d989592b6fc838ac605854658e36c91b39d47bb9
[platform/kernel/linux-starfive.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 (gdt@linuxppc.org)
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 (engebret@ibm.com)
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
36 #include <asm/firmware.h>
37 #include <asm/page.h>
38 #include <asm/pgtable.h>
39 #include <asm/mmu.h>
40 #include <asm/mmu_context.h>
41 #include <asm/siginfo.h>
42 #include <asm/debug.h>
43 #include <asm/kup.h>
44
45 static inline bool notify_page_fault(struct pt_regs *regs)
46 {
47         bool ret = false;
48
49 #ifdef CONFIG_KPROBES
50         /* kprobe_running() needs smp_processor_id() */
51         if (!user_mode(regs)) {
52                 preempt_disable();
53                 if (kprobe_running() && kprobe_fault_handler(regs, 11))
54                         ret = true;
55                 preempt_enable();
56         }
57 #endif /* CONFIG_KPROBES */
58
59         if (unlikely(debugger_fault_handler(regs)))
60                 ret = true;
61
62         return ret;
63 }
64
65 /*
66  * Check whether the instruction inst is a store using
67  * an update addressing form which will update r1.
68  */
69 static bool store_updates_sp(unsigned int inst)
70 {
71         /* check for 1 in the rA field */
72         if (((inst >> 16) & 0x1f) != 1)
73                 return false;
74         /* check major opcode */
75         switch (inst >> 26) {
76         case OP_STWU:
77         case OP_STBU:
78         case OP_STHU:
79         case OP_STFSU:
80         case OP_STFDU:
81                 return true;
82         case OP_STD:    /* std or stdu */
83                 return (inst & 3) == 1;
84         case OP_31:
85                 /* check minor opcode */
86                 switch ((inst >> 1) & 0x3ff) {
87                 case OP_31_XOP_STDUX:
88                 case OP_31_XOP_STWUX:
89                 case OP_31_XOP_STBUX:
90                 case OP_31_XOP_STHUX:
91                 case OP_31_XOP_STFSUX:
92                 case OP_31_XOP_STFDUX:
93                         return true;
94                 }
95         }
96         return false;
97 }
98 /*
99  * do_page_fault error handling helpers
100  */
101
102 static int
103 __bad_area_nosemaphore(struct pt_regs *regs, unsigned long address, int si_code)
104 {
105         /*
106          * If we are in kernel mode, bail out with a SEGV, this will
107          * be caught by the assembly which will restore the non-volatile
108          * registers before calling bad_page_fault()
109          */
110         if (!user_mode(regs))
111                 return SIGSEGV;
112
113         _exception(SIGSEGV, regs, si_code, address);
114
115         return 0;
116 }
117
118 static noinline int bad_area_nosemaphore(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
119 {
120         return __bad_area_nosemaphore(regs, address, SEGV_MAPERR);
121 }
122
123 static int __bad_area(struct pt_regs *regs, unsigned long address, int si_code)
124 {
125         struct mm_struct *mm = current->mm;
126
127         /*
128          * Something tried to access memory that isn't in our memory map..
129          * Fix it, but check if it's kernel or user first..
130          */
131         up_read(&mm->mmap_sem);
132
133         return __bad_area_nosemaphore(regs, address, si_code);
134 }
135
136 static noinline int bad_area(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
137 {
138         return __bad_area(regs, address, SEGV_MAPERR);
139 }
140
141 static int bad_key_fault_exception(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
142                                     int pkey)
143 {
144         /*
145          * If we are in kernel mode, bail out with a SEGV, this will
146          * be caught by the assembly which will restore the non-volatile
147          * registers before calling bad_page_fault()
148          */
149         if (!user_mode(regs))
150                 return SIGSEGV;
151
152         _exception_pkey(regs, address, pkey);
153
154         return 0;
155 }
156
157 static noinline int bad_access(struct pt_regs *regs, unsigned long address)
158 {
159         return __bad_area(regs, address, SEGV_ACCERR);
160 }
161
162 static int do_sigbus(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
163                      vm_fault_t fault)
164 {
165         if (!user_mode(regs))
166                 return SIGBUS;
167
168         current->thread.trap_nr = BUS_ADRERR;
169 #ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
170         if (fault & (VM_FAULT_HWPOISON|VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)) {
171                 unsigned int lsb = 0; /* shutup gcc */
172
173                 pr_err("MCE: Killing %s:%d due to hardware memory corruption fault at %lx\n",
174                         current->comm, current->pid, address);
175
176                 if (fault & VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)
177                         lsb = hstate_index_to_shift(VM_FAULT_GET_HINDEX(fault));
178                 if (fault & VM_FAULT_HWPOISON)
179                         lsb = PAGE_SHIFT;
180
181                 force_sig_mceerr(BUS_MCEERR_AR, (void __user *)address, lsb);
182                 return 0;
183         }
184
185 #endif
186         force_sig_fault(SIGBUS, BUS_ADRERR, (void __user *)address);
187         return 0;
188 }
189
190 static int mm_fault_error(struct pt_regs *regs, unsigned long addr,
191                                 vm_fault_t fault)
192 {
193         /*
194          * Kernel page fault interrupted by SIGKILL. We have no reason to
195          * continue processing.
196          */
197         if (fatal_signal_pending(current) && !user_mode(regs))
198                 return SIGKILL;
199
200         /* Out of memory */
201         if (fault & VM_FAULT_OOM) {
202                 /*
203                  * We ran out of memory, or some other thing happened to us that
204                  * made us unable to handle the page fault gracefully.
205                  */
206                 if (!user_mode(regs))
207                         return SIGSEGV;
208                 pagefault_out_of_memory();
209         } else {
210                 if (fault & (VM_FAULT_SIGBUS|VM_FAULT_HWPOISON|
211                              VM_FAULT_HWPOISON_LARGE))
212                         return do_sigbus(regs, addr, fault);
213                 else if (fault & VM_FAULT_SIGSEGV)
214                         return bad_area_nosemaphore(regs, addr);
215                 else
216                         BUG();
217         }
218         return 0;
219 }
220
221 /* Is this a bad kernel fault ? */
222 static bool bad_kernel_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long error_code,
223                              unsigned long address, bool is_write)
224 {
225         int is_exec = TRAP(regs) == 0x400;
226
227         /* NX faults set DSISR_PROTFAULT on the 8xx, DSISR_NOEXEC_OR_G on others */
228         if (is_exec && (error_code & (DSISR_NOEXEC_OR_G | DSISR_KEYFAULT |
229                                       DSISR_PROTFAULT))) {
230                 pr_crit_ratelimited("kernel tried to execute %s page (%lx) - exploit attempt? (uid: %d)\n",
231                                     address >= TASK_SIZE ? "exec-protected" : "user",
232                                     address,
233                                     from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
234
235                 // Kernel exec fault is always bad
236                 return true;
237         }
238
239         if (!is_exec && address < TASK_SIZE && (error_code & DSISR_PROTFAULT) &&
240             !search_exception_tables(regs->nip)) {
241                 pr_crit_ratelimited("Kernel attempted to access user page (%lx) - exploit attempt? (uid: %d)\n",
242                                     address,
243                                     from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
244         }
245
246         // Kernel fault on kernel address is bad
247         if (address >= TASK_SIZE)
248                 return true;
249
250         // Fault on user outside of certain regions (eg. copy_tofrom_user()) is bad
251         if (!search_exception_tables(regs->nip))
252                 return true;
253
254         // Read/write fault in a valid region (the exception table search passed
255         // above), but blocked by KUAP is bad, it can never succeed.
256         if (bad_kuap_fault(regs, is_write))
257                 return true;
258
259         // What's left? Kernel fault on user in well defined regions (extable
260         // matched), and allowed by KUAP in the faulting context.
261         return false;
262 }
263
264 static bool bad_stack_expansion(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
265                                 struct vm_area_struct *vma, unsigned int flags,
266                                 bool *must_retry)
267 {
268         /*
269          * N.B. The POWER/Open ABI allows programs to access up to
270          * 288 bytes below the stack pointer.
271          * The kernel signal delivery code writes up to about 1.5kB
272          * below the stack pointer (r1) before decrementing it.
273          * The exec code can write slightly over 640kB to the stack
274          * before setting the user r1.  Thus we allow the stack to
275          * expand to 1MB without further checks.
276          */
277         if (address + 0x100000 < vma->vm_end) {
278                 unsigned int __user *nip = (unsigned int __user *)regs->nip;
279                 /* get user regs even if this fault is in kernel mode */
280                 struct pt_regs *uregs = current->thread.regs;
281                 if (uregs == NULL)
282                         return true;
283
284                 /*
285                  * A user-mode access to an address a long way below
286                  * the stack pointer is only valid if the instruction
287                  * is one which would update the stack pointer to the
288                  * address accessed if the instruction completed,
289                  * i.e. either stwu rs,n(r1) or stwux rs,r1,rb
290                  * (or the byte, halfword, float or double forms).
291                  *
292                  * If we don't check this then any write to the area
293                  * between the last mapped region and the stack will
294                  * expand the stack rather than segfaulting.
295                  */
296                 if (address + 2048 >= uregs->gpr[1])
297                         return false;
298
299                 if ((flags & FAULT_FLAG_WRITE) && (flags & FAULT_FLAG_USER) &&
300                     access_ok(nip, sizeof(*nip))) {
301                         unsigned int inst;
302                         int res;
303
304                         pagefault_disable();
305                         res = __get_user_inatomic(inst, nip);
306                         pagefault_enable();
307                         if (!res)
308                                 return !store_updates_sp(inst);
309                         *must_retry = true;
310                 }
311                 return true;
312         }
313         return false;
314 }
315
316 static bool access_error(bool is_write, bool is_exec,
317                          struct vm_area_struct *vma)
318 {
319         /*
320          * Allow execution from readable areas if the MMU does not
321          * provide separate controls over reading and executing.
322          *
323          * Note: That code used to not be enabled for 4xx/BookE.
324          * It is now as I/D cache coherency for these is done at
325          * set_pte_at() time and I see no reason why the test
326          * below wouldn't be valid on those processors. This -may-
327          * break programs compiled with a really old ABI though.
328          */
329         if (is_exec) {
330                 return !(vma->vm_flags & VM_EXEC) &&
331                         (cpu_has_feature(CPU_FTR_NOEXECUTE) ||
332                          !(vma->vm_flags & (VM_READ | VM_WRITE)));
333         }
334
335         if (is_write) {
336                 if (unlikely(!(vma->vm_flags & VM_WRITE)))
337                         return true;
338                 return false;
339         }
340
341         if (unlikely(!(vma->vm_flags & (VM_READ | VM_EXEC | VM_WRITE))))
342                 return true;
343         /*
344          * We should ideally do the vma pkey access check here. But in the
345          * fault path, handle_mm_fault() also does the same check. To avoid
346          * these multiple checks, we skip it here and handle access error due
347          * to pkeys later.
348          */
349         return false;
350 }
351
352 #ifdef CONFIG_PPC_SMLPAR
353 static inline void cmo_account_page_fault(void)
354 {
355         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO)) {
356                 u32 page_ins;
357
358                 preempt_disable();
359                 page_ins = be32_to_cpu(get_lppaca()->page_ins);
360                 page_ins += 1 << PAGE_FACTOR;
361                 get_lppaca()->page_ins = cpu_to_be32(page_ins);
362                 preempt_enable();
363         }
364 }
365 #else
366 static inline void cmo_account_page_fault(void) { }
367 #endif /* CONFIG_PPC_SMLPAR */
368
369 #ifdef CONFIG_PPC_BOOK3S
370 static void sanity_check_fault(bool is_write, bool is_user,
371                                unsigned long error_code, unsigned long address)
372 {
373         /*
374          * Userspace trying to access kernel address, we get PROTFAULT for that.
375          */
376         if (is_user && address >= TASK_SIZE) {
377                 pr_crit_ratelimited("%s[%d]: User access of kernel address (%lx) - exploit attempt? (uid: %d)\n",
378                                    current->comm, current->pid, address,
379                                    from_kuid(&init_user_ns, current_uid()));
380                 return;
381         }
382
383         /*
384          * For hash translation mode, we should never get a
385          * PROTFAULT. Any update to pte to reduce access will result in us
386          * removing the hash page table entry, thus resulting in a DSISR_NOHPTE
387          * fault instead of DSISR_PROTFAULT.
388          *
389          * A pte update to relax the access will not result in a hash page table
390          * entry invalidate and hence can result in DSISR_PROTFAULT.
391          * ptep_set_access_flags() doesn't do a hpte flush. This is why we have
392          * the special !is_write in the below conditional.
393          *
394          * For platforms that doesn't supports coherent icache and do support
395          * per page noexec bit, we do setup things such that we do the
396          * sync between D/I cache via fault. But that is handled via low level
397          * hash fault code (hash_page_do_lazy_icache()) and we should not reach
398          * here in such case.
399          *
400          * For wrong access that can result in PROTFAULT, the above vma->vm_flags
401          * check should handle those and hence we should fall to the bad_area
402          * handling correctly.
403          *
404          * For embedded with per page exec support that doesn't support coherent
405          * icache we do get PROTFAULT and we handle that D/I cache sync in
406          * set_pte_at while taking the noexec/prot fault. Hence this is WARN_ON
407          * is conditional for server MMU.
408          *
409          * For radix, we can get prot fault for autonuma case, because radix
410          * page table will have them marked noaccess for user.
411          */
412         if (radix_enabled() || is_write)
413                 return;
414
415         WARN_ON_ONCE(error_code & DSISR_PROTFAULT);
416 }
417 #else
418 static void sanity_check_fault(bool is_write, bool is_user,
419                                unsigned long error_code, unsigned long address) { }
420 #endif /* CONFIG_PPC_BOOK3S */
421
422 /*
423  * Define the correct "is_write" bit in error_code based
424  * on the processor family
425  */
426 #if (defined(CONFIG_4xx) || defined(CONFIG_BOOKE))
427 #define page_fault_is_write(__err)      ((__err) & ESR_DST)
428 #define page_fault_is_bad(__err)        (0)
429 #else
430 #define page_fault_is_write(__err)      ((__err) & DSISR_ISSTORE)
431 #if defined(CONFIG_PPC_8xx)
432 #define page_fault_is_bad(__err)        ((__err) & DSISR_NOEXEC_OR_G)
433 #elif defined(CONFIG_PPC64)
434 #define page_fault_is_bad(__err)        ((__err) & DSISR_BAD_FAULT_64S)
435 #else
436 #define page_fault_is_bad(__err)        ((__err) & DSISR_BAD_FAULT_32S)
437 #endif
438 #endif
439
440 /*
441  * For 600- and 800-family processors, the error_code parameter is DSISR
442  * for a data fault, SRR1 for an instruction fault. For 400-family processors
443  * the error_code parameter is ESR for a data fault, 0 for an instruction
444  * fault.
445  * For 64-bit processors, the error_code parameter is
446  *  - DSISR for a non-SLB data access fault,
447  *  - SRR1 & 0x08000000 for a non-SLB instruction access fault
448  *  - 0 any SLB fault.
449  *
450  * The return value is 0 if the fault was handled, or the signal
451  * number if this is a kernel fault that can't be handled here.
452  */
453 static int __do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
454                            unsigned long error_code)
455 {
456         struct vm_area_struct * vma;
457         struct mm_struct *mm = current->mm;
458         unsigned int flags = FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY | FAULT_FLAG_KILLABLE;
459         int is_exec = TRAP(regs) == 0x400;
460         int is_user = user_mode(regs);
461         int is_write = page_fault_is_write(error_code);
462         vm_fault_t fault, major = 0;
463         bool must_retry = false;
464
465         if (notify_page_fault(regs))
466                 return 0;
467
468         if (unlikely(page_fault_is_bad(error_code))) {
469                 if (is_user) {
470                         _exception(SIGBUS, regs, BUS_OBJERR, address);
471                         return 0;
472                 }
473                 return SIGBUS;
474         }
475
476         /* Additional sanity check(s) */
477         sanity_check_fault(is_write, is_user, error_code, address);
478
479         /*
480          * The kernel should never take an execute fault nor should it
481          * take a page fault to a kernel address or a page fault to a user
482          * address outside of dedicated places
483          */
484         if (unlikely(!is_user && bad_kernel_fault(regs, error_code, address, is_write)))
485                 return SIGSEGV;
486
487         /*
488          * If we're in an interrupt, have no user context or are running
489          * in a region with pagefaults disabled then we must not take the fault
490          */
491         if (unlikely(faulthandler_disabled() || !mm)) {
492                 if (is_user)
493                         printk_ratelimited(KERN_ERR "Page fault in user mode"
494                                            " with faulthandler_disabled()=%d"
495                                            " mm=%p\n",
496                                            faulthandler_disabled(), mm);
497                 return bad_area_nosemaphore(regs, address);
498         }
499
500         /* We restore the interrupt state now */
501         if (!arch_irq_disabled_regs(regs))
502                 local_irq_enable();
503
504         perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS, 1, regs, address);
505
506         if (error_code & DSISR_KEYFAULT)
507                 return bad_key_fault_exception(regs, address,
508                                                get_mm_addr_key(mm, address));
509
510         /*
511          * We want to do this outside mmap_sem, because reading code around nip
512          * can result in fault, which will cause a deadlock when called with
513          * mmap_sem held
514          */
515         if (is_user)
516                 flags |= FAULT_FLAG_USER;
517         if (is_write)
518                 flags |= FAULT_FLAG_WRITE;
519         if (is_exec)
520                 flags |= FAULT_FLAG_INSTRUCTION;
521
522         /* When running in the kernel we expect faults to occur only to
523          * addresses in user space.  All other faults represent errors in the
524          * kernel and should generate an OOPS.  Unfortunately, in the case of an
525          * erroneous fault occurring in a code path which already holds mmap_sem
526          * we will deadlock attempting to validate the fault against the
527          * address space.  Luckily the kernel only validly references user
528          * space from well defined areas of code, which are listed in the
529          * exceptions table.
530          *
531          * As the vast majority of faults will be valid we will only perform
532          * the source reference check when there is a possibility of a deadlock.
533          * Attempt to lock the address space, if we cannot we then validate the
534          * source.  If this is invalid we can skip the address space check,
535          * thus avoiding the deadlock.
536          */
537         if (unlikely(!down_read_trylock(&mm->mmap_sem))) {
538                 if (!is_user && !search_exception_tables(regs->nip))
539                         return bad_area_nosemaphore(regs, address);
540
541 retry:
542                 down_read(&mm->mmap_sem);
543         } else {
544                 /*
545                  * The above down_read_trylock() might have succeeded in
546                  * which case we'll have missed the might_sleep() from
547                  * down_read():
548                  */
549                 might_sleep();
550         }
551
552         vma = find_vma(mm, address);
553         if (unlikely(!vma))
554                 return bad_area(regs, address);
555         if (likely(vma->vm_start <= address))
556                 goto good_area;
557         if (unlikely(!(vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN)))
558                 return bad_area(regs, address);
559
560         /* The stack is being expanded, check if it's valid */
561         if (unlikely(bad_stack_expansion(regs, address, vma, flags,
562                                          &must_retry))) {
563                 if (!must_retry)
564                         return bad_area(regs, address);
565
566                 up_read(&mm->mmap_sem);
567                 if (fault_in_pages_readable((const char __user *)regs->nip,
568                                             sizeof(unsigned int)))
569                         return bad_area_nosemaphore(regs, address);
570                 goto retry;
571         }
572
573         /* Try to expand it */
574         if (unlikely(expand_stack(vma, address)))
575                 return bad_area(regs, address);
576
577 good_area:
578         if (unlikely(access_error(is_write, is_exec, vma)))
579                 return bad_access(regs, address);
580
581         /*
582          * If for any reason at all we couldn't handle the fault,
583          * make sure we exit gracefully rather than endlessly redo
584          * the fault.
585          */
586         fault = handle_mm_fault(vma, address, flags);
587
588 #ifdef CONFIG_PPC_MEM_KEYS
589         /*
590          * we skipped checking for access error due to key earlier.
591          * Check that using handle_mm_fault error return.
592          */
593         if (unlikely(fault & VM_FAULT_SIGSEGV) &&
594                 !arch_vma_access_permitted(vma, is_write, is_exec, 0)) {
595
596                 int pkey = vma_pkey(vma);
597
598                 up_read(&mm->mmap_sem);
599                 return bad_key_fault_exception(regs, address, pkey);
600         }
601 #endif /* CONFIG_PPC_MEM_KEYS */
602
603         major |= fault & VM_FAULT_MAJOR;
604
605         /*
606          * Handle the retry right now, the mmap_sem has been released in that
607          * case.
608          */
609         if (unlikely(fault & VM_FAULT_RETRY)) {
610                 /* We retry only once */
611                 if (flags & FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY) {
612                         /*
613                          * Clear FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY to avoid any risk
614                          * of starvation.
615                          */
616                         flags &= ~FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY;
617                         flags |= FAULT_FLAG_TRIED;
618                         if (!fatal_signal_pending(current))
619                                 goto retry;
620                 }
621
622                 /*
623                  * User mode? Just return to handle the fatal exception otherwise
624                  * return to bad_page_fault
625                  */
626                 return is_user ? 0 : SIGBUS;
627         }
628
629         up_read(&current->mm->mmap_sem);
630
631         if (unlikely(fault & VM_FAULT_ERROR))
632                 return mm_fault_error(regs, address, fault);
633
634         /*
635          * Major/minor page fault accounting.
636          */
637         if (major) {
638                 current->maj_flt++;
639                 perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MAJ, 1, regs, address);
640                 cmo_account_page_fault();
641         } else {
642                 current->min_flt++;
643                 perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS_MIN, 1, regs, address);
644         }
645         return 0;
646 }
647 NOKPROBE_SYMBOL(__do_page_fault);
648
649 int do_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
650                   unsigned long error_code)
651 {
652         enum ctx_state prev_state = exception_enter();
653         int rc = __do_page_fault(regs, address, error_code);
654         exception_exit(prev_state);
655         return rc;
656 }
657 NOKPROBE_SYMBOL(do_page_fault);
658
659 /*
660  * bad_page_fault is called when we have a bad access from the kernel.
661  * It is called from the DSI and ISI handlers in head.S and from some
662  * of the procedures in traps.c.
663  */
664 void bad_page_fault(struct pt_regs *regs, unsigned long address, int sig)
665 {
666         const struct exception_table_entry *entry;
667
668         /* Are we prepared to handle this fault?  */
669         if ((entry = search_exception_tables(regs->nip)) != NULL) {
670                 regs->nip = extable_fixup(entry);
671                 return;
672         }
673
674         /* kernel has accessed a bad area */
675
676         switch (TRAP(regs)) {
677         case 0x300:
678         case 0x380:
679         case 0xe00:
680                 pr_alert("BUG: %s at 0x%08lx\n",
681                          regs->dar < PAGE_SIZE ? "Kernel NULL pointer dereference" :
682                          "Unable to handle kernel data access", regs->dar);
683                 break;
684         case 0x400:
685         case 0x480:
686                 pr_alert("BUG: Unable to handle kernel instruction fetch%s",
687                          regs->nip < PAGE_SIZE ? " (NULL pointer?)\n" : "\n");
688                 break;
689         case 0x600:
690                 pr_alert("BUG: Unable to handle kernel unaligned access at 0x%08lx\n",
691                          regs->dar);
692                 break;
693         default:
694                 pr_alert("BUG: Unable to handle unknown paging fault at 0x%08lx\n",
695                          regs->dar);
696                 break;
697         }
698         printk(KERN_ALERT "Faulting instruction address: 0x%08lx\n",
699                 regs->nip);
700
701         if (task_stack_end_corrupted(current))
702                 printk(KERN_ALERT "Thread overran stack, or stack corrupted\n");
703
704         die("Kernel access of bad area", regs, sig);
705 }