vserver 1.9.3
[linux-2.6.git] / arch / i386 / mm / fault.c
1 /*
2  *  linux/arch/i386/mm/fault.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
5  */
6
7 #include <linux/signal.h>
8 #include <linux/sched.h>
9 #include <linux/kernel.h>
10 #include <linux/errno.h>
11 #include <linux/string.h>
12 #include <linux/types.h>
13 #include <linux/ptrace.h>
14 #include <linux/mman.h>
15 #include <linux/mm.h>
16 #include <linux/smp.h>
17 #include <linux/smp_lock.h>
18 #include <linux/interrupt.h>
19 #include <linux/init.h>
20 #include <linux/tty.h>
21 #include <linux/vt_kern.h>              /* For unblank_screen() */
22 #include <linux/highmem.h>
23 #include <linux/module.h>
24
25 #include <asm/system.h>
26 #include <asm/uaccess.h>
27 #include <asm/desc.h>
28 #include <asm/kdebug.h>
29
30 extern void die(const char *,struct pt_regs *,long);
31
32 /*
33  * Unlock any spinlocks which will prevent us from getting the
34  * message out 
35  */
36 void bust_spinlocks(int yes)
37 {
38         int loglevel_save = console_loglevel;
39
40         if (yes) {
41                 oops_in_progress = 1;
42                 return;
43         }
44 #ifdef CONFIG_VT
45         unblank_screen();
46 #endif
47         oops_in_progress = 0;
48         /*
49          * OK, the message is on the console.  Now we call printk()
50          * without oops_in_progress set so that printk will give klogd
51          * a poke.  Hold onto your hats...
52          */
53         console_loglevel = 15;          /* NMI oopser may have shut the console up */
54         printk(" ");
55         console_loglevel = loglevel_save;
56 }
57
58 /*
59  * Return EIP plus the CS segment base.  The segment limit is also
60  * adjusted, clamped to the kernel/user address space (whichever is
61  * appropriate), and returned in *eip_limit.
62  *
63  * The segment is checked, because it might have been changed by another
64  * task between the original faulting instruction and here.
65  *
66  * If CS is no longer a valid code segment, or if EIP is beyond the
67  * limit, or if it is a kernel address when CS is not a kernel segment,
68  * then the returned value will be greater than *eip_limit.
69  * 
70  * This is slow, but is very rarely executed.
71  */
72 static inline unsigned long get_segment_eip(struct pt_regs *regs,
73                                             unsigned long *eip_limit)
74 {
75         unsigned long eip = regs->eip;
76         unsigned seg = regs->xcs & 0xffff;
77         u32 seg_ar, seg_limit, base, *desc;
78
79         /* The standard kernel/user address space limit. */
80         *eip_limit = (seg & 3) ? USER_DS.seg : KERNEL_DS.seg;
81
82         /* Unlikely, but must come before segment checks. */
83         if (unlikely((regs->eflags & VM_MASK) != 0))
84                 return eip + (seg << 4);
85         
86         /* By far the most common cases. */
87         if (likely(seg == __USER_CS || seg == __KERNEL_CS))
88                 return eip;
89
90         /* Check the segment exists, is within the current LDT/GDT size,
91            that kernel/user (ring 0..3) has the appropriate privilege,
92            that it's a code segment, and get the limit. */
93         __asm__ ("larl %3,%0; lsll %3,%1"
94                  : "=&r" (seg_ar), "=r" (seg_limit) : "0" (0), "rm" (seg));
95         if ((~seg_ar & 0x9800) || eip > seg_limit) {
96                 *eip_limit = 0;
97                 return 1;        /* So that returned eip > *eip_limit. */
98         }
99
100         /* Get the GDT/LDT descriptor base. 
101            When you look for races in this code remember that
102            LDT and other horrors are only used in user space. */
103         if (seg & (1<<2)) {
104                 /* Must lock the LDT while reading it. */
105                 down(&current->mm->context.sem);
106                 desc = current->mm->context.ldt;
107                 desc = (void *)desc + (seg & ~7);
108         } else {
109                 /* Must disable preemption while reading the GDT. */
110                 desc = (u32 *)&per_cpu(cpu_gdt_table, get_cpu());
111                 desc = (void *)desc + (seg & ~7);
112         }
113
114         /* Decode the code segment base from the descriptor */
115         base =   (desc[0] >> 16) |
116                 ((desc[1] & 0xff) << 16) |
117                  (desc[1] & 0xff000000);
118
119         if (seg & (1<<2)) { 
120                 up(&current->mm->context.sem);
121         } else
122                 put_cpu();
123
124         /* Adjust EIP and segment limit, and clamp at the kernel limit.
125            It's legitimate for segments to wrap at 0xffffffff. */
126         seg_limit += base;
127         if (seg_limit < *eip_limit && seg_limit >= base)
128                 *eip_limit = seg_limit;
129         return eip + base;
130 }
131
132 /* 
133  * Sometimes AMD Athlon/Opteron CPUs report invalid exceptions on prefetch.
134  * Check that here and ignore it.
135  */
136 static int __is_prefetch(struct pt_regs *regs, unsigned long addr)
137
138         unsigned long limit;
139         unsigned long instr = get_segment_eip (regs, &limit);
140         int scan_more = 1;
141         int prefetch = 0; 
142         int i;
143
144         for (i = 0; scan_more && i < 15; i++) { 
145                 unsigned char opcode;
146                 unsigned char instr_hi;
147                 unsigned char instr_lo;
148
149                 if (instr > limit)
150                         break;
151                 if (__get_user(opcode, (unsigned char *) instr))
152                         break; 
153
154                 instr_hi = opcode & 0xf0; 
155                 instr_lo = opcode & 0x0f; 
156                 instr++;
157
158                 switch (instr_hi) { 
159                 case 0x20:
160                 case 0x30:
161                         /* Values 0x26,0x2E,0x36,0x3E are valid x86 prefixes. */
162                         scan_more = ((instr_lo & 7) == 0x6);
163                         break;
164                         
165                 case 0x60:
166                         /* 0x64 thru 0x67 are valid prefixes in all modes. */
167                         scan_more = (instr_lo & 0xC) == 0x4;
168                         break;          
169                 case 0xF0:
170                         /* 0xF0, 0xF2, and 0xF3 are valid prefixes */
171                         scan_more = !instr_lo || (instr_lo>>1) == 1;
172                         break;                  
173                 case 0x00:
174                         /* Prefetch instruction is 0x0F0D or 0x0F18 */
175                         scan_more = 0;
176                         if (instr > limit)
177                                 break;
178                         if (__get_user(opcode, (unsigned char *) instr)) 
179                                 break;
180                         prefetch = (instr_lo == 0xF) &&
181                                 (opcode == 0x0D || opcode == 0x18);
182                         break;                  
183                 default:
184                         scan_more = 0;
185                         break;
186                 } 
187         }
188         return prefetch;
189 }
190
191 static inline int is_prefetch(struct pt_regs *regs, unsigned long addr,
192                               unsigned long error_code)
193 {
194         if (unlikely(boot_cpu_data.x86_vendor == X86_VENDOR_AMD &&
195                      boot_cpu_data.x86 >= 6)) {
196                 /* Catch an obscure case of prefetch inside an NX page. */
197                 if (nx_enabled && (error_code & 16))
198                         return 0;
199                 return __is_prefetch(regs, addr);
200         }
201         return 0;
202
203
204 asmlinkage void do_invalid_op(struct pt_regs *, unsigned long);
205
206 /*
207  * This routine handles page faults.  It determines the address,
208  * and the problem, and then passes it off to one of the appropriate
209  * routines.
210  *
211  * error_code:
212  *      bit 0 == 0 means no page found, 1 means protection fault
213  *      bit 1 == 0 means read, 1 means write
214  *      bit 2 == 0 means kernel, 1 means user-mode
215  */
216 asmlinkage void do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code)
217 {
218         struct task_struct *tsk;
219         struct mm_struct *mm;
220         struct vm_area_struct * vma;
221         unsigned long address;
222         unsigned long page;
223         int write;
224         siginfo_t info;
225
226         /* get the address */
227         __asm__("movl %%cr2,%0":"=r" (address));
228
229         if (notify_die(DIE_PAGE_FAULT, "page fault", regs, error_code, 14,
230                                         SIGSEGV) == NOTIFY_STOP)
231                 return;
232         /* It's safe to allow irq's after cr2 has been saved */
233         if (regs->eflags & (X86_EFLAGS_IF|VM_MASK))
234                 local_irq_enable();
235
236         tsk = current;
237
238         info.si_code = SEGV_MAPERR;
239
240         /*
241          * We fault-in kernel-space virtual memory on-demand. The
242          * 'reference' page table is init_mm.pgd.
243          *
244          * NOTE! We MUST NOT take any locks for this case. We may
245          * be in an interrupt or a critical region, and should
246          * only copy the information from the master page table,
247          * nothing more.
248          *
249          * This verifies that the fault happens in kernel space
250          * (error_code & 4) == 0, and that the fault was not a
251          * protection error (error_code & 1) == 0.
252          */
253         if (unlikely(address >= TASK_SIZE)) { 
254                 if (!(error_code & 5))
255                         goto vmalloc_fault;
256                 /* 
257                  * Don't take the mm semaphore here. If we fixup a prefetch
258                  * fault we could otherwise deadlock.
259                  */
260                 goto bad_area_nosemaphore;
261         } 
262
263         mm = tsk->mm;
264
265         /*
266          * If we're in an interrupt, have no user context or are running in an
267          * atomic region then we must not take the fault..
268          */
269         if (in_atomic() || !mm)
270                 goto bad_area_nosemaphore;
271
272         /* When running in the kernel we expect faults to occur only to
273          * addresses in user space.  All other faults represent errors in the
274          * kernel and should generate an OOPS.  Unfortunatly, in the case of an
275          * erroneous fault occuring in a code path which already holds mmap_sem
276          * we will deadlock attempting to validate the fault against the
277          * address space.  Luckily the kernel only validly references user
278          * space from well defined areas of code, which are listed in the
279          * exceptions table.
280          *
281          * As the vast majority of faults will be valid we will only perform
282          * the source reference check when there is a possibilty of a deadlock.
283          * Attempt to lock the address space, if we cannot we then validate the
284          * source.  If this is invalid we can skip the address space check,
285          * thus avoiding the deadlock.
286          */
287         if (!down_read_trylock(&mm->mmap_sem)) {
288                 if ((error_code & 4) == 0 &&
289                     !search_exception_tables(regs->eip))
290                         goto bad_area_nosemaphore;
291                 down_read(&mm->mmap_sem);
292         }
293
294         vma = find_vma(mm, address);
295         if (!vma)
296                 goto bad_area;
297         if (vma->vm_start <= address)
298                 goto good_area;
299         if (!(vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN))
300                 goto bad_area;
301         if (error_code & 4) {
302                 /*
303                  * accessing the stack below %esp is always a bug.
304                  * The "+ 32" is there due to some instructions (like
305                  * pusha) doing post-decrement on the stack and that
306                  * doesn't show up until later..
307                  */
308                 if (address + 32 < regs->esp)
309                         goto bad_area;
310         }
311         if (expand_stack(vma, address))
312                 goto bad_area;
313 /*
314  * Ok, we have a good vm_area for this memory access, so
315  * we can handle it..
316  */
317 good_area:
318         info.si_code = SEGV_ACCERR;
319         write = 0;
320         switch (error_code & 3) {
321                 default:        /* 3: write, present */
322 #ifdef TEST_VERIFY_AREA
323                         if (regs->cs == KERNEL_CS)
324                                 printk("WP fault at %08lx\n", regs->eip);
325 #endif
326                         /* fall through */
327                 case 2:         /* write, not present */
328                         if (!(vma->vm_flags & VM_WRITE))
329                                 goto bad_area;
330                         write++;
331                         break;
332                 case 1:         /* read, present */
333                         goto bad_area;
334                 case 0:         /* read, not present */
335                         if (!(vma->vm_flags & (VM_READ | VM_EXEC)))
336                                 goto bad_area;
337         }
338
339  survive:
340         /*
341          * If for any reason at all we couldn't handle the fault,
342          * make sure we exit gracefully rather than endlessly redo
343          * the fault.
344          */
345         switch (handle_mm_fault(mm, vma, address, write)) {
346                 case VM_FAULT_MINOR:
347                         tsk->min_flt++;
348                         break;
349                 case VM_FAULT_MAJOR:
350                         tsk->maj_flt++;
351                         break;
352                 case VM_FAULT_SIGBUS:
353                         goto do_sigbus;
354                 case VM_FAULT_OOM:
355                         goto out_of_memory;
356                 default:
357                         BUG();
358         }
359
360         /*
361          * Did it hit the DOS screen memory VA from vm86 mode?
362          */
363         if (regs->eflags & VM_MASK) {
364                 unsigned long bit = (address - 0xA0000) >> PAGE_SHIFT;
365                 if (bit < 32)
366                         tsk->thread.screen_bitmap |= 1 << bit;
367         }
368         up_read(&mm->mmap_sem);
369         return;
370
371 /*
372  * Something tried to access memory that isn't in our memory map..
373  * Fix it, but check if it's kernel or user first..
374  */
375 bad_area:
376         up_read(&mm->mmap_sem);
377
378 bad_area_nosemaphore:
379         /* User mode accesses just cause a SIGSEGV */
380         if (error_code & 4) {
381                 /* 
382                  * Valid to do another page fault here because this one came 
383                  * from user space.
384                  */
385                 if (is_prefetch(regs, address, error_code))
386                         return;
387
388                 tsk->thread.cr2 = address;
389                 /* Kernel addresses are always protection faults */
390                 tsk->thread.error_code = error_code | (address >= TASK_SIZE);
391                 tsk->thread.trap_no = 14;
392                 info.si_signo = SIGSEGV;
393                 info.si_errno = 0;
394                 /* info.si_code has been set above */
395                 info.si_addr = (void __user *)address;
396                 force_sig_info(SIGSEGV, &info, tsk);
397                 return;
398         }
399
400 #ifdef CONFIG_X86_F00F_BUG
401         /*
402          * Pentium F0 0F C7 C8 bug workaround.
403          */
404         if (boot_cpu_data.f00f_bug) {
405                 unsigned long nr;
406                 
407                 nr = (address - idt_descr.address) >> 3;
408
409                 if (nr == 6) {
410                         do_invalid_op(regs, 0);
411                         return;
412                 }
413         }
414 #endif
415
416 no_context:
417         /* Are we prepared to handle this kernel fault?  */
418         if (fixup_exception(regs))
419                 return;
420
421         /* 
422          * Valid to do another page fault here, because if this fault
423          * had been triggered by is_prefetch fixup_exception would have 
424          * handled it.
425          */
426         if (is_prefetch(regs, address, error_code))
427                 return;
428
429 /*
430  * Oops. The kernel tried to access some bad page. We'll have to
431  * terminate things with extreme prejudice.
432  */
433
434         bust_spinlocks(1);
435
436 #ifdef CONFIG_X86_PAE
437         if (error_code & 16) {
438                 pte_t *pte = lookup_address(address);
439
440                 if (pte && pte_present(*pte) && !pte_exec_kernel(*pte))
441                         printk(KERN_CRIT "kernel tried to execute NX-protected page - exploit attempt? (uid: %d)\n", current->uid);
442         }
443 #endif
444         if (address < PAGE_SIZE)
445                 printk(KERN_ALERT "Unable to handle kernel NULL pointer dereference");
446         else
447                 printk(KERN_ALERT "Unable to handle kernel paging request");
448         printk(" at virtual address %08lx\n",address);
449         printk(KERN_ALERT " printing eip:\n");
450         printk("%08lx\n", regs->eip);
451         asm("movl %%cr3,%0":"=r" (page));
452         page = ((unsigned long *) __va(page))[address >> 22];
453         printk(KERN_ALERT "*pde = %08lx\n", page);
454         /*
455          * We must not directly access the pte in the highpte
456          * case, the page table might be allocated in highmem.
457          * And lets rather not kmap-atomic the pte, just in case
458          * it's allocated already.
459          */
460 #ifndef CONFIG_HIGHPTE
461         if (page & 1) {
462                 page &= PAGE_MASK;
463                 address &= 0x003ff000;
464                 page = ((unsigned long *) __va(page))[address >> PAGE_SHIFT];
465                 printk(KERN_ALERT "*pte = %08lx\n", page);
466         }
467 #endif
468         die("Oops", regs, error_code);
469         bust_spinlocks(0);
470         do_exit(SIGKILL);
471
472 /*
473  * We ran out of memory, or some other thing happened to us that made
474  * us unable to handle the page fault gracefully.
475  */
476 out_of_memory:
477         up_read(&mm->mmap_sem);
478         if (tsk->pid == 1) {
479                 yield();
480                 down_read(&mm->mmap_sem);
481                 goto survive;
482         }
483         printk("VM: killing process %s\n", tsk->comm);
484         if (error_code & 4)
485                 do_exit(SIGKILL);
486         goto no_context;
487
488 do_sigbus:
489         up_read(&mm->mmap_sem);
490
491         /* Kernel mode? Handle exceptions or die */
492         if (!(error_code & 4))
493                 goto no_context;
494
495         /* User space => ok to do another page fault */
496         if (is_prefetch(regs, address, error_code))
497                 return;
498
499         tsk->thread.cr2 = address;
500         tsk->thread.error_code = error_code;
501         tsk->thread.trap_no = 14;
502         info.si_signo = SIGBUS;
503         info.si_errno = 0;
504         info.si_code = BUS_ADRERR;
505         info.si_addr = (void __user *)address;
506         force_sig_info(SIGBUS, &info, tsk);
507         return;
508
509 vmalloc_fault:
510         {
511                 /*
512                  * Synchronize this task's top level page-table
513                  * with the 'reference' page table.
514                  *
515                  * Do _not_ use "tsk" here. We might be inside
516                  * an interrupt in the middle of a task switch..
517                  */
518                 int index = pgd_index(address);
519                 unsigned long pgd_paddr;
520                 pgd_t *pgd, *pgd_k;
521                 pmd_t *pmd, *pmd_k;
522                 pte_t *pte_k;
523
524                 asm("movl %%cr3,%0":"=r" (pgd_paddr));
525                 pgd = index + (pgd_t *)__va(pgd_paddr);
526                 pgd_k = init_mm.pgd + index;
527
528                 if (!pgd_present(*pgd_k))
529                         goto no_context;
530
531                 /*
532                  * set_pgd(pgd, *pgd_k); here would be useless on PAE
533                  * and redundant with the set_pmd() on non-PAE.
534                  */
535
536                 pmd = pmd_offset(pgd, address);
537                 pmd_k = pmd_offset(pgd_k, address);
538                 if (!pmd_present(*pmd_k))
539                         goto no_context;
540                 set_pmd(pmd, *pmd_k);
541
542                 pte_k = pte_offset_kernel(pmd_k, address);
543                 if (!pte_present(*pte_k))
544                         goto no_context;
545                 return;
546         }
547 }