b935c2c71ec93530b4466599bf600e112ab4cfc6
[cascardo/linux.git] / mm / gup.c
1 #define __DISABLE_GUP_DEPRECATED 1
2 #include <linux/kernel.h>
3 #include <linux/errno.h>
4 #include <linux/err.h>
5 #include <linux/spinlock.h>
6
7 #include <linux/mm.h>
8 #include <linux/memremap.h>
9 #include <linux/pagemap.h>
10 #include <linux/rmap.h>
11 #include <linux/swap.h>
12 #include <linux/swapops.h>
13
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/rwsem.h>
16 #include <linux/hugetlb.h>
17
18 #include <asm/pgtable.h>
19 #include <asm/tlbflush.h>
20
21 #include "internal.h"
22
23 static struct page *no_page_table(struct vm_area_struct *vma,
24                 unsigned int flags)
25 {
26         /*
27          * When core dumping an enormous anonymous area that nobody
28          * has touched so far, we don't want to allocate unnecessary pages or
29          * page tables.  Return error instead of NULL to skip handle_mm_fault,
30          * then get_dump_page() will return NULL to leave a hole in the dump.
31          * But we can only make this optimization where a hole would surely
32          * be zero-filled if handle_mm_fault() actually did handle it.
33          */
34         if ((flags & FOLL_DUMP) && (!vma->vm_ops || !vma->vm_ops->fault))
35                 return ERR_PTR(-EFAULT);
36         return NULL;
37 }
38
39 static int follow_pfn_pte(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
40                 pte_t *pte, unsigned int flags)
41 {
42         /* No page to get reference */
43         if (flags & FOLL_GET)
44                 return -EFAULT;
45
46         if (flags & FOLL_TOUCH) {
47                 pte_t entry = *pte;
48
49                 if (flags & FOLL_WRITE)
50                         entry = pte_mkdirty(entry);
51                 entry = pte_mkyoung(entry);
52
53                 if (!pte_same(*pte, entry)) {
54                         set_pte_at(vma->vm_mm, address, pte, entry);
55                         update_mmu_cache(vma, address, pte);
56                 }
57         }
58
59         /* Proper page table entry exists, but no corresponding struct page */
60         return -EEXIST;
61 }
62
63 static struct page *follow_page_pte(struct vm_area_struct *vma,
64                 unsigned long address, pmd_t *pmd, unsigned int flags)
65 {
66         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
67         struct dev_pagemap *pgmap = NULL;
68         struct page *page;
69         spinlock_t *ptl;
70         pte_t *ptep, pte;
71
72 retry:
73         if (unlikely(pmd_bad(*pmd)))
74                 return no_page_table(vma, flags);
75
76         ptep = pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, &ptl);
77         pte = *ptep;
78         if (!pte_present(pte)) {
79                 swp_entry_t entry;
80                 /*
81                  * KSM's break_ksm() relies upon recognizing a ksm page
82                  * even while it is being migrated, so for that case we
83                  * need migration_entry_wait().
84                  */
85                 if (likely(!(flags & FOLL_MIGRATION)))
86                         goto no_page;
87                 if (pte_none(pte))
88                         goto no_page;
89                 entry = pte_to_swp_entry(pte);
90                 if (!is_migration_entry(entry))
91                         goto no_page;
92                 pte_unmap_unlock(ptep, ptl);
93                 migration_entry_wait(mm, pmd, address);
94                 goto retry;
95         }
96         if ((flags & FOLL_NUMA) && pte_protnone(pte))
97                 goto no_page;
98         if ((flags & FOLL_WRITE) && !pte_write(pte)) {
99                 pte_unmap_unlock(ptep, ptl);
100                 return NULL;
101         }
102
103         page = vm_normal_page(vma, address, pte);
104         if (!page && pte_devmap(pte) && (flags & FOLL_GET)) {
105                 /*
106                  * Only return device mapping pages in the FOLL_GET case since
107                  * they are only valid while holding the pgmap reference.
108                  */
109                 pgmap = get_dev_pagemap(pte_pfn(pte), NULL);
110                 if (pgmap)
111                         page = pte_page(pte);
112                 else
113                         goto no_page;
114         } else if (unlikely(!page)) {
115                 if (flags & FOLL_DUMP) {
116                         /* Avoid special (like zero) pages in core dumps */
117                         page = ERR_PTR(-EFAULT);
118                         goto out;
119                 }
120
121                 if (is_zero_pfn(pte_pfn(pte))) {
122                         page = pte_page(pte);
123                 } else {
124                         int ret;
125
126                         ret = follow_pfn_pte(vma, address, ptep, flags);
127                         page = ERR_PTR(ret);
128                         goto out;
129                 }
130         }
131
132         if (flags & FOLL_SPLIT && PageTransCompound(page)) {
133                 int ret;
134                 get_page(page);
135                 pte_unmap_unlock(ptep, ptl);
136                 lock_page(page);
137                 ret = split_huge_page(page);
138                 unlock_page(page);
139                 put_page(page);
140                 if (ret)
141                         return ERR_PTR(ret);
142                 goto retry;
143         }
144
145         if (flags & FOLL_GET) {
146                 get_page(page);
147
148                 /* drop the pgmap reference now that we hold the page */
149                 if (pgmap) {
150                         put_dev_pagemap(pgmap);
151                         pgmap = NULL;
152                 }
153         }
154         if (flags & FOLL_TOUCH) {
155                 if ((flags & FOLL_WRITE) &&
156                     !pte_dirty(pte) && !PageDirty(page))
157                         set_page_dirty(page);
158                 /*
159                  * pte_mkyoung() would be more correct here, but atomic care
160                  * is needed to avoid losing the dirty bit: it is easier to use
161                  * mark_page_accessed().
162                  */
163                 mark_page_accessed(page);
164         }
165         if ((flags & FOLL_MLOCK) && (vma->vm_flags & VM_LOCKED)) {
166                 /* Do not mlock pte-mapped THP */
167                 if (PageTransCompound(page))
168                         goto out;
169
170                 /*
171                  * The preliminary mapping check is mainly to avoid the
172                  * pointless overhead of lock_page on the ZERO_PAGE
173                  * which might bounce very badly if there is contention.
174                  *
175                  * If the page is already locked, we don't need to
176                  * handle it now - vmscan will handle it later if and
177                  * when it attempts to reclaim the page.
178                  */
179                 if (page->mapping && trylock_page(page)) {
180                         lru_add_drain();  /* push cached pages to LRU */
181                         /*
182                          * Because we lock page here, and migration is
183                          * blocked by the pte's page reference, and we
184                          * know the page is still mapped, we don't even
185                          * need to check for file-cache page truncation.
186                          */
187                         mlock_vma_page(page);
188                         unlock_page(page);
189                 }
190         }
191 out:
192         pte_unmap_unlock(ptep, ptl);
193         return page;
194 no_page:
195         pte_unmap_unlock(ptep, ptl);
196         if (!pte_none(pte))
197                 return NULL;
198         return no_page_table(vma, flags);
199 }
200
201 /**
202  * follow_page_mask - look up a page descriptor from a user-virtual address
203  * @vma: vm_area_struct mapping @address
204  * @address: virtual address to look up
205  * @flags: flags modifying lookup behaviour
206  * @page_mask: on output, *page_mask is set according to the size of the page
207  *
208  * @flags can have FOLL_ flags set, defined in <linux/mm.h>
209  *
210  * Returns the mapped (struct page *), %NULL if no mapping exists, or
211  * an error pointer if there is a mapping to something not represented
212  * by a page descriptor (see also vm_normal_page()).
213  */
214 struct page *follow_page_mask(struct vm_area_struct *vma,
215                               unsigned long address, unsigned int flags,
216                               unsigned int *page_mask)
217 {
218         pgd_t *pgd;
219         pud_t *pud;
220         pmd_t *pmd;
221         spinlock_t *ptl;
222         struct page *page;
223         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
224
225         *page_mask = 0;
226
227         page = follow_huge_addr(mm, address, flags & FOLL_WRITE);
228         if (!IS_ERR(page)) {
229                 BUG_ON(flags & FOLL_GET);
230                 return page;
231         }
232
233         pgd = pgd_offset(mm, address);
234         if (pgd_none(*pgd) || unlikely(pgd_bad(*pgd)))
235                 return no_page_table(vma, flags);
236
237         pud = pud_offset(pgd, address);
238         if (pud_none(*pud))
239                 return no_page_table(vma, flags);
240         if (pud_huge(*pud) && vma->vm_flags & VM_HUGETLB) {
241                 page = follow_huge_pud(mm, address, pud, flags);
242                 if (page)
243                         return page;
244                 return no_page_table(vma, flags);
245         }
246         if (unlikely(pud_bad(*pud)))
247                 return no_page_table(vma, flags);
248
249         pmd = pmd_offset(pud, address);
250         if (pmd_none(*pmd))
251                 return no_page_table(vma, flags);
252         if (pmd_huge(*pmd) && vma->vm_flags & VM_HUGETLB) {
253                 page = follow_huge_pmd(mm, address, pmd, flags);
254                 if (page)
255                         return page;
256                 return no_page_table(vma, flags);
257         }
258         if ((flags & FOLL_NUMA) && pmd_protnone(*pmd))
259                 return no_page_table(vma, flags);
260         if (pmd_devmap(*pmd)) {
261                 ptl = pmd_lock(mm, pmd);
262                 page = follow_devmap_pmd(vma, address, pmd, flags);
263                 spin_unlock(ptl);
264                 if (page)
265                         return page;
266         }
267         if (likely(!pmd_trans_huge(*pmd)))
268                 return follow_page_pte(vma, address, pmd, flags);
269
270         ptl = pmd_lock(mm, pmd);
271         if (unlikely(!pmd_trans_huge(*pmd))) {
272                 spin_unlock(ptl);
273                 return follow_page_pte(vma, address, pmd, flags);
274         }
275         if (flags & FOLL_SPLIT) {
276                 int ret;
277                 page = pmd_page(*pmd);
278                 if (is_huge_zero_page(page)) {
279                         spin_unlock(ptl);
280                         ret = 0;
281                         split_huge_pmd(vma, pmd, address);
282                 } else {
283                         get_page(page);
284                         spin_unlock(ptl);
285                         lock_page(page);
286                         ret = split_huge_page(page);
287                         unlock_page(page);
288                         put_page(page);
289                 }
290
291                 return ret ? ERR_PTR(ret) :
292                         follow_page_pte(vma, address, pmd, flags);
293         }
294
295         page = follow_trans_huge_pmd(vma, address, pmd, flags);
296         spin_unlock(ptl);
297         *page_mask = HPAGE_PMD_NR - 1;
298         return page;
299 }
300
301 static int get_gate_page(struct mm_struct *mm, unsigned long address,
302                 unsigned int gup_flags, struct vm_area_struct **vma,
303                 struct page **page)
304 {
305         pgd_t *pgd;
306         pud_t *pud;
307         pmd_t *pmd;
308         pte_t *pte;
309         int ret = -EFAULT;
310
311         /* user gate pages are read-only */
312         if (gup_flags & FOLL_WRITE)
313                 return -EFAULT;
314         if (address > TASK_SIZE)
315                 pgd = pgd_offset_k(address);
316         else
317                 pgd = pgd_offset_gate(mm, address);
318         BUG_ON(pgd_none(*pgd));
319         pud = pud_offset(pgd, address);
320         BUG_ON(pud_none(*pud));
321         pmd = pmd_offset(pud, address);
322         if (pmd_none(*pmd))
323                 return -EFAULT;
324         VM_BUG_ON(pmd_trans_huge(*pmd));
325         pte = pte_offset_map(pmd, address);
326         if (pte_none(*pte))
327                 goto unmap;
328         *vma = get_gate_vma(mm);
329         if (!page)
330                 goto out;
331         *page = vm_normal_page(*vma, address, *pte);
332         if (!*page) {
333                 if ((gup_flags & FOLL_DUMP) || !is_zero_pfn(pte_pfn(*pte)))
334                         goto unmap;
335                 *page = pte_page(*pte);
336         }
337         get_page(*page);
338 out:
339         ret = 0;
340 unmap:
341         pte_unmap(pte);
342         return ret;
343 }
344
345 /*
346  * mmap_sem must be held on entry.  If @nonblocking != NULL and
347  * *@flags does not include FOLL_NOWAIT, the mmap_sem may be released.
348  * If it is, *@nonblocking will be set to 0 and -EBUSY returned.
349  */
350 static int faultin_page(struct task_struct *tsk, struct vm_area_struct *vma,
351                 unsigned long address, unsigned int *flags, int *nonblocking)
352 {
353         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
354         unsigned int fault_flags = 0;
355         int ret;
356
357         /* mlock all present pages, but do not fault in new pages */
358         if ((*flags & (FOLL_POPULATE | FOLL_MLOCK)) == FOLL_MLOCK)
359                 return -ENOENT;
360         /* For mm_populate(), just skip the stack guard page. */
361         if ((*flags & FOLL_POPULATE) &&
362                         (stack_guard_page_start(vma, address) ||
363                          stack_guard_page_end(vma, address + PAGE_SIZE)))
364                 return -ENOENT;
365         if (*flags & FOLL_WRITE)
366                 fault_flags |= FAULT_FLAG_WRITE;
367         if (nonblocking)
368                 fault_flags |= FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY;
369         if (*flags & FOLL_NOWAIT)
370                 fault_flags |= FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY | FAULT_FLAG_RETRY_NOWAIT;
371         if (*flags & FOLL_TRIED) {
372                 VM_WARN_ON_ONCE(fault_flags & FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY);
373                 fault_flags |= FAULT_FLAG_TRIED;
374         }
375
376         ret = handle_mm_fault(mm, vma, address, fault_flags);
377         if (ret & VM_FAULT_ERROR) {
378                 if (ret & VM_FAULT_OOM)
379                         return -ENOMEM;
380                 if (ret & (VM_FAULT_HWPOISON | VM_FAULT_HWPOISON_LARGE))
381                         return *flags & FOLL_HWPOISON ? -EHWPOISON : -EFAULT;
382                 if (ret & (VM_FAULT_SIGBUS | VM_FAULT_SIGSEGV))
383                         return -EFAULT;
384                 BUG();
385         }
386
387         if (tsk) {
388                 if (ret & VM_FAULT_MAJOR)
389                         tsk->maj_flt++;
390                 else
391                         tsk->min_flt++;
392         }
393
394         if (ret & VM_FAULT_RETRY) {
395                 if (nonblocking)
396                         *nonblocking = 0;
397                 return -EBUSY;
398         }
399
400         /*
401          * The VM_FAULT_WRITE bit tells us that do_wp_page has broken COW when
402          * necessary, even if maybe_mkwrite decided not to set pte_write. We
403          * can thus safely do subsequent page lookups as if they were reads.
404          * But only do so when looping for pte_write is futile: in some cases
405          * userspace may also be wanting to write to the gotten user page,
406          * which a read fault here might prevent (a readonly page might get
407          * reCOWed by userspace write).
408          */
409         if ((ret & VM_FAULT_WRITE) && !(vma->vm_flags & VM_WRITE))
410                 *flags &= ~FOLL_WRITE;
411         return 0;
412 }
413
414 static int check_vma_flags(struct vm_area_struct *vma, unsigned long gup_flags)
415 {
416         vm_flags_t vm_flags = vma->vm_flags;
417
418         if (vm_flags & (VM_IO | VM_PFNMAP))
419                 return -EFAULT;
420
421         if (gup_flags & FOLL_WRITE) {
422                 if (!(vm_flags & VM_WRITE)) {
423                         if (!(gup_flags & FOLL_FORCE))
424                                 return -EFAULT;
425                         /*
426                          * We used to let the write,force case do COW in a
427                          * VM_MAYWRITE VM_SHARED !VM_WRITE vma, so ptrace could
428                          * set a breakpoint in a read-only mapping of an
429                          * executable, without corrupting the file (yet only
430                          * when that file had been opened for writing!).
431                          * Anon pages in shared mappings are surprising: now
432                          * just reject it.
433                          */
434                         if (!is_cow_mapping(vm_flags))
435                                 return -EFAULT;
436                 }
437         } else if (!(vm_flags & VM_READ)) {
438                 if (!(gup_flags & FOLL_FORCE))
439                         return -EFAULT;
440                 /*
441                  * Is there actually any vma we can reach here which does not
442                  * have VM_MAYREAD set?
443                  */
444                 if (!(vm_flags & VM_MAYREAD))
445                         return -EFAULT;
446         }
447         return 0;
448 }
449
450 /**
451  * __get_user_pages() - pin user pages in memory
452  * @tsk:        task_struct of target task
453  * @mm:         mm_struct of target mm
454  * @start:      starting user address
455  * @nr_pages:   number of pages from start to pin
456  * @gup_flags:  flags modifying pin behaviour
457  * @pages:      array that receives pointers to the pages pinned.
458  *              Should be at least nr_pages long. Or NULL, if caller
459  *              only intends to ensure the pages are faulted in.
460  * @vmas:       array of pointers to vmas corresponding to each page.
461  *              Or NULL if the caller does not require them.
462  * @nonblocking: whether waiting for disk IO or mmap_sem contention
463  *
464  * Returns number of pages pinned. This may be fewer than the number
465  * requested. If nr_pages is 0 or negative, returns 0. If no pages
466  * were pinned, returns -errno. Each page returned must be released
467  * with a put_page() call when it is finished with. vmas will only
468  * remain valid while mmap_sem is held.
469  *
470  * Must be called with mmap_sem held.  It may be released.  See below.
471  *
472  * __get_user_pages walks a process's page tables and takes a reference to
473  * each struct page that each user address corresponds to at a given
474  * instant. That is, it takes the page that would be accessed if a user
475  * thread accesses the given user virtual address at that instant.
476  *
477  * This does not guarantee that the page exists in the user mappings when
478  * __get_user_pages returns, and there may even be a completely different
479  * page there in some cases (eg. if mmapped pagecache has been invalidated
480  * and subsequently re faulted). However it does guarantee that the page
481  * won't be freed completely. And mostly callers simply care that the page
482  * contains data that was valid *at some point in time*. Typically, an IO
483  * or similar operation cannot guarantee anything stronger anyway because
484  * locks can't be held over the syscall boundary.
485  *
486  * If @gup_flags & FOLL_WRITE == 0, the page must not be written to. If
487  * the page is written to, set_page_dirty (or set_page_dirty_lock, as
488  * appropriate) must be called after the page is finished with, and
489  * before put_page is called.
490  *
491  * If @nonblocking != NULL, __get_user_pages will not wait for disk IO
492  * or mmap_sem contention, and if waiting is needed to pin all pages,
493  * *@nonblocking will be set to 0.  Further, if @gup_flags does not
494  * include FOLL_NOWAIT, the mmap_sem will be released via up_read() in
495  * this case.
496  *
497  * A caller using such a combination of @nonblocking and @gup_flags
498  * must therefore hold the mmap_sem for reading only, and recognize
499  * when it's been released.  Otherwise, it must be held for either
500  * reading or writing and will not be released.
501  *
502  * In most cases, get_user_pages or get_user_pages_fast should be used
503  * instead of __get_user_pages. __get_user_pages should be used only if
504  * you need some special @gup_flags.
505  */
506 long __get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
507                 unsigned long start, unsigned long nr_pages,
508                 unsigned int gup_flags, struct page **pages,
509                 struct vm_area_struct **vmas, int *nonblocking)
510 {
511         long i = 0;
512         unsigned int page_mask;
513         struct vm_area_struct *vma = NULL;
514
515         if (!nr_pages)
516                 return 0;
517
518         VM_BUG_ON(!!pages != !!(gup_flags & FOLL_GET));
519
520         /*
521          * If FOLL_FORCE is set then do not force a full fault as the hinting
522          * fault information is unrelated to the reference behaviour of a task
523          * using the address space
524          */
525         if (!(gup_flags & FOLL_FORCE))
526                 gup_flags |= FOLL_NUMA;
527
528         do {
529                 struct page *page;
530                 unsigned int foll_flags = gup_flags;
531                 unsigned int page_increm;
532
533                 /* first iteration or cross vma bound */
534                 if (!vma || start >= vma->vm_end) {
535                         vma = find_extend_vma(mm, start);
536                         if (!vma && in_gate_area(mm, start)) {
537                                 int ret;
538                                 ret = get_gate_page(mm, start & PAGE_MASK,
539                                                 gup_flags, &vma,
540                                                 pages ? &pages[i] : NULL);
541                                 if (ret)
542                                         return i ? : ret;
543                                 page_mask = 0;
544                                 goto next_page;
545                         }
546
547                         if (!vma || check_vma_flags(vma, gup_flags))
548                                 return i ? : -EFAULT;
549                         if (is_vm_hugetlb_page(vma)) {
550                                 i = follow_hugetlb_page(mm, vma, pages, vmas,
551                                                 &start, &nr_pages, i,
552                                                 gup_flags);
553                                 continue;
554                         }
555                 }
556 retry:
557                 /*
558                  * If we have a pending SIGKILL, don't keep faulting pages and
559                  * potentially allocating memory.
560                  */
561                 if (unlikely(fatal_signal_pending(current)))
562                         return i ? i : -ERESTARTSYS;
563                 cond_resched();
564                 page = follow_page_mask(vma, start, foll_flags, &page_mask);
565                 if (!page) {
566                         int ret;
567                         ret = faultin_page(tsk, vma, start, &foll_flags,
568                                         nonblocking);
569                         switch (ret) {
570                         case 0:
571                                 goto retry;
572                         case -EFAULT:
573                         case -ENOMEM:
574                         case -EHWPOISON:
575                                 return i ? i : ret;
576                         case -EBUSY:
577                                 return i;
578                         case -ENOENT:
579                                 goto next_page;
580                         }
581                         BUG();
582                 } else if (PTR_ERR(page) == -EEXIST) {
583                         /*
584                          * Proper page table entry exists, but no corresponding
585                          * struct page.
586                          */
587                         goto next_page;
588                 } else if (IS_ERR(page)) {
589                         return i ? i : PTR_ERR(page);
590                 }
591                 if (pages) {
592                         pages[i] = page;
593                         flush_anon_page(vma, page, start);
594                         flush_dcache_page(page);
595                         page_mask = 0;
596                 }
597 next_page:
598                 if (vmas) {
599                         vmas[i] = vma;
600                         page_mask = 0;
601                 }
602                 page_increm = 1 + (~(start >> PAGE_SHIFT) & page_mask);
603                 if (page_increm > nr_pages)
604                         page_increm = nr_pages;
605                 i += page_increm;
606                 start += page_increm * PAGE_SIZE;
607                 nr_pages -= page_increm;
608         } while (nr_pages);
609         return i;
610 }
611 EXPORT_SYMBOL(__get_user_pages);
612
613 bool vma_permits_fault(struct vm_area_struct *vma, unsigned int fault_flags)
614 {
615         vm_flags_t vm_flags;
616
617         vm_flags = (fault_flags & FAULT_FLAG_WRITE) ? VM_WRITE : VM_READ;
618
619         if (!(vm_flags & vma->vm_flags))
620                 return false;
621
622         return true;
623 }
624
625 /*
626  * fixup_user_fault() - manually resolve a user page fault
627  * @tsk:        the task_struct to use for page fault accounting, or
628  *              NULL if faults are not to be recorded.
629  * @mm:         mm_struct of target mm
630  * @address:    user address
631  * @fault_flags:flags to pass down to handle_mm_fault()
632  * @unlocked:   did we unlock the mmap_sem while retrying, maybe NULL if caller
633  *              does not allow retry
634  *
635  * This is meant to be called in the specific scenario where for locking reasons
636  * we try to access user memory in atomic context (within a pagefault_disable()
637  * section), this returns -EFAULT, and we want to resolve the user fault before
638  * trying again.
639  *
640  * Typically this is meant to be used by the futex code.
641  *
642  * The main difference with get_user_pages() is that this function will
643  * unconditionally call handle_mm_fault() which will in turn perform all the
644  * necessary SW fixup of the dirty and young bits in the PTE, while
645  * get_user_pages() only guarantees to update these in the struct page.
646  *
647  * This is important for some architectures where those bits also gate the
648  * access permission to the page because they are maintained in software.  On
649  * such architectures, gup() will not be enough to make a subsequent access
650  * succeed.
651  *
652  * This function will not return with an unlocked mmap_sem. So it has not the
653  * same semantics wrt the @mm->mmap_sem as does filemap_fault().
654  */
655 int fixup_user_fault(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
656                      unsigned long address, unsigned int fault_flags,
657                      bool *unlocked)
658 {
659         struct vm_area_struct *vma;
660         int ret, major = 0;
661
662         if (unlocked)
663                 fault_flags |= FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY;
664
665 retry:
666         vma = find_extend_vma(mm, address);
667         if (!vma || address < vma->vm_start)
668                 return -EFAULT;
669
670         if (!vma_permits_fault(vma, fault_flags))
671                 return -EFAULT;
672
673         ret = handle_mm_fault(mm, vma, address, fault_flags);
674         major |= ret & VM_FAULT_MAJOR;
675         if (ret & VM_FAULT_ERROR) {
676                 if (ret & VM_FAULT_OOM)
677                         return -ENOMEM;
678                 if (ret & (VM_FAULT_HWPOISON | VM_FAULT_HWPOISON_LARGE))
679                         return -EHWPOISON;
680                 if (ret & (VM_FAULT_SIGBUS | VM_FAULT_SIGSEGV))
681                         return -EFAULT;
682                 BUG();
683         }
684
685         if (ret & VM_FAULT_RETRY) {
686                 down_read(&mm->mmap_sem);
687                 if (!(fault_flags & FAULT_FLAG_TRIED)) {
688                         *unlocked = true;
689                         fault_flags &= ~FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY;
690                         fault_flags |= FAULT_FLAG_TRIED;
691                         goto retry;
692                 }
693         }
694
695         if (tsk) {
696                 if (major)
697                         tsk->maj_flt++;
698                 else
699                         tsk->min_flt++;
700         }
701         return 0;
702 }
703
704 static __always_inline long __get_user_pages_locked(struct task_struct *tsk,
705                                                 struct mm_struct *mm,
706                                                 unsigned long start,
707                                                 unsigned long nr_pages,
708                                                 int write, int force,
709                                                 struct page **pages,
710                                                 struct vm_area_struct **vmas,
711                                                 int *locked, bool notify_drop,
712                                                 unsigned int flags)
713 {
714         long ret, pages_done;
715         bool lock_dropped;
716
717         if (locked) {
718                 /* if VM_FAULT_RETRY can be returned, vmas become invalid */
719                 BUG_ON(vmas);
720                 /* check caller initialized locked */
721                 BUG_ON(*locked != 1);
722         }
723
724         if (pages)
725                 flags |= FOLL_GET;
726         if (write)
727                 flags |= FOLL_WRITE;
728         if (force)
729                 flags |= FOLL_FORCE;
730
731         pages_done = 0;
732         lock_dropped = false;
733         for (;;) {
734                 ret = __get_user_pages(tsk, mm, start, nr_pages, flags, pages,
735                                        vmas, locked);
736                 if (!locked)
737                         /* VM_FAULT_RETRY couldn't trigger, bypass */
738                         return ret;
739
740                 /* VM_FAULT_RETRY cannot return errors */
741                 if (!*locked) {
742                         BUG_ON(ret < 0);
743                         BUG_ON(ret >= nr_pages);
744                 }
745
746                 if (!pages)
747                         /* If it's a prefault don't insist harder */
748                         return ret;
749
750                 if (ret > 0) {
751                         nr_pages -= ret;
752                         pages_done += ret;
753                         if (!nr_pages)
754                                 break;
755                 }
756                 if (*locked) {
757                         /* VM_FAULT_RETRY didn't trigger */
758                         if (!pages_done)
759                                 pages_done = ret;
760                         break;
761                 }
762                 /* VM_FAULT_RETRY triggered, so seek to the faulting offset */
763                 pages += ret;
764                 start += ret << PAGE_SHIFT;
765
766                 /*
767                  * Repeat on the address that fired VM_FAULT_RETRY
768                  * without FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY but with
769                  * FAULT_FLAG_TRIED.
770                  */
771                 *locked = 1;
772                 lock_dropped = true;
773                 down_read(&mm->mmap_sem);
774                 ret = __get_user_pages(tsk, mm, start, 1, flags | FOLL_TRIED,
775                                        pages, NULL, NULL);
776                 if (ret != 1) {
777                         BUG_ON(ret > 1);
778                         if (!pages_done)
779                                 pages_done = ret;
780                         break;
781                 }
782                 nr_pages--;
783                 pages_done++;
784                 if (!nr_pages)
785                         break;
786                 pages++;
787                 start += PAGE_SIZE;
788         }
789         if (notify_drop && lock_dropped && *locked) {
790                 /*
791                  * We must let the caller know we temporarily dropped the lock
792                  * and so the critical section protected by it was lost.
793                  */
794                 up_read(&mm->mmap_sem);
795                 *locked = 0;
796         }
797         return pages_done;
798 }
799
800 /*
801  * We can leverage the VM_FAULT_RETRY functionality in the page fault
802  * paths better by using either get_user_pages_locked() or
803  * get_user_pages_unlocked().
804  *
805  * get_user_pages_locked() is suitable to replace the form:
806  *
807  *      down_read(&mm->mmap_sem);
808  *      do_something()
809  *      get_user_pages(tsk, mm, ..., pages, NULL);
810  *      up_read(&mm->mmap_sem);
811  *
812  *  to:
813  *
814  *      int locked = 1;
815  *      down_read(&mm->mmap_sem);
816  *      do_something()
817  *      get_user_pages_locked(tsk, mm, ..., pages, &locked);
818  *      if (locked)
819  *          up_read(&mm->mmap_sem);
820  */
821 long get_user_pages_locked6(unsigned long start, unsigned long nr_pages,
822                            int write, int force, struct page **pages,
823                            int *locked)
824 {
825         return __get_user_pages_locked(current, current->mm, start, nr_pages,
826                                        write, force, pages, NULL, locked, true,
827                                        FOLL_TOUCH);
828 }
829 EXPORT_SYMBOL(get_user_pages_locked6);
830
831 /*
832  * Same as get_user_pages_unlocked(...., FOLL_TOUCH) but it allows to
833  * pass additional gup_flags as last parameter (like FOLL_HWPOISON).
834  *
835  * NOTE: here FOLL_TOUCH is not set implicitly and must be set by the
836  * caller if required (just like with __get_user_pages). "FOLL_GET",
837  * "FOLL_WRITE" and "FOLL_FORCE" are set implicitly as needed
838  * according to the parameters "pages", "write", "force"
839  * respectively.
840  */
841 __always_inline long __get_user_pages_unlocked(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
842                                                unsigned long start, unsigned long nr_pages,
843                                                int write, int force, struct page **pages,
844                                                unsigned int gup_flags)
845 {
846         long ret;
847         int locked = 1;
848         down_read(&mm->mmap_sem);
849         ret = __get_user_pages_locked(tsk, mm, start, nr_pages, write, force,
850                                       pages, NULL, &locked, false, gup_flags);
851         if (locked)
852                 up_read(&mm->mmap_sem);
853         return ret;
854 }
855 EXPORT_SYMBOL(__get_user_pages_unlocked);
856
857 /*
858  * get_user_pages_unlocked() is suitable to replace the form:
859  *
860  *      down_read(&mm->mmap_sem);
861  *      get_user_pages(tsk, mm, ..., pages, NULL);
862  *      up_read(&mm->mmap_sem);
863  *
864  *  with:
865  *
866  *      get_user_pages_unlocked(tsk, mm, ..., pages);
867  *
868  * It is functionally equivalent to get_user_pages_fast so
869  * get_user_pages_fast should be used instead, if the two parameters
870  * "tsk" and "mm" are respectively equal to current and current->mm,
871  * or if "force" shall be set to 1 (get_user_pages_fast misses the
872  * "force" parameter).
873  */
874 long get_user_pages_unlocked5(unsigned long start, unsigned long nr_pages,
875                              int write, int force, struct page **pages)
876 {
877         return __get_user_pages_unlocked(current, current->mm, start, nr_pages,
878                                          write, force, pages, FOLL_TOUCH);
879 }
880 EXPORT_SYMBOL(get_user_pages_unlocked5);
881
882 /*
883  * get_user_pages_remote() - pin user pages in memory
884  * @tsk:        the task_struct to use for page fault accounting, or
885  *              NULL if faults are not to be recorded.
886  * @mm:         mm_struct of target mm
887  * @start:      starting user address
888  * @nr_pages:   number of pages from start to pin
889  * @write:      whether pages will be written to by the caller
890  * @force:      whether to force access even when user mapping is currently
891  *              protected (but never forces write access to shared mapping).
892  * @pages:      array that receives pointers to the pages pinned.
893  *              Should be at least nr_pages long. Or NULL, if caller
894  *              only intends to ensure the pages are faulted in.
895  * @vmas:       array of pointers to vmas corresponding to each page.
896  *              Or NULL if the caller does not require them.
897  *
898  * Returns number of pages pinned. This may be fewer than the number
899  * requested. If nr_pages is 0 or negative, returns 0. If no pages
900  * were pinned, returns -errno. Each page returned must be released
901  * with a put_page() call when it is finished with. vmas will only
902  * remain valid while mmap_sem is held.
903  *
904  * Must be called with mmap_sem held for read or write.
905  *
906  * get_user_pages walks a process's page tables and takes a reference to
907  * each struct page that each user address corresponds to at a given
908  * instant. That is, it takes the page that would be accessed if a user
909  * thread accesses the given user virtual address at that instant.
910  *
911  * This does not guarantee that the page exists in the user mappings when
912  * get_user_pages returns, and there may even be a completely different
913  * page there in some cases (eg. if mmapped pagecache has been invalidated
914  * and subsequently re faulted). However it does guarantee that the page
915  * won't be freed completely. And mostly callers simply care that the page
916  * contains data that was valid *at some point in time*. Typically, an IO
917  * or similar operation cannot guarantee anything stronger anyway because
918  * locks can't be held over the syscall boundary.
919  *
920  * If write=0, the page must not be written to. If the page is written to,
921  * set_page_dirty (or set_page_dirty_lock, as appropriate) must be called
922  * after the page is finished with, and before put_page is called.
923  *
924  * get_user_pages is typically used for fewer-copy IO operations, to get a
925  * handle on the memory by some means other than accesses via the user virtual
926  * addresses. The pages may be submitted for DMA to devices or accessed via
927  * their kernel linear mapping (via the kmap APIs). Care should be taken to
928  * use the correct cache flushing APIs.
929  *
930  * See also get_user_pages_fast, for performance critical applications.
931  *
932  * get_user_pages should be phased out in favor of
933  * get_user_pages_locked|unlocked or get_user_pages_fast. Nothing
934  * should use get_user_pages because it cannot pass
935  * FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY to handle_mm_fault.
936  */
937 long get_user_pages_remote(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
938                 unsigned long start, unsigned long nr_pages,
939                 int write, int force, struct page **pages,
940                 struct vm_area_struct **vmas)
941 {
942         return __get_user_pages_locked(tsk, mm, start, nr_pages, write, force,
943                                        pages, vmas, NULL, false,
944                                        FOLL_TOUCH | FOLL_REMOTE);
945 }
946 EXPORT_SYMBOL(get_user_pages_remote);
947
948 /*
949  * This is the same as get_user_pages_remote(), just with a
950  * less-flexible calling convention where we assume that the task
951  * and mm being operated on are the current task's.  We also
952  * obviously don't pass FOLL_REMOTE in here.
953  */
954 long get_user_pages6(unsigned long start, unsigned long nr_pages,
955                 int write, int force, struct page **pages,
956                 struct vm_area_struct **vmas)
957 {
958         return __get_user_pages_locked(current, current->mm, start, nr_pages,
959                                        write, force, pages, vmas, NULL, false,
960                                        FOLL_TOUCH);
961 }
962 EXPORT_SYMBOL(get_user_pages6);
963
964 /**
965  * populate_vma_page_range() -  populate a range of pages in the vma.
966  * @vma:   target vma
967  * @start: start address
968  * @end:   end address
969  * @nonblocking:
970  *
971  * This takes care of mlocking the pages too if VM_LOCKED is set.
972  *
973  * return 0 on success, negative error code on error.
974  *
975  * vma->vm_mm->mmap_sem must be held.
976  *
977  * If @nonblocking is NULL, it may be held for read or write and will
978  * be unperturbed.
979  *
980  * If @nonblocking is non-NULL, it must held for read only and may be
981  * released.  If it's released, *@nonblocking will be set to 0.
982  */
983 long populate_vma_page_range(struct vm_area_struct *vma,
984                 unsigned long start, unsigned long end, int *nonblocking)
985 {
986         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
987         unsigned long nr_pages = (end - start) / PAGE_SIZE;
988         int gup_flags;
989
990         VM_BUG_ON(start & ~PAGE_MASK);
991         VM_BUG_ON(end   & ~PAGE_MASK);
992         VM_BUG_ON_VMA(start < vma->vm_start, vma);
993         VM_BUG_ON_VMA(end   > vma->vm_end, vma);
994         VM_BUG_ON_MM(!rwsem_is_locked(&mm->mmap_sem), mm);
995
996         gup_flags = FOLL_TOUCH | FOLL_POPULATE | FOLL_MLOCK;
997         if (vma->vm_flags & VM_LOCKONFAULT)
998                 gup_flags &= ~FOLL_POPULATE;
999         /*
1000          * We want to touch writable mappings with a write fault in order
1001          * to break COW, except for shared mappings because these don't COW
1002          * and we would not want to dirty them for nothing.
1003          */
1004         if ((vma->vm_flags & (VM_WRITE | VM_SHARED)) == VM_WRITE)
1005                 gup_flags |= FOLL_WRITE;
1006
1007         /*
1008          * We want mlock to succeed for regions that have any permissions
1009          * other than PROT_NONE.
1010          */
1011         if (vma->vm_flags & (VM_READ | VM_WRITE | VM_EXEC))
1012                 gup_flags |= FOLL_FORCE;
1013
1014         /*
1015          * We made sure addr is within a VMA, so the following will
1016          * not result in a stack expansion that recurses back here.
1017          */
1018         return __get_user_pages(current, mm, start, nr_pages, gup_flags,
1019                                 NULL, NULL, nonblocking);
1020 }
1021
1022 /*
1023  * __mm_populate - populate and/or mlock pages within a range of address space.
1024  *
1025  * This is used to implement mlock() and the MAP_POPULATE / MAP_LOCKED mmap
1026  * flags. VMAs must be already marked with the desired vm_flags, and
1027  * mmap_sem must not be held.
1028  */
1029 int __mm_populate(unsigned long start, unsigned long len, int ignore_errors)
1030 {
1031         struct mm_struct *mm = current->mm;
1032         unsigned long end, nstart, nend;
1033         struct vm_area_struct *vma = NULL;
1034         int locked = 0;
1035         long ret = 0;
1036
1037         VM_BUG_ON(start & ~PAGE_MASK);
1038         VM_BUG_ON(len != PAGE_ALIGN(len));
1039         end = start + len;
1040
1041         for (nstart = start; nstart < end; nstart = nend) {
1042                 /*
1043                  * We want to fault in pages for [nstart; end) address range.
1044                  * Find first corresponding VMA.
1045                  */
1046                 if (!locked) {
1047                         locked = 1;
1048                         down_read(&mm->mmap_sem);
1049                         vma = find_vma(mm, nstart);
1050                 } else if (nstart >= vma->vm_end)
1051                         vma = vma->vm_next;
1052                 if (!vma || vma->vm_start >= end)
1053                         break;
1054                 /*
1055                  * Set [nstart; nend) to intersection of desired address
1056                  * range with the first VMA. Also, skip undesirable VMA types.
1057                  */
1058                 nend = min(end, vma->vm_end);
1059                 if (vma->vm_flags & (VM_IO | VM_PFNMAP))
1060                         continue;
1061                 if (nstart < vma->vm_start)
1062                         nstart = vma->vm_start;
1063                 /*
1064                  * Now fault in a range of pages. populate_vma_page_range()
1065                  * double checks the vma flags, so that it won't mlock pages
1066                  * if the vma was already munlocked.
1067                  */
1068                 ret = populate_vma_page_range(vma, nstart, nend, &locked);
1069                 if (ret < 0) {
1070                         if (ignore_errors) {
1071                                 ret = 0;
1072                                 continue;       /* continue at next VMA */
1073                         }
1074                         break;
1075                 }
1076                 nend = nstart + ret * PAGE_SIZE;
1077                 ret = 0;
1078         }
1079         if (locked)
1080                 up_read(&mm->mmap_sem);
1081         return ret;     /* 0 or negative error code */
1082 }
1083
1084 /**
1085  * get_dump_page() - pin user page in memory while writing it to core dump
1086  * @addr: user address
1087  *
1088  * Returns struct page pointer of user page pinned for dump,
1089  * to be freed afterwards by page_cache_release() or put_page().
1090  *
1091  * Returns NULL on any kind of failure - a hole must then be inserted into
1092  * the corefile, to preserve alignment with its headers; and also returns
1093  * NULL wherever the ZERO_PAGE, or an anonymous pte_none, has been found -
1094  * allowing a hole to be left in the corefile to save diskspace.
1095  *
1096  * Called without mmap_sem, but after all other threads have been killed.
1097  */
1098 #ifdef CONFIG_ELF_CORE
1099 struct page *get_dump_page(unsigned long addr)
1100 {
1101         struct vm_area_struct *vma;
1102         struct page *page;
1103
1104         if (__get_user_pages(current, current->mm, addr, 1,
1105                              FOLL_FORCE | FOLL_DUMP | FOLL_GET, &page, &vma,
1106                              NULL) < 1)
1107                 return NULL;
1108         flush_cache_page(vma, addr, page_to_pfn(page));
1109         return page;
1110 }
1111 #endif /* CONFIG_ELF_CORE */
1112
1113 /*
1114  * Generic RCU Fast GUP
1115  *
1116  * get_user_pages_fast attempts to pin user pages by walking the page
1117  * tables directly and avoids taking locks. Thus the walker needs to be
1118  * protected from page table pages being freed from under it, and should
1119  * block any THP splits.
1120  *
1121  * One way to achieve this is to have the walker disable interrupts, and
1122  * rely on IPIs from the TLB flushing code blocking before the page table
1123  * pages are freed. This is unsuitable for architectures that do not need
1124  * to broadcast an IPI when invalidating TLBs.
1125  *
1126  * Another way to achieve this is to batch up page table containing pages
1127  * belonging to more than one mm_user, then rcu_sched a callback to free those
1128  * pages. Disabling interrupts will allow the fast_gup walker to both block
1129  * the rcu_sched callback, and an IPI that we broadcast for splitting THPs
1130  * (which is a relatively rare event). The code below adopts this strategy.
1131  *
1132  * Before activating this code, please be aware that the following assumptions
1133  * are currently made:
1134  *
1135  *  *) HAVE_RCU_TABLE_FREE is enabled, and tlb_remove_table is used to free
1136  *      pages containing page tables.
1137  *
1138  *  *) ptes can be read atomically by the architecture.
1139  *
1140  *  *) access_ok is sufficient to validate userspace address ranges.
1141  *
1142  * The last two assumptions can be relaxed by the addition of helper functions.
1143  *
1144  * This code is based heavily on the PowerPC implementation by Nick Piggin.
1145  */
1146 #ifdef CONFIG_HAVE_GENERIC_RCU_GUP
1147
1148 #ifdef __HAVE_ARCH_PTE_SPECIAL
1149 static int gup_pte_range(pmd_t pmd, unsigned long addr, unsigned long end,
1150                          int write, struct page **pages, int *nr)
1151 {
1152         pte_t *ptep, *ptem;
1153         int ret = 0;
1154
1155         ptem = ptep = pte_offset_map(&pmd, addr);
1156         do {
1157                 /*
1158                  * In the line below we are assuming that the pte can be read
1159                  * atomically. If this is not the case for your architecture,
1160                  * please wrap this in a helper function!
1161                  *
1162                  * for an example see gup_get_pte in arch/x86/mm/gup.c
1163                  */
1164                 pte_t pte = READ_ONCE(*ptep);
1165                 struct page *head, *page;
1166
1167                 /*
1168                  * Similar to the PMD case below, NUMA hinting must take slow
1169                  * path using the pte_protnone check.
1170                  */
1171                 if (!pte_present(pte) || pte_special(pte) ||
1172                         pte_protnone(pte) || (write && !pte_write(pte)))
1173                         goto pte_unmap;
1174
1175                 VM_BUG_ON(!pfn_valid(pte_pfn(pte)));
1176                 page = pte_page(pte);
1177                 head = compound_head(page);
1178
1179                 if (!page_cache_get_speculative(head))
1180                         goto pte_unmap;
1181
1182                 if (unlikely(pte_val(pte) != pte_val(*ptep))) {
1183                         put_page(head);
1184                         goto pte_unmap;
1185                 }
1186
1187                 VM_BUG_ON_PAGE(compound_head(page) != head, page);
1188                 pages[*nr] = page;
1189                 (*nr)++;
1190
1191         } while (ptep++, addr += PAGE_SIZE, addr != end);
1192
1193         ret = 1;
1194
1195 pte_unmap:
1196         pte_unmap(ptem);
1197         return ret;
1198 }
1199 #else
1200
1201 /*
1202  * If we can't determine whether or not a pte is special, then fail immediately
1203  * for ptes. Note, we can still pin HugeTLB and THP as these are guaranteed not
1204  * to be special.
1205  *
1206  * For a futex to be placed on a THP tail page, get_futex_key requires a
1207  * __get_user_pages_fast implementation that can pin pages. Thus it's still
1208  * useful to have gup_huge_pmd even if we can't operate on ptes.
1209  */
1210 static int gup_pte_range(pmd_t pmd, unsigned long addr, unsigned long end,
1211                          int write, struct page **pages, int *nr)
1212 {
1213         return 0;
1214 }
1215 #endif /* __HAVE_ARCH_PTE_SPECIAL */
1216
1217 static int gup_huge_pmd(pmd_t orig, pmd_t *pmdp, unsigned long addr,
1218                 unsigned long end, int write, struct page **pages, int *nr)
1219 {
1220         struct page *head, *page;
1221         int refs;
1222
1223         if (write && !pmd_write(orig))
1224                 return 0;
1225
1226         refs = 0;
1227         head = pmd_page(orig);
1228         page = head + ((addr & ~PMD_MASK) >> PAGE_SHIFT);
1229         do {
1230                 VM_BUG_ON_PAGE(compound_head(page) != head, page);
1231                 pages[*nr] = page;
1232                 (*nr)++;
1233                 page++;
1234                 refs++;
1235         } while (addr += PAGE_SIZE, addr != end);
1236
1237         if (!page_cache_add_speculative(head, refs)) {
1238                 *nr -= refs;
1239                 return 0;
1240         }
1241
1242         if (unlikely(pmd_val(orig) != pmd_val(*pmdp))) {
1243                 *nr -= refs;
1244                 while (refs--)
1245                         put_page(head);
1246                 return 0;
1247         }
1248
1249         return 1;
1250 }
1251
1252 static int gup_huge_pud(pud_t orig, pud_t *pudp, unsigned long addr,
1253                 unsigned long end, int write, struct page **pages, int *nr)
1254 {
1255         struct page *head, *page;
1256         int refs;
1257
1258         if (write && !pud_write(orig))
1259                 return 0;
1260
1261         refs = 0;
1262         head = pud_page(orig);
1263         page = head + ((addr & ~PUD_MASK) >> PAGE_SHIFT);
1264         do {
1265                 VM_BUG_ON_PAGE(compound_head(page) != head, page);
1266                 pages[*nr] = page;
1267                 (*nr)++;
1268                 page++;
1269                 refs++;
1270         } while (addr += PAGE_SIZE, addr != end);
1271
1272         if (!page_cache_add_speculative(head, refs)) {
1273                 *nr -= refs;
1274                 return 0;
1275         }
1276
1277         if (unlikely(pud_val(orig) != pud_val(*pudp))) {
1278                 *nr -= refs;
1279                 while (refs--)
1280                         put_page(head);
1281                 return 0;
1282         }
1283
1284         return 1;
1285 }
1286
1287 static int gup_huge_pgd(pgd_t orig, pgd_t *pgdp, unsigned long addr,
1288                         unsigned long end, int write,
1289                         struct page **pages, int *nr)
1290 {
1291         int refs;
1292         struct page *head, *page;
1293
1294         if (write && !pgd_write(orig))
1295                 return 0;
1296
1297         refs = 0;
1298         head = pgd_page(orig);
1299         page = head + ((addr & ~PGDIR_MASK) >> PAGE_SHIFT);
1300         do {
1301                 VM_BUG_ON_PAGE(compound_head(page) != head, page);
1302                 pages[*nr] = page;
1303                 (*nr)++;
1304                 page++;
1305                 refs++;
1306         } while (addr += PAGE_SIZE, addr != end);
1307
1308         if (!page_cache_add_speculative(head, refs)) {
1309                 *nr -= refs;
1310                 return 0;
1311         }
1312
1313         if (unlikely(pgd_val(orig) != pgd_val(*pgdp))) {
1314                 *nr -= refs;
1315                 while (refs--)
1316                         put_page(head);
1317                 return 0;
1318         }
1319
1320         return 1;
1321 }
1322
1323 static int gup_pmd_range(pud_t pud, unsigned long addr, unsigned long end,
1324                 int write, struct page **pages, int *nr)
1325 {
1326         unsigned long next;
1327         pmd_t *pmdp;
1328
1329         pmdp = pmd_offset(&pud, addr);
1330         do {
1331                 pmd_t pmd = READ_ONCE(*pmdp);
1332
1333                 next = pmd_addr_end(addr, end);
1334                 if (pmd_none(pmd))
1335                         return 0;
1336
1337                 if (unlikely(pmd_trans_huge(pmd) || pmd_huge(pmd))) {
1338                         /*
1339                          * NUMA hinting faults need to be handled in the GUP
1340                          * slowpath for accounting purposes and so that they
1341                          * can be serialised against THP migration.
1342                          */
1343                         if (pmd_protnone(pmd))
1344                                 return 0;
1345
1346                         if (!gup_huge_pmd(pmd, pmdp, addr, next, write,
1347                                 pages, nr))
1348                                 return 0;
1349
1350                 } else if (unlikely(is_hugepd(__hugepd(pmd_val(pmd))))) {
1351                         /*
1352                          * architecture have different format for hugetlbfs
1353                          * pmd format and THP pmd format
1354                          */
1355                         if (!gup_huge_pd(__hugepd(pmd_val(pmd)), addr,
1356                                          PMD_SHIFT, next, write, pages, nr))
1357                                 return 0;
1358                 } else if (!gup_pte_range(pmd, addr, next, write, pages, nr))
1359                                 return 0;
1360         } while (pmdp++, addr = next, addr != end);
1361
1362         return 1;
1363 }
1364
1365 static int gup_pud_range(pgd_t pgd, unsigned long addr, unsigned long end,
1366                          int write, struct page **pages, int *nr)
1367 {
1368         unsigned long next;
1369         pud_t *pudp;
1370
1371         pudp = pud_offset(&pgd, addr);
1372         do {
1373                 pud_t pud = READ_ONCE(*pudp);
1374
1375                 next = pud_addr_end(addr, end);
1376                 if (pud_none(pud))
1377                         return 0;
1378                 if (unlikely(pud_huge(pud))) {
1379                         if (!gup_huge_pud(pud, pudp, addr, next, write,
1380                                           pages, nr))
1381                                 return 0;
1382                 } else if (unlikely(is_hugepd(__hugepd(pud_val(pud))))) {
1383                         if (!gup_huge_pd(__hugepd(pud_val(pud)), addr,
1384                                          PUD_SHIFT, next, write, pages, nr))
1385                                 return 0;
1386                 } else if (!gup_pmd_range(pud, addr, next, write, pages, nr))
1387                         return 0;
1388         } while (pudp++, addr = next, addr != end);
1389
1390         return 1;
1391 }
1392
1393 /*
1394  * Like get_user_pages_fast() except it's IRQ-safe in that it won't fall back to
1395  * the regular GUP. It will only return non-negative values.
1396  */
1397 int __get_user_pages_fast(unsigned long start, int nr_pages, int write,
1398                           struct page **pages)
1399 {
1400         struct mm_struct *mm = current->mm;
1401         unsigned long addr, len, end;
1402         unsigned long next, flags;
1403         pgd_t *pgdp;
1404         int nr = 0;
1405
1406         start &= PAGE_MASK;
1407         addr = start;
1408         len = (unsigned long) nr_pages << PAGE_SHIFT;
1409         end = start + len;
1410
1411         if (unlikely(!access_ok(write ? VERIFY_WRITE : VERIFY_READ,
1412                                         start, len)))
1413                 return 0;
1414
1415         /*
1416          * Disable interrupts.  We use the nested form as we can already have
1417          * interrupts disabled by get_futex_key.
1418          *
1419          * With interrupts disabled, we block page table pages from being
1420          * freed from under us. See mmu_gather_tlb in asm-generic/tlb.h
1421          * for more details.
1422          *
1423          * We do not adopt an rcu_read_lock(.) here as we also want to
1424          * block IPIs that come from THPs splitting.
1425          */
1426
1427         local_irq_save(flags);
1428         pgdp = pgd_offset(mm, addr);
1429         do {
1430                 pgd_t pgd = READ_ONCE(*pgdp);
1431
1432                 next = pgd_addr_end(addr, end);
1433                 if (pgd_none(pgd))
1434                         break;
1435                 if (unlikely(pgd_huge(pgd))) {
1436                         if (!gup_huge_pgd(pgd, pgdp, addr, next, write,
1437                                           pages, &nr))
1438                                 break;
1439                 } else if (unlikely(is_hugepd(__hugepd(pgd_val(pgd))))) {
1440                         if (!gup_huge_pd(__hugepd(pgd_val(pgd)), addr,
1441                                          PGDIR_SHIFT, next, write, pages, &nr))
1442                                 break;
1443                 } else if (!gup_pud_range(pgd, addr, next, write, pages, &nr))
1444                         break;
1445         } while (pgdp++, addr = next, addr != end);
1446         local_irq_restore(flags);
1447
1448         return nr;
1449 }
1450
1451 /**
1452  * get_user_pages_fast() - pin user pages in memory
1453  * @start:      starting user address
1454  * @nr_pages:   number of pages from start to pin
1455  * @write:      whether pages will be written to
1456  * @pages:      array that receives pointers to the pages pinned.
1457  *              Should be at least nr_pages long.
1458  *
1459  * Attempt to pin user pages in memory without taking mm->mmap_sem.
1460  * If not successful, it will fall back to taking the lock and
1461  * calling get_user_pages().
1462  *
1463  * Returns number of pages pinned. This may be fewer than the number
1464  * requested. If nr_pages is 0 or negative, returns 0. If no pages
1465  * were pinned, returns -errno.
1466  */
1467 int get_user_pages_fast(unsigned long start, int nr_pages, int write,
1468                         struct page **pages)
1469 {
1470         struct mm_struct *mm = current->mm;
1471         int nr, ret;
1472
1473         start &= PAGE_MASK;
1474         nr = __get_user_pages_fast(start, nr_pages, write, pages);
1475         ret = nr;
1476
1477         if (nr < nr_pages) {
1478                 /* Try to get the remaining pages with get_user_pages */
1479                 start += nr << PAGE_SHIFT;
1480                 pages += nr;
1481
1482                 ret = get_user_pages_unlocked(current, mm, start,
1483                                               nr_pages - nr, write, 0, pages);
1484
1485                 /* Have to be a bit careful with return values */
1486                 if (nr > 0) {
1487                         if (ret < 0)
1488                                 ret = nr;
1489                         else
1490                                 ret += nr;
1491                 }
1492         }
1493
1494         return ret;
1495 }
1496
1497 #endif /* CONFIG_HAVE_GENERIC_RCU_GUP */
1498
1499 long get_user_pages8(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1500                      unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1501                      int write, int force, struct page **pages,
1502                      struct vm_area_struct **vmas)
1503 {
1504         WARN_ONCE(tsk != current, "get_user_pages() called on remote task");
1505         WARN_ONCE(mm != current->mm, "get_user_pages() called on remote mm");
1506
1507         return get_user_pages6(start, nr_pages, write, force, pages, vmas);
1508 }
1509 EXPORT_SYMBOL(get_user_pages8);
1510
1511 long get_user_pages_locked8(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1512                             unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1513                             int write, int force, struct page **pages, int *locked)
1514 {
1515         WARN_ONCE(tsk != current, "get_user_pages_locked() called on remote task");
1516         WARN_ONCE(mm != current->mm, "get_user_pages_locked() called on remote mm");
1517
1518         return get_user_pages_locked6(start, nr_pages, write, force, pages, locked);
1519 }
1520 EXPORT_SYMBOL(get_user_pages_locked8);
1521
1522 long get_user_pages_unlocked7(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1523                                   unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1524                                   int write, int force, struct page **pages)
1525 {
1526         WARN_ONCE(tsk != current, "get_user_pages_unlocked() called on remote task");
1527         WARN_ONCE(mm != current->mm, "get_user_pages_unlocked() called on remote mm");
1528
1529         return get_user_pages_unlocked5(start, nr_pages, write, force, pages);
1530 }
1531 EXPORT_SYMBOL(get_user_pages_unlocked7);
1532