Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6 into sh/for...
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / x86 / kernel / kprobes.c
1 /*
2  *  Kernel Probes (KProbes)
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
5  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
6  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
7  * (at your option) any later version.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write to the Free Software
16  * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
17  *
18  * Copyright (C) IBM Corporation, 2002, 2004
19  *
20  * 2002-Oct     Created by Vamsi Krishna S <vamsi_krishna@in.ibm.com> Kernel
21  *              Probes initial implementation ( includes contributions from
22  *              Rusty Russell).
23  * 2004-July    Suparna Bhattacharya <suparna@in.ibm.com> added jumper probes
24  *              interface to access function arguments.
25  * 2004-Oct     Jim Keniston <jkenisto@us.ibm.com> and Prasanna S Panchamukhi
26  *              <prasanna@in.ibm.com> adapted for x86_64 from i386.
27  * 2005-Mar     Roland McGrath <roland@redhat.com>
28  *              Fixed to handle %rip-relative addressing mode correctly.
29  * 2005-May     Hien Nguyen <hien@us.ibm.com>, Jim Keniston
30  *              <jkenisto@us.ibm.com> and Prasanna S Panchamukhi
31  *              <prasanna@in.ibm.com> added function-return probes.
32  * 2005-May     Rusty Lynch <rusty.lynch@intel.com>
33  *              Added function return probes functionality
34  * 2006-Feb     Masami Hiramatsu <hiramatu@sdl.hitachi.co.jp> added
35  *              kprobe-booster and kretprobe-booster for i386.
36  * 2007-Dec     Masami Hiramatsu <mhiramat@redhat.com> added kprobe-booster
37  *              and kretprobe-booster for x86-64
38  * 2007-Dec     Masami Hiramatsu <mhiramat@redhat.com>, Arjan van de Ven
39  *              <arjan@infradead.org> and Jim Keniston <jkenisto@us.ibm.com>
40  *              unified x86 kprobes code.
41  */
42
43 #include <linux/kprobes.h>
44 #include <linux/ptrace.h>
45 #include <linux/string.h>
46 #include <linux/slab.h>
47 #include <linux/hardirq.h>
48 #include <linux/preempt.h>
49 #include <linux/module.h>
50 #include <linux/kdebug.h>
51 #include <linux/kallsyms.h>
52
53 #include <asm/cacheflush.h>
54 #include <asm/desc.h>
55 #include <asm/pgtable.h>
56 #include <asm/uaccess.h>
57 #include <asm/alternative.h>
58 #include <asm/insn.h>
59 #include <asm/debugreg.h>
60
61 void jprobe_return_end(void);
62
63 DEFINE_PER_CPU(struct kprobe *, current_kprobe) = NULL;
64 DEFINE_PER_CPU(struct kprobe_ctlblk, kprobe_ctlblk);
65
66 #define stack_addr(regs) ((unsigned long *)kernel_stack_pointer(regs))
67
68 #define W(row, b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, ba, bb, bc, bd, be, bf)\
69         (((b0##UL << 0x0)|(b1##UL << 0x1)|(b2##UL << 0x2)|(b3##UL << 0x3) |   \
70           (b4##UL << 0x4)|(b5##UL << 0x5)|(b6##UL << 0x6)|(b7##UL << 0x7) |   \
71           (b8##UL << 0x8)|(b9##UL << 0x9)|(ba##UL << 0xa)|(bb##UL << 0xb) |   \
72           (bc##UL << 0xc)|(bd##UL << 0xd)|(be##UL << 0xe)|(bf##UL << 0xf))    \
73          << (row % 32))
74         /*
75          * Undefined/reserved opcodes, conditional jump, Opcode Extension
76          * Groups, and some special opcodes can not boost.
77          */
78 static const u32 twobyte_is_boostable[256 / 32] = {
79         /*      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f          */
80         /*      ----------------------------------------------          */
81         W(0x00, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0) | /* 00 */
82         W(0x10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) , /* 10 */
83         W(0x20, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) | /* 20 */
84         W(0x30, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) , /* 30 */
85         W(0x40, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) | /* 40 */
86         W(0x50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) , /* 50 */
87         W(0x60, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1) | /* 60 */
88         W(0x70, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1) , /* 70 */
89         W(0x80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) | /* 80 */
90         W(0x90, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) , /* 90 */
91         W(0xa0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1) | /* a0 */
92         W(0xb0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1) , /* b0 */
93         W(0xc0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) | /* c0 */
94         W(0xd0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1) , /* d0 */
95         W(0xe0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1) | /* e0 */
96         W(0xf0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0)   /* f0 */
97         /*      -----------------------------------------------         */
98         /*      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f          */
99 };
100 #undef W
101
102 struct kretprobe_blackpoint kretprobe_blacklist[] = {
103         {"__switch_to", }, /* This function switches only current task, but
104                               doesn't switch kernel stack.*/
105         {NULL, NULL}    /* Terminator */
106 };
107 const int kretprobe_blacklist_size = ARRAY_SIZE(kretprobe_blacklist);
108
109 /* Insert a jump instruction at address 'from', which jumps to address 'to'.*/
110 static void __kprobes set_jmp_op(void *from, void *to)
111 {
112         struct __arch_jmp_op {
113                 char op;
114                 s32 raddr;
115         } __attribute__((packed)) * jop;
116         jop = (struct __arch_jmp_op *)from;
117         jop->raddr = (s32)((long)(to) - ((long)(from) + 5));
118         jop->op = RELATIVEJUMP_INSTRUCTION;
119 }
120
121 /*
122  * Check for the REX prefix which can only exist on X86_64
123  * X86_32 always returns 0
124  */
125 static int __kprobes is_REX_prefix(kprobe_opcode_t *insn)
126 {
127 #ifdef CONFIG_X86_64
128         if ((*insn & 0xf0) == 0x40)
129                 return 1;
130 #endif
131         return 0;
132 }
133
134 /*
135  * Returns non-zero if opcode is boostable.
136  * RIP relative instructions are adjusted at copying time in 64 bits mode
137  */
138 static int __kprobes can_boost(kprobe_opcode_t *opcodes)
139 {
140         kprobe_opcode_t opcode;
141         kprobe_opcode_t *orig_opcodes = opcodes;
142
143         if (search_exception_tables((unsigned long)opcodes))
144                 return 0;       /* Page fault may occur on this address. */
145
146 retry:
147         if (opcodes - orig_opcodes > MAX_INSN_SIZE - 1)
148                 return 0;
149         opcode = *(opcodes++);
150
151         /* 2nd-byte opcode */
152         if (opcode == 0x0f) {
153                 if (opcodes - orig_opcodes > MAX_INSN_SIZE - 1)
154                         return 0;
155                 return test_bit(*opcodes,
156                                 (unsigned long *)twobyte_is_boostable);
157         }
158
159         switch (opcode & 0xf0) {
160 #ifdef CONFIG_X86_64
161         case 0x40:
162                 goto retry; /* REX prefix is boostable */
163 #endif
164         case 0x60:
165                 if (0x63 < opcode && opcode < 0x67)
166                         goto retry; /* prefixes */
167                 /* can't boost Address-size override and bound */
168                 return (opcode != 0x62 && opcode != 0x67);
169         case 0x70:
170                 return 0; /* can't boost conditional jump */
171         case 0xc0:
172                 /* can't boost software-interruptions */
173                 return (0xc1 < opcode && opcode < 0xcc) || opcode == 0xcf;
174         case 0xd0:
175                 /* can boost AA* and XLAT */
176                 return (opcode == 0xd4 || opcode == 0xd5 || opcode == 0xd7);
177         case 0xe0:
178                 /* can boost in/out and absolute jmps */
179                 return ((opcode & 0x04) || opcode == 0xea);
180         case 0xf0:
181                 if ((opcode & 0x0c) == 0 && opcode != 0xf1)
182                         goto retry; /* lock/rep(ne) prefix */
183                 /* clear and set flags are boostable */
184                 return (opcode == 0xf5 || (0xf7 < opcode && opcode < 0xfe));
185         default:
186                 /* segment override prefixes are boostable */
187                 if (opcode == 0x26 || opcode == 0x36 || opcode == 0x3e)
188                         goto retry; /* prefixes */
189                 /* CS override prefix and call are not boostable */
190                 return (opcode != 0x2e && opcode != 0x9a);
191         }
192 }
193
194 /* Recover the probed instruction at addr for further analysis. */
195 static int recover_probed_instruction(kprobe_opcode_t *buf, unsigned long addr)
196 {
197         struct kprobe *kp;
198         kp = get_kprobe((void *)addr);
199         if (!kp)
200                 return -EINVAL;
201
202         /*
203          *  Basically, kp->ainsn.insn has an original instruction.
204          *  However, RIP-relative instruction can not do single-stepping
205          *  at different place, fix_riprel() tweaks the displacement of
206          *  that instruction. In that case, we can't recover the instruction
207          *  from the kp->ainsn.insn.
208          *
209          *  On the other hand, kp->opcode has a copy of the first byte of
210          *  the probed instruction, which is overwritten by int3. And
211          *  the instruction at kp->addr is not modified by kprobes except
212          *  for the first byte, we can recover the original instruction
213          *  from it and kp->opcode.
214          */
215         memcpy(buf, kp->addr, MAX_INSN_SIZE * sizeof(kprobe_opcode_t));
216         buf[0] = kp->opcode;
217         return 0;
218 }
219
220 /* Dummy buffers for kallsyms_lookup */
221 static char __dummy_buf[KSYM_NAME_LEN];
222
223 /* Check if paddr is at an instruction boundary */
224 static int __kprobes can_probe(unsigned long paddr)
225 {
226         int ret;
227         unsigned long addr, offset = 0;
228         struct insn insn;
229         kprobe_opcode_t buf[MAX_INSN_SIZE];
230
231         if (!kallsyms_lookup(paddr, NULL, &offset, NULL, __dummy_buf))
232                 return 0;
233
234         /* Decode instructions */
235         addr = paddr - offset;
236         while (addr < paddr) {
237                 kernel_insn_init(&insn, (void *)addr);
238                 insn_get_opcode(&insn);
239
240                 /*
241                  * Check if the instruction has been modified by another
242                  * kprobe, in which case we replace the breakpoint by the
243                  * original instruction in our buffer.
244                  */
245                 if (insn.opcode.bytes[0] == BREAKPOINT_INSTRUCTION) {
246                         ret = recover_probed_instruction(buf, addr);
247                         if (ret)
248                                 /*
249                                  * Another debugging subsystem might insert
250                                  * this breakpoint. In that case, we can't
251                                  * recover it.
252                                  */
253                                 return 0;
254                         kernel_insn_init(&insn, buf);
255                 }
256                 insn_get_length(&insn);
257                 addr += insn.length;
258         }
259
260         return (addr == paddr);
261 }
262
263 /*
264  * Returns non-zero if opcode modifies the interrupt flag.
265  */
266 static int __kprobes is_IF_modifier(kprobe_opcode_t *insn)
267 {
268         switch (*insn) {
269         case 0xfa:              /* cli */
270         case 0xfb:              /* sti */
271         case 0xcf:              /* iret/iretd */
272         case 0x9d:              /* popf/popfd */
273                 return 1;
274         }
275
276         /*
277          * on X86_64, 0x40-0x4f are REX prefixes so we need to look
278          * at the next byte instead.. but of course not recurse infinitely
279          */
280         if (is_REX_prefix(insn))
281                 return is_IF_modifier(++insn);
282
283         return 0;
284 }
285
286 /*
287  * Adjust the displacement if the instruction uses the %rip-relative
288  * addressing mode.
289  * If it does, Return the address of the 32-bit displacement word.
290  * If not, return null.
291  * Only applicable to 64-bit x86.
292  */
293 static void __kprobes fix_riprel(struct kprobe *p)
294 {
295 #ifdef CONFIG_X86_64
296         struct insn insn;
297         kernel_insn_init(&insn, p->ainsn.insn);
298
299         if (insn_rip_relative(&insn)) {
300                 s64 newdisp;
301                 u8 *disp;
302                 insn_get_displacement(&insn);
303                 /*
304                  * The copied instruction uses the %rip-relative addressing
305                  * mode.  Adjust the displacement for the difference between
306                  * the original location of this instruction and the location
307                  * of the copy that will actually be run.  The tricky bit here
308                  * is making sure that the sign extension happens correctly in
309                  * this calculation, since we need a signed 32-bit result to
310                  * be sign-extended to 64 bits when it's added to the %rip
311                  * value and yield the same 64-bit result that the sign-
312                  * extension of the original signed 32-bit displacement would
313                  * have given.
314                  */
315                 newdisp = (u8 *) p->addr + (s64) insn.displacement.value -
316                           (u8 *) p->ainsn.insn;
317                 BUG_ON((s64) (s32) newdisp != newdisp); /* Sanity check.  */
318                 disp = (u8 *) p->ainsn.insn + insn_offset_displacement(&insn);
319                 *(s32 *) disp = (s32) newdisp;
320         }
321 #endif
322 }
323
324 static void __kprobes arch_copy_kprobe(struct kprobe *p)
325 {
326         memcpy(p->ainsn.insn, p->addr, MAX_INSN_SIZE * sizeof(kprobe_opcode_t));
327
328         fix_riprel(p);
329
330         if (can_boost(p->addr))
331                 p->ainsn.boostable = 0;
332         else
333                 p->ainsn.boostable = -1;
334
335         p->opcode = *p->addr;
336 }
337
338 int __kprobes arch_prepare_kprobe(struct kprobe *p)
339 {
340         if (!can_probe((unsigned long)p->addr))
341                 return -EILSEQ;
342         /* insn: must be on special executable page on x86. */
343         p->ainsn.insn = get_insn_slot();
344         if (!p->ainsn.insn)
345                 return -ENOMEM;
346         arch_copy_kprobe(p);
347         return 0;
348 }
349
350 void __kprobes arch_arm_kprobe(struct kprobe *p)
351 {
352         text_poke(p->addr, ((unsigned char []){BREAKPOINT_INSTRUCTION}), 1);
353 }
354
355 void __kprobes arch_disarm_kprobe(struct kprobe *p)
356 {
357         text_poke(p->addr, &p->opcode, 1);
358 }
359
360 void __kprobes arch_remove_kprobe(struct kprobe *p)
361 {
362         if (p->ainsn.insn) {
363                 free_insn_slot(p->ainsn.insn, (p->ainsn.boostable == 1));
364                 p->ainsn.insn = NULL;
365         }
366 }
367
368 static void __kprobes save_previous_kprobe(struct kprobe_ctlblk *kcb)
369 {
370         kcb->prev_kprobe.kp = kprobe_running();
371         kcb->prev_kprobe.status = kcb->kprobe_status;
372         kcb->prev_kprobe.old_flags = kcb->kprobe_old_flags;
373         kcb->prev_kprobe.saved_flags = kcb->kprobe_saved_flags;
374 }
375
376 static void __kprobes restore_previous_kprobe(struct kprobe_ctlblk *kcb)
377 {
378         __get_cpu_var(current_kprobe) = kcb->prev_kprobe.kp;
379         kcb->kprobe_status = kcb->prev_kprobe.status;
380         kcb->kprobe_old_flags = kcb->prev_kprobe.old_flags;
381         kcb->kprobe_saved_flags = kcb->prev_kprobe.saved_flags;
382 }
383
384 static void __kprobes set_current_kprobe(struct kprobe *p, struct pt_regs *regs,
385                                 struct kprobe_ctlblk *kcb)
386 {
387         __get_cpu_var(current_kprobe) = p;
388         kcb->kprobe_saved_flags = kcb->kprobe_old_flags
389                 = (regs->flags & (X86_EFLAGS_TF | X86_EFLAGS_IF));
390         if (is_IF_modifier(p->ainsn.insn))
391                 kcb->kprobe_saved_flags &= ~X86_EFLAGS_IF;
392 }
393
394 static void __kprobes clear_btf(void)
395 {
396         if (test_thread_flag(TIF_DEBUGCTLMSR))
397                 update_debugctlmsr(0);
398 }
399
400 static void __kprobes restore_btf(void)
401 {
402         if (test_thread_flag(TIF_DEBUGCTLMSR))
403                 update_debugctlmsr(current->thread.debugctlmsr);
404 }
405
406 static void __kprobes prepare_singlestep(struct kprobe *p, struct pt_regs *regs)
407 {
408         clear_btf();
409         regs->flags |= X86_EFLAGS_TF;
410         regs->flags &= ~X86_EFLAGS_IF;
411         /* single step inline if the instruction is an int3 */
412         if (p->opcode == BREAKPOINT_INSTRUCTION)
413                 regs->ip = (unsigned long)p->addr;
414         else
415                 regs->ip = (unsigned long)p->ainsn.insn;
416 }
417
418 void __kprobes arch_prepare_kretprobe(struct kretprobe_instance *ri,
419                                       struct pt_regs *regs)
420 {
421         unsigned long *sara = stack_addr(regs);
422
423         ri->ret_addr = (kprobe_opcode_t *) *sara;
424
425         /* Replace the return addr with trampoline addr */
426         *sara = (unsigned long) &kretprobe_trampoline;
427 }
428
429 static void __kprobes setup_singlestep(struct kprobe *p, struct pt_regs *regs,
430                                        struct kprobe_ctlblk *kcb)
431 {
432 #if !defined(CONFIG_PREEMPT) || defined(CONFIG_FREEZER)
433         if (p->ainsn.boostable == 1 && !p->post_handler) {
434                 /* Boost up -- we can execute copied instructions directly */
435                 reset_current_kprobe();
436                 regs->ip = (unsigned long)p->ainsn.insn;
437                 preempt_enable_no_resched();
438                 return;
439         }
440 #endif
441         prepare_singlestep(p, regs);
442         kcb->kprobe_status = KPROBE_HIT_SS;
443 }
444
445 /*
446  * We have reentered the kprobe_handler(), since another probe was hit while
447  * within the handler. We save the original kprobes variables and just single
448  * step on the instruction of the new probe without calling any user handlers.
449  */
450 static int __kprobes reenter_kprobe(struct kprobe *p, struct pt_regs *regs,
451                                     struct kprobe_ctlblk *kcb)
452 {
453         switch (kcb->kprobe_status) {
454         case KPROBE_HIT_SSDONE:
455         case KPROBE_HIT_ACTIVE:
456                 save_previous_kprobe(kcb);
457                 set_current_kprobe(p, regs, kcb);
458                 kprobes_inc_nmissed_count(p);
459                 prepare_singlestep(p, regs);
460                 kcb->kprobe_status = KPROBE_REENTER;
461                 break;
462         case KPROBE_HIT_SS:
463                 /* A probe has been hit in the codepath leading up to, or just
464                  * after, single-stepping of a probed instruction. This entire
465                  * codepath should strictly reside in .kprobes.text section.
466                  * Raise a BUG or we'll continue in an endless reentering loop
467                  * and eventually a stack overflow.
468                  */
469                 printk(KERN_WARNING "Unrecoverable kprobe detected at %p.\n",
470                        p->addr);
471                 dump_kprobe(p);
472                 BUG();
473         default:
474                 /* impossible cases */
475                 WARN_ON(1);
476                 return 0;
477         }
478
479         return 1;
480 }
481
482 /*
483  * Interrupts are disabled on entry as trap3 is an interrupt gate and they
484  * remain disabled throughout this function.
485  */
486 static int __kprobes kprobe_handler(struct pt_regs *regs)
487 {
488         kprobe_opcode_t *addr;
489         struct kprobe *p;
490         struct kprobe_ctlblk *kcb;
491
492         addr = (kprobe_opcode_t *)(regs->ip - sizeof(kprobe_opcode_t));
493         if (*addr != BREAKPOINT_INSTRUCTION) {
494                 /*
495                  * The breakpoint instruction was removed right
496                  * after we hit it.  Another cpu has removed
497                  * either a probepoint or a debugger breakpoint
498                  * at this address.  In either case, no further
499                  * handling of this interrupt is appropriate.
500                  * Back up over the (now missing) int3 and run
501                  * the original instruction.
502                  */
503                 regs->ip = (unsigned long)addr;
504                 return 1;
505         }
506
507         /*
508          * We don't want to be preempted for the entire
509          * duration of kprobe processing. We conditionally
510          * re-enable preemption at the end of this function,
511          * and also in reenter_kprobe() and setup_singlestep().
512          */
513         preempt_disable();
514
515         kcb = get_kprobe_ctlblk();
516         p = get_kprobe(addr);
517
518         if (p) {
519                 if (kprobe_running()) {
520                         if (reenter_kprobe(p, regs, kcb))
521                                 return 1;
522                 } else {
523                         set_current_kprobe(p, regs, kcb);
524                         kcb->kprobe_status = KPROBE_HIT_ACTIVE;
525
526                         /*
527                          * If we have no pre-handler or it returned 0, we
528                          * continue with normal processing.  If we have a
529                          * pre-handler and it returned non-zero, it prepped
530                          * for calling the break_handler below on re-entry
531                          * for jprobe processing, so get out doing nothing
532                          * more here.
533                          */
534                         if (!p->pre_handler || !p->pre_handler(p, regs))
535                                 setup_singlestep(p, regs, kcb);
536                         return 1;
537                 }
538         } else if (kprobe_running()) {
539                 p = __get_cpu_var(current_kprobe);
540                 if (p->break_handler && p->break_handler(p, regs)) {
541                         setup_singlestep(p, regs, kcb);
542                         return 1;
543                 }
544         } /* else: not a kprobe fault; let the kernel handle it */
545
546         preempt_enable_no_resched();
547         return 0;
548 }
549
550 /*
551  * When a retprobed function returns, this code saves registers and
552  * calls trampoline_handler() runs, which calls the kretprobe's handler.
553  */
554 static void __used __kprobes kretprobe_trampoline_holder(void)
555 {
556         asm volatile (
557                         ".global kretprobe_trampoline\n"
558                         "kretprobe_trampoline: \n"
559 #ifdef CONFIG_X86_64
560                         /* We don't bother saving the ss register */
561                         "       pushq %rsp\n"
562                         "       pushfq\n"
563                         /*
564                          * Skip cs, ip, orig_ax.
565                          * trampoline_handler() will plug in these values
566                          */
567                         "       subq $24, %rsp\n"
568                         "       pushq %rdi\n"
569                         "       pushq %rsi\n"
570                         "       pushq %rdx\n"
571                         "       pushq %rcx\n"
572                         "       pushq %rax\n"
573                         "       pushq %r8\n"
574                         "       pushq %r9\n"
575                         "       pushq %r10\n"
576                         "       pushq %r11\n"
577                         "       pushq %rbx\n"
578                         "       pushq %rbp\n"
579                         "       pushq %r12\n"
580                         "       pushq %r13\n"
581                         "       pushq %r14\n"
582                         "       pushq %r15\n"
583                         "       movq %rsp, %rdi\n"
584                         "       call trampoline_handler\n"
585                         /* Replace saved sp with true return address. */
586                         "       movq %rax, 152(%rsp)\n"
587                         "       popq %r15\n"
588                         "       popq %r14\n"
589                         "       popq %r13\n"
590                         "       popq %r12\n"
591                         "       popq %rbp\n"
592                         "       popq %rbx\n"
593                         "       popq %r11\n"
594                         "       popq %r10\n"
595                         "       popq %r9\n"
596                         "       popq %r8\n"
597                         "       popq %rax\n"
598                         "       popq %rcx\n"
599                         "       popq %rdx\n"
600                         "       popq %rsi\n"
601                         "       popq %rdi\n"
602                         /* Skip orig_ax, ip, cs */
603                         "       addq $24, %rsp\n"
604                         "       popfq\n"
605 #else
606                         "       pushf\n"
607                         /*
608                          * Skip cs, ip, orig_ax and gs.
609                          * trampoline_handler() will plug in these values
610                          */
611                         "       subl $16, %esp\n"
612                         "       pushl %fs\n"
613                         "       pushl %es\n"
614                         "       pushl %ds\n"
615                         "       pushl %eax\n"
616                         "       pushl %ebp\n"
617                         "       pushl %edi\n"
618                         "       pushl %esi\n"
619                         "       pushl %edx\n"
620                         "       pushl %ecx\n"
621                         "       pushl %ebx\n"
622                         "       movl %esp, %eax\n"
623                         "       call trampoline_handler\n"
624                         /* Move flags to cs */
625                         "       movl 56(%esp), %edx\n"
626                         "       movl %edx, 52(%esp)\n"
627                         /* Replace saved flags with true return address. */
628                         "       movl %eax, 56(%esp)\n"
629                         "       popl %ebx\n"
630                         "       popl %ecx\n"
631                         "       popl %edx\n"
632                         "       popl %esi\n"
633                         "       popl %edi\n"
634                         "       popl %ebp\n"
635                         "       popl %eax\n"
636                         /* Skip ds, es, fs, gs, orig_ax and ip */
637                         "       addl $24, %esp\n"
638                         "       popf\n"
639 #endif
640                         "       ret\n");
641 }
642
643 /*
644  * Called from kretprobe_trampoline
645  */
646 static __used __kprobes void *trampoline_handler(struct pt_regs *regs)
647 {
648         struct kretprobe_instance *ri = NULL;
649         struct hlist_head *head, empty_rp;
650         struct hlist_node *node, *tmp;
651         unsigned long flags, orig_ret_address = 0;
652         unsigned long trampoline_address = (unsigned long)&kretprobe_trampoline;
653
654         INIT_HLIST_HEAD(&empty_rp);
655         kretprobe_hash_lock(current, &head, &flags);
656         /* fixup registers */
657 #ifdef CONFIG_X86_64
658         regs->cs = __KERNEL_CS;
659 #else
660         regs->cs = __KERNEL_CS | get_kernel_rpl();
661         regs->gs = 0;
662 #endif
663         regs->ip = trampoline_address;
664         regs->orig_ax = ~0UL;
665
666         /*
667          * It is possible to have multiple instances associated with a given
668          * task either because multiple functions in the call path have
669          * return probes installed on them, and/or more than one
670          * return probe was registered for a target function.
671          *
672          * We can handle this because:
673          *     - instances are always pushed into the head of the list
674          *     - when multiple return probes are registered for the same
675          *       function, the (chronologically) first instance's ret_addr
676          *       will be the real return address, and all the rest will
677          *       point to kretprobe_trampoline.
678          */
679         hlist_for_each_entry_safe(ri, node, tmp, head, hlist) {
680                 if (ri->task != current)
681                         /* another task is sharing our hash bucket */
682                         continue;
683
684                 if (ri->rp && ri->rp->handler) {
685                         __get_cpu_var(current_kprobe) = &ri->rp->kp;
686                         get_kprobe_ctlblk()->kprobe_status = KPROBE_HIT_ACTIVE;
687                         ri->rp->handler(ri, regs);
688                         __get_cpu_var(current_kprobe) = NULL;
689                 }
690
691                 orig_ret_address = (unsigned long)ri->ret_addr;
692                 recycle_rp_inst(ri, &empty_rp);
693
694                 if (orig_ret_address != trampoline_address)
695                         /*
696                          * This is the real return address. Any other
697                          * instances associated with this task are for
698                          * other calls deeper on the call stack
699                          */
700                         break;
701         }
702
703         kretprobe_assert(ri, orig_ret_address, trampoline_address);
704
705         kretprobe_hash_unlock(current, &flags);
706
707         hlist_for_each_entry_safe(ri, node, tmp, &empty_rp, hlist) {
708                 hlist_del(&ri->hlist);
709                 kfree(ri);
710         }
711         return (void *)orig_ret_address;
712 }
713
714 /*
715  * Called after single-stepping.  p->addr is the address of the
716  * instruction whose first byte has been replaced by the "int 3"
717  * instruction.  To avoid the SMP problems that can occur when we
718  * temporarily put back the original opcode to single-step, we
719  * single-stepped a copy of the instruction.  The address of this
720  * copy is p->ainsn.insn.
721  *
722  * This function prepares to return from the post-single-step
723  * interrupt.  We have to fix up the stack as follows:
724  *
725  * 0) Except in the case of absolute or indirect jump or call instructions,
726  * the new ip is relative to the copied instruction.  We need to make
727  * it relative to the original instruction.
728  *
729  * 1) If the single-stepped instruction was pushfl, then the TF and IF
730  * flags are set in the just-pushed flags, and may need to be cleared.
731  *
732  * 2) If the single-stepped instruction was a call, the return address
733  * that is atop the stack is the address following the copied instruction.
734  * We need to make it the address following the original instruction.
735  *
736  * If this is the first time we've single-stepped the instruction at
737  * this probepoint, and the instruction is boostable, boost it: add a
738  * jump instruction after the copied instruction, that jumps to the next
739  * instruction after the probepoint.
740  */
741 static void __kprobes resume_execution(struct kprobe *p,
742                 struct pt_regs *regs, struct kprobe_ctlblk *kcb)
743 {
744         unsigned long *tos = stack_addr(regs);
745         unsigned long copy_ip = (unsigned long)p->ainsn.insn;
746         unsigned long orig_ip = (unsigned long)p->addr;
747         kprobe_opcode_t *insn = p->ainsn.insn;
748
749         /*skip the REX prefix*/
750         if (is_REX_prefix(insn))
751                 insn++;
752
753         regs->flags &= ~X86_EFLAGS_TF;
754         switch (*insn) {
755         case 0x9c:      /* pushfl */
756                 *tos &= ~(X86_EFLAGS_TF | X86_EFLAGS_IF);
757                 *tos |= kcb->kprobe_old_flags;
758                 break;
759         case 0xc2:      /* iret/ret/lret */
760         case 0xc3:
761         case 0xca:
762         case 0xcb:
763         case 0xcf:
764         case 0xea:      /* jmp absolute -- ip is correct */
765                 /* ip is already adjusted, no more changes required */
766                 p->ainsn.boostable = 1;
767                 goto no_change;
768         case 0xe8:      /* call relative - Fix return addr */
769                 *tos = orig_ip + (*tos - copy_ip);
770                 break;
771 #ifdef CONFIG_X86_32
772         case 0x9a:      /* call absolute -- same as call absolute, indirect */
773                 *tos = orig_ip + (*tos - copy_ip);
774                 goto no_change;
775 #endif
776         case 0xff:
777                 if ((insn[1] & 0x30) == 0x10) {
778                         /*
779                          * call absolute, indirect
780                          * Fix return addr; ip is correct.
781                          * But this is not boostable
782                          */
783                         *tos = orig_ip + (*tos - copy_ip);
784                         goto no_change;
785                 } else if (((insn[1] & 0x31) == 0x20) ||
786                            ((insn[1] & 0x31) == 0x21)) {
787                         /*
788                          * jmp near and far, absolute indirect
789                          * ip is correct. And this is boostable
790                          */
791                         p->ainsn.boostable = 1;
792                         goto no_change;
793                 }
794         default:
795                 break;
796         }
797
798         if (p->ainsn.boostable == 0) {
799                 if ((regs->ip > copy_ip) &&
800                     (regs->ip - copy_ip) + 5 < MAX_INSN_SIZE) {
801                         /*
802                          * These instructions can be executed directly if it
803                          * jumps back to correct address.
804                          */
805                         set_jmp_op((void *)regs->ip,
806                                    (void *)orig_ip + (regs->ip - copy_ip));
807                         p->ainsn.boostable = 1;
808                 } else {
809                         p->ainsn.boostable = -1;
810                 }
811         }
812
813         regs->ip += orig_ip - copy_ip;
814
815 no_change:
816         restore_btf();
817 }
818
819 /*
820  * Interrupts are disabled on entry as trap1 is an interrupt gate and they
821  * remain disabled throughout this function.
822  */
823 static int __kprobes post_kprobe_handler(struct pt_regs *regs)
824 {
825         struct kprobe *cur = kprobe_running();
826         struct kprobe_ctlblk *kcb = get_kprobe_ctlblk();
827
828         if (!cur)
829                 return 0;
830
831         resume_execution(cur, regs, kcb);
832         regs->flags |= kcb->kprobe_saved_flags;
833
834         if ((kcb->kprobe_status != KPROBE_REENTER) && cur->post_handler) {
835                 kcb->kprobe_status = KPROBE_HIT_SSDONE;
836                 cur->post_handler(cur, regs, 0);
837         }
838
839         /* Restore back the original saved kprobes variables and continue. */
840         if (kcb->kprobe_status == KPROBE_REENTER) {
841                 restore_previous_kprobe(kcb);
842                 goto out;
843         }
844         reset_current_kprobe();
845 out:
846         preempt_enable_no_resched();
847
848         /*
849          * if somebody else is singlestepping across a probe point, flags
850          * will have TF set, in which case, continue the remaining processing
851          * of do_debug, as if this is not a probe hit.
852          */
853         if (regs->flags & X86_EFLAGS_TF)
854                 return 0;
855
856         return 1;
857 }
858
859 int __kprobes kprobe_fault_handler(struct pt_regs *regs, int trapnr)
860 {
861         struct kprobe *cur = kprobe_running();
862         struct kprobe_ctlblk *kcb = get_kprobe_ctlblk();
863
864         switch (kcb->kprobe_status) {
865         case KPROBE_HIT_SS:
866         case KPROBE_REENTER:
867                 /*
868                  * We are here because the instruction being single
869                  * stepped caused a page fault. We reset the current
870                  * kprobe and the ip points back to the probe address
871                  * and allow the page fault handler to continue as a
872                  * normal page fault.
873                  */
874                 regs->ip = (unsigned long)cur->addr;
875                 regs->flags |= kcb->kprobe_old_flags;
876                 if (kcb->kprobe_status == KPROBE_REENTER)
877                         restore_previous_kprobe(kcb);
878                 else
879                         reset_current_kprobe();
880                 preempt_enable_no_resched();
881                 break;
882         case KPROBE_HIT_ACTIVE:
883         case KPROBE_HIT_SSDONE:
884                 /*
885                  * We increment the nmissed count for accounting,
886                  * we can also use npre/npostfault count for accounting
887                  * these specific fault cases.
888                  */
889                 kprobes_inc_nmissed_count(cur);
890
891                 /*
892                  * We come here because instructions in the pre/post
893                  * handler caused the page_fault, this could happen
894                  * if handler tries to access user space by
895                  * copy_from_user(), get_user() etc. Let the
896                  * user-specified handler try to fix it first.
897                  */
898                 if (cur->fault_handler && cur->fault_handler(cur, regs, trapnr))
899                         return 1;
900
901                 /*
902                  * In case the user-specified fault handler returned
903                  * zero, try to fix up.
904                  */
905                 if (fixup_exception(regs))
906                         return 1;
907
908                 /*
909                  * fixup routine could not handle it,
910                  * Let do_page_fault() fix it.
911                  */
912                 break;
913         default:
914                 break;
915         }
916         return 0;
917 }
918
919 /*
920  * Wrapper routine for handling exceptions.
921  */
922 int __kprobes kprobe_exceptions_notify(struct notifier_block *self,
923                                        unsigned long val, void *data)
924 {
925         struct die_args *args = data;
926         int ret = NOTIFY_DONE;
927
928         if (args->regs && user_mode_vm(args->regs))
929                 return ret;
930
931         switch (val) {
932         case DIE_INT3:
933                 if (kprobe_handler(args->regs))
934                         ret = NOTIFY_STOP;
935                 break;
936         case DIE_DEBUG:
937                 if (post_kprobe_handler(args->regs)) {
938                         /*
939                          * Reset the BS bit in dr6 (pointed by args->err) to
940                          * denote completion of processing
941                          */
942                         (*(unsigned long *)ERR_PTR(args->err)) &= ~DR_STEP;
943                         ret = NOTIFY_STOP;
944                 }
945                 break;
946         case DIE_GPF:
947                 /*
948                  * To be potentially processing a kprobe fault and to
949                  * trust the result from kprobe_running(), we have
950                  * be non-preemptible.
951                  */
952                 if (!preemptible() && kprobe_running() &&
953                     kprobe_fault_handler(args->regs, args->trapnr))
954                         ret = NOTIFY_STOP;
955                 break;
956         default:
957                 break;
958         }
959         return ret;
960 }
961
962 int __kprobes setjmp_pre_handler(struct kprobe *p, struct pt_regs *regs)
963 {
964         struct jprobe *jp = container_of(p, struct jprobe, kp);
965         unsigned long addr;
966         struct kprobe_ctlblk *kcb = get_kprobe_ctlblk();
967
968         kcb->jprobe_saved_regs = *regs;
969         kcb->jprobe_saved_sp = stack_addr(regs);
970         addr = (unsigned long)(kcb->jprobe_saved_sp);
971
972         /*
973          * As Linus pointed out, gcc assumes that the callee
974          * owns the argument space and could overwrite it, e.g.
975          * tailcall optimization. So, to be absolutely safe
976          * we also save and restore enough stack bytes to cover
977          * the argument area.
978          */
979         memcpy(kcb->jprobes_stack, (kprobe_opcode_t *)addr,
980                MIN_STACK_SIZE(addr));
981         regs->flags &= ~X86_EFLAGS_IF;
982         trace_hardirqs_off();
983         regs->ip = (unsigned long)(jp->entry);
984         return 1;
985 }
986
987 void __kprobes jprobe_return(void)
988 {
989         struct kprobe_ctlblk *kcb = get_kprobe_ctlblk();
990
991         asm volatile (
992 #ifdef CONFIG_X86_64
993                         "       xchg   %%rbx,%%rsp      \n"
994 #else
995                         "       xchgl   %%ebx,%%esp     \n"
996 #endif
997                         "       int3                    \n"
998                         "       .globl jprobe_return_end\n"
999                         "       jprobe_return_end:      \n"
1000                         "       nop                     \n"::"b"
1001                         (kcb->jprobe_saved_sp):"memory");
1002 }
1003
1004 int __kprobes longjmp_break_handler(struct kprobe *p, struct pt_regs *regs)
1005 {
1006         struct kprobe_ctlblk *kcb = get_kprobe_ctlblk();
1007         u8 *addr = (u8 *) (regs->ip - 1);
1008         struct jprobe *jp = container_of(p, struct jprobe, kp);
1009
1010         if ((addr > (u8 *) jprobe_return) &&
1011             (addr < (u8 *) jprobe_return_end)) {
1012                 if (stack_addr(regs) != kcb->jprobe_saved_sp) {
1013                         struct pt_regs *saved_regs = &kcb->jprobe_saved_regs;
1014                         printk(KERN_ERR
1015                                "current sp %p does not match saved sp %p\n",
1016                                stack_addr(regs), kcb->jprobe_saved_sp);
1017                         printk(KERN_ERR "Saved registers for jprobe %p\n", jp);
1018                         show_registers(saved_regs);
1019                         printk(KERN_ERR "Current registers\n");
1020                         show_registers(regs);
1021                         BUG();
1022                 }
1023                 *regs = kcb->jprobe_saved_regs;
1024                 memcpy((kprobe_opcode_t *)(kcb->jprobe_saved_sp),
1025                        kcb->jprobes_stack,
1026                        MIN_STACK_SIZE(kcb->jprobe_saved_sp));
1027                 preempt_enable_no_resched();
1028                 return 1;
1029         }
1030         return 0;
1031 }
1032
1033 int __init arch_init_kprobes(void)
1034 {
1035         return 0;
1036 }
1037
1038 int __kprobes arch_trampoline_kprobe(struct kprobe *p)
1039 {
1040         return 0;
1041 }