Merge branch 'davinci-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[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
20 #include <asm/bugs.h>
21 #include <asm/cacheflush.h>
22 #include <asm/cachetype.h>
23 #include <asm/pgtable.h>
24 #include <asm/tlbflush.h>
25
26 #include "mm.h"
27
28 static unsigned long shared_pte_mask = L_PTE_MT_BUFFERABLE;
29
30 /*
31  * We take the easy way out of this problem - we make the
32  * PTE uncacheable.  However, we leave the write buffer on.
33  *
34  * Note that the pte lock held when calling update_mmu_cache must also
35  * guard the pte (somewhere else in the same mm) that we modify here.
36  * Therefore those configurations which might call adjust_pte (those
37  * without CONFIG_CPU_CACHE_VIPT) cannot support split page_table_lock.
38  */
39 static int do_adjust_pte(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
40         unsigned long pfn, pte_t *ptep)
41 {
42         pte_t entry = *ptep;
43         int ret;
44
45         /*
46          * If this page is present, it's actually being shared.
47          */
48         ret = pte_present(entry);
49
50         /*
51          * If this page isn't present, or is already setup to
52          * fault (ie, is old), we can safely ignore any issues.
53          */
54         if (ret && (pte_val(entry) & L_PTE_MT_MASK) != shared_pte_mask) {
55                 flush_cache_page(vma, address, pfn);
56                 outer_flush_range((pfn << PAGE_SHIFT),
57                                   (pfn << PAGE_SHIFT) + PAGE_SIZE);
58                 pte_val(entry) &= ~L_PTE_MT_MASK;
59                 pte_val(entry) |= shared_pte_mask;
60                 set_pte_at(vma->vm_mm, address, ptep, entry);
61                 flush_tlb_page(vma, address);
62         }
63
64         return ret;
65 }
66
67 static int adjust_pte(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
68         unsigned long pfn)
69 {
70         spinlock_t *ptl;
71         pgd_t *pgd;
72         pmd_t *pmd;
73         pte_t *pte;
74         int ret;
75
76         pgd = pgd_offset(vma->vm_mm, address);
77         if (pgd_none_or_clear_bad(pgd))
78                 return 0;
79
80         pmd = pmd_offset(pgd, address);
81         if (pmd_none_or_clear_bad(pmd))
82                 return 0;
83
84         /*
85          * This is called while another page table is mapped, so we
86          * must use the nested version.  This also means we need to
87          * open-code the spin-locking.
88          */
89         ptl = pte_lockptr(vma->vm_mm, pmd);
90         pte = pte_offset_map_nested(pmd, address);
91         spin_lock(ptl);
92
93         ret = do_adjust_pte(vma, address, pfn, pte);
94
95         spin_unlock(ptl);
96         pte_unmap_nested(pte);
97
98         return ret;
99 }
100
101 static void
102 make_coherent(struct address_space *mapping, struct vm_area_struct *vma,
103         unsigned long addr, pte_t *ptep, unsigned long pfn)
104 {
105         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
106         struct vm_area_struct *mpnt;
107         struct prio_tree_iter iter;
108         unsigned long offset;
109         pgoff_t pgoff;
110         int aliases = 0;
111
112         pgoff = vma->vm_pgoff + ((addr - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT);
113
114         /*
115          * If we have any shared mappings that are in the same mm
116          * space, then we need to handle them specially to maintain
117          * cache coherency.
118          */
119         flush_dcache_mmap_lock(mapping);
120         vma_prio_tree_foreach(mpnt, &iter, &mapping->i_mmap, pgoff, pgoff) {
121                 /*
122                  * If this VMA is not in our MM, we can ignore it.
123                  * Note that we intentionally mask out the VMA
124                  * that we are fixing up.
125                  */
126                 if (mpnt->vm_mm != mm || mpnt == vma)
127                         continue;
128                 if (!(mpnt->vm_flags & VM_MAYSHARE))
129                         continue;
130                 offset = (pgoff - mpnt->vm_pgoff) << PAGE_SHIFT;
131                 aliases += adjust_pte(mpnt, mpnt->vm_start + offset, pfn);
132         }
133         flush_dcache_mmap_unlock(mapping);
134         if (aliases)
135                 do_adjust_pte(vma, addr, pfn, ptep);
136         else
137                 flush_cache_page(vma, addr, pfn);
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_dirty is 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 #ifndef CONFIG_SMP
173         if (test_and_clear_bit(PG_dcache_dirty, &page->flags))
174                 __flush_dcache_page(mapping, page);
175 #endif
176         if (mapping) {
177                 if (cache_is_vivt())
178                         make_coherent(mapping, vma, addr, ptep, pfn);
179                 else if (vma->vm_flags & VM_EXEC)
180                         __flush_icache_all();
181         }
182 }
183
184 /*
185  * Check whether the write buffer has physical address aliasing
186  * issues.  If it has, we need to avoid them for the case where
187  * we have several shared mappings of the same object in user
188  * space.
189  */
190 static int __init check_writebuffer(unsigned long *p1, unsigned long *p2)
191 {
192         register unsigned long zero = 0, one = 1, val;
193
194         local_irq_disable();
195         mb();
196         *p1 = one;
197         mb();
198         *p2 = zero;
199         mb();
200         val = *p1;
201         mb();
202         local_irq_enable();
203         return val != zero;
204 }
205
206 void __init check_writebuffer_bugs(void)
207 {
208         struct page *page;
209         const char *reason;
210         unsigned long v = 1;
211
212         printk(KERN_INFO "CPU: Testing write buffer coherency: ");
213
214         page = alloc_page(GFP_KERNEL);
215         if (page) {
216                 unsigned long *p1, *p2;
217                 pgprot_t prot = __pgprot_modify(PAGE_KERNEL,
218                                         L_PTE_MT_MASK, L_PTE_MT_BUFFERABLE);
219
220                 p1 = vmap(&page, 1, VM_IOREMAP, prot);
221                 p2 = vmap(&page, 1, VM_IOREMAP, prot);
222
223                 if (p1 && p2) {
224                         v = check_writebuffer(p1, p2);
225                         reason = "enabling work-around";
226                 } else {
227                         reason = "unable to map memory\n";
228                 }
229
230                 vunmap(p1);
231                 vunmap(p2);
232                 put_page(page);
233         } else {
234                 reason = "unable to grab page\n";
235         }
236
237         if (v) {
238                 printk("failed, %s\n", reason);
239                 shared_pte_mask = L_PTE_MT_UNCACHED;
240         } else {
241                 printk("ok\n");
242         }
243 }