OSDN Git Service

Merge "msm: mdss: save state of vsync handler"
[sagit-ice-cold/kernel_xiaomi_msm8998.git] / fs / userfaultfd.c
1 /*
2  *  fs/userfaultfd.c
3  *
4  *  Copyright (C) 2007  Davide Libenzi <davidel@xmailserver.org>
5  *  Copyright (C) 2008-2009 Red Hat, Inc.
6  *  Copyright (C) 2015  Red Hat, Inc.
7  *
8  *  This work is licensed under the terms of the GNU GPL, version 2. See
9  *  the COPYING file in the top-level directory.
10  *
11  *  Some part derived from fs/eventfd.c (anon inode setup) and
12  *  mm/ksm.c (mm hashing).
13  */
14
15 #include <linux/hashtable.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/mm.h>
18 #include <linux/poll.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/seq_file.h>
21 #include <linux/file.h>
22 #include <linux/bug.h>
23 #include <linux/anon_inodes.h>
24 #include <linux/syscalls.h>
25 #include <linux/userfaultfd_k.h>
26 #include <linux/mempolicy.h>
27 #include <linux/ioctl.h>
28 #include <linux/security.h>
29
30 static struct kmem_cache *userfaultfd_ctx_cachep __read_mostly;
31
32 enum userfaultfd_state {
33         UFFD_STATE_WAIT_API,
34         UFFD_STATE_RUNNING,
35 };
36
37 /*
38  * Start with fault_pending_wqh and fault_wqh so they're more likely
39  * to be in the same cacheline.
40  */
41 struct userfaultfd_ctx {
42         /* waitqueue head for the pending (i.e. not read) userfaults */
43         wait_queue_head_t fault_pending_wqh;
44         /* waitqueue head for the userfaults */
45         wait_queue_head_t fault_wqh;
46         /* waitqueue head for the pseudo fd to wakeup poll/read */
47         wait_queue_head_t fd_wqh;
48         /* a refile sequence protected by fault_pending_wqh lock */
49         struct seqcount refile_seq;
50         /* pseudo fd refcounting */
51         atomic_t refcount;
52         /* userfaultfd syscall flags */
53         unsigned int flags;
54         /* state machine */
55         enum userfaultfd_state state;
56         /* released */
57         bool released;
58         /* mm with one ore more vmas attached to this userfaultfd_ctx */
59         struct mm_struct *mm;
60 };
61
62 struct userfaultfd_wait_queue {
63         struct uffd_msg msg;
64         wait_queue_t wq;
65         struct userfaultfd_ctx *ctx;
66 };
67
68 struct userfaultfd_wake_range {
69         unsigned long start;
70         unsigned long len;
71 };
72
73 static int userfaultfd_wake_function(wait_queue_t *wq, unsigned mode,
74                                      int wake_flags, void *key)
75 {
76         struct userfaultfd_wake_range *range = key;
77         int ret;
78         struct userfaultfd_wait_queue *uwq;
79         unsigned long start, len;
80
81         uwq = container_of(wq, struct userfaultfd_wait_queue, wq);
82         ret = 0;
83         /* len == 0 means wake all */
84         start = range->start;
85         len = range->len;
86         if (len && (start > uwq->msg.arg.pagefault.address ||
87                     start + len <= uwq->msg.arg.pagefault.address))
88                 goto out;
89         ret = wake_up_state(wq->private, mode);
90         if (ret)
91                 /*
92                  * Wake only once, autoremove behavior.
93                  *
94                  * After the effect of list_del_init is visible to the
95                  * other CPUs, the waitqueue may disappear from under
96                  * us, see the !list_empty_careful() in
97                  * handle_userfault(). try_to_wake_up() has an
98                  * implicit smp_mb__before_spinlock, and the
99                  * wq->private is read before calling the extern
100                  * function "wake_up_state" (which in turns calls
101                  * try_to_wake_up). While the spin_lock;spin_unlock;
102                  * wouldn't be enough, the smp_mb__before_spinlock is
103                  * enough to avoid an explicit smp_mb() here.
104                  */
105                 list_del_init(&wq->task_list);
106 out:
107         return ret;
108 }
109
110 /**
111  * userfaultfd_ctx_get - Acquires a reference to the internal userfaultfd
112  * context.
113  * @ctx: [in] Pointer to the userfaultfd context.
114  *
115  * Returns: In case of success, returns not zero.
116  */
117 static void userfaultfd_ctx_get(struct userfaultfd_ctx *ctx)
118 {
119         if (!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount))
120                 BUG();
121 }
122
123 /**
124  * userfaultfd_ctx_put - Releases a reference to the internal userfaultfd
125  * context.
126  * @ctx: [in] Pointer to userfaultfd context.
127  *
128  * The userfaultfd context reference must have been previously acquired either
129  * with userfaultfd_ctx_get() or userfaultfd_ctx_fdget().
130  */
131 static void userfaultfd_ctx_put(struct userfaultfd_ctx *ctx)
132 {
133         if (atomic_dec_and_test(&ctx->refcount)) {
134                 VM_BUG_ON(spin_is_locked(&ctx->fault_pending_wqh.lock));
135                 VM_BUG_ON(waitqueue_active(&ctx->fault_pending_wqh));
136                 VM_BUG_ON(spin_is_locked(&ctx->fault_wqh.lock));
137                 VM_BUG_ON(waitqueue_active(&ctx->fault_wqh));
138                 VM_BUG_ON(spin_is_locked(&ctx->fd_wqh.lock));
139                 VM_BUG_ON(waitqueue_active(&ctx->fd_wqh));
140                 mmdrop(ctx->mm);
141                 kmem_cache_free(userfaultfd_ctx_cachep, ctx);
142         }
143 }
144
145 static inline void msg_init(struct uffd_msg *msg)
146 {
147         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct uffd_msg) != 32);
148         /*
149          * Must use memset to zero out the paddings or kernel data is
150          * leaked to userland.
151          */
152         memset(msg, 0, sizeof(struct uffd_msg));
153 }
154
155 static inline struct uffd_msg userfault_msg(unsigned long address,
156                                             unsigned int flags,
157                                             unsigned long reason)
158 {
159         struct uffd_msg msg;
160         msg_init(&msg);
161         msg.event = UFFD_EVENT_PAGEFAULT;
162         msg.arg.pagefault.address = address;
163         if (flags & FAULT_FLAG_WRITE)
164                 /*
165                  * If UFFD_FEATURE_PAGEFAULT_FLAG_WRITE was set in the
166                  * uffdio_api.features and UFFD_PAGEFAULT_FLAG_WRITE
167                  * was not set in a UFFD_EVENT_PAGEFAULT, it means it
168                  * was a read fault, otherwise if set it means it's
169                  * a write fault.
170                  */
171                 msg.arg.pagefault.flags |= UFFD_PAGEFAULT_FLAG_WRITE;
172         if (reason & VM_UFFD_WP)
173                 /*
174                  * If UFFD_FEATURE_PAGEFAULT_FLAG_WP was set in the
175                  * uffdio_api.features and UFFD_PAGEFAULT_FLAG_WP was
176                  * not set in a UFFD_EVENT_PAGEFAULT, it means it was
177                  * a missing fault, otherwise if set it means it's a
178                  * write protect fault.
179                  */
180                 msg.arg.pagefault.flags |= UFFD_PAGEFAULT_FLAG_WP;
181         return msg;
182 }
183
184 /*
185  * Verify the pagetables are still not ok after having reigstered into
186  * the fault_pending_wqh to avoid userland having to UFFDIO_WAKE any
187  * userfault that has already been resolved, if userfaultfd_read and
188  * UFFDIO_COPY|ZEROPAGE are being run simultaneously on two different
189  * threads.
190  */
191 static inline bool userfaultfd_must_wait(struct userfaultfd_ctx *ctx,
192                                          unsigned long address,
193                                          unsigned long flags,
194                                          unsigned long reason)
195 {
196         struct mm_struct *mm = ctx->mm;
197         pgd_t *pgd;
198         pud_t *pud;
199         pmd_t *pmd, _pmd;
200         pte_t *pte;
201         bool ret = true;
202
203         VM_BUG_ON(!rwsem_is_locked(&mm->mmap_sem));
204
205         pgd = pgd_offset(mm, address);
206         if (!pgd_present(*pgd))
207                 goto out;
208         pud = pud_offset(pgd, address);
209         if (!pud_present(*pud))
210                 goto out;
211         pmd = pmd_offset(pud, address);
212         /*
213          * READ_ONCE must function as a barrier with narrower scope
214          * and it must be equivalent to:
215          *      _pmd = *pmd; barrier();
216          *
217          * This is to deal with the instability (as in
218          * pmd_trans_unstable) of the pmd.
219          */
220         _pmd = READ_ONCE(*pmd);
221         if (!pmd_present(_pmd))
222                 goto out;
223
224         ret = false;
225         if (pmd_trans_huge(_pmd))
226                 goto out;
227
228         /*
229          * the pmd is stable (as in !pmd_trans_unstable) so we can re-read it
230          * and use the standard pte_offset_map() instead of parsing _pmd.
231          */
232         pte = pte_offset_map(pmd, address);
233         /*
234          * Lockless access: we're in a wait_event so it's ok if it
235          * changes under us.
236          */
237         if (pte_none(*pte))
238                 ret = true;
239         pte_unmap(pte);
240
241 out:
242         return ret;
243 }
244
245 /*
246  * The locking rules involved in returning VM_FAULT_RETRY depending on
247  * FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY, FAULT_FLAG_RETRY_NOWAIT and
248  * FAULT_FLAG_KILLABLE are not straightforward. The "Caution"
249  * recommendation in __lock_page_or_retry is not an understatement.
250  *
251  * If FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY is set, the mmap_sem must be released
252  * before returning VM_FAULT_RETRY only if FAULT_FLAG_RETRY_NOWAIT is
253  * not set.
254  *
255  * If FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY is set but FAULT_FLAG_KILLABLE is not
256  * set, VM_FAULT_RETRY can still be returned if and only if there are
257  * fatal_signal_pending()s, and the mmap_sem must be released before
258  * returning it.
259  */
260 int handle_userfault(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
261                      unsigned int flags, unsigned long reason)
262 {
263         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
264         struct userfaultfd_ctx *ctx;
265         struct userfaultfd_wait_queue uwq;
266         int ret;
267         bool must_wait, return_to_userland;
268
269         BUG_ON(!rwsem_is_locked(&mm->mmap_sem));
270
271         ret = VM_FAULT_SIGBUS;
272         ctx = vma->vm_userfaultfd_ctx.ctx;
273         if (!ctx)
274                 goto out;
275
276         BUG_ON(ctx->mm != mm);
277
278         VM_BUG_ON(reason & ~(VM_UFFD_MISSING|VM_UFFD_WP));
279         VM_BUG_ON(!(reason & VM_UFFD_MISSING) ^ !!(reason & VM_UFFD_WP));
280
281         /*
282          * If it's already released don't get it. This avoids to loop
283          * in __get_user_pages if userfaultfd_release waits on the
284          * caller of handle_userfault to release the mmap_sem.
285          */
286         if (unlikely(ACCESS_ONCE(ctx->released)))
287                 goto out;
288
289         /*
290          * We don't do userfault handling for the final child pid update.
291          */
292         if (current->flags & PF_EXITING)
293                 goto out;
294
295         /*
296          * Check that we can return VM_FAULT_RETRY.
297          *
298          * NOTE: it should become possible to return VM_FAULT_RETRY
299          * even if FAULT_FLAG_TRIED is set without leading to gup()
300          * -EBUSY failures, if the userfaultfd is to be extended for
301          * VM_UFFD_WP tracking and we intend to arm the userfault
302          * without first stopping userland access to the memory. For
303          * VM_UFFD_MISSING userfaults this is enough for now.
304          */
305         if (unlikely(!(flags & FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY))) {
306                 /*
307                  * Validate the invariant that nowait must allow retry
308                  * to be sure not to return SIGBUS erroneously on
309                  * nowait invocations.
310                  */
311                 BUG_ON(flags & FAULT_FLAG_RETRY_NOWAIT);
312 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
313                 if (printk_ratelimit()) {
314                         printk(KERN_WARNING
315                                "FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY missing %x\n", flags);
316                         dump_stack();
317                 }
318 #endif
319                 goto out;
320         }
321
322         /*
323          * Handle nowait, not much to do other than tell it to retry
324          * and wait.
325          */
326         ret = VM_FAULT_RETRY;
327         if (flags & FAULT_FLAG_RETRY_NOWAIT)
328                 goto out;
329
330         /* take the reference before dropping the mmap_sem */
331         userfaultfd_ctx_get(ctx);
332
333         init_waitqueue_func_entry(&uwq.wq, userfaultfd_wake_function);
334         uwq.wq.private = current;
335         uwq.msg = userfault_msg(address, flags, reason);
336         uwq.ctx = ctx;
337
338         return_to_userland = (flags & (FAULT_FLAG_USER|FAULT_FLAG_KILLABLE)) ==
339                 (FAULT_FLAG_USER|FAULT_FLAG_KILLABLE);
340
341         spin_lock(&ctx->fault_pending_wqh.lock);
342         /*
343          * After the __add_wait_queue the uwq is visible to userland
344          * through poll/read().
345          */
346         __add_wait_queue(&ctx->fault_pending_wqh, &uwq.wq);
347         /*
348          * The smp_mb() after __set_current_state prevents the reads
349          * following the spin_unlock to happen before the list_add in
350          * __add_wait_queue.
351          */
352         set_current_state(return_to_userland ? TASK_INTERRUPTIBLE :
353                           TASK_KILLABLE);
354         spin_unlock(&ctx->fault_pending_wqh.lock);
355
356         must_wait = userfaultfd_must_wait(ctx, address, flags, reason);
357         up_read(&mm->mmap_sem);
358
359         if (likely(must_wait && !ACCESS_ONCE(ctx->released) &&
360                    (return_to_userland ? !signal_pending(current) :
361                     !fatal_signal_pending(current)))) {
362                 wake_up_poll(&ctx->fd_wqh, POLLIN);
363                 schedule();
364                 ret |= VM_FAULT_MAJOR;
365         }
366
367         __set_current_state(TASK_RUNNING);
368
369         if (return_to_userland) {
370                 if (signal_pending(current) &&
371                     !fatal_signal_pending(current)) {
372                         /*
373                          * If we got a SIGSTOP or SIGCONT and this is
374                          * a normal userland page fault, just let
375                          * userland return so the signal will be
376                          * handled and gdb debugging works.  The page
377                          * fault code immediately after we return from
378                          * this function is going to release the
379                          * mmap_sem and it's not depending on it
380                          * (unlike gup would if we were not to return
381                          * VM_FAULT_RETRY).
382                          *
383                          * If a fatal signal is pending we still take
384                          * the streamlined VM_FAULT_RETRY failure path
385                          * and there's no need to retake the mmap_sem
386                          * in such case.
387                          */
388                         down_read(&mm->mmap_sem);
389                         ret = VM_FAULT_NOPAGE;
390                 }
391         }
392
393         /*
394          * Here we race with the list_del; list_add in
395          * userfaultfd_ctx_read(), however because we don't ever run
396          * list_del_init() to refile across the two lists, the prev
397          * and next pointers will never point to self. list_add also
398          * would never let any of the two pointers to point to
399          * self. So list_empty_careful won't risk to see both pointers
400          * pointing to self at any time during the list refile. The
401          * only case where list_del_init() is called is the full
402          * removal in the wake function and there we don't re-list_add
403          * and it's fine not to block on the spinlock. The uwq on this
404          * kernel stack can be released after the list_del_init.
405          */
406         if (!list_empty_careful(&uwq.wq.task_list)) {
407                 spin_lock(&ctx->fault_pending_wqh.lock);
408                 /*
409                  * No need of list_del_init(), the uwq on the stack
410                  * will be freed shortly anyway.
411                  */
412                 list_del(&uwq.wq.task_list);
413                 spin_unlock(&ctx->fault_pending_wqh.lock);
414         }
415
416         /*
417          * ctx may go away after this if the userfault pseudo fd is
418          * already released.
419          */
420         userfaultfd_ctx_put(ctx);
421
422 out:
423         return ret;
424 }
425
426 static int userfaultfd_release(struct inode *inode, struct file *file)
427 {
428         struct userfaultfd_ctx *ctx = file->private_data;
429         struct mm_struct *mm = ctx->mm;
430         struct vm_area_struct *vma, *prev;
431         /* len == 0 means wake all */
432         struct userfaultfd_wake_range range = { .len = 0, };
433         unsigned long new_flags;
434
435         ACCESS_ONCE(ctx->released) = true;
436
437         if (!mmget_not_zero(mm))
438                 goto wakeup;
439
440         /*
441          * Flush page faults out of all CPUs. NOTE: all page faults
442          * must be retried without returning VM_FAULT_SIGBUS if
443          * userfaultfd_ctx_get() succeeds but vma->vma_userfault_ctx
444          * changes while handle_userfault released the mmap_sem. So
445          * it's critical that released is set to true (above), before
446          * taking the mmap_sem for writing.
447          */
448         down_write(&mm->mmap_sem);
449         if (!mmget_still_valid(mm))
450                 goto skip_mm;
451         prev = NULL;
452         for (vma = mm->mmap; vma; vma = vma->vm_next) {
453                 cond_resched();
454                 BUG_ON(!!vma->vm_userfaultfd_ctx.ctx ^
455                        !!(vma->vm_flags & (VM_UFFD_MISSING | VM_UFFD_WP)));
456                 if (vma->vm_userfaultfd_ctx.ctx != ctx) {
457                         prev = vma;
458                         continue;
459                 }
460                 new_flags = vma->vm_flags & ~(VM_UFFD_MISSING | VM_UFFD_WP);
461                 prev = vma_merge(mm, prev, vma->vm_start, vma->vm_end,
462                                  new_flags, vma->anon_vma,
463                                  vma->vm_file, vma->vm_pgoff,
464                                  vma_policy(vma),
465                                  NULL_VM_UFFD_CTX,
466                                  vma_get_anon_name(vma));
467                 if (prev)
468                         vma = prev;
469                 else
470                         prev = vma;
471                 vma->vm_flags = new_flags;
472                 vma->vm_userfaultfd_ctx = NULL_VM_UFFD_CTX;
473         }
474 skip_mm:
475         up_write(&mm->mmap_sem);
476         mmput(mm);
477 wakeup:
478         /*
479          * After no new page faults can wait on this fault_*wqh, flush
480          * the last page faults that may have been already waiting on
481          * the fault_*wqh.
482          */
483         spin_lock(&ctx->fault_pending_wqh.lock);
484         __wake_up_locked_key(&ctx->fault_pending_wqh, TASK_NORMAL, &range);
485         __wake_up_locked_key(&ctx->fault_wqh, TASK_NORMAL, &range);
486         spin_unlock(&ctx->fault_pending_wqh.lock);
487
488         wake_up_poll(&ctx->fd_wqh, POLLHUP);
489         userfaultfd_ctx_put(ctx);
490         return 0;
491 }
492
493 /* fault_pending_wqh.lock must be hold by the caller */
494 static inline struct userfaultfd_wait_queue *find_userfault(
495         struct userfaultfd_ctx *ctx)
496 {
497         wait_queue_t *wq;
498         struct userfaultfd_wait_queue *uwq;
499
500         VM_BUG_ON(!spin_is_locked(&ctx->fault_pending_wqh.lock));
501
502         uwq = NULL;
503         if (!waitqueue_active(&ctx->fault_pending_wqh))
504                 goto out;
505         /* walk in reverse to provide FIFO behavior to read userfaults */
506         wq = list_last_entry(&ctx->fault_pending_wqh.task_list,
507                              typeof(*wq), task_list);
508         uwq = container_of(wq, struct userfaultfd_wait_queue, wq);
509 out:
510         return uwq;
511 }
512
513 static unsigned int userfaultfd_poll(struct file *file, poll_table *wait)
514 {
515         struct userfaultfd_ctx *ctx = file->private_data;
516         unsigned int ret;
517
518         poll_wait(file, &ctx->fd_wqh, wait);
519
520         switch (ctx->state) {
521         case UFFD_STATE_WAIT_API:
522                 return POLLERR;
523         case UFFD_STATE_RUNNING:
524                 /*
525                  * poll() never guarantees that read won't block.
526                  * userfaults can be waken before they're read().
527                  */
528                 if (unlikely(!(file->f_flags & O_NONBLOCK)))
529                         return POLLERR;
530                 /*
531                  * lockless access to see if there are pending faults
532                  * __pollwait last action is the add_wait_queue but
533                  * the spin_unlock would allow the waitqueue_active to
534                  * pass above the actual list_add inside
535                  * add_wait_queue critical section. So use a full
536                  * memory barrier to serialize the list_add write of
537                  * add_wait_queue() with the waitqueue_active read
538                  * below.
539                  */
540                 ret = 0;
541                 smp_mb();
542                 if (waitqueue_active(&ctx->fault_pending_wqh))
543                         ret = POLLIN;
544                 return ret;
545         default:
546                 BUG();
547         }
548 }
549
550 static ssize_t userfaultfd_ctx_read(struct userfaultfd_ctx *ctx, int no_wait,
551                                     struct uffd_msg *msg)
552 {
553         ssize_t ret;
554         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
555         struct userfaultfd_wait_queue *uwq;
556
557         /* always take the fd_wqh lock before the fault_pending_wqh lock */
558         spin_lock(&ctx->fd_wqh.lock);
559         __add_wait_queue(&ctx->fd_wqh, &wait);
560         for (;;) {
561                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
562                 spin_lock(&ctx->fault_pending_wqh.lock);
563                 uwq = find_userfault(ctx);
564                 if (uwq) {
565                         /*
566                          * Use a seqcount to repeat the lockless check
567                          * in wake_userfault() to avoid missing
568                          * wakeups because during the refile both
569                          * waitqueue could become empty if this is the
570                          * only userfault.
571                          */
572                         write_seqcount_begin(&ctx->refile_seq);
573
574                         /*
575                          * The fault_pending_wqh.lock prevents the uwq
576                          * to disappear from under us.
577                          *
578                          * Refile this userfault from
579                          * fault_pending_wqh to fault_wqh, it's not
580                          * pending anymore after we read it.
581                          *
582                          * Use list_del() by hand (as
583                          * userfaultfd_wake_function also uses
584                          * list_del_init() by hand) to be sure nobody
585                          * changes __remove_wait_queue() to use
586                          * list_del_init() in turn breaking the
587                          * !list_empty_careful() check in
588                          * handle_userfault(). The uwq->wq.task_list
589                          * must never be empty at any time during the
590                          * refile, or the waitqueue could disappear
591                          * from under us. The "wait_queue_head_t"
592                          * parameter of __remove_wait_queue() is unused
593                          * anyway.
594                          */
595                         list_del(&uwq->wq.task_list);
596                         __add_wait_queue(&ctx->fault_wqh, &uwq->wq);
597
598                         write_seqcount_end(&ctx->refile_seq);
599
600                         /* careful to always initialize msg if ret == 0 */
601                         *msg = uwq->msg;
602                         spin_unlock(&ctx->fault_pending_wqh.lock);
603                         ret = 0;
604                         break;
605                 }
606                 spin_unlock(&ctx->fault_pending_wqh.lock);
607                 if (signal_pending(current)) {
608                         ret = -ERESTARTSYS;
609                         break;
610                 }
611                 if (no_wait) {
612                         ret = -EAGAIN;
613                         break;
614                 }
615                 spin_unlock(&ctx->fd_wqh.lock);
616                 schedule();
617                 spin_lock(&ctx->fd_wqh.lock);
618         }
619         __remove_wait_queue(&ctx->fd_wqh, &wait);
620         __set_current_state(TASK_RUNNING);
621         spin_unlock(&ctx->fd_wqh.lock);
622
623         return ret;
624 }
625
626 static ssize_t userfaultfd_read(struct file *file, char __user *buf,
627                                 size_t count, loff_t *ppos)
628 {
629         struct userfaultfd_ctx *ctx = file->private_data;
630         ssize_t _ret, ret = 0;
631         struct uffd_msg msg;
632         int no_wait = file->f_flags & O_NONBLOCK;
633
634         if (ctx->state == UFFD_STATE_WAIT_API)
635                 return -EINVAL;
636
637         for (;;) {
638                 if (count < sizeof(msg))
639                         return ret ? ret : -EINVAL;
640                 _ret = userfaultfd_ctx_read(ctx, no_wait, &msg);
641                 if (_ret < 0)
642                         return ret ? ret : _ret;
643                 if (copy_to_user((__u64 __user *) buf, &msg, sizeof(msg)))
644                         return ret ? ret : -EFAULT;
645                 ret += sizeof(msg);
646                 buf += sizeof(msg);
647                 count -= sizeof(msg);
648                 /*
649                  * Allow to read more than one fault at time but only
650                  * block if waiting for the very first one.
651                  */
652                 no_wait = O_NONBLOCK;
653         }
654 }
655
656 static void __wake_userfault(struct userfaultfd_ctx *ctx,
657                              struct userfaultfd_wake_range *range)
658 {
659         unsigned long start, end;
660
661         start = range->start;
662         end = range->start + range->len;
663
664         spin_lock(&ctx->fault_pending_wqh.lock);
665         /* wake all in the range and autoremove */
666         if (waitqueue_active(&ctx->fault_pending_wqh))
667                 __wake_up_locked_key(&ctx->fault_pending_wqh, TASK_NORMAL,
668                                      range);
669         if (waitqueue_active(&ctx->fault_wqh))
670                 __wake_up_locked_key(&ctx->fault_wqh, TASK_NORMAL, range);
671         spin_unlock(&ctx->fault_pending_wqh.lock);
672 }
673
674 static __always_inline void wake_userfault(struct userfaultfd_ctx *ctx,
675                                            struct userfaultfd_wake_range *range)
676 {
677         unsigned seq;
678         bool need_wakeup;
679
680         /*
681          * To be sure waitqueue_active() is not reordered by the CPU
682          * before the pagetable update, use an explicit SMP memory
683          * barrier here. PT lock release or up_read(mmap_sem) still
684          * have release semantics that can allow the
685          * waitqueue_active() to be reordered before the pte update.
686          */
687         smp_mb();
688
689         /*
690          * Use waitqueue_active because it's very frequent to
691          * change the address space atomically even if there are no
692          * userfaults yet. So we take the spinlock only when we're
693          * sure we've userfaults to wake.
694          */
695         do {
696                 seq = read_seqcount_begin(&ctx->refile_seq);
697                 need_wakeup = waitqueue_active(&ctx->fault_pending_wqh) ||
698                         waitqueue_active(&ctx->fault_wqh);
699                 cond_resched();
700         } while (read_seqcount_retry(&ctx->refile_seq, seq));
701         if (need_wakeup)
702                 __wake_userfault(ctx, range);
703 }
704
705 static __always_inline int validate_range(struct mm_struct *mm,
706                                           __u64 start, __u64 len)
707 {
708         __u64 task_size = mm->task_size;
709
710         if (start & ~PAGE_MASK)
711                 return -EINVAL;
712         if (len & ~PAGE_MASK)
713                 return -EINVAL;
714         if (!len)
715                 return -EINVAL;
716         if (start < mmap_min_addr)
717                 return -EINVAL;
718         if (start >= task_size)
719                 return -EINVAL;
720         if (len > task_size - start)
721                 return -EINVAL;
722         return 0;
723 }
724
725 static int userfaultfd_register(struct userfaultfd_ctx *ctx,
726                                 unsigned long arg)
727 {
728         struct mm_struct *mm = ctx->mm;
729         struct vm_area_struct *vma, *prev, *cur;
730         int ret;
731         struct uffdio_register uffdio_register;
732         struct uffdio_register __user *user_uffdio_register;
733         unsigned long vm_flags, new_flags;
734         bool found;
735         unsigned long start, end, vma_end;
736
737         user_uffdio_register = (struct uffdio_register __user *) arg;
738
739         ret = -EFAULT;
740         if (copy_from_user(&uffdio_register, user_uffdio_register,
741                            sizeof(uffdio_register)-sizeof(__u64)))
742                 goto out;
743
744         ret = -EINVAL;
745         if (!uffdio_register.mode)
746                 goto out;
747         if (uffdio_register.mode & ~(UFFDIO_REGISTER_MODE_MISSING|
748                                      UFFDIO_REGISTER_MODE_WP))
749                 goto out;
750         vm_flags = 0;
751         if (uffdio_register.mode & UFFDIO_REGISTER_MODE_MISSING)
752                 vm_flags |= VM_UFFD_MISSING;
753         if (uffdio_register.mode & UFFDIO_REGISTER_MODE_WP) {
754                 vm_flags |= VM_UFFD_WP;
755                 /*
756                  * FIXME: remove the below error constraint by
757                  * implementing the wprotect tracking mode.
758                  */
759                 ret = -EINVAL;
760                 goto out;
761         }
762
763         ret = validate_range(mm, uffdio_register.range.start,
764                              uffdio_register.range.len);
765         if (ret)
766                 goto out;
767
768         start = uffdio_register.range.start;
769         end = start + uffdio_register.range.len;
770
771         ret = -ENOMEM;
772         if (!mmget_not_zero(mm))
773                 goto out;
774
775         down_write(&mm->mmap_sem);
776         if (!mmget_still_valid(mm))
777                 goto out_unlock;
778         vma = find_vma_prev(mm, start, &prev);
779         if (!vma)
780                 goto out_unlock;
781
782         /* check that there's at least one vma in the range */
783         ret = -EINVAL;
784         if (vma->vm_start >= end)
785                 goto out_unlock;
786
787         /*
788          * Search for not compatible vmas.
789          *
790          * FIXME: this shall be relaxed later so that it doesn't fail
791          * on tmpfs backed vmas (in addition to the current allowance
792          * on anonymous vmas).
793          */
794         found = false;
795         for (cur = vma; cur && cur->vm_start < end; cur = cur->vm_next) {
796                 cond_resched();
797
798                 BUG_ON(!!cur->vm_userfaultfd_ctx.ctx ^
799                        !!(cur->vm_flags & (VM_UFFD_MISSING | VM_UFFD_WP)));
800
801                 /* check not compatible vmas */
802                 ret = -EINVAL;
803                 if (cur->vm_ops)
804                         goto out_unlock;
805
806                 /*
807                  * UFFDIO_COPY will fill file holes even without
808                  * PROT_WRITE. This check enforces that if this is a
809                  * MAP_SHARED, the process has write permission to the backing
810                  * file. If VM_MAYWRITE is set it also enforces that on a
811                  * MAP_SHARED vma: there is no F_WRITE_SEAL and no further
812                  * F_WRITE_SEAL can be taken until the vma is destroyed.
813                  */
814                 ret = -EPERM;
815                 if (unlikely(!(cur->vm_flags & VM_MAYWRITE)))
816                         goto out_unlock;
817
818                 /*
819                  * Check that this vma isn't already owned by a
820                  * different userfaultfd. We can't allow more than one
821                  * userfaultfd to own a single vma simultaneously or we
822                  * wouldn't know which one to deliver the userfaults to.
823                  */
824                 ret = -EBUSY;
825                 if (cur->vm_userfaultfd_ctx.ctx &&
826                     cur->vm_userfaultfd_ctx.ctx != ctx)
827                         goto out_unlock;
828
829                 found = true;
830         }
831         BUG_ON(!found);
832
833         if (vma->vm_start < start)
834                 prev = vma;
835
836         ret = 0;
837         do {
838                 cond_resched();
839
840                 BUG_ON(vma->vm_ops);
841                 BUG_ON(vma->vm_userfaultfd_ctx.ctx &&
842                        vma->vm_userfaultfd_ctx.ctx != ctx);
843                 WARN_ON(!(vma->vm_flags & VM_MAYWRITE));
844
845                 /*
846                  * Nothing to do: this vma is already registered into this
847                  * userfaultfd and with the right tracking mode too.
848                  */
849                 if (vma->vm_userfaultfd_ctx.ctx == ctx &&
850                     (vma->vm_flags & vm_flags) == vm_flags)
851                         goto skip;
852
853                 if (vma->vm_start > start)
854                         start = vma->vm_start;
855                 vma_end = min(end, vma->vm_end);
856
857                 new_flags = (vma->vm_flags & ~vm_flags) | vm_flags;
858                 prev = vma_merge(mm, prev, start, vma_end, new_flags,
859                                  vma->anon_vma, vma->vm_file, vma->vm_pgoff,
860                                  vma_policy(vma),
861                                  ((struct vm_userfaultfd_ctx){ ctx }),
862                                  vma_get_anon_name(vma));
863                 if (prev) {
864                         vma = prev;
865                         goto next;
866                 }
867                 if (vma->vm_start < start) {
868                         ret = split_vma(mm, vma, start, 1);
869                         if (ret)
870                                 break;
871                 }
872                 if (vma->vm_end > end) {
873                         ret = split_vma(mm, vma, end, 0);
874                         if (ret)
875                                 break;
876                 }
877         next:
878                 /*
879                  * In the vma_merge() successful mprotect-like case 8:
880                  * the next vma was merged into the current one and
881                  * the current one has not been updated yet.
882                  */
883                 vma->vm_flags = new_flags;
884                 vma->vm_userfaultfd_ctx.ctx = ctx;
885
886         skip:
887                 prev = vma;
888                 start = vma->vm_end;
889                 vma = vma->vm_next;
890         } while (vma && vma->vm_start < end);
891 out_unlock:
892         up_write(&mm->mmap_sem);
893         mmput(mm);
894         if (!ret) {
895                 /*
896                  * Now that we scanned all vmas we can already tell
897                  * userland which ioctls methods are guaranteed to
898                  * succeed on this range.
899                  */
900                 if (put_user(UFFD_API_RANGE_IOCTLS,
901                              &user_uffdio_register->ioctls))
902                         ret = -EFAULT;
903         }
904 out:
905         return ret;
906 }
907
908 static int userfaultfd_unregister(struct userfaultfd_ctx *ctx,
909                                   unsigned long arg)
910 {
911         struct mm_struct *mm = ctx->mm;
912         struct vm_area_struct *vma, *prev, *cur;
913         int ret;
914         struct uffdio_range uffdio_unregister;
915         unsigned long new_flags;
916         bool found;
917         unsigned long start, end, vma_end;
918         const void __user *buf = (void __user *)arg;
919
920         ret = -EFAULT;
921         if (copy_from_user(&uffdio_unregister, buf, sizeof(uffdio_unregister)))
922                 goto out;
923
924         ret = validate_range(mm, uffdio_unregister.start,
925                              uffdio_unregister.len);
926         if (ret)
927                 goto out;
928
929         start = uffdio_unregister.start;
930         end = start + uffdio_unregister.len;
931
932         ret = -ENOMEM;
933         if (!mmget_not_zero(mm))
934                 goto out;
935
936         down_write(&mm->mmap_sem);
937         if (!mmget_still_valid(mm))
938                 goto out_unlock;
939         vma = find_vma_prev(mm, start, &prev);
940         if (!vma)
941                 goto out_unlock;
942
943         /* check that there's at least one vma in the range */
944         ret = -EINVAL;
945         if (vma->vm_start >= end)
946                 goto out_unlock;
947
948         /*
949          * Search for not compatible vmas.
950          *
951          * FIXME: this shall be relaxed later so that it doesn't fail
952          * on tmpfs backed vmas (in addition to the current allowance
953          * on anonymous vmas).
954          */
955         found = false;
956         ret = -EINVAL;
957         for (cur = vma; cur && cur->vm_start < end; cur = cur->vm_next) {
958                 cond_resched();
959
960                 BUG_ON(!!cur->vm_userfaultfd_ctx.ctx ^
961                        !!(cur->vm_flags & (VM_UFFD_MISSING | VM_UFFD_WP)));
962
963                 /*
964                  * Check not compatible vmas, not strictly required
965                  * here as not compatible vmas cannot have an
966                  * userfaultfd_ctx registered on them, but this
967                  * provides for more strict behavior to notice
968                  * unregistration errors.
969                  */
970                 if (cur->vm_ops)
971                         goto out_unlock;
972
973                 found = true;
974         }
975         BUG_ON(!found);
976
977         if (vma->vm_start < start)
978                 prev = vma;
979
980         ret = 0;
981         do {
982                 cond_resched();
983
984                 BUG_ON(vma->vm_ops);
985                 WARN_ON(!(vma->vm_flags & VM_MAYWRITE));
986
987                 /*
988                  * Nothing to do: this vma is already registered into this
989                  * userfaultfd and with the right tracking mode too.
990                  */
991                 if (!vma->vm_userfaultfd_ctx.ctx)
992                         goto skip;
993
994                 if (vma->vm_start > start)
995                         start = vma->vm_start;
996                 vma_end = min(end, vma->vm_end);
997
998                 new_flags = vma->vm_flags & ~(VM_UFFD_MISSING | VM_UFFD_WP);
999                 prev = vma_merge(mm, prev, start, vma_end, new_flags,
1000                                  vma->anon_vma, vma->vm_file, vma->vm_pgoff,
1001                                  vma_policy(vma),
1002                                  NULL_VM_UFFD_CTX,
1003                                  vma_get_anon_name(vma));
1004                 if (prev) {
1005                         vma = prev;
1006                         goto next;
1007                 }
1008                 if (vma->vm_start < start) {
1009                         ret = split_vma(mm, vma, start, 1);
1010                         if (ret)
1011                                 break;
1012                 }
1013                 if (vma->vm_end > end) {
1014                         ret = split_vma(mm, vma, end, 0);
1015                         if (ret)
1016                                 break;
1017                 }
1018         next:
1019                 /*
1020                  * In the vma_merge() successful mprotect-like case 8:
1021                  * the next vma was merged into the current one and
1022                  * the current one has not been updated yet.
1023                  */
1024                 vma->vm_flags = new_flags;
1025                 vma->vm_userfaultfd_ctx = NULL_VM_UFFD_CTX;
1026
1027         skip:
1028                 prev = vma;
1029                 start = vma->vm_end;
1030                 vma = vma->vm_next;
1031         } while (vma && vma->vm_start < end);
1032 out_unlock:
1033         up_write(&mm->mmap_sem);
1034         mmput(mm);
1035 out:
1036         return ret;
1037 }
1038
1039 /*
1040  * userfaultfd_wake may be used in combination with the
1041  * UFFDIO_*_MODE_DONTWAKE to wakeup userfaults in batches.
1042  */
1043 static int userfaultfd_wake(struct userfaultfd_ctx *ctx,
1044                             unsigned long arg)
1045 {
1046         int ret;
1047         struct uffdio_range uffdio_wake;
1048         struct userfaultfd_wake_range range;
1049         const void __user *buf = (void __user *)arg;
1050
1051         ret = -EFAULT;
1052         if (copy_from_user(&uffdio_wake, buf, sizeof(uffdio_wake)))
1053                 goto out;
1054
1055         ret = validate_range(ctx->mm, uffdio_wake.start, uffdio_wake.len);
1056         if (ret)
1057                 goto out;
1058
1059         range.start = uffdio_wake.start;
1060         range.len = uffdio_wake.len;
1061
1062         /*
1063          * len == 0 means wake all and we don't want to wake all here,
1064          * so check it again to be sure.
1065          */
1066         VM_BUG_ON(!range.len);
1067
1068         wake_userfault(ctx, &range);
1069         ret = 0;
1070
1071 out:
1072         return ret;
1073 }
1074
1075 static int userfaultfd_copy(struct userfaultfd_ctx *ctx,
1076                             unsigned long arg)
1077 {
1078         __s64 ret;
1079         struct uffdio_copy uffdio_copy;
1080         struct uffdio_copy __user *user_uffdio_copy;
1081         struct userfaultfd_wake_range range;
1082
1083         user_uffdio_copy = (struct uffdio_copy __user *) arg;
1084
1085         ret = -EFAULT;
1086         if (copy_from_user(&uffdio_copy, user_uffdio_copy,
1087                            /* don't copy "copy" last field */
1088                            sizeof(uffdio_copy)-sizeof(__s64)))
1089                 goto out;
1090
1091         ret = validate_range(ctx->mm, uffdio_copy.dst, uffdio_copy.len);
1092         if (ret)
1093                 goto out;
1094         /*
1095          * double check for wraparound just in case. copy_from_user()
1096          * will later check uffdio_copy.src + uffdio_copy.len to fit
1097          * in the userland range.
1098          */
1099         ret = -EINVAL;
1100         if (uffdio_copy.src + uffdio_copy.len <= uffdio_copy.src)
1101                 goto out;
1102         if (uffdio_copy.mode & ~UFFDIO_COPY_MODE_DONTWAKE)
1103                 goto out;
1104         if (mmget_not_zero(ctx->mm)) {
1105                 ret = mcopy_atomic(ctx->mm, uffdio_copy.dst, uffdio_copy.src,
1106                                    uffdio_copy.len);
1107                 mmput(ctx->mm);
1108         }
1109         if (unlikely(put_user(ret, &user_uffdio_copy->copy)))
1110                 return -EFAULT;
1111         if (ret < 0)
1112                 goto out;
1113         BUG_ON(!ret);
1114         /* len == 0 would wake all */
1115         range.len = ret;
1116         if (!(uffdio_copy.mode & UFFDIO_COPY_MODE_DONTWAKE)) {
1117                 range.start = uffdio_copy.dst;
1118                 wake_userfault(ctx, &range);
1119         }
1120         ret = range.len == uffdio_copy.len ? 0 : -EAGAIN;
1121 out:
1122         return ret;
1123 }
1124
1125 static int userfaultfd_zeropage(struct userfaultfd_ctx *ctx,
1126                                 unsigned long arg)
1127 {
1128         __s64 ret;
1129         struct uffdio_zeropage uffdio_zeropage;
1130         struct uffdio_zeropage __user *user_uffdio_zeropage;
1131         struct userfaultfd_wake_range range;
1132
1133         user_uffdio_zeropage = (struct uffdio_zeropage __user *) arg;
1134
1135         ret = -EFAULT;
1136         if (copy_from_user(&uffdio_zeropage, user_uffdio_zeropage,
1137                            /* don't copy "zeropage" last field */
1138                            sizeof(uffdio_zeropage)-sizeof(__s64)))
1139                 goto out;
1140
1141         ret = validate_range(ctx->mm, uffdio_zeropage.range.start,
1142                              uffdio_zeropage.range.len);
1143         if (ret)
1144                 goto out;
1145         ret = -EINVAL;
1146         if (uffdio_zeropage.mode & ~UFFDIO_ZEROPAGE_MODE_DONTWAKE)
1147                 goto out;
1148
1149         if (mmget_not_zero(ctx->mm)) {
1150                 ret = mfill_zeropage(ctx->mm, uffdio_zeropage.range.start,
1151                                      uffdio_zeropage.range.len);
1152                 mmput(ctx->mm);
1153         }
1154         if (unlikely(put_user(ret, &user_uffdio_zeropage->zeropage)))
1155                 return -EFAULT;
1156         if (ret < 0)
1157                 goto out;
1158         /* len == 0 would wake all */
1159         BUG_ON(!ret);
1160         range.len = ret;
1161         if (!(uffdio_zeropage.mode & UFFDIO_ZEROPAGE_MODE_DONTWAKE)) {
1162                 range.start = uffdio_zeropage.range.start;
1163                 wake_userfault(ctx, &range);
1164         }
1165         ret = range.len == uffdio_zeropage.range.len ? 0 : -EAGAIN;
1166 out:
1167         return ret;
1168 }
1169
1170 /*
1171  * userland asks for a certain API version and we return which bits
1172  * and ioctl commands are implemented in this kernel for such API
1173  * version or -EINVAL if unknown.
1174  */
1175 static int userfaultfd_api(struct userfaultfd_ctx *ctx,
1176                            unsigned long arg)
1177 {
1178         struct uffdio_api uffdio_api;
1179         void __user *buf = (void __user *)arg;
1180         int ret;
1181
1182         ret = -EINVAL;
1183         if (ctx->state != UFFD_STATE_WAIT_API)
1184                 goto out;
1185         ret = -EFAULT;
1186         if (copy_from_user(&uffdio_api, buf, sizeof(uffdio_api)))
1187                 goto out;
1188         if (uffdio_api.api != UFFD_API || uffdio_api.features) {
1189                 memset(&uffdio_api, 0, sizeof(uffdio_api));
1190                 if (copy_to_user(buf, &uffdio_api, sizeof(uffdio_api)))
1191                         goto out;
1192                 ret = -EINVAL;
1193                 goto out;
1194         }
1195         uffdio_api.features = UFFD_API_FEATURES;
1196         uffdio_api.ioctls = UFFD_API_IOCTLS;
1197         ret = -EFAULT;
1198         if (copy_to_user(buf, &uffdio_api, sizeof(uffdio_api)))
1199                 goto out;
1200         ctx->state = UFFD_STATE_RUNNING;
1201         ret = 0;
1202 out:
1203         return ret;
1204 }
1205
1206 static long userfaultfd_ioctl(struct file *file, unsigned cmd,
1207                               unsigned long arg)
1208 {
1209         int ret = -EINVAL;
1210         struct userfaultfd_ctx *ctx = file->private_data;
1211
1212         if (cmd != UFFDIO_API && ctx->state == UFFD_STATE_WAIT_API)
1213                 return -EINVAL;
1214
1215         switch(cmd) {
1216         case UFFDIO_API:
1217                 ret = userfaultfd_api(ctx, arg);
1218                 break;
1219         case UFFDIO_REGISTER:
1220                 ret = userfaultfd_register(ctx, arg);
1221                 break;
1222         case UFFDIO_UNREGISTER:
1223                 ret = userfaultfd_unregister(ctx, arg);
1224                 break;
1225         case UFFDIO_WAKE:
1226                 ret = userfaultfd_wake(ctx, arg);
1227                 break;
1228         case UFFDIO_COPY:
1229                 ret = userfaultfd_copy(ctx, arg);
1230                 break;
1231         case UFFDIO_ZEROPAGE:
1232                 ret = userfaultfd_zeropage(ctx, arg);
1233                 break;
1234         }
1235         return ret;
1236 }
1237
1238 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1239 static void userfaultfd_show_fdinfo(struct seq_file *m, struct file *f)
1240 {
1241         struct userfaultfd_ctx *ctx = f->private_data;
1242         wait_queue_t *wq;
1243         struct userfaultfd_wait_queue *uwq;
1244         unsigned long pending = 0, total = 0;
1245
1246         spin_lock(&ctx->fault_pending_wqh.lock);
1247         list_for_each_entry(wq, &ctx->fault_pending_wqh.task_list, task_list) {
1248                 uwq = container_of(wq, struct userfaultfd_wait_queue, wq);
1249                 pending++;
1250                 total++;
1251         }
1252         list_for_each_entry(wq, &ctx->fault_wqh.task_list, task_list) {
1253                 uwq = container_of(wq, struct userfaultfd_wait_queue, wq);
1254                 total++;
1255         }
1256         spin_unlock(&ctx->fault_pending_wqh.lock);
1257
1258         /*
1259          * If more protocols will be added, there will be all shown
1260          * separated by a space. Like this:
1261          *      protocols: aa:... bb:...
1262          */
1263         seq_printf(m, "pending:\t%lu\ntotal:\t%lu\nAPI:\t%Lx:%x:%Lx\n",
1264                    pending, total, UFFD_API, UFFD_API_FEATURES,
1265                    UFFD_API_IOCTLS|UFFD_API_RANGE_IOCTLS);
1266 }
1267 #endif
1268
1269 static const struct file_operations userfaultfd_fops = {
1270 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1271         .show_fdinfo    = userfaultfd_show_fdinfo,
1272 #endif
1273         .release        = userfaultfd_release,
1274         .poll           = userfaultfd_poll,
1275         .read           = userfaultfd_read,
1276         .unlocked_ioctl = userfaultfd_ioctl,
1277         .compat_ioctl   = userfaultfd_ioctl,
1278         .llseek         = noop_llseek,
1279 };
1280
1281 static void init_once_userfaultfd_ctx(void *mem)
1282 {
1283         struct userfaultfd_ctx *ctx = (struct userfaultfd_ctx *) mem;
1284
1285         init_waitqueue_head(&ctx->fault_pending_wqh);
1286         init_waitqueue_head(&ctx->fault_wqh);
1287         init_waitqueue_head(&ctx->fd_wqh);
1288         seqcount_init(&ctx->refile_seq);
1289 }
1290
1291 /**
1292  * userfaultfd_file_create - Creates an userfaultfd file pointer.
1293  * @flags: Flags for the userfaultfd file.
1294  *
1295  * This function creates an userfaultfd file pointer, w/out installing
1296  * it into the fd table. This is useful when the userfaultfd file is
1297  * used during the initialization of data structures that require
1298  * extra setup after the userfaultfd creation. So the userfaultfd
1299  * creation is split into the file pointer creation phase, and the
1300  * file descriptor installation phase.  In this way races with
1301  * userspace closing the newly installed file descriptor can be
1302  * avoided.  Returns an userfaultfd file pointer, or a proper error
1303  * pointer.
1304  */
1305 static struct file *userfaultfd_file_create(int flags)
1306 {
1307         struct file *file;
1308         struct userfaultfd_ctx *ctx;
1309
1310         BUG_ON(!current->mm);
1311
1312         /* Check the UFFD_* constants for consistency.  */
1313         BUILD_BUG_ON(UFFD_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
1314         BUILD_BUG_ON(UFFD_NONBLOCK != O_NONBLOCK);
1315
1316         file = ERR_PTR(-EINVAL);
1317         if (flags & ~UFFD_SHARED_FCNTL_FLAGS)
1318                 goto out;
1319
1320         file = ERR_PTR(-ENOMEM);
1321         ctx = kmem_cache_alloc(userfaultfd_ctx_cachep, GFP_KERNEL);
1322         if (!ctx)
1323                 goto out;
1324
1325         atomic_set(&ctx->refcount, 1);
1326         ctx->flags = flags;
1327         ctx->state = UFFD_STATE_WAIT_API;
1328         ctx->released = false;
1329         ctx->mm = current->mm;
1330         /* prevent the mm struct to be freed */
1331         atomic_inc(&ctx->mm->mm_count);
1332
1333         file = anon_inode_getfile("[userfaultfd]", &userfaultfd_fops, ctx,
1334                                   O_RDWR | (flags & UFFD_SHARED_FCNTL_FLAGS));
1335         if (IS_ERR(file)) {
1336                 mmdrop(ctx->mm);
1337                 kmem_cache_free(userfaultfd_ctx_cachep, ctx);
1338         }
1339 out:
1340         return file;
1341 }
1342
1343 SYSCALL_DEFINE1(userfaultfd, int, flags)
1344 {
1345         int fd, error;
1346         struct file *file;
1347
1348         error = get_unused_fd_flags(flags & UFFD_SHARED_FCNTL_FLAGS);
1349         if (error < 0)
1350                 return error;
1351         fd = error;
1352
1353         file = userfaultfd_file_create(flags);
1354         if (IS_ERR(file)) {
1355                 error = PTR_ERR(file);
1356                 goto err_put_unused_fd;
1357         }
1358         fd_install(fd, file);
1359
1360         return fd;
1361
1362 err_put_unused_fd:
1363         put_unused_fd(fd);
1364
1365         return error;
1366 }
1367
1368 static int __init userfaultfd_init(void)
1369 {
1370         userfaultfd_ctx_cachep = kmem_cache_create("userfaultfd_ctx_cache",
1371                                                 sizeof(struct userfaultfd_ctx),
1372                                                 0,
1373                                                 SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC,
1374                                                 init_once_userfaultfd_ctx);
1375         return 0;
1376 }
1377 __initcall(userfaultfd_init);