]> Git Repo - J-linux.git/blob - arch/powerpc/mm/fault.c
Merge patch series "riscv: Extension parsing fixes"
[J-linux.git] / arch / powerpc / mm / fault.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  *  PowerPC version
4  *    Copyright (C) 1995-1996 Gary Thomas ([email protected])
5  *
6  *  Derived from "arch/i386/mm/fault.c"
7  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994  Linus Torvalds
8  *
9  *  Modified by Cort Dougan and Paul Mackerras.
10  *
11  *  Modified for PPC64 by Dave Engebretsen ([email protected])
12  */
13
14 #include <linux/signal.h>
15 #include <linux/sched.h>
16 #include <linux/sched/task_stack.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/errno.h>
19 #include <linux/string.h>
20 #include <linux/types.h>
21 #include <linux/pagemap.h>
22 #include <linux/ptrace.h>
23 #include <linux/mman.h>
24 #include <linux/mm.h>
25 #include <linux/interrupt.h>
26 #include <linux/highmem.h>
27 #include <linux/extable.h>
28 #include <linux/kprobes.h>
29 #include <linux/kdebug.h>
30 #include <linux/perf_event.h>
31 #include <linux/ratelimit.h>
32 #include <linux/context_tracking.h>
33 #include <linux/hugetlb.h>
34 #include <linux/uaccess.h>
35 #include <linux/kfence.h>
36 #include <linux/pkeys.h>
37
38 #include <asm/firmware.h>
39 #include <asm/interrupt.h>
40 #include <asm/page.h>
41 #include <asm/mmu.h>
42 #include <asm/mmu_context.h>
43 #include <asm/siginfo.h>
44 #include <asm/debug.h>
45 #include <asm/kup.h>
46 #include <asm/inst.h>
47
48
49 /*
50  * do_page_fault error handling helpers
51  */
52
53 static int
54 __bad_area_nosemaphore(struct pt_regs *regs, unsigned long address, int si_code)
55 {
56         /*
57          * If we are in kernel mode, bail out with a SEGV, this will
58          * be caught by the assembly which will restore the non-volatile
59          * registers before calling bad_page_fault()
60          */
61         if (!user_mode(regs))
62                 return SIGSEGV;
63
64         _exception(SIGSEGV, regs, si_code, address);
65
66         return 0;
67 }
68
69 static noinline int bad_area_nosemaphore(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
70 {
71         return __bad_area_nosemaphore(regs, address, SEGV_MAPERR);
72 }
73
74 static int __bad_area(struct pt_regs *regs, unsigned long address, int si_code,
75                       struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma)
76 {
77
78         /*
79          * Something tried to access memory that isn't in our memory map..
80          * Fix it, but check if it's kernel or user first..
81          */
82         if (mm)
83                 mmap_read_unlock(mm);
84         else
85                 vma_end_read(vma);
86
87         return __bad_area_nosemaphore(regs, address, si_code);
88 }
89
90 static noinline int bad_access_pkey(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
91                                     struct mm_struct *mm,
92                                     struct vm_area_struct *vma)
93 {
94         int pkey;
95
96         /*
97          * We don't try to fetch the pkey from page table because reading
98          * page table without locking doesn't guarantee stable pte value.
99          * Hence the pkey value that we return to userspace can be different
100          * from the pkey that actually caused access error.
101          *
102          * It does *not* guarantee that the VMA we find here
103          * was the one that we faulted on.
104          *
105          * 1. T1   : mprotect_key(foo, PAGE_SIZE, pkey=4);
106          * 2. T1   : set AMR to deny access to pkey=4, touches, page
107          * 3. T1   : faults...
108          * 4.    T2: mprotect_key(foo, PAGE_SIZE, pkey=5);
109          * 5. T1   : enters fault handler, takes mmap_lock, etc...
110          * 6. T1   : reaches here, sees vma_pkey(vma)=5, when we really
111          *           faulted on a pte with its pkey=4.
112          */
113         pkey = vma_pkey(vma);
114
115         if (mm)
116                 mmap_read_unlock(mm);
117         else
118                 vma_end_read(vma);
119
120         /*
121          * If we are in kernel mode, bail out with a SEGV, this will
122          * be caught by the assembly which will restore the non-volatile
123          * registers before calling bad_page_fault()
124          */
125         if (!user_mode(regs))
126                 return SIGSEGV;
127
128         _exception_pkey(regs, address, pkey);
129
130         return 0;
131 }
132
133 static noinline int bad_access(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
134                                struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma)
135 {
136         return __bad_area(regs, address, SEGV_ACCERR, mm, vma);
137 }
138
139 static int do_sigbus(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
140                      vm_fault_t fault)
141 {
142         if (!user_mode(regs))
143                 return SIGBUS;
144
145         current->thread.trap_nr = BUS_ADRERR;
146 #ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
147         if (fault & (VM_FAULT_HWPOISON|VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)) {
148                 unsigned int lsb = 0; /* shutup gcc */
149
150                 pr_err("MCE: Killing %s:%d due to hardware memory corruption fault at %lx\n",
151                         current->comm, current->pid, address);
152
153                 if (fault & VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)
154                         lsb = hstate_index_to_shift(VM_FAULT_GET_HINDEX(fault));
155                 if (fault & VM_FAULT_HWPOISON)
156                         lsb = PAGE_SHIFT;
157
158                 force_sig_mceerr(BUS_MCEERR_AR, (void __user *)address, lsb);
159                 return 0;
160         }
161
162 #endif
163         force_sig_fault(SIGBUS, BUS_ADRERR, (void __user *)address);
164         return 0;
165 }
166
167 static int mm_fault_error(struct pt_regs *regs, unsigned long addr,
168                                 vm_fault_t fault)
169 {
170         /*
171          * Kernel page fault interrupted by SIGKILL. We have no reason to
172          * continue processing.
173          */
174         if (fatal_signal_pending(current) && !user_mode(regs))
175                 return SIGKILL;
176
177         /* Out of memory */
178         if (fault & VM_FAULT_OOM) {
179                 /*
180                  * We ran out of memory, or some other thing happened to us that
181                  * made us unable to handle the page fault gracefully.
182                  */
183                 if (!user_mode(regs))
184                         return SIGSEGV;
185                 pagefault_out_of_memory();
186         } else {
187                 if (fault & (VM_FAULT_SIGBUS|VM_FAULT_HWPOISON|
188                              VM_FAULT_HWPOISON_LARGE))
189                         return do_sigbus(regs, addr, fault);
190                 else if (fault & VM_FAULT_SIGSEGV)
191                         return bad_area_nosemaphore(regs, addr);
192                 else
193                         BUG();
194         }
195         return 0;
196 }
197
198 /* Is this a bad kernel fault ? */
199 static bool bad_kernel_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
200                              unsigned long address, bool is_write)
201 {
202         int is_exec = TRAP(regs) == INTERRUPT_INST_STORAGE;
203
204         if (is_exec) {
205                 pr_crit_ratelimited("kernel tried to execute %s page (%lx) - exploit attempt? (uid: %d)\n",
206                                     address >= TASK_SIZE ? "exec-protected" : "user",
207                                     address,
208                                     from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
209
210                 // Kernel exec fault is always bad
211                 return true;
212         }
213
214         // Kernel fault on kernel address is bad
215         if (address >= TASK_SIZE)
216                 return true;
217
218         // Read/write fault blocked by KUAP is bad, it can never succeed.
219         if (bad_kuap_fault(regs, address, is_write)) {
220                 pr_crit_ratelimited("Kernel attempted to %s user page (%lx) - exploit attempt? (uid: %d)\n",
221                                     is_write ? "write" : "read", address,
222                                     from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
223
224                 // Fault on user outside of certain regions (eg. copy_tofrom_user()) is bad
225                 if (!search_exception_tables(regs->nip))
226                         return true;
227
228                 // Read/write fault in a valid region (the exception table search passed
229                 // above), but blocked by KUAP is bad, it can never succeed.
230                 return WARN(true, "Bug: %s fault blocked by KUAP!", is_write ? "Write" : "Read");
231         }
232
233         // What's left? Kernel fault on user and allowed by KUAP in the faulting context.
234         return false;
235 }
236
237 static bool access_pkey_error(bool is_write, bool is_exec, bool is_pkey,
238                               struct vm_area_struct *vma)
239 {
240         /*
241          * Make sure to check the VMA so that we do not perform
242          * faults just to hit a pkey fault as soon as we fill in a
243          * page. Only called for current mm, hence foreign == 0
244          */
245         if (!arch_vma_access_permitted(vma, is_write, is_exec, 0))
246                 return true;
247
248         return false;
249 }
250
251 static bool access_error(bool is_write, bool is_exec, struct vm_area_struct *vma)
252 {
253         /*
254          * Allow execution from readable areas if the MMU does not
255          * provide separate controls over reading and executing.
256          *
257          * Note: That code used to not be enabled for 4xx/BookE.
258          * It is now as I/D cache coherency for these is done at
259          * set_pte_at() time and I see no reason why the test
260          * below wouldn't be valid on those processors. This -may-
261          * break programs compiled with a really old ABI though.
262          */
263         if (is_exec) {
264                 return !(vma->vm_flags & VM_EXEC) &&
265                         (cpu_has_feature(CPU_FTR_NOEXECUTE) ||
266                          !(vma->vm_flags & (VM_READ | VM_WRITE)));
267         }
268
269         if (is_write) {
270                 if (unlikely(!(vma->vm_flags & VM_WRITE)))
271                         return true;
272                 return false;
273         }
274
275         /*
276          * VM_READ, VM_WRITE and VM_EXEC may imply read permissions, as
277          * defined in protection_map[].  In that case Read faults can only be
278          * caused by a PROT_NONE mapping. However a non exec access on a
279          * VM_EXEC only mapping is invalid anyway, so report it as such.
280          */
281         if (unlikely(!vma_is_accessible(vma)))
282                 return true;
283
284         if ((vma->vm_flags & VM_ACCESS_FLAGS) == VM_EXEC)
285                 return true;
286
287         /*
288          * We should ideally do the vma pkey access check here. But in the
289          * fault path, handle_mm_fault() also does the same check. To avoid
290          * these multiple checks, we skip it here and handle access error due
291          * to pkeys later.
292          */
293         return false;
294 }
295
296 #ifdef CONFIG_PPC_SMLPAR
297 static inline void cmo_account_page_fault(void)
298 {
299         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO)) {
300                 u32 page_ins;
301
302                 preempt_disable();
303                 page_ins = be32_to_cpu(get_lppaca()->page_ins);
304                 page_ins += 1 << PAGE_FACTOR;
305                 get_lppaca()->page_ins = cpu_to_be32(page_ins);
306                 preempt_enable();
307         }
308 }
309 #else
310 static inline void cmo_account_page_fault(void) { }
311 #endif /* CONFIG_PPC_SMLPAR */
312
313 static void sanity_check_fault(bool is_write, bool is_user,
314                                unsigned long error_code, unsigned long address)
315 {
316         /*
317          * Userspace trying to access kernel address, we get PROTFAULT for that.
318          */
319         if (is_user && address >= TASK_SIZE) {
320                 if ((long)address == -1)
321                         return;
322
323                 pr_crit_ratelimited("%s[%d]: User access of kernel address (%lx) - exploit attempt? (uid: %d)\n",
324                                    current->comm, current->pid, address,
325                                    from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
326                 return;
327         }
328
329         if (!IS_ENABLED(CONFIG_PPC_BOOK3S))
330                 return;
331
332         /*
333          * For hash translation mode, we should never get a
334          * PROTFAULT. Any update to pte to reduce access will result in us
335          * removing the hash page table entry, thus resulting in a DSISR_NOHPTE
336          * fault instead of DSISR_PROTFAULT.
337          *
338          * A pte update to relax the access will not result in a hash page table
339          * entry invalidate and hence can result in DSISR_PROTFAULT.
340          * ptep_set_access_flags() doesn't do a hpte flush. This is why we have
341          * the special !is_write in the below conditional.
342          *
343          * For platforms that doesn't supports coherent icache and do support
344          * per page noexec bit, we do setup things such that we do the
345          * sync between D/I cache via fault. But that is handled via low level
346          * hash fault code (hash_page_do_lazy_icache()) and we should not reach
347          * here in such case.
348          *
349          * For wrong access that can result in PROTFAULT, the above vma->vm_flags
350          * check should handle those and hence we should fall to the bad_area
351          * handling correctly.
352          *
353          * For embedded with per page exec support that doesn't support coherent
354          * icache we do get PROTFAULT and we handle that D/I cache sync in
355          * set_pte_at while taking the noexec/prot fault. Hence this is WARN_ON
356          * is conditional for server MMU.
357          *
358          * For radix, we can get prot fault for autonuma case, because radix
359          * page table will have them marked noaccess for user.
360          */
361         if (radix_enabled() || is_write)
362                 return;
363
364         WARN_ON_ONCE(error_code & DSISR_PROTFAULT);
365 }
366
367 /*
368  * Define the correct "is_write" bit in error_code based
369  * on the processor family
370  */
371 #if (defined(CONFIG_4xx) || defined(CONFIG_BOOKE))
372 #define page_fault_is_write(__err)      ((__err) & ESR_DST)
373 #else
374 #define page_fault_is_write(__err)      ((__err) & DSISR_ISSTORE)
375 #endif
376
377 #if defined(CONFIG_4xx) || defined(CONFIG_BOOKE)
378 #define page_fault_is_bad(__err)        (0)
379 #elif defined(CONFIG_PPC_8xx)
380 #define page_fault_is_bad(__err)        ((__err) & DSISR_NOEXEC_OR_G)
381 #elif defined(CONFIG_PPC64)
382 static int page_fault_is_bad(unsigned long err)
383 {
384         unsigned long flag = DSISR_BAD_FAULT_64S;
385
386         /*
387          * PAPR+ v2.11 Â§ 14.15.3.4.1 (unreleased)
388          * If byte 0, bit 3 of pi-attribute-specifier-type in
389          * ibm,pi-features property is defined, ignore the DSI error
390          * which is caused by the paste instruction on the
391          * suspended NX window.
392          */
393         if (mmu_has_feature(MMU_FTR_NX_DSI))
394                 flag &= ~DSISR_BAD_COPYPASTE;
395
396         return err & flag;
397 }
398 #else
399 #define page_fault_is_bad(__err)        ((__err) & DSISR_BAD_FAULT_32S)
400 #endif
401
402 /*
403  * For 600- and 800-family processors, the error_code parameter is DSISR
404  * for a data fault, SRR1 for an instruction fault.
405  * For 400-family processors the error_code parameter is ESR for a data fault,
406  * 0 for an instruction fault.
407  * For 64-bit processors, the error_code parameter is DSISR for a data access
408  * fault, SRR1 & 0x08000000 for an instruction access fault.
409  *
410  * The return value is 0 if the fault was handled, or the signal
411  * number if this is a kernel fault that can't be handled here.
412  */
413 static int ___do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
414                            unsigned long error_code)
415 {
416         struct vm_area_struct * vma;
417         struct mm_struct *mm = current->mm;
418         unsigned int flags = FAULT_FLAG_DEFAULT;
419         int is_exec = TRAP(regs) == INTERRUPT_INST_STORAGE;
420         int is_user = user_mode(regs);
421         int is_write = page_fault_is_write(error_code);
422         vm_fault_t fault, major = 0;
423         bool kprobe_fault = kprobe_page_fault(regs, 11);
424
425         if (unlikely(debugger_fault_handler(regs) || kprobe_fault))
426                 return 0;
427
428         if (unlikely(page_fault_is_bad(error_code))) {
429                 if (is_user) {
430                         _exception(SIGBUS, regs, BUS_OBJERR, address);
431                         return 0;
432                 }
433                 return SIGBUS;
434         }
435
436         /* Additional sanity check(s) */
437         sanity_check_fault(is_write, is_user, error_code, address);
438
439         /*
440          * The kernel should never take an execute fault nor should it
441          * take a page fault to a kernel address or a page fault to a user
442          * address outside of dedicated places
443          */
444         if (unlikely(!is_user && bad_kernel_fault(regs, error_code, address, is_write))) {
445                 if (kfence_handle_page_fault(address, is_write, regs))
446                         return 0;
447
448                 return SIGSEGV;
449         }
450
451         /*
452          * If we're in an interrupt, have no user context or are running
453          * in a region with pagefaults disabled then we must not take the fault
454          */
455         if (unlikely(faulthandler_disabled() || !mm)) {
456                 if (is_user)
457                         printk_ratelimited(KERN_ERR "Page fault in user mode"
458                                            " with faulthandler_disabled()=%d"
459                                            " mm=%p\n",
460                                            faulthandler_disabled(), mm);
461                 return bad_area_nosemaphore(regs, address);
462         }
463
464         interrupt_cond_local_irq_enable(regs);
465
466         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS, 1, regs, address);
467
468         /*
469          * We want to do this outside mmap_lock, because reading code around nip
470          * can result in fault, which will cause a deadlock when called with
471          * mmap_lock held
472          */
473         if (is_user)
474                 flags |= FAULT_FLAG_USER;
475         if (is_write)
476                 flags |= FAULT_FLAG_WRITE;
477         if (is_exec)
478                 flags |= FAULT_FLAG_INSTRUCTION;
479
480         if (!(flags & FAULT_FLAG_USER))
481                 goto lock_mmap;
482
483         vma = lock_vma_under_rcu(mm, address);
484         if (!vma)
485                 goto lock_mmap;
486
487         if (unlikely(access_pkey_error(is_write, is_exec,
488                                        (error_code & DSISR_KEYFAULT), vma))) {
489                 count_vm_vma_lock_event(VMA_LOCK_SUCCESS);
490                 return bad_access_pkey(regs, address, NULL, vma);
491         }
492
493         if (unlikely(access_error(is_write, is_exec, vma))) {
494                 count_vm_vma_lock_event(VMA_LOCK_SUCCESS);
495                 return bad_access(regs, address, NULL, vma);
496         }
497
498         fault = handle_mm_fault(vma, address, flags | FAULT_FLAG_VMA_LOCK, regs);
499         if (!(fault & (VM_FAULT_RETRY | VM_FAULT_COMPLETED)))
500                 vma_end_read(vma);
501
502         if (!(fault & VM_FAULT_RETRY)) {
503                 count_vm_vma_lock_event(VMA_LOCK_SUCCESS);
504                 goto done;
505         }
506         count_vm_vma_lock_event(VMA_LOCK_RETRY);
507         if (fault & VM_FAULT_MAJOR)
508                 flags |= FAULT_FLAG_TRIED;
509
510         if (fault_signal_pending(fault, regs))
511                 return user_mode(regs) ? 0 : SIGBUS;
512
513 lock_mmap:
514
515         /* When running in the kernel we expect faults to occur only to
516          * addresses in user space.  All other faults represent errors in the
517          * kernel and should generate an OOPS.  Unfortunately, in the case of an
518          * erroneous fault occurring in a code path which already holds mmap_lock
519          * we will deadlock attempting to validate the fault against the
520          * address space.  Luckily the kernel only validly references user
521          * space from well defined areas of code, which are listed in the
522          * exceptions table. lock_mm_and_find_vma() handles that logic.
523          */
524 retry:
525         vma = lock_mm_and_find_vma(mm, address, regs);
526         if (unlikely(!vma))
527                 return bad_area_nosemaphore(regs, address);
528
529         if (unlikely(access_pkey_error(is_write, is_exec,
530                                        (error_code & DSISR_KEYFAULT), vma)))
531                 return bad_access_pkey(regs, address, mm, vma);
532
533         if (unlikely(access_error(is_write, is_exec, vma)))
534                 return bad_access(regs, address, mm, vma);
535
536         /*
537          * If for any reason at all we couldn't handle the fault,
538          * make sure we exit gracefully rather than endlessly redo
539          * the fault.
540          */
541         fault = handle_mm_fault(vma, address, flags, regs);
542
543         major |= fault & VM_FAULT_MAJOR;
544
545         if (fault_signal_pending(fault, regs))
546                 return user_mode(regs) ? 0 : SIGBUS;
547
548         /* The fault is fully completed (including releasing mmap lock) */
549         if (fault & VM_FAULT_COMPLETED)
550                 goto out;
551
552         /*
553          * Handle the retry right now, the mmap_lock has been released in that
554          * case.
555          */
556         if (unlikely(fault & VM_FAULT_RETRY)) {
557                 flags |= FAULT_FLAG_TRIED;
558                 goto retry;
559         }
560
561         mmap_read_unlock(current->mm);
562
563 done:
564         if (unlikely(fault & VM_FAULT_ERROR))
565                 return mm_fault_error(regs, address, fault);
566
567 out:
568         /*
569          * Major/minor page fault accounting.
570          */
571         if (major)
572                 cmo_account_page_fault();
573
574         return 0;
575 }
576 NOKPROBE_SYMBOL(___do_page_fault);
577
578 static __always_inline void __do_page_fault(struct pt_regs *regs)
579 {
580         long err;
581
582         err = ___do_page_fault(regs, regs->dar, regs->dsisr);
583         if (unlikely(err))
584                 bad_page_fault(regs, err);
585 }
586
587 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(do_page_fault)
588 {
589         __do_page_fault(regs);
590 }
591
592 #ifdef CONFIG_PPC_BOOK3S_64
593 /* Same as do_page_fault but interrupt entry has already run in do_hash_fault */
594 void hash__do_page_fault(struct pt_regs *regs)
595 {
596         __do_page_fault(regs);
597 }
598 NOKPROBE_SYMBOL(hash__do_page_fault);
599 #endif
600
601 /*
602  * bad_page_fault is called when we have a bad access from the kernel.
603  * It is called from the DSI and ISI handlers in head.S and from some
604  * of the procedures in traps.c.
605  */
606 static void __bad_page_fault(struct pt_regs *regs, int sig)
607 {
608         int is_write = page_fault_is_write(regs->dsisr);
609         const char *msg;
610
611         /* kernel has accessed a bad area */
612
613         if (regs->dar < PAGE_SIZE)
614                 msg = "Kernel NULL pointer dereference";
615         else
616                 msg = "Unable to handle kernel data access";
617
618         switch (TRAP(regs)) {
619         case INTERRUPT_DATA_STORAGE:
620         case INTERRUPT_H_DATA_STORAGE:
621                 pr_alert("BUG: %s on %s at 0x%08lx\n", msg,
622                          is_write ? "write" : "read", regs->dar);
623                 break;
624         case INTERRUPT_DATA_SEGMENT:
625                 pr_alert("BUG: %s at 0x%08lx\n", msg, regs->dar);
626                 break;
627         case INTERRUPT_INST_STORAGE:
628         case INTERRUPT_INST_SEGMENT:
629                 pr_alert("BUG: Unable to handle kernel instruction fetch%s",
630                          regs->nip < PAGE_SIZE ? " (NULL pointer?)\n" : "\n");
631                 break;
632         case INTERRUPT_ALIGNMENT:
633                 pr_alert("BUG: Unable to handle kernel unaligned access at 0x%08lx\n",
634                          regs->dar);
635                 break;
636         default:
637                 pr_alert("BUG: Unable to handle unknown paging fault at 0x%08lx\n",
638                          regs->dar);
639                 break;
640         }
641         printk(KERN_ALERT "Faulting instruction address: 0x%08lx\n",
642                 regs->nip);
643
644         if (task_stack_end_corrupted(current))
645                 printk(KERN_ALERT "Thread overran stack, or stack corrupted\n");
646
647         die("Kernel access of bad area", regs, sig);
648 }
649
650 void bad_page_fault(struct pt_regs *regs, int sig)
651 {
652         const struct exception_table_entry *entry;
653
654         /* Are we prepared to handle this fault?  */
655         entry = search_exception_tables(instruction_pointer(regs));
656         if (entry)
657                 instruction_pointer_set(regs, extable_fixup(entry));
658         else
659                 __bad_page_fault(regs, sig);
660 }
661
662 #ifdef CONFIG_PPC_BOOK3S_64
663 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(do_bad_page_fault_segv)
664 {
665         bad_page_fault(regs, SIGSEGV);
666 }
667
668 /*
669  * In radix, segment interrupts indicate the EA is not addressable by the
670  * page table geometry, so they are always sent here.
671  *
672  * In hash, this is called if do_slb_fault returns error. Typically it is
673  * because the EA was outside the region allowed by software.
674  */
675 DEFINE_INTERRUPT_HANDLER(do_bad_segment_interrupt)
676 {
677         int err = regs->result;
678
679         if (err == -EFAULT) {
680                 if (user_mode(regs))
681                         _exception(SIGSEGV, regs, SEGV_BNDERR, regs->dar);
682                 else
683                         bad_page_fault(regs, SIGSEGV);
684         } else if (err == -EINVAL) {
685                 unrecoverable_exception(regs);
686         } else {
687                 BUG();
688         }
689 }
690 #endif
This page took 0.069425 seconds and 4 git commands to generate.