Merge branch 'for_linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mjg59/platf...
[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 #if __LINUX_ARM_ARCH__ < 6
32 /*
33  * We take the easy way out of this problem - we make the
34  * PTE uncacheable.  However, we leave the write buffer on.
35  *
36  * Note that the pte lock held when calling update_mmu_cache must also
37  * guard the pte (somewhere else in the same mm) that we modify here.
38  * Therefore those configurations which might call adjust_pte (those
39  * without CONFIG_CPU_CACHE_VIPT) cannot support split page_table_lock.
40  */
41 static int do_adjust_pte(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
42         unsigned long pfn, pte_t *ptep)
43 {
44         pte_t entry = *ptep;
45         int ret;
46
47         /*
48          * If this page is present, it's actually being shared.
49          */
50         ret = pte_present(entry);
51
52         /*
53          * If this page isn't present, or is already setup to
54          * fault (ie, is old), we can safely ignore any issues.
55          */
56         if (ret && (pte_val(entry) & L_PTE_MT_MASK) != shared_pte_mask) {
57                 flush_cache_page(vma, address, pfn);
58                 outer_flush_range((pfn << PAGE_SHIFT),
59                                   (pfn << PAGE_SHIFT) + PAGE_SIZE);
60                 pte_val(entry) &= ~L_PTE_MT_MASK;
61                 pte_val(entry) |= shared_pte_mask;
62                 set_pte_at(vma->vm_mm, address, ptep, entry);
63                 flush_tlb_page(vma, address);
64         }
65
66         return ret;
67 }
68
69 static int adjust_pte(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
70         unsigned long pfn)
71 {
72         spinlock_t *ptl;
73         pgd_t *pgd;
74         pmd_t *pmd;
75         pte_t *pte;
76         int ret;
77
78         pgd = pgd_offset(vma->vm_mm, address);
79         if (pgd_none_or_clear_bad(pgd))
80                 return 0;
81
82         pmd = pmd_offset(pgd, address);
83         if (pmd_none_or_clear_bad(pmd))
84                 return 0;
85
86         /*
87          * This is called while another page table is mapped, so we
88          * must use the nested version.  This also means we need to
89          * open-code the spin-locking.
90          */
91         ptl = pte_lockptr(vma->vm_mm, pmd);
92         pte = pte_offset_map_nested(pmd, address);
93         spin_lock(ptl);
94
95         ret = do_adjust_pte(vma, address, pfn, pte);
96
97         spin_unlock(ptl);
98         pte_unmap_nested(pte);
99
100         return ret;
101 }
102
103 static void
104 make_coherent(struct address_space *mapping, struct vm_area_struct *vma,
105         unsigned long addr, pte_t *ptep, unsigned long pfn)
106 {
107         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
108         struct vm_area_struct *mpnt;
109         struct prio_tree_iter iter;
110         unsigned long offset;
111         pgoff_t pgoff;
112         int aliases = 0;
113
114         pgoff = vma->vm_pgoff + ((addr - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT);
115
116         /*
117          * If we have any shared mappings that are in the same mm
118          * space, then we need to handle them specially to maintain
119          * cache coherency.
120          */
121         flush_dcache_mmap_lock(mapping);
122         vma_prio_tree_foreach(mpnt, &iter, &mapping->i_mmap, pgoff, pgoff) {
123                 /*
124                  * If this VMA is not in our MM, we can ignore it.
125                  * Note that we intentionally mask out the VMA
126                  * that we are fixing up.
127                  */
128                 if (mpnt->vm_mm != mm || mpnt == vma)
129                         continue;
130                 if (!(mpnt->vm_flags & VM_MAYSHARE))
131                         continue;
132                 offset = (pgoff - mpnt->vm_pgoff) << PAGE_SHIFT;
133                 aliases += adjust_pte(mpnt, mpnt->vm_start + offset, pfn);
134         }
135         flush_dcache_mmap_unlock(mapping);
136         if (aliases)
137                 do_adjust_pte(vma, addr, pfn, ptep);
138 }
139
140 /*
141  * Take care of architecture specific things when placing a new PTE into
142  * a page table, or changing an existing PTE.  Basically, there are two
143  * things that we need to take care of:
144  *
145  *  1. If PG_dcache_clean is not set for the page, we need to ensure
146  *     that any cache entries for the kernels virtual memory
147  *     range are written back to the page.
148  *  2. If we have multiple shared mappings of the same space in
149  *     an object, we need to deal with the cache aliasing issues.
150  *
151  * Note that the pte lock will be held.
152  */
153 void update_mmu_cache(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
154         pte_t *ptep)
155 {
156         unsigned long pfn = pte_pfn(*ptep);
157         struct address_space *mapping;
158         struct page *page;
159
160         if (!pfn_valid(pfn))
161                 return;
162
163         /*
164          * The zero page is never written to, so never has any dirty
165          * cache lines, and therefore never needs to be flushed.
166          */
167         page = pfn_to_page(pfn);
168         if (page == ZERO_PAGE(0))
169                 return;
170
171         mapping = page_mapping(page);
172         if (!test_and_set_bit(PG_dcache_clean, &page->flags))
173                 __flush_dcache_page(mapping, page);
174         if (mapping) {
175                 if (cache_is_vivt())
176                         make_coherent(mapping, vma, addr, ptep, pfn);
177                 else if (vma->vm_flags & VM_EXEC)
178                         __flush_icache_all();
179         }
180 }
181 #endif  /* __LINUX_ARM_ARCH__ < 6 */
182
183 /*
184  * Check whether the write buffer has physical address aliasing
185  * issues.  If it has, we need to avoid them for the case where
186  * we have several shared mappings of the same object in user
187  * space.
188  */
189 static int __init check_writebuffer(unsigned long *p1, unsigned long *p2)
190 {
191         register unsigned long zero = 0, one = 1, val;
192
193         local_irq_disable();
194         mb();
195         *p1 = one;
196         mb();
197         *p2 = zero;
198         mb();
199         val = *p1;
200         mb();
201         local_irq_enable();
202         return val != zero;
203 }
204
205 void __init check_writebuffer_bugs(void)
206 {
207         struct page *page;
208         const char *reason;
209         unsigned long v = 1;
210
211         printk(KERN_INFO "CPU: Testing write buffer coherency: ");
212
213         page = alloc_page(GFP_KERNEL);
214         if (page) {
215                 unsigned long *p1, *p2;
216                 pgprot_t prot = __pgprot_modify(PAGE_KERNEL,
217                                         L_PTE_MT_MASK, L_PTE_MT_BUFFERABLE);
218
219                 p1 = vmap(&page, 1, VM_IOREMAP, prot);
220                 p2 = vmap(&page, 1, VM_IOREMAP, prot);
221
222                 if (p1 && p2) {
223                         v = check_writebuffer(p1, p2);
224                         reason = "enabling work-around";
225                 } else {
226                         reason = "unable to map memory\n";
227                 }
228
229                 vunmap(p1);
230                 vunmap(p2);
231                 put_page(page);
232         } else {
233                 reason = "unable to grab page\n";
234         }
235
236         if (v) {
237                 printk("failed, %s\n", reason);
238                 shared_pte_mask = L_PTE_MT_UNCACHED;
239         } else {
240                 printk("ok\n");
241         }
242 }