Merge master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/steve/gfs2-2.6-nmw
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / i386 / kernel / ptrace.c
1 /* ptrace.c */
2 /* By Ross Biro 1/23/92 */
3 /*
4  * Pentium III FXSR, SSE support
5  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
6  */
7
8 #include <linux/kernel.h>
9 #include <linux/sched.h>
10 #include <linux/mm.h>
11 #include <linux/smp.h>
12 #include <linux/smp_lock.h>
13 #include <linux/errno.h>
14 #include <linux/ptrace.h>
15 #include <linux/user.h>
16 #include <linux/security.h>
17 #include <linux/audit.h>
18 #include <linux/seccomp.h>
19 #include <linux/signal.h>
20
21 #include <asm/uaccess.h>
22 #include <asm/pgtable.h>
23 #include <asm/system.h>
24 #include <asm/processor.h>
25 #include <asm/i387.h>
26 #include <asm/debugreg.h>
27 #include <asm/ldt.h>
28 #include <asm/desc.h>
29
30 /*
31  * does not yet catch signals sent when the child dies.
32  * in exit.c or in signal.c.
33  */
34
35 /*
36  * Determines which flags the user has access to [1 = access, 0 = no access].
37  * Prohibits changing ID(21), VIP(20), VIF(19), VM(17), NT(14), IOPL(12-13), IF(9).
38  * Also masks reserved bits (31-22, 15, 5, 3, 1).
39  */
40 #define FLAG_MASK 0x00050dd5
41
42 /* set's the trap flag. */
43 #define TRAP_FLAG 0x100
44
45 /*
46  * Offset of eflags on child stack..
47  */
48 #define EFL_OFFSET ((EFL-2)*4-sizeof(struct pt_regs))
49
50 static inline struct pt_regs *get_child_regs(struct task_struct *task)
51 {
52         void *stack_top = (void *)task->thread.esp0;
53         return stack_top - sizeof(struct pt_regs);
54 }
55
56 /*
57  * this routine will get a word off of the processes privileged stack. 
58  * the offset is how far from the base addr as stored in the TSS.  
59  * this routine assumes that all the privileged stacks are in our
60  * data space.
61  */   
62 static inline int get_stack_long(struct task_struct *task, int offset)
63 {
64         unsigned char *stack;
65
66         stack = (unsigned char *)task->thread.esp0;
67         stack += offset;
68         return (*((int *)stack));
69 }
70
71 /*
72  * this routine will put a word on the processes privileged stack. 
73  * the offset is how far from the base addr as stored in the TSS.  
74  * this routine assumes that all the privileged stacks are in our
75  * data space.
76  */
77 static inline int put_stack_long(struct task_struct *task, int offset,
78         unsigned long data)
79 {
80         unsigned char * stack;
81
82         stack = (unsigned char *) task->thread.esp0;
83         stack += offset;
84         *(unsigned long *) stack = data;
85         return 0;
86 }
87
88 static int putreg(struct task_struct *child,
89         unsigned long regno, unsigned long value)
90 {
91         switch (regno >> 2) {
92                 case FS:
93                         if (value && (value & 3) != 3)
94                                 return -EIO;
95                         child->thread.fs = value;
96                         return 0;
97                 case DS:
98                 case ES:
99                 case GS:
100                         if (value && (value & 3) != 3)
101                                 return -EIO;
102                         value &= 0xffff;
103                         break;
104                 case SS:
105                 case CS:
106                         if ((value & 3) != 3)
107                                 return -EIO;
108                         value &= 0xffff;
109                         break;
110                 case EFL:
111                         value &= FLAG_MASK;
112                         value |= get_stack_long(child, EFL_OFFSET) & ~FLAG_MASK;
113                         break;
114         }
115         if (regno > ES*4)
116                 regno -= 1*4;
117         put_stack_long(child, regno - sizeof(struct pt_regs), value);
118         return 0;
119 }
120
121 static unsigned long getreg(struct task_struct *child,
122         unsigned long regno)
123 {
124         unsigned long retval = ~0UL;
125
126         switch (regno >> 2) {
127                 case FS:
128                         retval = child->thread.fs;
129                         break;
130                 case DS:
131                 case ES:
132                 case GS:
133                 case SS:
134                 case CS:
135                         retval = 0xffff;
136                         /* fall through */
137                 default:
138                         if (regno > ES*4)
139                                 regno -= 1*4;
140                         regno = regno - sizeof(struct pt_regs);
141                         retval &= get_stack_long(child, regno);
142         }
143         return retval;
144 }
145
146 #define LDT_SEGMENT 4
147
148 static unsigned long convert_eip_to_linear(struct task_struct *child, struct pt_regs *regs)
149 {
150         unsigned long addr, seg;
151
152         addr = regs->eip;
153         seg = regs->xcs & 0xffff;
154         if (regs->eflags & VM_MASK) {
155                 addr = (addr & 0xffff) + (seg << 4);
156                 return addr;
157         }
158
159         /*
160          * We'll assume that the code segments in the GDT
161          * are all zero-based. That is largely true: the
162          * TLS segments are used for data, and the PNPBIOS
163          * and APM bios ones we just ignore here.
164          */
165         if (seg & LDT_SEGMENT) {
166                 u32 *desc;
167                 unsigned long base;
168
169                 down(&child->mm->context.sem);
170                 desc = child->mm->context.ldt + (seg & ~7);
171                 base = (desc[0] >> 16) | ((desc[1] & 0xff) << 16) | (desc[1] & 0xff000000);
172
173                 /* 16-bit code segment? */
174                 if (!((desc[1] >> 22) & 1))
175                         addr &= 0xffff;
176                 addr += base;
177                 up(&child->mm->context.sem);
178         }
179         return addr;
180 }
181
182 static inline int is_setting_trap_flag(struct task_struct *child, struct pt_regs *regs)
183 {
184         int i, copied;
185         unsigned char opcode[15];
186         unsigned long addr = convert_eip_to_linear(child, regs);
187
188         copied = access_process_vm(child, addr, opcode, sizeof(opcode), 0);
189         for (i = 0; i < copied; i++) {
190                 switch (opcode[i]) {
191                 /* popf and iret */
192                 case 0x9d: case 0xcf:
193                         return 1;
194                 /* opcode and address size prefixes */
195                 case 0x66: case 0x67:
196                         continue;
197                 /* irrelevant prefixes (segment overrides and repeats) */
198                 case 0x26: case 0x2e:
199                 case 0x36: case 0x3e:
200                 case 0x64: case 0x65:
201                 case 0xf0: case 0xf2: case 0xf3:
202                         continue;
203
204                 /*
205                  * pushf: NOTE! We should probably not let
206                  * the user see the TF bit being set. But
207                  * it's more pain than it's worth to avoid
208                  * it, and a debugger could emulate this
209                  * all in user space if it _really_ cares.
210                  */
211                 case 0x9c:
212                 default:
213                         return 0;
214                 }
215         }
216         return 0;
217 }
218
219 static void set_singlestep(struct task_struct *child)
220 {
221         struct pt_regs *regs = get_child_regs(child);
222
223         /*
224          * Always set TIF_SINGLESTEP - this guarantees that 
225          * we single-step system calls etc..  This will also
226          * cause us to set TF when returning to user mode.
227          */
228         set_tsk_thread_flag(child, TIF_SINGLESTEP);
229
230         /*
231          * If TF was already set, don't do anything else
232          */
233         if (regs->eflags & TRAP_FLAG)
234                 return;
235
236         /* Set TF on the kernel stack.. */
237         regs->eflags |= TRAP_FLAG;
238
239         /*
240          * ..but if TF is changed by the instruction we will trace,
241          * don't mark it as being "us" that set it, so that we
242          * won't clear it by hand later.
243          */
244         if (is_setting_trap_flag(child, regs))
245                 return;
246         
247         child->ptrace |= PT_DTRACE;
248 }
249
250 static void clear_singlestep(struct task_struct *child)
251 {
252         /* Always clear TIF_SINGLESTEP... */
253         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SINGLESTEP);
254
255         /* But touch TF only if it was set by us.. */
256         if (child->ptrace & PT_DTRACE) {
257                 struct pt_regs *regs = get_child_regs(child);
258                 regs->eflags &= ~TRAP_FLAG;
259                 child->ptrace &= ~PT_DTRACE;
260         }
261 }
262
263 /*
264  * Called by kernel/ptrace.c when detaching..
265  *
266  * Make sure the single step bit is not set.
267  */
268 void ptrace_disable(struct task_struct *child)
269
270         clear_singlestep(child);
271         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
272         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
273 }
274
275 /*
276  * Perform get_thread_area on behalf of the traced child.
277  */
278 static int
279 ptrace_get_thread_area(struct task_struct *child,
280                        int idx, struct user_desc __user *user_desc)
281 {
282         struct user_desc info;
283         struct desc_struct *desc;
284
285 /*
286  * Get the current Thread-Local Storage area:
287  */
288
289 #define GET_BASE(desc) ( \
290         (((desc)->a >> 16) & 0x0000ffff) | \
291         (((desc)->b << 16) & 0x00ff0000) | \
292         ( (desc)->b        & 0xff000000)   )
293
294 #define GET_LIMIT(desc) ( \
295         ((desc)->a & 0x0ffff) | \
296          ((desc)->b & 0xf0000) )
297
298 #define GET_32BIT(desc)         (((desc)->b >> 22) & 1)
299 #define GET_CONTENTS(desc)      (((desc)->b >> 10) & 3)
300 #define GET_WRITABLE(desc)      (((desc)->b >>  9) & 1)
301 #define GET_LIMIT_PAGES(desc)   (((desc)->b >> 23) & 1)
302 #define GET_PRESENT(desc)       (((desc)->b >> 15) & 1)
303 #define GET_USEABLE(desc)       (((desc)->b >> 20) & 1)
304
305         if (idx < GDT_ENTRY_TLS_MIN || idx > GDT_ENTRY_TLS_MAX)
306                 return -EINVAL;
307
308         desc = child->thread.tls_array + idx - GDT_ENTRY_TLS_MIN;
309
310         info.entry_number = idx;
311         info.base_addr = GET_BASE(desc);
312         info.limit = GET_LIMIT(desc);
313         info.seg_32bit = GET_32BIT(desc);
314         info.contents = GET_CONTENTS(desc);
315         info.read_exec_only = !GET_WRITABLE(desc);
316         info.limit_in_pages = GET_LIMIT_PAGES(desc);
317         info.seg_not_present = !GET_PRESENT(desc);
318         info.useable = GET_USEABLE(desc);
319
320         if (copy_to_user(user_desc, &info, sizeof(info)))
321                 return -EFAULT;
322
323         return 0;
324 }
325
326 /*
327  * Perform set_thread_area on behalf of the traced child.
328  */
329 static int
330 ptrace_set_thread_area(struct task_struct *child,
331                        int idx, struct user_desc __user *user_desc)
332 {
333         struct user_desc info;
334         struct desc_struct *desc;
335
336         if (copy_from_user(&info, user_desc, sizeof(info)))
337                 return -EFAULT;
338
339         if (idx < GDT_ENTRY_TLS_MIN || idx > GDT_ENTRY_TLS_MAX)
340                 return -EINVAL;
341
342         desc = child->thread.tls_array + idx - GDT_ENTRY_TLS_MIN;
343         if (LDT_empty(&info)) {
344                 desc->a = 0;
345                 desc->b = 0;
346         } else {
347                 desc->a = LDT_entry_a(&info);
348                 desc->b = LDT_entry_b(&info);
349         }
350
351         return 0;
352 }
353
354 long arch_ptrace(struct task_struct *child, long request, long addr, long data)
355 {
356         struct user * dummy = NULL;
357         int i, ret;
358         unsigned long __user *datap = (unsigned long __user *)data;
359
360         switch (request) {
361         /* when I and D space are separate, these will need to be fixed. */
362         case PTRACE_PEEKTEXT: /* read word at location addr. */ 
363         case PTRACE_PEEKDATA: {
364                 unsigned long tmp;
365                 int copied;
366
367                 copied = access_process_vm(child, addr, &tmp, sizeof(tmp), 0);
368                 ret = -EIO;
369                 if (copied != sizeof(tmp))
370                         break;
371                 ret = put_user(tmp, datap);
372                 break;
373         }
374
375         /* read the word at location addr in the USER area. */
376         case PTRACE_PEEKUSR: {
377                 unsigned long tmp;
378
379                 ret = -EIO;
380                 if ((addr & 3) || addr < 0 || 
381                     addr > sizeof(struct user) - 3)
382                         break;
383
384                 tmp = 0;  /* Default return condition */
385                 if(addr < FRAME_SIZE*sizeof(long))
386                         tmp = getreg(child, addr);
387                 if(addr >= (long) &dummy->u_debugreg[0] &&
388                    addr <= (long) &dummy->u_debugreg[7]){
389                         addr -= (long) &dummy->u_debugreg[0];
390                         addr = addr >> 2;
391                         tmp = child->thread.debugreg[addr];
392                 }
393                 ret = put_user(tmp, datap);
394                 break;
395         }
396
397         /* when I and D space are separate, this will have to be fixed. */
398         case PTRACE_POKETEXT: /* write the word at location addr. */
399         case PTRACE_POKEDATA:
400                 ret = 0;
401                 if (access_process_vm(child, addr, &data, sizeof(data), 1) == sizeof(data))
402                         break;
403                 ret = -EIO;
404                 break;
405
406         case PTRACE_POKEUSR: /* write the word at location addr in the USER area */
407                 ret = -EIO;
408                 if ((addr & 3) || addr < 0 || 
409                     addr > sizeof(struct user) - 3)
410                         break;
411
412                 if (addr < FRAME_SIZE*sizeof(long)) {
413                         ret = putreg(child, addr, data);
414                         break;
415                 }
416                 /* We need to be very careful here.  We implicitly
417                    want to modify a portion of the task_struct, and we
418                    have to be selective about what portions we allow someone
419                    to modify. */
420
421                   ret = -EIO;
422                   if(addr >= (long) &dummy->u_debugreg[0] &&
423                      addr <= (long) &dummy->u_debugreg[7]){
424
425                           if(addr == (long) &dummy->u_debugreg[4]) break;
426                           if(addr == (long) &dummy->u_debugreg[5]) break;
427                           if(addr < (long) &dummy->u_debugreg[4] &&
428                              ((unsigned long) data) >= TASK_SIZE-3) break;
429                           
430                           /* Sanity-check data. Take one half-byte at once with
431                            * check = (val >> (16 + 4*i)) & 0xf. It contains the
432                            * R/Wi and LENi bits; bits 0 and 1 are R/Wi, and bits
433                            * 2 and 3 are LENi. Given a list of invalid values,
434                            * we do mask |= 1 << invalid_value, so that
435                            * (mask >> check) & 1 is a correct test for invalid
436                            * values.
437                            *
438                            * R/Wi contains the type of the breakpoint /
439                            * watchpoint, LENi contains the length of the watched
440                            * data in the watchpoint case.
441                            *
442                            * The invalid values are:
443                            * - LENi == 0x10 (undefined), so mask |= 0x0f00.
444                            * - R/Wi == 0x10 (break on I/O reads or writes), so
445                            *   mask |= 0x4444.
446                            * - R/Wi == 0x00 && LENi != 0x00, so we have mask |=
447                            *   0x1110.
448                            *
449                            * Finally, mask = 0x0f00 | 0x4444 | 0x1110 == 0x5f54.
450                            *
451                            * See the Intel Manual "System Programming Guide",
452                            * 15.2.4
453                            *
454                            * Note that LENi == 0x10 is defined on x86_64 in long
455                            * mode (i.e. even for 32-bit userspace software, but
456                            * 64-bit kernel), so the x86_64 mask value is 0x5454.
457                            * See the AMD manual no. 24593 (AMD64 System
458                            * Programming)*/
459
460                           if(addr == (long) &dummy->u_debugreg[7]) {
461                                   data &= ~DR_CONTROL_RESERVED;
462                                   for(i=0; i<4; i++)
463                                           if ((0x5f54 >> ((data >> (16 + 4*i)) & 0xf)) & 1)
464                                                   goto out_tsk;
465                                   if (data)
466                                           set_tsk_thread_flag(child, TIF_DEBUG);
467                                   else
468                                           clear_tsk_thread_flag(child, TIF_DEBUG);
469                           }
470                           addr -= (long) &dummy->u_debugreg;
471                           addr = addr >> 2;
472                           child->thread.debugreg[addr] = data;
473                           ret = 0;
474                   }
475                   break;
476
477         case PTRACE_SYSEMU: /* continue and stop at next syscall, which will not be executed */
478         case PTRACE_SYSCALL:    /* continue and stop at next (return from) syscall */
479         case PTRACE_CONT:       /* restart after signal. */
480                 ret = -EIO;
481                 if (!valid_signal(data))
482                         break;
483                 if (request == PTRACE_SYSEMU) {
484                         set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
485                         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
486                 } else if (request == PTRACE_SYSCALL) {
487                         set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
488                         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
489                 } else {
490                         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
491                         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
492                 }
493                 child->exit_code = data;
494                 /* make sure the single step bit is not set. */
495                 clear_singlestep(child);
496                 wake_up_process(child);
497                 ret = 0;
498                 break;
499
500 /*
501  * make the child exit.  Best I can do is send it a sigkill. 
502  * perhaps it should be put in the status that it wants to 
503  * exit.
504  */
505         case PTRACE_KILL:
506                 ret = 0;
507                 if (child->exit_state == EXIT_ZOMBIE)   /* already dead */
508                         break;
509                 child->exit_code = SIGKILL;
510                 /* make sure the single step bit is not set. */
511                 clear_singlestep(child);
512                 wake_up_process(child);
513                 break;
514
515         case PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP: /* Same as SYSEMU, but singlestep if not syscall */
516         case PTRACE_SINGLESTEP: /* set the trap flag. */
517                 ret = -EIO;
518                 if (!valid_signal(data))
519                         break;
520
521                 if (request == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
522                         set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
523                 else
524                         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
525
526                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
527                 set_singlestep(child);
528                 child->exit_code = data;
529                 /* give it a chance to run. */
530                 wake_up_process(child);
531                 ret = 0;
532                 break;
533
534         case PTRACE_DETACH:
535                 /* detach a process that was attached. */
536                 ret = ptrace_detach(child, data);
537                 break;
538
539         case PTRACE_GETREGS: { /* Get all gp regs from the child. */
540                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, datap, FRAME_SIZE*sizeof(long))) {
541                         ret = -EIO;
542                         break;
543                 }
544                 for ( i = 0; i < FRAME_SIZE*sizeof(long); i += sizeof(long) ) {
545                         __put_user(getreg(child, i), datap);
546                         datap++;
547                 }
548                 ret = 0;
549                 break;
550         }
551
552         case PTRACE_SETREGS: { /* Set all gp regs in the child. */
553                 unsigned long tmp;
554                 if (!access_ok(VERIFY_READ, datap, FRAME_SIZE*sizeof(long))) {
555                         ret = -EIO;
556                         break;
557                 }
558                 for ( i = 0; i < FRAME_SIZE*sizeof(long); i += sizeof(long) ) {
559                         __get_user(tmp, datap);
560                         putreg(child, i, tmp);
561                         datap++;
562                 }
563                 ret = 0;
564                 break;
565         }
566
567         case PTRACE_GETFPREGS: { /* Get the child FPU state. */
568                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, datap,
569                                sizeof(struct user_i387_struct))) {
570                         ret = -EIO;
571                         break;
572                 }
573                 ret = 0;
574                 if (!tsk_used_math(child))
575                         init_fpu(child);
576                 get_fpregs((struct user_i387_struct __user *)data, child);
577                 break;
578         }
579
580         case PTRACE_SETFPREGS: { /* Set the child FPU state. */
581                 if (!access_ok(VERIFY_READ, datap,
582                                sizeof(struct user_i387_struct))) {
583                         ret = -EIO;
584                         break;
585                 }
586                 set_stopped_child_used_math(child);
587                 set_fpregs(child, (struct user_i387_struct __user *)data);
588                 ret = 0;
589                 break;
590         }
591
592         case PTRACE_GETFPXREGS: { /* Get the child extended FPU state. */
593                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, datap,
594                                sizeof(struct user_fxsr_struct))) {
595                         ret = -EIO;
596                         break;
597                 }
598                 if (!tsk_used_math(child))
599                         init_fpu(child);
600                 ret = get_fpxregs((struct user_fxsr_struct __user *)data, child);
601                 break;
602         }
603
604         case PTRACE_SETFPXREGS: { /* Set the child extended FPU state. */
605                 if (!access_ok(VERIFY_READ, datap,
606                                sizeof(struct user_fxsr_struct))) {
607                         ret = -EIO;
608                         break;
609                 }
610                 set_stopped_child_used_math(child);
611                 ret = set_fpxregs(child, (struct user_fxsr_struct __user *)data);
612                 break;
613         }
614
615         case PTRACE_GET_THREAD_AREA:
616                 ret = ptrace_get_thread_area(child, addr,
617                                         (struct user_desc __user *) data);
618                 break;
619
620         case PTRACE_SET_THREAD_AREA:
621                 ret = ptrace_set_thread_area(child, addr,
622                                         (struct user_desc __user *) data);
623                 break;
624
625         default:
626                 ret = ptrace_request(child, request, addr, data);
627                 break;
628         }
629  out_tsk:
630         return ret;
631 }
632
633 void send_sigtrap(struct task_struct *tsk, struct pt_regs *regs, int error_code)
634 {
635         struct siginfo info;
636
637         tsk->thread.trap_no = 1;
638         tsk->thread.error_code = error_code;
639
640         memset(&info, 0, sizeof(info));
641         info.si_signo = SIGTRAP;
642         info.si_code = TRAP_BRKPT;
643
644         /* User-mode eip? */
645         info.si_addr = user_mode_vm(regs) ? (void __user *) regs->eip : NULL;
646
647         /* Send us the fakey SIGTRAP */
648         force_sig_info(SIGTRAP, &info, tsk);
649 }
650
651 /* notification of system call entry/exit
652  * - triggered by current->work.syscall_trace
653  */
654 __attribute__((regparm(3)))
655 int do_syscall_trace(struct pt_regs *regs, int entryexit)
656 {
657         int is_sysemu = test_thread_flag(TIF_SYSCALL_EMU);
658         /*
659          * With TIF_SYSCALL_EMU set we want to ignore TIF_SINGLESTEP for syscall
660          * interception
661          */
662         int is_singlestep = !is_sysemu && test_thread_flag(TIF_SINGLESTEP);
663         int ret = 0;
664
665         /* do the secure computing check first */
666         if (!entryexit)
667                 secure_computing(regs->orig_eax);
668
669         if (unlikely(current->audit_context)) {
670                 if (entryexit)
671                         audit_syscall_exit(AUDITSC_RESULT(regs->eax),
672                                                 regs->eax);
673                 /* Debug traps, when using PTRACE_SINGLESTEP, must be sent only
674                  * on the syscall exit path. Normally, when TIF_SYSCALL_AUDIT is
675                  * not used, entry.S will call us only on syscall exit, not
676                  * entry; so when TIF_SYSCALL_AUDIT is used we must avoid
677                  * calling send_sigtrap() on syscall entry.
678                  *
679                  * Note that when PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP is used,
680                  * is_singlestep is false, despite his name, so we will still do
681                  * the correct thing.
682                  */
683                 else if (is_singlestep)
684                         goto out;
685         }
686
687         if (!(current->ptrace & PT_PTRACED))
688                 goto out;
689
690         /* If a process stops on the 1st tracepoint with SYSCALL_TRACE
691          * and then is resumed with SYSEMU_SINGLESTEP, it will come in
692          * here. We have to check this and return */
693         if (is_sysemu && entryexit)
694                 return 0;
695
696         /* Fake a debug trap */
697         if (is_singlestep)
698                 send_sigtrap(current, regs, 0);
699
700         if (!test_thread_flag(TIF_SYSCALL_TRACE) && !is_sysemu)
701                 goto out;
702
703         /* the 0x80 provides a way for the tracing parent to distinguish
704            between a syscall stop and SIGTRAP delivery */
705         /* Note that the debugger could change the result of test_thread_flag!*/
706         ptrace_notify(SIGTRAP | ((current->ptrace & PT_TRACESYSGOOD) ? 0x80:0));
707
708         /*
709          * this isn't the same as continuing with a signal, but it will do
710          * for normal use.  strace only continues with a signal if the
711          * stopping signal is not SIGTRAP.  -brl
712          */
713         if (current->exit_code) {
714                 send_sig(current->exit_code, current, 1);
715                 current->exit_code = 0;
716         }
717         ret = is_sysemu;
718 out:
719         if (unlikely(current->audit_context) && !entryexit)
720                 audit_syscall_entry(AUDIT_ARCH_I386, regs->orig_eax,
721                                     regs->ebx, regs->ecx, regs->edx, regs->esi);
722         if (ret == 0)
723                 return 0;
724
725         regs->orig_eax = -1; /* force skip of syscall restarting */
726         if (unlikely(current->audit_context))
727                 audit_syscall_exit(AUDITSC_RESULT(regs->eax), regs->eax);
728         return 1;
729 }