Merge branch 'fix/hda' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tiwai/sound-2.6
[pandora-kernel.git] / arch / arm / mm / fault-armv.c
1 /*
2  *  linux/arch/arm/mm/fault-armv.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
5  *  Modifications for ARM processor (c) 1995-2002 Russell King
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11 #include <linux/module.h>
12 #include <linux/sched.h>
13 #include <linux/kernel.h>
14 #include <linux/mm.h>
15 #include <linux/bitops.h>
16 #include <linux/vmalloc.h>
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/pagemap.h>
19 #include <linux/gfp.h>
20
21 #include <asm/bugs.h>
22 #include <asm/cacheflush.h>
23 #include <asm/cachetype.h>
24 #include <asm/pgtable.h>
25 #include <asm/tlbflush.h>
26
27 #include "mm.h"
28
29 static unsigned long shared_pte_mask = L_PTE_MT_BUFFERABLE;
30
31 /*
32  * We take the easy way out of this problem - we make the
33  * PTE uncacheable.  However, we leave the write buffer on.
34  *
35  * Note that the pte lock held when calling update_mmu_cache must also
36  * guard the pte (somewhere else in the same mm) that we modify here.
37  * Therefore those configurations which might call adjust_pte (those
38  * without CONFIG_CPU_CACHE_VIPT) cannot support split page_table_lock.
39  */
40 static int do_adjust_pte(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
41         unsigned long pfn, pte_t *ptep)
42 {
43         pte_t entry = *ptep;
44         int ret;
45
46         /*
47          * If this page is present, it's actually being shared.
48          */
49         ret = pte_present(entry);
50
51         /*
52          * If this page isn't present, or is already setup to
53          * fault (ie, is old), we can safely ignore any issues.
54          */
55         if (ret && (pte_val(entry) & L_PTE_MT_MASK) != shared_pte_mask) {
56                 flush_cache_page(vma, address, pfn);
57                 outer_flush_range((pfn << PAGE_SHIFT),
58                                   (pfn << PAGE_SHIFT) + PAGE_SIZE);
59                 pte_val(entry) &= ~L_PTE_MT_MASK;
60                 pte_val(entry) |= shared_pte_mask;
61                 set_pte_at(vma->vm_mm, address, ptep, entry);
62                 flush_tlb_page(vma, address);
63         }
64
65         return ret;
66 }
67
68 static int adjust_pte(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
69         unsigned long pfn)
70 {
71         spinlock_t *ptl;
72         pgd_t *pgd;
73         pmd_t *pmd;
74         pte_t *pte;
75         int ret;
76
77         pgd = pgd_offset(vma->vm_mm, address);
78         if (pgd_none_or_clear_bad(pgd))
79                 return 0;
80
81         pmd = pmd_offset(pgd, address);
82         if (pmd_none_or_clear_bad(pmd))
83                 return 0;
84
85         /*
86          * This is called while another page table is mapped, so we
87          * must use the nested version.  This also means we need to
88          * open-code the spin-locking.
89          */
90         ptl = pte_lockptr(vma->vm_mm, pmd);
91         pte = pte_offset_map_nested(pmd, address);
92         spin_lock(ptl);
93
94         ret = do_adjust_pte(vma, address, pfn, pte);
95
96         spin_unlock(ptl);
97         pte_unmap_nested(pte);
98
99         return ret;
100 }
101
102 static void
103 make_coherent(struct address_space *mapping, struct vm_area_struct *vma,
104         unsigned long addr, pte_t *ptep, unsigned long pfn)
105 {
106         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
107         struct vm_area_struct *mpnt;
108         struct prio_tree_iter iter;
109         unsigned long offset;
110         pgoff_t pgoff;
111         int aliases = 0;
112
113         pgoff = vma->vm_pgoff + ((addr - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT);
114
115         /*
116          * If we have any shared mappings that are in the same mm
117          * space, then we need to handle them specially to maintain
118          * cache coherency.
119          */
120         flush_dcache_mmap_lock(mapping);
121         vma_prio_tree_foreach(mpnt, &iter, &mapping->i_mmap, pgoff, pgoff) {
122                 /*
123                  * If this VMA is not in our MM, we can ignore it.
124                  * Note that we intentionally mask out the VMA
125                  * that we are fixing up.
126                  */
127                 if (mpnt->vm_mm != mm || mpnt == vma)
128                         continue;
129                 if (!(mpnt->vm_flags & VM_MAYSHARE))
130                         continue;
131                 offset = (pgoff - mpnt->vm_pgoff) << PAGE_SHIFT;
132                 aliases += adjust_pte(mpnt, mpnt->vm_start + offset, pfn);
133         }
134         flush_dcache_mmap_unlock(mapping);
135         if (aliases)
136                 do_adjust_pte(vma, addr, pfn, ptep);
137         else
138                 flush_cache_page(vma, addr, pfn);
139 }
140
141 /*
142  * Take care of architecture specific things when placing a new PTE into
143  * a page table, or changing an existing PTE.  Basically, there are two
144  * things that we need to take care of:
145  *
146  *  1. If PG_dcache_dirty is set for the page, we need to ensure
147  *     that any cache entries for the kernels virtual memory
148  *     range are written back to the page.
149  *  2. If we have multiple shared mappings of the same space in
150  *     an object, we need to deal with the cache aliasing issues.
151  *
152  * Note that the pte lock will be held.
153  */
154 void update_mmu_cache(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
155         pte_t *ptep)
156 {
157         unsigned long pfn = pte_pfn(*ptep);
158         struct address_space *mapping;
159         struct page *page;
160
161         if (!pfn_valid(pfn))
162                 return;
163
164         /*
165          * The zero page is never written to, so never has any dirty
166          * cache lines, and therefore never needs to be flushed.
167          */
168         page = pfn_to_page(pfn);
169         if (page == ZERO_PAGE(0))
170                 return;
171
172         mapping = page_mapping(page);
173 #ifndef CONFIG_SMP
174         if (test_and_clear_bit(PG_dcache_dirty, &page->flags))
175                 __flush_dcache_page(mapping, page);
176 #endif
177         if (mapping) {
178                 if (cache_is_vivt())
179                         make_coherent(mapping, vma, addr, ptep, pfn);
180                 else if (vma->vm_flags & VM_EXEC)
181                         __flush_icache_all();
182         }
183 }
184
185 /*
186  * Check whether the write buffer has physical address aliasing
187  * issues.  If it has, we need to avoid them for the case where
188  * we have several shared mappings of the same object in user
189  * space.
190  */
191 static int __init check_writebuffer(unsigned long *p1, unsigned long *p2)
192 {
193         register unsigned long zero = 0, one = 1, val;
194
195         local_irq_disable();
196         mb();
197         *p1 = one;
198         mb();
199         *p2 = zero;
200         mb();
201         val = *p1;
202         mb();
203         local_irq_enable();
204         return val != zero;
205 }
206
207 void __init check_writebuffer_bugs(void)
208 {
209         struct page *page;
210         const char *reason;
211         unsigned long v = 1;
212
213         printk(KERN_INFO "CPU: Testing write buffer coherency: ");
214
215         page = alloc_page(GFP_KERNEL);
216         if (page) {
217                 unsigned long *p1, *p2;
218                 pgprot_t prot = __pgprot_modify(PAGE_KERNEL,
219                                         L_PTE_MT_MASK, L_PTE_MT_BUFFERABLE);
220
221                 p1 = vmap(&page, 1, VM_IOREMAP, prot);
222                 p2 = vmap(&page, 1, VM_IOREMAP, prot);
223
224                 if (p1 && p2) {
225                         v = check_writebuffer(p1, p2);
226                         reason = "enabling work-around";
227                 } else {
228                         reason = "unable to map memory\n";
229                 }
230
231                 vunmap(p1);
232                 vunmap(p2);
233                 put_page(page);
234         } else {
235                 reason = "unable to grab page\n";
236         }
237
238         if (v) {
239                 printk("failed, %s\n", reason);
240                 shared_pte_mask = L_PTE_MT_UNCACHED;
241         } else {
242                 printk("ok\n");
243         }
244 }