ARM: dtsi: rk3228: add psci support
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / kernel / ptrace.c
1 /*
2  * linux/kernel/ptrace.c
3  *
4  * (C) Copyright 1999 Linus Torvalds
5  *
6  * Common interfaces for "ptrace()" which we do not want
7  * to continually duplicate across every architecture.
8  */
9
10 #include <linux/capability.h>
11 #include <linux/export.h>
12 #include <linux/sched.h>
13 #include <linux/errno.h>
14 #include <linux/mm.h>
15 #include <linux/highmem.h>
16 #include <linux/pagemap.h>
17 #include <linux/ptrace.h>
18 #include <linux/security.h>
19 #include <linux/signal.h>
20 #include <linux/uio.h>
21 #include <linux/audit.h>
22 #include <linux/pid_namespace.h>
23 #include <linux/syscalls.h>
24 #include <linux/uaccess.h>
25 #include <linux/regset.h>
26 #include <linux/hw_breakpoint.h>
27 #include <linux/cn_proc.h>
28 #include <linux/compat.h>
29
30
31 static int ptrace_trapping_sleep_fn(void *flags)
32 {
33         schedule();
34         return 0;
35 }
36
37 /*
38  * ptrace a task: make the debugger its new parent and
39  * move it to the ptrace list.
40  *
41  * Must be called with the tasklist lock write-held.
42  */
43 void __ptrace_link(struct task_struct *child, struct task_struct *new_parent)
44 {
45         BUG_ON(!list_empty(&child->ptrace_entry));
46         list_add(&child->ptrace_entry, &new_parent->ptraced);
47         child->parent = new_parent;
48 }
49
50 /**
51  * __ptrace_unlink - unlink ptracee and restore its execution state
52  * @child: ptracee to be unlinked
53  *
54  * Remove @child from the ptrace list, move it back to the original parent,
55  * and restore the execution state so that it conforms to the group stop
56  * state.
57  *
58  * Unlinking can happen via two paths - explicit PTRACE_DETACH or ptracer
59  * exiting.  For PTRACE_DETACH, unless the ptracee has been killed between
60  * ptrace_check_attach() and here, it's guaranteed to be in TASK_TRACED.
61  * If the ptracer is exiting, the ptracee can be in any state.
62  *
63  * After detach, the ptracee should be in a state which conforms to the
64  * group stop.  If the group is stopped or in the process of stopping, the
65  * ptracee should be put into TASK_STOPPED; otherwise, it should be woken
66  * up from TASK_TRACED.
67  *
68  * If the ptracee is in TASK_TRACED and needs to be moved to TASK_STOPPED,
69  * it goes through TRACED -> RUNNING -> STOPPED transition which is similar
70  * to but in the opposite direction of what happens while attaching to a
71  * stopped task.  However, in this direction, the intermediate RUNNING
72  * state is not hidden even from the current ptracer and if it immediately
73  * re-attaches and performs a WNOHANG wait(2), it may fail.
74  *
75  * CONTEXT:
76  * write_lock_irq(tasklist_lock)
77  */
78 void __ptrace_unlink(struct task_struct *child)
79 {
80         BUG_ON(!child->ptrace);
81
82         child->ptrace = 0;
83         child->parent = child->real_parent;
84         list_del_init(&child->ptrace_entry);
85
86         spin_lock(&child->sighand->siglock);
87
88         /*
89          * Clear all pending traps and TRAPPING.  TRAPPING should be
90          * cleared regardless of JOBCTL_STOP_PENDING.  Do it explicitly.
91          */
92         task_clear_jobctl_pending(child, JOBCTL_TRAP_MASK);
93         task_clear_jobctl_trapping(child);
94
95         /*
96          * Reinstate JOBCTL_STOP_PENDING if group stop is in effect and
97          * @child isn't dead.
98          */
99         if (!(child->flags & PF_EXITING) &&
100             (child->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED ||
101              child->signal->group_stop_count)) {
102                 child->jobctl |= JOBCTL_STOP_PENDING;
103
104                 /*
105                  * This is only possible if this thread was cloned by the
106                  * traced task running in the stopped group, set the signal
107                  * for the future reports.
108                  * FIXME: we should change ptrace_init_task() to handle this
109                  * case.
110                  */
111                 if (!(child->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK))
112                         child->jobctl |= SIGSTOP;
113         }
114
115         /*
116          * If transition to TASK_STOPPED is pending or in TASK_TRACED, kick
117          * @child in the butt.  Note that @resume should be used iff @child
118          * is in TASK_TRACED; otherwise, we might unduly disrupt
119          * TASK_KILLABLE sleeps.
120          */
121         if (child->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING || task_is_traced(child))
122                 ptrace_signal_wake_up(child, true);
123
124         spin_unlock(&child->sighand->siglock);
125 }
126
127 /* Ensure that nothing can wake it up, even SIGKILL */
128 static bool ptrace_freeze_traced(struct task_struct *task)
129 {
130         bool ret = false;
131
132         /* Lockless, nobody but us can set this flag */
133         if (task->jobctl & JOBCTL_LISTENING)
134                 return ret;
135
136         spin_lock_irq(&task->sighand->siglock);
137         if (task_is_traced(task) && !__fatal_signal_pending(task)) {
138                 task->state = __TASK_TRACED;
139                 ret = true;
140         }
141         spin_unlock_irq(&task->sighand->siglock);
142
143         return ret;
144 }
145
146 static void ptrace_unfreeze_traced(struct task_struct *task)
147 {
148         if (task->state != __TASK_TRACED)
149                 return;
150
151         WARN_ON(!task->ptrace || task->parent != current);
152
153         spin_lock_irq(&task->sighand->siglock);
154         if (__fatal_signal_pending(task))
155                 wake_up_state(task, __TASK_TRACED);
156         else
157                 task->state = TASK_TRACED;
158         spin_unlock_irq(&task->sighand->siglock);
159 }
160
161 /**
162  * ptrace_check_attach - check whether ptracee is ready for ptrace operation
163  * @child: ptracee to check for
164  * @ignore_state: don't check whether @child is currently %TASK_TRACED
165  *
166  * Check whether @child is being ptraced by %current and ready for further
167  * ptrace operations.  If @ignore_state is %false, @child also should be in
168  * %TASK_TRACED state and on return the child is guaranteed to be traced
169  * and not executing.  If @ignore_state is %true, @child can be in any
170  * state.
171  *
172  * CONTEXT:
173  * Grabs and releases tasklist_lock and @child->sighand->siglock.
174  *
175  * RETURNS:
176  * 0 on success, -ESRCH if %child is not ready.
177  */
178 static int ptrace_check_attach(struct task_struct *child, bool ignore_state)
179 {
180         int ret = -ESRCH;
181
182         /*
183          * We take the read lock around doing both checks to close a
184          * possible race where someone else was tracing our child and
185          * detached between these two checks.  After this locked check,
186          * we are sure that this is our traced child and that can only
187          * be changed by us so it's not changing right after this.
188          */
189         read_lock(&tasklist_lock);
190         if (child->ptrace && child->parent == current) {
191                 WARN_ON(child->state == __TASK_TRACED);
192                 /*
193                  * child->sighand can't be NULL, release_task()
194                  * does ptrace_unlink() before __exit_signal().
195                  */
196                 if (ignore_state || ptrace_freeze_traced(child))
197                         ret = 0;
198         }
199         read_unlock(&tasklist_lock);
200
201         if (!ret && !ignore_state) {
202                 if (!wait_task_inactive(child, __TASK_TRACED)) {
203                         /*
204                          * This can only happen if may_ptrace_stop() fails and
205                          * ptrace_stop() changes ->state back to TASK_RUNNING,
206                          * so we should not worry about leaking __TASK_TRACED.
207                          */
208                         WARN_ON(child->state == __TASK_TRACED);
209                         ret = -ESRCH;
210                 }
211         }
212
213         return ret;
214 }
215
216 static int ptrace_has_cap(struct user_namespace *ns, unsigned int mode)
217 {
218         if (mode & PTRACE_MODE_NOAUDIT)
219                 return has_ns_capability_noaudit(current, ns, CAP_SYS_PTRACE);
220         else
221                 return has_ns_capability(current, ns, CAP_SYS_PTRACE);
222 }
223
224 /* Returns 0 on success, -errno on denial. */
225 static int __ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
226 {
227         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
228
229         /* May we inspect the given task?
230          * This check is used both for attaching with ptrace
231          * and for allowing access to sensitive information in /proc.
232          *
233          * ptrace_attach denies several cases that /proc allows
234          * because setting up the necessary parent/child relationship
235          * or halting the specified task is impossible.
236          */
237         int dumpable = 0;
238         /* Don't let security modules deny introspection */
239         if (same_thread_group(task, current))
240                 return 0;
241         rcu_read_lock();
242         tcred = __task_cred(task);
243         if (uid_eq(cred->uid, tcred->euid) &&
244             uid_eq(cred->uid, tcred->suid) &&
245             uid_eq(cred->uid, tcred->uid)  &&
246             gid_eq(cred->gid, tcred->egid) &&
247             gid_eq(cred->gid, tcred->sgid) &&
248             gid_eq(cred->gid, tcred->gid))
249                 goto ok;
250         if (ptrace_has_cap(tcred->user_ns, mode))
251                 goto ok;
252         rcu_read_unlock();
253         return -EPERM;
254 ok:
255         rcu_read_unlock();
256         smp_rmb();
257         if (task->mm)
258                 dumpable = get_dumpable(task->mm);
259         rcu_read_lock();
260         if (dumpable != SUID_DUMP_USER &&
261             !ptrace_has_cap(__task_cred(task)->user_ns, mode)) {
262                 rcu_read_unlock();
263                 return -EPERM;
264         }
265         rcu_read_unlock();
266
267         return security_ptrace_access_check(task, mode);
268 }
269
270 bool ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
271 {
272         int err;
273         task_lock(task);
274         err = __ptrace_may_access(task, mode);
275         task_unlock(task);
276         return !err;
277 }
278
279 static int ptrace_attach(struct task_struct *task, long request,
280                          unsigned long addr,
281                          unsigned long flags)
282 {
283         bool seize = (request == PTRACE_SEIZE);
284         int retval;
285
286         retval = -EIO;
287         if (seize) {
288                 if (addr != 0)
289                         goto out;
290                 if (flags & ~(unsigned long)PTRACE_O_MASK)
291                         goto out;
292                 flags = PT_PTRACED | PT_SEIZED | (flags << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
293         } else {
294                 flags = PT_PTRACED;
295         }
296
297         audit_ptrace(task);
298
299         retval = -EPERM;
300         if (unlikely(task->flags & PF_KTHREAD))
301                 goto out;
302         if (same_thread_group(task, current))
303                 goto out;
304
305         /*
306          * Protect exec's credential calculations against our interference;
307          * SUID, SGID and LSM creds get determined differently
308          * under ptrace.
309          */
310         retval = -ERESTARTNOINTR;
311         if (mutex_lock_interruptible(&task->signal->cred_guard_mutex))
312                 goto out;
313
314         task_lock(task);
315         retval = __ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_ATTACH);
316         task_unlock(task);
317         if (retval)
318                 goto unlock_creds;
319
320         write_lock_irq(&tasklist_lock);
321         retval = -EPERM;
322         if (unlikely(task->exit_state))
323                 goto unlock_tasklist;
324         if (task->ptrace)
325                 goto unlock_tasklist;
326
327         if (seize)
328                 flags |= PT_SEIZED;
329         rcu_read_lock();
330         if (ns_capable(__task_cred(task)->user_ns, CAP_SYS_PTRACE))
331                 flags |= PT_PTRACE_CAP;
332         rcu_read_unlock();
333         task->ptrace = flags;
334
335         __ptrace_link(task, current);
336
337         /* SEIZE doesn't trap tracee on attach */
338         if (!seize)
339                 send_sig_info(SIGSTOP, SEND_SIG_FORCED, task);
340
341         spin_lock(&task->sighand->siglock);
342
343         /*
344          * If the task is already STOPPED, set JOBCTL_TRAP_STOP and
345          * TRAPPING, and kick it so that it transits to TRACED.  TRAPPING
346          * will be cleared if the child completes the transition or any
347          * event which clears the group stop states happens.  We'll wait
348          * for the transition to complete before returning from this
349          * function.
350          *
351          * This hides STOPPED -> RUNNING -> TRACED transition from the
352          * attaching thread but a different thread in the same group can
353          * still observe the transient RUNNING state.  IOW, if another
354          * thread's WNOHANG wait(2) on the stopped tracee races against
355          * ATTACH, the wait(2) may fail due to the transient RUNNING.
356          *
357          * The following task_is_stopped() test is safe as both transitions
358          * in and out of STOPPED are protected by siglock.
359          */
360         if (task_is_stopped(task) &&
361             task_set_jobctl_pending(task, JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAPPING))
362                 signal_wake_up_state(task, __TASK_STOPPED);
363
364         spin_unlock(&task->sighand->siglock);
365
366         retval = 0;
367 unlock_tasklist:
368         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
369 unlock_creds:
370         mutex_unlock(&task->signal->cred_guard_mutex);
371 out:
372         if (!retval) {
373                 wait_on_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT,
374                             ptrace_trapping_sleep_fn, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
375                 proc_ptrace_connector(task, PTRACE_ATTACH);
376         }
377
378         return retval;
379 }
380
381 /**
382  * ptrace_traceme  --  helper for PTRACE_TRACEME
383  *
384  * Performs checks and sets PT_PTRACED.
385  * Should be used by all ptrace implementations for PTRACE_TRACEME.
386  */
387 static int ptrace_traceme(void)
388 {
389         int ret = -EPERM;
390
391         write_lock_irq(&tasklist_lock);
392         /* Are we already being traced? */
393         if (!current->ptrace) {
394                 ret = security_ptrace_traceme(current->parent);
395                 /*
396                  * Check PF_EXITING to ensure ->real_parent has not passed
397                  * exit_ptrace(). Otherwise we don't report the error but
398                  * pretend ->real_parent untraces us right after return.
399                  */
400                 if (!ret && !(current->real_parent->flags & PF_EXITING)) {
401                         current->ptrace = PT_PTRACED;
402                         __ptrace_link(current, current->real_parent);
403                 }
404         }
405         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
406
407         return ret;
408 }
409
410 /*
411  * Called with irqs disabled, returns true if childs should reap themselves.
412  */
413 static int ignoring_children(struct sighand_struct *sigh)
414 {
415         int ret;
416         spin_lock(&sigh->siglock);
417         ret = (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN) ||
418               (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT);
419         spin_unlock(&sigh->siglock);
420         return ret;
421 }
422
423 /*
424  * Called with tasklist_lock held for writing.
425  * Unlink a traced task, and clean it up if it was a traced zombie.
426  * Return true if it needs to be reaped with release_task().
427  * (We can't call release_task() here because we already hold tasklist_lock.)
428  *
429  * If it's a zombie, our attachedness prevented normal parent notification
430  * or self-reaping.  Do notification now if it would have happened earlier.
431  * If it should reap itself, return true.
432  *
433  * If it's our own child, there is no notification to do. But if our normal
434  * children self-reap, then this child was prevented by ptrace and we must
435  * reap it now, in that case we must also wake up sub-threads sleeping in
436  * do_wait().
437  */
438 static bool __ptrace_detach(struct task_struct *tracer, struct task_struct *p)
439 {
440         bool dead;
441
442         __ptrace_unlink(p);
443
444         if (p->exit_state != EXIT_ZOMBIE)
445                 return false;
446
447         dead = !thread_group_leader(p);
448
449         if (!dead && thread_group_empty(p)) {
450                 if (!same_thread_group(p->real_parent, tracer))
451                         dead = do_notify_parent(p, p->exit_signal);
452                 else if (ignoring_children(tracer->sighand)) {
453                         __wake_up_parent(p, tracer);
454                         dead = true;
455                 }
456         }
457         /* Mark it as in the process of being reaped. */
458         if (dead)
459                 p->exit_state = EXIT_DEAD;
460         return dead;
461 }
462
463 static int ptrace_detach(struct task_struct *child, unsigned int data)
464 {
465         bool dead = false;
466
467         if (!valid_signal(data))
468                 return -EIO;
469
470         /* Architecture-specific hardware disable .. */
471         ptrace_disable(child);
472         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
473
474         write_lock_irq(&tasklist_lock);
475         /*
476          * This child can be already killed. Make sure de_thread() or
477          * our sub-thread doing do_wait() didn't do release_task() yet.
478          */
479         if (child->ptrace) {
480                 child->exit_code = data;
481                 dead = __ptrace_detach(current, child);
482         }
483         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
484
485         proc_ptrace_connector(child, PTRACE_DETACH);
486         if (unlikely(dead))
487                 release_task(child);
488
489         return 0;
490 }
491
492 /*
493  * Detach all tasks we were using ptrace on. Called with tasklist held
494  * for writing, and returns with it held too. But note it can release
495  * and reacquire the lock.
496  */
497 void exit_ptrace(struct task_struct *tracer)
498         __releases(&tasklist_lock)
499         __acquires(&tasklist_lock)
500 {
501         struct task_struct *p, *n;
502         LIST_HEAD(ptrace_dead);
503
504         if (likely(list_empty(&tracer->ptraced)))
505                 return;
506
507         list_for_each_entry_safe(p, n, &tracer->ptraced, ptrace_entry) {
508                 if (unlikely(p->ptrace & PT_EXITKILL))
509                         send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_FORCED, p);
510
511                 if (__ptrace_detach(tracer, p))
512                         list_add(&p->ptrace_entry, &ptrace_dead);
513         }
514
515         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
516         BUG_ON(!list_empty(&tracer->ptraced));
517
518         list_for_each_entry_safe(p, n, &ptrace_dead, ptrace_entry) {
519                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
520                 release_task(p);
521         }
522
523         write_lock_irq(&tasklist_lock);
524 }
525
526 int ptrace_readdata(struct task_struct *tsk, unsigned long src, char __user *dst, int len)
527 {
528         int copied = 0;
529
530         while (len > 0) {
531                 char buf[128];
532                 int this_len, retval;
533
534                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
535                 retval = access_process_vm(tsk, src, buf, this_len, 0);
536                 if (!retval) {
537                         if (copied)
538                                 break;
539                         return -EIO;
540                 }
541                 if (copy_to_user(dst, buf, retval))
542                         return -EFAULT;
543                 copied += retval;
544                 src += retval;
545                 dst += retval;
546                 len -= retval;
547         }
548         return copied;
549 }
550
551 int ptrace_writedata(struct task_struct *tsk, char __user *src, unsigned long dst, int len)
552 {
553         int copied = 0;
554
555         while (len > 0) {
556                 char buf[128];
557                 int this_len, retval;
558
559                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
560                 if (copy_from_user(buf, src, this_len))
561                         return -EFAULT;
562                 retval = access_process_vm(tsk, dst, buf, this_len, 1);
563                 if (!retval) {
564                         if (copied)
565                                 break;
566                         return -EIO;
567                 }
568                 copied += retval;
569                 src += retval;
570                 dst += retval;
571                 len -= retval;
572         }
573         return copied;
574 }
575
576 static int ptrace_setoptions(struct task_struct *child, unsigned long data)
577 {
578         unsigned flags;
579
580         if (data & ~(unsigned long)PTRACE_O_MASK)
581                 return -EINVAL;
582
583         /* Avoid intermediate state when all opts are cleared */
584         flags = child->ptrace;
585         flags &= ~(PTRACE_O_MASK << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
586         flags |= (data << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
587         child->ptrace = flags;
588
589         return 0;
590 }
591
592 static int ptrace_getsiginfo(struct task_struct *child, siginfo_t *info)
593 {
594         unsigned long flags;
595         int error = -ESRCH;
596
597         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
598                 error = -EINVAL;
599                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
600                         *info = *child->last_siginfo;
601                         error = 0;
602                 }
603                 unlock_task_sighand(child, &flags);
604         }
605         return error;
606 }
607
608 static int ptrace_setsiginfo(struct task_struct *child, const siginfo_t *info)
609 {
610         unsigned long flags;
611         int error = -ESRCH;
612
613         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
614                 error = -EINVAL;
615                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
616                         *child->last_siginfo = *info;
617                         error = 0;
618                 }
619                 unlock_task_sighand(child, &flags);
620         }
621         return error;
622 }
623
624 static int ptrace_peek_siginfo(struct task_struct *child,
625                                 unsigned long addr,
626                                 unsigned long data)
627 {
628         struct ptrace_peeksiginfo_args arg;
629         struct sigpending *pending;
630         struct sigqueue *q;
631         int ret, i;
632
633         ret = copy_from_user(&arg, (void __user *) addr,
634                                 sizeof(struct ptrace_peeksiginfo_args));
635         if (ret)
636                 return -EFAULT;
637
638         if (arg.flags & ~PTRACE_PEEKSIGINFO_SHARED)
639                 return -EINVAL; /* unknown flags */
640
641         if (arg.nr < 0)
642                 return -EINVAL;
643
644         if (arg.flags & PTRACE_PEEKSIGINFO_SHARED)
645                 pending = &child->signal->shared_pending;
646         else
647                 pending = &child->pending;
648
649         for (i = 0; i < arg.nr; ) {
650                 siginfo_t info;
651                 s32 off = arg.off + i;
652
653                 spin_lock_irq(&child->sighand->siglock);
654                 list_for_each_entry(q, &pending->list, list) {
655                         if (!off--) {
656                                 copy_siginfo(&info, &q->info);
657                                 break;
658                         }
659                 }
660                 spin_unlock_irq(&child->sighand->siglock);
661
662                 if (off >= 0) /* beyond the end of the list */
663                         break;
664
665 #ifdef CONFIG_COMPAT
666                 if (unlikely(is_compat_task())) {
667                         compat_siginfo_t __user *uinfo = compat_ptr(data);
668
669                         if (copy_siginfo_to_user32(uinfo, &info) ||
670                             __put_user(info.si_code, &uinfo->si_code)) {
671                                 ret = -EFAULT;
672                                 break;
673                         }
674
675                 } else
676 #endif
677                 {
678                         siginfo_t __user *uinfo = (siginfo_t __user *) data;
679
680                         if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info) ||
681                             __put_user(info.si_code, &uinfo->si_code)) {
682                                 ret = -EFAULT;
683                                 break;
684                         }
685                 }
686
687                 data += sizeof(siginfo_t);
688                 i++;
689
690                 if (signal_pending(current))
691                         break;
692
693                 cond_resched();
694         }
695
696         if (i > 0)
697                 return i;
698
699         return ret;
700 }
701
702 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
703 #define is_singlestep(request)          ((request) == PTRACE_SINGLESTEP)
704 #else
705 #define is_singlestep(request)          0
706 #endif
707
708 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
709 #define is_singleblock(request)         ((request) == PTRACE_SINGLEBLOCK)
710 #else
711 #define is_singleblock(request)         0
712 #endif
713
714 #ifdef PTRACE_SYSEMU
715 #define is_sysemu_singlestep(request)   ((request) == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
716 #else
717 #define is_sysemu_singlestep(request)   0
718 #endif
719
720 static int ptrace_resume(struct task_struct *child, long request,
721                          unsigned long data)
722 {
723         bool need_siglock;
724
725         if (!valid_signal(data))
726                 return -EIO;
727
728         if (request == PTRACE_SYSCALL)
729                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
730         else
731                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
732
733 #ifdef TIF_SYSCALL_EMU
734         if (request == PTRACE_SYSEMU || request == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
735                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
736         else
737                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
738 #endif
739
740         if (is_singleblock(request)) {
741                 if (unlikely(!arch_has_block_step()))
742                         return -EIO;
743                 user_enable_block_step(child);
744         } else if (is_singlestep(request) || is_sysemu_singlestep(request)) {
745                 if (unlikely(!arch_has_single_step()))
746                         return -EIO;
747                 user_enable_single_step(child);
748         } else {
749                 user_disable_single_step(child);
750         }
751
752         /*
753          * Change ->exit_code and ->state under siglock to avoid the race
754          * with wait_task_stopped() in between; a non-zero ->exit_code will
755          * wrongly look like another report from tracee.
756          *
757          * Note that we need siglock even if ->exit_code == data and/or this
758          * status was not reported yet, the new status must not be cleared by
759          * wait_task_stopped() after resume.
760          *
761          * If data == 0 we do not care if wait_task_stopped() reports the old
762          * status and clears the code too; this can't race with the tracee, it
763          * takes siglock after resume.
764          */
765         need_siglock = data && !thread_group_empty(current);
766         if (need_siglock)
767                 spin_lock_irq(&child->sighand->siglock);
768         child->exit_code = data;
769         wake_up_state(child, __TASK_TRACED);
770         if (need_siglock)
771                 spin_unlock_irq(&child->sighand->siglock);
772
773         return 0;
774 }
775
776 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
777
778 static const struct user_regset *
779 find_regset(const struct user_regset_view *view, unsigned int type)
780 {
781         const struct user_regset *regset;
782         int n;
783
784         for (n = 0; n < view->n; ++n) {
785                 regset = view->regsets + n;
786                 if (regset->core_note_type == type)
787                         return regset;
788         }
789
790         return NULL;
791 }
792
793 static int ptrace_regset(struct task_struct *task, int req, unsigned int type,
794                          struct iovec *kiov)
795 {
796         const struct user_regset_view *view = task_user_regset_view(task);
797         const struct user_regset *regset = find_regset(view, type);
798         int regset_no;
799
800         if (!regset || (kiov->iov_len % regset->size) != 0)
801                 return -EINVAL;
802
803         regset_no = regset - view->regsets;
804         kiov->iov_len = min(kiov->iov_len,
805                             (__kernel_size_t) (regset->n * regset->size));
806
807         if (req == PTRACE_GETREGSET)
808                 return copy_regset_to_user(task, view, regset_no, 0,
809                                            kiov->iov_len, kiov->iov_base);
810         else
811                 return copy_regset_from_user(task, view, regset_no, 0,
812                                              kiov->iov_len, kiov->iov_base);
813 }
814
815 /*
816  * This is declared in linux/regset.h and defined in machine-dependent
817  * code.  We put the export here, near the primary machine-neutral use,
818  * to ensure no machine forgets it.
819  */
820 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_user_regset_view);
821 #endif
822
823 int ptrace_request(struct task_struct *child, long request,
824                    unsigned long addr, unsigned long data)
825 {
826         bool seized = child->ptrace & PT_SEIZED;
827         int ret = -EIO;
828         siginfo_t siginfo, *si;
829         void __user *datavp = (void __user *) data;
830         unsigned long __user *datalp = datavp;
831         unsigned long flags;
832
833         switch (request) {
834         case PTRACE_PEEKTEXT:
835         case PTRACE_PEEKDATA:
836                 return generic_ptrace_peekdata(child, addr, data);
837         case PTRACE_POKETEXT:
838         case PTRACE_POKEDATA:
839                 return generic_ptrace_pokedata(child, addr, data);
840
841 #ifdef PTRACE_OLDSETOPTIONS
842         case PTRACE_OLDSETOPTIONS:
843 #endif
844         case PTRACE_SETOPTIONS:
845                 ret = ptrace_setoptions(child, data);
846                 break;
847         case PTRACE_GETEVENTMSG:
848                 ret = put_user(child->ptrace_message, datalp);
849                 break;
850
851         case PTRACE_PEEKSIGINFO:
852                 ret = ptrace_peek_siginfo(child, addr, data);
853                 break;
854
855         case PTRACE_GETSIGINFO:
856                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
857                 if (!ret)
858                         ret = copy_siginfo_to_user(datavp, &siginfo);
859                 break;
860
861         case PTRACE_SETSIGINFO:
862                 if (copy_from_user(&siginfo, datavp, sizeof siginfo))
863                         ret = -EFAULT;
864                 else
865                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
866                 break;
867
868         case PTRACE_INTERRUPT:
869                 /*
870                  * Stop tracee without any side-effect on signal or job
871                  * control.  At least one trap is guaranteed to happen
872                  * after this request.  If @child is already trapped, the
873                  * current trap is not disturbed and another trap will
874                  * happen after the current trap is ended with PTRACE_CONT.
875                  *
876                  * The actual trap might not be PTRACE_EVENT_STOP trap but
877                  * the pending condition is cleared regardless.
878                  */
879                 if (unlikely(!seized || !lock_task_sighand(child, &flags)))
880                         break;
881
882                 /*
883                  * INTERRUPT doesn't disturb existing trap sans one
884                  * exception.  If ptracer issued LISTEN for the current
885                  * STOP, this INTERRUPT should clear LISTEN and re-trap
886                  * tracee into STOP.
887                  */
888                 if (likely(task_set_jobctl_pending(child, JOBCTL_TRAP_STOP)))
889                         ptrace_signal_wake_up(child, child->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
890
891                 unlock_task_sighand(child, &flags);
892                 ret = 0;
893                 break;
894
895         case PTRACE_LISTEN:
896                 /*
897                  * Listen for events.  Tracee must be in STOP.  It's not
898                  * resumed per-se but is not considered to be in TRACED by
899                  * wait(2) or ptrace(2).  If an async event (e.g. group
900                  * stop state change) happens, tracee will enter STOP trap
901                  * again.  Alternatively, ptracer can issue INTERRUPT to
902                  * finish listening and re-trap tracee into STOP.
903                  */
904                 if (unlikely(!seized || !lock_task_sighand(child, &flags)))
905                         break;
906
907                 si = child->last_siginfo;
908                 if (likely(si && (si->si_code >> 8) == PTRACE_EVENT_STOP)) {
909                         child->jobctl |= JOBCTL_LISTENING;
910                         /*
911                          * If NOTIFY is set, it means event happened between
912                          * start of this trap and now.  Trigger re-trap.
913                          */
914                         if (child->jobctl & JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
915                                 ptrace_signal_wake_up(child, true);
916                         ret = 0;
917                 }
918                 unlock_task_sighand(child, &flags);
919                 break;
920
921         case PTRACE_DETACH:      /* detach a process that was attached. */
922                 ret = ptrace_detach(child, data);
923                 break;
924
925 #ifdef CONFIG_BINFMT_ELF_FDPIC
926         case PTRACE_GETFDPIC: {
927                 struct mm_struct *mm = get_task_mm(child);
928                 unsigned long tmp = 0;
929
930                 ret = -ESRCH;
931                 if (!mm)
932                         break;
933
934                 switch (addr) {
935                 case PTRACE_GETFDPIC_EXEC:
936                         tmp = mm->context.exec_fdpic_loadmap;
937                         break;
938                 case PTRACE_GETFDPIC_INTERP:
939                         tmp = mm->context.interp_fdpic_loadmap;
940                         break;
941                 default:
942                         break;
943                 }
944                 mmput(mm);
945
946                 ret = put_user(tmp, datalp);
947                 break;
948         }
949 #endif
950
951 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
952         case PTRACE_SINGLESTEP:
953 #endif
954 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
955         case PTRACE_SINGLEBLOCK:
956 #endif
957 #ifdef PTRACE_SYSEMU
958         case PTRACE_SYSEMU:
959         case PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP:
960 #endif
961         case PTRACE_SYSCALL:
962         case PTRACE_CONT:
963                 return ptrace_resume(child, request, data);
964
965         case PTRACE_KILL:
966                 if (child->exit_state)  /* already dead */
967                         return 0;
968                 return ptrace_resume(child, request, SIGKILL);
969
970 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
971         case PTRACE_GETREGSET:
972         case PTRACE_SETREGSET:
973         {
974                 struct iovec kiov;
975                 struct iovec __user *uiov = datavp;
976
977                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
978                         return -EFAULT;
979
980                 if (__get_user(kiov.iov_base, &uiov->iov_base) ||
981                     __get_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len))
982                         return -EFAULT;
983
984                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
985                 if (!ret)
986                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
987                 break;
988         }
989 #endif
990         default:
991                 break;
992         }
993
994         return ret;
995 }
996
997 static struct task_struct *ptrace_get_task_struct(pid_t pid)
998 {
999         struct task_struct *child;
1000
1001         rcu_read_lock();
1002         child = find_task_by_vpid(pid);
1003         if (child)
1004                 get_task_struct(child);
1005         rcu_read_unlock();
1006
1007         if (!child)
1008                 return ERR_PTR(-ESRCH);
1009         return child;
1010 }
1011
1012 #ifndef arch_ptrace_attach
1013 #define arch_ptrace_attach(child)       do { } while (0)
1014 #endif
1015
1016 SYSCALL_DEFINE4(ptrace, long, request, long, pid, unsigned long, addr,
1017                 unsigned long, data)
1018 {
1019         struct task_struct *child;
1020         long ret;
1021
1022         if (request == PTRACE_TRACEME) {
1023                 ret = ptrace_traceme();
1024                 if (!ret)
1025                         arch_ptrace_attach(current);
1026                 goto out;
1027         }
1028
1029         child = ptrace_get_task_struct(pid);
1030         if (IS_ERR(child)) {
1031                 ret = PTR_ERR(child);
1032                 goto out;
1033         }
1034
1035         if (request == PTRACE_ATTACH || request == PTRACE_SEIZE) {
1036                 ret = ptrace_attach(child, request, addr, data);
1037                 /*
1038                  * Some architectures need to do book-keeping after
1039                  * a ptrace attach.
1040                  */
1041                 if (!ret)
1042                         arch_ptrace_attach(child);
1043                 goto out_put_task_struct;
1044         }
1045
1046         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL ||
1047                                   request == PTRACE_INTERRUPT);
1048         if (ret < 0)
1049                 goto out_put_task_struct;
1050
1051         ret = arch_ptrace(child, request, addr, data);
1052         if (ret || request != PTRACE_DETACH)
1053                 ptrace_unfreeze_traced(child);
1054
1055  out_put_task_struct:
1056         put_task_struct(child);
1057  out:
1058         return ret;
1059 }
1060
1061 int generic_ptrace_peekdata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
1062                             unsigned long data)
1063 {
1064         unsigned long tmp;
1065         int copied;
1066
1067         copied = access_process_vm(tsk, addr, &tmp, sizeof(tmp), 0);
1068         if (copied != sizeof(tmp))
1069                 return -EIO;
1070         return put_user(tmp, (unsigned long __user *)data);
1071 }
1072
1073 int generic_ptrace_pokedata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
1074                             unsigned long data)
1075 {
1076         int copied;
1077
1078         copied = access_process_vm(tsk, addr, &data, sizeof(data), 1);
1079         return (copied == sizeof(data)) ? 0 : -EIO;
1080 }
1081
1082 #if defined CONFIG_COMPAT
1083 #include <linux/compat.h>
1084
1085 int compat_ptrace_request(struct task_struct *child, compat_long_t request,
1086                           compat_ulong_t addr, compat_ulong_t data)
1087 {
1088         compat_ulong_t __user *datap = compat_ptr(data);
1089         compat_ulong_t word;
1090         siginfo_t siginfo;
1091         int ret;
1092
1093         switch (request) {
1094         case PTRACE_PEEKTEXT:
1095         case PTRACE_PEEKDATA:
1096                 ret = access_process_vm(child, addr, &word, sizeof(word), 0);
1097                 if (ret != sizeof(word))
1098                         ret = -EIO;
1099                 else
1100                         ret = put_user(word, datap);
1101                 break;
1102
1103         case PTRACE_POKETEXT:
1104         case PTRACE_POKEDATA:
1105                 ret = access_process_vm(child, addr, &data, sizeof(data), 1);
1106                 ret = (ret != sizeof(data) ? -EIO : 0);
1107                 break;
1108
1109         case PTRACE_GETEVENTMSG:
1110                 ret = put_user((compat_ulong_t) child->ptrace_message, datap);
1111                 break;
1112
1113         case PTRACE_GETSIGINFO:
1114                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
1115                 if (!ret)
1116                         ret = copy_siginfo_to_user32(
1117                                 (struct compat_siginfo __user *) datap,
1118                                 &siginfo);
1119                 break;
1120
1121         case PTRACE_SETSIGINFO:
1122                 memset(&siginfo, 0, sizeof siginfo);
1123                 if (copy_siginfo_from_user32(
1124                             &siginfo, (struct compat_siginfo __user *) datap))
1125                         ret = -EFAULT;
1126                 else
1127                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
1128                 break;
1129 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
1130         case PTRACE_GETREGSET:
1131         case PTRACE_SETREGSET:
1132         {
1133                 struct iovec kiov;
1134                 struct compat_iovec __user *uiov =
1135                         (struct compat_iovec __user *) datap;
1136                 compat_uptr_t ptr;
1137                 compat_size_t len;
1138
1139                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
1140                         return -EFAULT;
1141
1142                 if (__get_user(ptr, &uiov->iov_base) ||
1143                     __get_user(len, &uiov->iov_len))
1144                         return -EFAULT;
1145
1146                 kiov.iov_base = compat_ptr(ptr);
1147                 kiov.iov_len = len;
1148
1149                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
1150                 if (!ret)
1151                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
1152                 break;
1153         }
1154 #endif
1155
1156         default:
1157                 ret = ptrace_request(child, request, addr, data);
1158         }
1159
1160         return ret;
1161 }
1162
1163 asmlinkage long compat_sys_ptrace(compat_long_t request, compat_long_t pid,
1164                                   compat_long_t addr, compat_long_t data)
1165 {
1166         struct task_struct *child;
1167         long ret;
1168
1169         if (request == PTRACE_TRACEME) {
1170                 ret = ptrace_traceme();
1171                 goto out;
1172         }
1173
1174         child = ptrace_get_task_struct(pid);
1175         if (IS_ERR(child)) {
1176                 ret = PTR_ERR(child);
1177                 goto out;
1178         }
1179
1180         if (request == PTRACE_ATTACH || request == PTRACE_SEIZE) {
1181                 ret = ptrace_attach(child, request, addr, data);
1182                 /*
1183                  * Some architectures need to do book-keeping after
1184                  * a ptrace attach.
1185                  */
1186                 if (!ret)
1187                         arch_ptrace_attach(child);
1188                 goto out_put_task_struct;
1189         }
1190
1191         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL ||
1192                                   request == PTRACE_INTERRUPT);
1193         if (!ret) {
1194                 ret = compat_arch_ptrace(child, request, addr, data);
1195                 if (ret || request != PTRACE_DETACH)
1196                         ptrace_unfreeze_traced(child);
1197         }
1198
1199  out_put_task_struct:
1200         put_task_struct(child);
1201  out:
1202         return ret;
1203 }
1204 #endif  /* CONFIG_COMPAT */
1205
1206 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1207 int ptrace_get_breakpoints(struct task_struct *tsk)
1208 {
1209         if (atomic_inc_not_zero(&tsk->ptrace_bp_refcnt))
1210                 return 0;
1211
1212         return -1;
1213 }
1214
1215 void ptrace_put_breakpoints(struct task_struct *tsk)
1216 {
1217         if (atomic_dec_and_test(&tsk->ptrace_bp_refcnt))
1218                 flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
1219 }
1220 #endif /* CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT */