. */
744                         force_sig_info_fault(signal, si_code, address,
745                                              tsk, NULL, 0);
746                 }
747
748                 /*
749                  * Barring that, we can do the fixup and be happy.
750                  */
751                 return;
752         }
753
754 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
755         /*
756          * Stack overflow?  During boot, we can fault near the initial
757          * stack in the direct map, but that's not an overflow -- check
758          * that we're in vmalloc space to avoid this.
759          */
760         if (is_vmalloc_addr((void *)address) &&
761             (((unsigned long)tsk->stack - 1 - address < PAGE_SIZE) ||
762              address - ((unsigned long)tsk->stack + THREAD_SIZE) < PAGE_SIZE)) {
763                 register void *__sp asm("rsp");
764                 unsigned long stack = this_cpu_read(orig_ist.ist[DOUBLEFAULT_STACK]) - sizeof(void *);
765                 /*
766                  * We're likely to be running with very little stack space
767                  * left.  It's plausible that we'd hit this condition but
768                  * double-fault even before we get this far, in which case
769                  * we're fine: the double-fault handler will deal with it.
770                  *
771                  * We don't want to make it all the way into the oops code
772                  * and then double-fault, though, because we're likely to
773                  * break the console driver and lose most of the stack dump.
774                  */
775                 asm volatile ("movq %[stack], %%rsp\n\t"
776                               "call handle_stack_overflow\n\t"
777                               "1: jmp 1b"
778                               : "+r" (__sp)
779                               : "D" ("kernel stack overflow (page fault)"),
780                                 "S" (regs), "d" (address),
781                                 [stack] "rm" (stack));
782                 unreachable();
783         }
784 #endif
785
786         /*
787          * 32-bit:
788          *
789          *   Valid to do another page fault here, because if this fault
790          *   had been triggered by is_prefetch fixup_exception would have
791          *   handled it.
792          *
793          * 64-bit:
794          *
795          *   Hall of shame of CPU/BIOS bugs.
796          */
797         if (is_prefetch(regs, error_code, address))
798                 return;
799
800         if (is_errata93(regs, address))
801                 return;
802
803         /*
804          * Oops. The kernel tried to access some bad page. We'll have to
805          * terminate things with extreme prejudice:
806          */
807         flags = oops_begin();
808
809         show_fault_oops(regs, error_code, address);
810
811         if (task_stack_end_corrupted(tsk))
812                 printk(KERN_EMERG "Thread overran stack, or stack corrupted\n");
813
814         tsk->thread.cr2         = address;
815         tsk->thread.trap_nr     = X86_TRAP_PF;
816         tsk->thread.error_code  = error_code;
817
818         sig = SIGKILL;
819         if (__die("Oops", regs, error_code))
820                 sig = 0;
821
822         /* Executive summary in case the body of the oops scrolled away */
823         printk(KERN_DEFAULT "CR2: %016lx\n", address);
824
825         oops_end(flags, regs, sig);
826 }
827
828 /*
829  * Print out info about fatal segfaults, if the show_unhandled_signals
830  * sysctl is set:
831  */
832 static inline void
833 show_signal_msg(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
834                 unsigned long address, struct task_struct *tsk)
835 {
836         if (!unhandled_signal(tsk, SIGSEGV))
837                 return;
838
839         if (!printk_ratelimit())
840                 return;
841
842         printk("%s%s[%d]: segfault at %lx ip %p sp %p error %lx",
843                 task_pid_nr(tsk) > 1 ? KERN_INFO : KERN_EMERG,
844                 tsk->comm, task_pid_nr(tsk), address,
845                 (void *)regs->ip, (void *)regs->sp, error_code);
846
847         print_vma_addr(KERN_CONT " in ", regs->ip);
848
849         printk(KERN_CONT "\n");
850 }
851
852 static void
853 __bad_area_nosemaphore(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
854                        unsigned long address, u32 *pkey, int si_code)
855 {
856         struct task_struct *tsk = current;
857
858         /* User mode accesses just cause a SIGSEGV */
859         if (error_code & PF_USER) {
860                 /*
861                  * It's possible to have interrupts off here:
862                  */
863                 local_irq_enable();
864
865                 /*
866                  * Valid to do another page fault here because this one came
867                  * from user space:
868                  */
869                 if (is_prefetch(regs, error_code, address))
870                         return;
871
872                 if (is_errata100(regs, address))
873                         return;
874
875 #ifdef CONFIG_X86_64
876                 /*
877                  * Instruction fetch faults in the vsyscall page might need
878                  * emulation.
879                  */
880                 if (unlikely((error_code & PF_INSTR) &&
881                              ((address & ~0xfff) == VSYSCALL_ADDR))) {
882                         if (emulate_vsyscall(regs, address))
883                                 return;
884                 }
885 #endif
886
887                 /*
888                  * To avoid leaking information about the kernel page table
889                  * layout, pretend that user-mode accesses to kernel addresses
890                  * are always protection faults.
891                  */
892                 if (address >= TASK_SIZE_MAX)
893                         error_code |= PF_PROT;
894
895                 if (likely(show_unhandled_signals))
896                         show_signal_msg(regs, error_code, address, tsk);
897
898                 tsk->thread.cr2         = address;
899                 tsk->thread.error_code  = error_code;
900                 tsk->thread.trap_nr     = X86_TRAP_PF;
901
902                 force_sig_info_fault(SIGSEGV, si_code, address, tsk, pkey, 0);
903
904                 return;
905         }
906
907         if (is_f00f_bug(regs, address))
908                 return;
909
910         no_context(regs, error_code, address, SIGSEGV, si_code);
911 }
912
913 static noinline void
914 bad_area_nosemaphore(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
915                      unsigned long address, u32 *pkey)
916 {
917         __bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address, pkey, SEGV_MAPERR);
918 }
919
920 static void
921 __bad_area(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
922            unsigned long address,  struct vm_area_struct *vma, int si_code)
923 {
924         struct mm_struct *mm = current->mm;
925         u32 pkey;
926
927         if (vma)
928                 pkey = vma_pkey(vma);
929
930         /*
931          * Something tried to access memory that isn't in our memory map..
932          * Fix it, but check if it's kernel or user first..
933          */
934         up_read(&mm->mmap_sem);
935
936         __bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address,
937                                (vma) ? &pkey : NULL, si_code);
938 }
939
940 static noinline void
941 bad_area(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code, unsigned long address)
942 {
943         __bad_area(regs, error_code, address, NULL, SEGV_MAPERR);
944 }
945
946 static inline bool bad_area_access_from_pkeys(unsigned long error_code,
947                 struct vm_area_struct *vma)
948 {
949         /* This code is always called on the current mm */
950         bool foreign = false;
951
952         if (!boot_cpu_has(X86_FEATURE_OSPKE))
953                 return false;
954         if (error_code & PF_PK)
955                 return true;
956         /* this checks permission keys on the VMA: */
957         if (!arch_vma_access_permitted(vma, (error_code & PF_WRITE),
958                                 (error_code & PF_INSTR), foreign))
959                 return true;
960         return false;
961 }
962
963 static noinline void
964 bad_area_access_error(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
965                       unsigned long address, struct vm_area_struct *vma)
966 {
967         /*
968          * This OSPKE check is not strictly necessary at runtime.
969          * But, doing it this way allows compiler optimizations
970          * if pkeys are compiled out.
971          */
972         if (bad_area_access_from_pkeys(error_code, vma))
973                 __bad_area(regs, error_code, address, vma, SEGV_PKUERR);
974         else
975                 __bad_area(regs, error_code, address, vma, SEGV_ACCERR);
976 }
977
978 static void
979 do_sigbus(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code, unsigned long address,
980           u32 *pkey, unsigned int fault)
981 {
982         struct task_struct *tsk = current;
983         int code = BUS_ADRERR;
984
985         /* Kernel mode? Handle exceptions or die: */
986         if (!(error_code & PF_USER)) {
987                 no_context(regs, error_code, address, SIGBUS, BUS_ADRERR);
988                 return;
989         }
990
991         /* User-space => ok to do another page fault: */
992         if (is_prefetch(regs, error_code, address))
993                 return;
994
995         tsk->thread.cr2         = address;
996         tsk->thread.error_code  = error_code;
997         tsk->thread.trap_nr     = X86_TRAP_PF;
998
999 #ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
1000         if (fault & (VM_FAULT_HWPOISON|VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)) {
1001                 printk(KERN_ERR
1002         "MCE: Killing %s:%d due to hardware memory corruption fault at %lx\n",
1003                         tsk->comm, tsk->pid, address);
1004                 code = BUS_MCEERR_AR;
1005         }
1006 #endif
1007         force_sig_info_fault(SIGBUS, code, address, tsk, pkey, fault);
1008 }
1009
1010 static noinline void
1011 mm_fault_error(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
1012                unsigned long address, u32 *pkey, unsigned int fault)
1013 {
1014         if (fatal_signal_pending(current) && !(error_code & PF_USER)) {
1015                 no_context(regs, error_code, address, 0, 0);
1016                 return;
1017         }
1018
1019         if (fault & VM_FAULT_OOM) {
1020                 /* Kernel mode? Handle exceptions or die: */
1021                 if (!(error_code & PF_USER)) {
1022                         no_context(regs, error_code, address,
1023                                    SIGSEGV, SEGV_MAPERR);
1024                         return;
1025                 }
1026
1027                 /*
1028                  * We ran out of memory, call the OOM killer, and return the
1029                  * userspace (which will retry the fault, or kill us if we got
1030                  * oom-killed):
1031                  */
1032                 pagefault_out_of_memory();
1033         } else {
1034                 if (fault & (VM_FAULT_SIGBUS|VM_FAULT_HWPOISON|
1035                              VM_FAULT_HWPOISON_LARGE))
1036                         do_sigbus(regs, error_code, address, pkey, fault);
1037                 else if (fault & VM_FAULT_SIGSEGV)
1038                         bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address, pkey);
1039                 else
1040                         BUG();
1041         }
1042 }
1043
1044 static int spurious_fault_check(unsigned long error_code, pte_t *pte)
1045 {
1046         if ((error_code & PF_WRITE) && !pte_write(*pte))
1047                 return 0;
1048
1049         if ((error_code & PF_INSTR) && !pte_exec(*pte))
1050                 return 0;
1051         /*
1052          * Note: We do not do lazy flushing on protection key
1053          * changes, so no spurious fault will ever set PF_PK.
1054          */
1055         if ((error_code & PF_PK))
1056                 return 1;
1057
1058         return 1;
1059 }
1060
1061 /*
1062  * Handle a spurious fault caused by a stale TLB entry.
1063  *
1064  * This allows us to lazily refresh the TLB when increasing the
1065  * permissions of a kernel page (RO -> RW or NX -> X).  Doing it
1066  * eagerly is very expensive since that implies doing a full
1067  * cross-processor TLB flush, even if no stale TLB entries exist
1068  * on other processors.
1069  *
1070  * Spurious faults may only occur if the TLB contains an entry with
1071  * fewer permission than the page table entry.  Non-present (P = 0)
1072  * and reserved bit (R = 1) faults are never spurious.
1073  *
1074  * There are no security implications to leaving a stale TLB when
1075  * increasing the permissions on a page.
1076  *
1077  * Returns non-zero if a spurious fault was handled, zero otherwise.
1078  *
1079  * See Intel Developer's Manual Vol 3 Section 4.10.4.3, bullet 3
1080  * (Optional Invalidation).
1081  */
1082 static noinline int
1083 spurious_fault(unsigned long error_code, unsigned long address)
1084 {
1085         pgd_t *pgd;
1086         pud_t *pud;
1087         pmd_t *pmd;
1088         pte_t *pte;
1089         int ret;
1090
1091         /*
1092          * Only writes to RO or instruction fetches from NX may cause
1093          * spurious faults.
1094          *
1095          * These could be from user or supervisor accesses but the TLB
1096          * is only lazily flushed after a kernel mapping protection
1097          * change, so user accesses are not expected to cause spurious
1098          * faults.
1099          */
1100         if (error_code != (PF_WRITE | PF_PROT)
1101             && error_code != (PF_INSTR | PF_PROT))
1102                 return 0;
1103
1104         pgd = init_mm.pgd + pgd_index(address);
1105         if (!pgd_present(*pgd))
1106                 return 0;
1107
1108         pud = pud_offset(pgd, address);
1109         if (!pud_present(*pud))
1110                 return 0;
1111
1112         if (pud_large(*pud))
1113                 return spurious_fault_check(error_code, (pte_t *) pud);
1114
1115         pmd = pmd_offset(pud, address);
1116         if (!pmd_present(*pmd))
1117                 return 0;
1118
1119         if (pmd_large(*pmd))
1120                 return spurious_fault_check(error_code, (pte_t *) pmd);
1121
1122         pte = pte_offset_kernel(pmd, address);
1123         if (!pte_present(*pte))
1124                 return 0;
1125
1126         ret = spurious_fault_check(error_code, pte);
1127         if (!ret)
1128                 return 0;
1129
1130         /*
1131          * Make sure we have permissions in PMD.
1132          * If not, then there's a bug in the page tables:
1133          */
1134         ret = spurious_fault_check(error_code, (pte_t *) pmd);
1135         WARN_ONCE(!ret, "PMD has incorrect permission bits\n");
1136
1137         return ret;
1138 }
1139 NOKPROBE_SYMBOL(spurious_fault);
1140
1141 int show_unhandled_signals = 1;
1142
1143 static inline int
1144 access_error(unsigned long error_code, struct vm_area_struct *vma)
1145 {
1146         /* This is only called for the current mm, so: */
1147         bool foreign = false;
1148
1149         /*
1150          * Read or write was blocked by protection keys.  This is
1151          * always an unconditional error and can never result in
1152          * a follow-up action to resolve the fault, like a COW.
1153          */
1154         if (error_code & PF_PK)
1155                 return 1;
1156
1157         /*
1158          * Make sure to check the VMA so that we do not perform
1159          * faults just to hit a PF_PK as soon as we fill in a
1160          * page.
1161          */
1162         if (!arch_vma_access_permitted(vma, (error_code & PF_WRITE),
1163                                 (error_code & PF_INSTR), foreign))
1164                 return 1;
1165
1166         if (error_code & PF_WRITE) {
1167                 /* write, present and write, not present: */
1168                 if (unlikely(!(vma->vm_flags & VM_WRITE)))
1169                         return 1;
1170                 return 0;
1171         }
1172
1173         /* read, present: */
1174         if (unlikely(error_code & PF_PROT))
1175                 return 1;
1176
1177         /* read, not present: */
1178         if (unlikely(!(vma->vm_flags & (VM_READ | VM_EXEC | VM_WRITE))))
1179                 return 1;
1180
1181         return 0;
1182 }
1183
1184 static int fault_in_kernel_space(unsigned long address)
1185 {
1186         return address >= TASK_SIZE_MAX;
1187 }
1188
1189 static inline bool smap_violation(int error_code, struct pt_regs *regs)
1190 {
1191         if (!IS_ENABLED(CONFIG_X86_SMAP))
1192                 return false;
1193
1194         if (!static_cpu_has(X86_FEATURE_SMAP))
1195                 return false;
1196
1197         if (error_code & PF_USER)
1198                 return false;
1199
1200         if (!user_mode(regs) && (regs->flags & X86_EFLAGS_AC))
1201                 return false;
1202
1203         return true;
1204 }
1205
1206 /*
1207  * This routine handles page faults.  It determines the address,
1208  * and the problem, and then passes it off to one of the appropriate
1209  * routines.
1210  *
1211  * This function must have noinline because both callers
1212  * {,trace_}do_page_fault() have notrace on. Having this an actual function
1213  * guarantees there's a function trace entry.
1214  */
1215 static noinline void
1216 __do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
1217                 unsigned long address)
1218 {
1219         struct vm_area_struct *vma;
1220         struct task_struct *tsk;
1221         struct mm_struct *mm;
1222         int fault, major = 0;
1223         unsigned int flags = FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY | FAULT_FLAG_KILLABLE;
1224         u32 pkey;
1225
1226         tsk = current;
1227         mm = tsk->mm;
1228
1229         /*
1230          * Detect and handle instructions that would cause a page fault for
1231          * both a tracked kernel page and a userspace page.
1232          */
1233         if (kmemcheck_active(regs))
1234                 kmemcheck_hide(regs);
1235         prefetchw(&mm->mmap_sem);
1236
1237         if (unlikely(kmmio_fault(regs, address)))
1238                 return;
1239
1240         /*
1241          * We fault-in kernel-space virtual memory on-demand. The
1242          * 'reference' page table is init_mm.pgd.
1243          *
1244          * NOTE! We MUST NOT take any locks for this case. We may
1245          * be in an interrupt or a critical region, and should
1246          * only copy the information from the master page table,
1247          * nothing more.
1248          *
1249          * This verifies that the fault happens in kernel space
1250          * (error_code & 4) == 0, and that the fault was not a
1251          * protection error (error_code & 9) == 0.
1252          */
1253         if (unlikely(fault_in_kernel_space(address))) {
1254                 if (!(error_code & (PF_RSVD | PF_USER | PF_PROT))) {
1255                         if (vmalloc_fault(address) >= 0)
1256                                 return;
1257
1258                         if (kmemcheck_fault(regs, address, error_code))
1259                                 return;
1260                 }
1261
1262                 /* Can handle a stale RO->RW TLB: */
1263                 if (spurious_fault(error_code, address))
1264                         return;
1265
1266                 /* kprobes don't want to hook the spurious faults: */
1267                 if (kprobes_fault(regs))
1268                         return;
1269                 /*
1270                  * Don't take the mm semaphore here. If we fixup a prefetch
1271                  * fault we could otherwise deadlock:
1272                  */
1273                 bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address, NULL);
1274
1275                 return;
1276         }
1277
1278         /* kprobes don't want to hook the spurious faults: */
1279         if (unlikely(kprobes_fault(regs)))
1280                 return;
1281
1282         if (unlikely(error_code & PF_RSVD))
1283                 pgtable_bad(regs, error_code, address);
1284
1285         if (unlikely(smap_violation(error_code, regs))) {
1286                 bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address, NULL);
1287                 return;
1288         }
1289
1290         /*
1291          * If we're in an interrupt, have no user context or are running
1292          * in a region with pagefaults disabled then we must not take the fault
1293          */
1294         if (unlikely(faulthandler_disabled() || !mm)) {
1295                 bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address, NULL);
1296                 return;
1297         }
1298
1299         /*
1300          * It's safe to allow irq's after cr2 has been saved and the
1301          * vmalloc fault has been handled.
1302          *
1303          * User-mode registers count as a user access even for any
1304          * potential system fault or CPU buglet:
1305          */
1306         if (user_mode(regs)) {
1307                 local_irq_enable();
1308                 error_code |= PF_USER;
1309                 flags |= FAULT_FLAG_USER;
1310         } else {
1311                 if (regs->flags & X86_EFLAGS_IF)
1312                         local_irq_enable();
1313         }
1314
1315         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS, 1, regs, address);
1316
1317         if (error_code & PF_WRITE)
1318                 flags |= FAULT_FLAG_WRITE;
1319         if (error_code & PF_INSTR)
1320                 flags |= FAULT_FLAG_INSTRUCTION;
1321
1322         /*
1323          * When running in the kernel we expect faults to occur only to
1324          * addresses in user space.  All other faults represent errors in
1325          * the kernel and should generate an OOPS.  Unfortunately, in the
1326          * case of an erroneous fault occurring in a code path which already
1327          * holds mmap_sem we will deadlock attempting to validate the fault
1328          * against the address space.  Luckily the kernel only validly
1329          * references user space from well defined areas of code, which are
1330          * listed in the exceptions table.
1331          *
1332          * As the vast majority of faults will be valid we will only perform
1333          * the source reference check when there is a possibility of a
1334          * deadlock. Attempt to lock the address space, if we cannot we then
1335          * validate the source. If this is invalid we can skip the address
1336          * space check, thus avoiding the deadlock:
1337          */
1338         if (unlikely(!down_read_trylock(&mm->mmap_sem))) {
1339                 if ((error_code & PF_USER) == 0 &&
1340                     !search_exception_tables(regs->ip)) {
1341                         bad_area_nosemaphore(regs, error_code, address, NULL);
1342                         return;
1343                 }
1344 retry:
1345                 down_read(&mm->mmap_sem);
1346         } else {
1347                 /*
1348                  * The above down_read_trylock() might have succeeded in
1349                  * which case we'll have missed the might_sleep() from
1350                  * down_read():
1351                  */
1352                 might_sleep();
1353         }
1354
1355         vma = find_vma(mm, address);
1356         if (unlikely(!vma)) {
1357                 bad_area(regs, error_code, address);
1358                 return;
1359         }
1360         if (likely(vma->vm_start <= address))
1361                 goto good_area;
1362         if (unlikely(!(vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN))) {
1363                 bad_area(regs, error_code, address);
1364                 return;
1365         }
1366         if (error_code & PF_USER) {
1367                 /*
1368                  * Accessing the stack below %sp is always a bug.
1369                  * The large cushion allows instructions like enter
1370                  * and pusha to work. ("enter $65535, $31" pushes
1371                  * 32 pointers and then decrements %sp by 65535.)
1372                  */
1373                 if (unlikely(address + 65536 + 32 * sizeof(unsigned long) < regs->sp)) {
1374                         bad_area(regs, error_code, address);
1375                         return;
1376                 }
1377         }
1378         if (unlikely(expand_stack(vma, address))) {
1379                 bad_area(regs, error_code, address);
1380                 return;
1381         }
1382
1383         /*
1384          * Ok, we have a good vm_area for this memory access, so
1385          * we can handle it..
1386          */
1387 good_area:
1388         if (unlikely(access_error(error_code, vma))) {
1389                 bad_area_access_error(regs, error_code, address, vma);
1390                 return;
1391         }
1392
1393         /*
1394          * If for any reason at all we couldn't handle the fault,
1395          * make sure we exit gracefully rather than endlessly redo
1396          * the fault.  Since we never set FAULT_FLAG_RETRY_NOWAIT, if
1397          * we get VM_FAULT_RETRY back, the mmap_sem has been unlocked.
1398          *
1399          * Note that handle_userfault() may also release and reacquire mmap_sem
1400          * (and not return with VM_FAULT_RETRY), when returning to userland to
1401          * repeat the page fault later with a VM_FAULT_NOPAGE retval
1402          * (potentially after handling any pending signal during the return to
1403          * userland). The return to userland is identified whenever
1404          * FAULT_FLAG_USER|FAULT_FLAG_KILLABLE are both set in flags.
1405          * Thus we have to be careful about not touching vma after handling the
1406          * fault, so we read the pkey beforehand.
1407          */
1408         pkey = vma_pkey(vma);
1409         fault = handle_mm_fault(vma, address, flags);
1410         major |= fault & VM_FAULT_MAJOR;
1411
1412         /*
1413          * If we need to retry the mmap_sem has already been released,
1414          * and if there is a fatal signal pending there is no guarantee
1415          * that we made any progress. Handle this case first.
1416          */
1417         if (unlikely(fault & VM_FAULT_RETRY)) {
1418                 /* Retry at most once */
1419                 if (flags & FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY) {
1420                         flags &= ~FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY;
1421                         flags |= FAULT_FLAG_TRIED;
1422                         if (!fatal_signal_pending(tsk))
1423                                 goto retry;
1424                 }
1425
1426                 /* User mode? Just return to handle the fatal exception */
1427                 if (flags & FAULT_FLAG_USER)
1428                         return;
1429
1430                 /* Not returning to user mode? Handle exceptions or die: */
1431                 no_context(regs, error_code, address, SIGBUS, BUS_ADRERR);
1432                 return;
1433         }
1434
1435         up_read(&mm->mmap_sem);
1436         if (unlikely(fault & VM_FAULT_ERROR)) {
1437                 mm_fault_error(regs, error_code, address, &pkey, fault);
1438                 return;
1439         }
1440
1441         /*
1442          * Major/minor page fault accounting. If any of the events
1443          * returned VM_FAULT_MAJOR, we account it as a major fault.
1444          */
1445         if (major) {
1446                 tsk->maj_flt++;
1447                 perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MAJ, 1, regs, address);
1448         } else {
1449                 tsk->min_flt++;
1450                 perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MIN, 1, regs, address);
1451         }
1452
1453         check_v8086_mode(regs, address, tsk);
1454 }
1455 NOKPROBE_SYMBOL(__do_page_fault);
1456
1457 dotraplinkage void notrace
1458 do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code)
1459 {
1460         unsigned long address = read_cr2(); /* Get the faulting address */
1461         enum ctx_state prev_state;
1462
1463         /*
1464          * We must have this function tagged with __kprobes, notrace and call
1465          * read_cr2() before calling anything else. To avoid calling any kind
1466          * of tracing machinery before we've observed the CR2 value.
1467          *
1468          * exception_{enter,exit}() contain all sorts of tracepoints.
1469          */
1470
1471         prev_state = exception_enter();
1472         __do_page_fault(regs, error_code, address);
1473         exception_exit(prev_state);
1474 }
1475 NOKPROBE_SYMBOL(do_page_fault);
1476
1477 #ifdef CONFIG_TRACING
1478 static nokprobe_inline void
1479 trace_page_fault_entries(unsigned long address, struct pt_regs *regs,
1480                          unsigned long error_code)
1481 {
1482         if (user_mode(regs))
1483                 trace_page_fault_user(address, regs, error_code);
1484         else
1485                 trace_page_fault_kernel(address, regs, error_code);
1486 }
1487
1488 dotraplinkage void notrace
1489 trace_do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code)
1490 {
1491         /*
1492          * The exception_enter and tracepoint processing could
1493          * trigger another page faults (user space callchain
1494          * reading) and destroy the original cr2 value, so read
1495          * the faulting address now.
1496          */
1497         unsigned long address = read_cr2();
1498         enum ctx_state prev_state;
1499
1500         prev_state = exception_enter();
1501         trace_page_fault_entries(address, regs, error_code);
1502         __do_page_fault(regs, error_code, address);
1503         exception_exit(prev_state);
1504 }
1505 NOKPROBE_SYMBOL(trace_do_page_fault);
1506 #endif /* CONFIG_TRACING */