Merge tag 'at91-fixes' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/nferre/linux...
[sfrench/cifs-2.6.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 /*
32  * ptrace a task: make the debugger its new parent and
33  * move it to the ptrace list.
34  *
35  * Must be called with the tasklist lock write-held.
36  */
37 void __ptrace_link(struct task_struct *child, struct task_struct *new_parent)
38 {
39         BUG_ON(!list_empty(&child->ptrace_entry));
40         list_add(&child->ptrace_entry, &new_parent->ptraced);
41         child->parent = new_parent;
42 }
43
44 /**
45  * __ptrace_unlink - unlink ptracee and restore its execution state
46  * @child: ptracee to be unlinked
47  *
48  * Remove @child from the ptrace list, move it back to the original parent,
49  * and restore the execution state so that it conforms to the group stop
50  * state.
51  *
52  * Unlinking can happen via two paths - explicit PTRACE_DETACH or ptracer
53  * exiting.  For PTRACE_DETACH, unless the ptracee has been killed between
54  * ptrace_check_attach() and here, it's guaranteed to be in TASK_TRACED.
55  * If the ptracer is exiting, the ptracee can be in any state.
56  *
57  * After detach, the ptracee should be in a state which conforms to the
58  * group stop.  If the group is stopped or in the process of stopping, the
59  * ptracee should be put into TASK_STOPPED; otherwise, it should be woken
60  * up from TASK_TRACED.
61  *
62  * If the ptracee is in TASK_TRACED and needs to be moved to TASK_STOPPED,
63  * it goes through TRACED -> RUNNING -> STOPPED transition which is similar
64  * to but in the opposite direction of what happens while attaching to a
65  * stopped task.  However, in this direction, the intermediate RUNNING
66  * state is not hidden even from the current ptracer and if it immediately
67  * re-attaches and performs a WNOHANG wait(2), it may fail.
68  *
69  * CONTEXT:
70  * write_lock_irq(tasklist_lock)
71  */
72 void __ptrace_unlink(struct task_struct *child)
73 {
74         BUG_ON(!child->ptrace);
75
76         child->ptrace = 0;
77         child->parent = child->real_parent;
78         list_del_init(&child->ptrace_entry);
79
80         spin_lock(&child->sighand->siglock);
81
82         /*
83          * Clear all pending traps and TRAPPING.  TRAPPING should be
84          * cleared regardless of JOBCTL_STOP_PENDING.  Do it explicitly.
85          */
86         task_clear_jobctl_pending(child, JOBCTL_TRAP_MASK);
87         task_clear_jobctl_trapping(child);
88
89         /*
90          * Reinstate JOBCTL_STOP_PENDING if group stop is in effect and
91          * @child isn't dead.
92          */
93         if (!(child->flags & PF_EXITING) &&
94             (child->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED ||
95              child->signal->group_stop_count)) {
96                 child->jobctl |= JOBCTL_STOP_PENDING;
97
98                 /*
99                  * This is only possible if this thread was cloned by the
100                  * traced task running in the stopped group, set the signal
101                  * for the future reports.
102                  * FIXME: we should change ptrace_init_task() to handle this
103                  * case.
104                  */
105                 if (!(child->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK))
106                         child->jobctl |= SIGSTOP;
107         }
108
109         /*
110          * If transition to TASK_STOPPED is pending or in TASK_TRACED, kick
111          * @child in the butt.  Note that @resume should be used iff @child
112          * is in TASK_TRACED; otherwise, we might unduly disrupt
113          * TASK_KILLABLE sleeps.
114          */
115         if (child->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING || task_is_traced(child))
116                 ptrace_signal_wake_up(child, true);
117
118         spin_unlock(&child->sighand->siglock);
119 }
120
121 /* Ensure that nothing can wake it up, even SIGKILL */
122 static bool ptrace_freeze_traced(struct task_struct *task)
123 {
124         bool ret = false;
125
126         /* Lockless, nobody but us can set this flag */
127         if (task->jobctl & JOBCTL_LISTENING)
128                 return ret;
129
130         spin_lock_irq(&task->sighand->siglock);
131         if (task_is_traced(task) && !__fatal_signal_pending(task)) {
132                 task->state = __TASK_TRACED;
133                 ret = true;
134         }
135         spin_unlock_irq(&task->sighand->siglock);
136
137         return ret;
138 }
139
140 static void ptrace_unfreeze_traced(struct task_struct *task)
141 {
142         if (task->state != __TASK_TRACED)
143                 return;
144
145         WARN_ON(!task->ptrace || task->parent != current);
146
147         spin_lock_irq(&task->sighand->siglock);
148         if (__fatal_signal_pending(task))
149                 wake_up_state(task, __TASK_TRACED);
150         else
151                 task->state = TASK_TRACED;
152         spin_unlock_irq(&task->sighand->siglock);
153 }
154
155 /**
156  * ptrace_check_attach - check whether ptracee is ready for ptrace operation
157  * @child: ptracee to check for
158  * @ignore_state: don't check whether @child is currently %TASK_TRACED
159  *
160  * Check whether @child is being ptraced by %current and ready for further
161  * ptrace operations.  If @ignore_state is %false, @child also should be in
162  * %TASK_TRACED state and on return the child is guaranteed to be traced
163  * and not executing.  If @ignore_state is %true, @child can be in any
164  * state.
165  *
166  * CONTEXT:
167  * Grabs and releases tasklist_lock and @child->sighand->siglock.
168  *
169  * RETURNS:
170  * 0 on success, -ESRCH if %child is not ready.
171  */
172 static int ptrace_check_attach(struct task_struct *child, bool ignore_state)
173 {
174         int ret = -ESRCH;
175
176         /*
177          * We take the read lock around doing both checks to close a
178          * possible race where someone else was tracing our child and
179          * detached between these two checks.  After this locked check,
180          * we are sure that this is our traced child and that can only
181          * be changed by us so it's not changing right after this.
182          */
183         read_lock(&tasklist_lock);
184         if (child->ptrace && child->parent == current) {
185                 WARN_ON(child->state == __TASK_TRACED);
186                 /*
187                  * child->sighand can't be NULL, release_task()
188                  * does ptrace_unlink() before __exit_signal().
189                  */
190                 if (ignore_state || ptrace_freeze_traced(child))
191                         ret = 0;
192         }
193         read_unlock(&tasklist_lock);
194
195         if (!ret && !ignore_state) {
196                 if (!wait_task_inactive(child, __TASK_TRACED)) {
197                         /*
198                          * This can only happen if may_ptrace_stop() fails and
199                          * ptrace_stop() changes ->state back to TASK_RUNNING,
200                          * so we should not worry about leaking __TASK_TRACED.
201                          */
202                         WARN_ON(child->state == __TASK_TRACED);
203                         ret = -ESRCH;
204                 }
205         }
206
207         return ret;
208 }
209
210 static int ptrace_has_cap(struct user_namespace *ns, unsigned int mode)
211 {
212         if (mode & PTRACE_MODE_NOAUDIT)
213                 return has_ns_capability_noaudit(current, ns, CAP_SYS_PTRACE);
214         else
215                 return has_ns_capability(current, ns, CAP_SYS_PTRACE);
216 }
217
218 /* Returns 0 on success, -errno on denial. */
219 static int __ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
220 {
221         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
222
223         /* May we inspect the given task?
224          * This check is used both for attaching with ptrace
225          * and for allowing access to sensitive information in /proc.
226          *
227          * ptrace_attach denies several cases that /proc allows
228          * because setting up the necessary parent/child relationship
229          * or halting the specified task is impossible.
230          */
231         int dumpable = 0;
232         /* Don't let security modules deny introspection */
233         if (same_thread_group(task, current))
234                 return 0;
235         rcu_read_lock();
236         tcred = __task_cred(task);
237         if (uid_eq(cred->uid, tcred->euid) &&
238             uid_eq(cred->uid, tcred->suid) &&
239             uid_eq(cred->uid, tcred->uid)  &&
240             gid_eq(cred->gid, tcred->egid) &&
241             gid_eq(cred->gid, tcred->sgid) &&
242             gid_eq(cred->gid, tcred->gid))
243                 goto ok;
244         if (ptrace_has_cap(tcred->user_ns, mode))
245                 goto ok;
246         rcu_read_unlock();
247         return -EPERM;
248 ok:
249         rcu_read_unlock();
250         smp_rmb();
251         if (task->mm)
252                 dumpable = get_dumpable(task->mm);
253         rcu_read_lock();
254         if (dumpable != SUID_DUMP_USER &&
255             !ptrace_has_cap(__task_cred(task)->user_ns, mode)) {
256                 rcu_read_unlock();
257                 return -EPERM;
258         }
259         rcu_read_unlock();
260
261         return security_ptrace_access_check(task, mode);
262 }
263
264 bool ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
265 {
266         int err;
267         task_lock(task);
268         err = __ptrace_may_access(task, mode);
269         task_unlock(task);
270         return !err;
271 }
272
273 static int ptrace_attach(struct task_struct *task, long request,
274                          unsigned long addr,
275                          unsigned long flags)
276 {
277         bool seize = (request == PTRACE_SEIZE);
278         int retval;
279
280         retval = -EIO;
281         if (seize) {
282                 if (addr != 0)
283                         goto out;
284                 if (flags & ~(unsigned long)PTRACE_O_MASK)
285                         goto out;
286                 flags = PT_PTRACED | PT_SEIZED | (flags << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
287         } else {
288                 flags = PT_PTRACED;
289         }
290
291         audit_ptrace(task);
292
293         retval = -EPERM;
294         if (unlikely(task->flags & PF_KTHREAD))
295                 goto out;
296         if (same_thread_group(task, current))
297                 goto out;
298
299         /*
300          * Protect exec's credential calculations against our interference;
301          * SUID, SGID and LSM creds get determined differently
302          * under ptrace.
303          */
304         retval = -ERESTARTNOINTR;
305         if (mutex_lock_interruptible(&task->signal->cred_guard_mutex))
306                 goto out;
307
308         task_lock(task);
309         retval = __ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_ATTACH);
310         task_unlock(task);
311         if (retval)
312                 goto unlock_creds;
313
314         write_lock_irq(&tasklist_lock);
315         retval = -EPERM;
316         if (unlikely(task->exit_state))
317                 goto unlock_tasklist;
318         if (task->ptrace)
319                 goto unlock_tasklist;
320
321         if (seize)
322                 flags |= PT_SEIZED;
323         rcu_read_lock();
324         if (ns_capable(__task_cred(task)->user_ns, CAP_SYS_PTRACE))
325                 flags |= PT_PTRACE_CAP;
326         rcu_read_unlock();
327         task->ptrace = flags;
328
329         __ptrace_link(task, current);
330
331         /* SEIZE doesn't trap tracee on attach */
332         if (!seize)
333                 send_sig_info(SIGSTOP, SEND_SIG_FORCED, task);
334
335         spin_lock(&task->sighand->siglock);
336
337         /*
338          * If the task is already STOPPED, set JOBCTL_TRAP_STOP and
339          * TRAPPING, and kick it so that it transits to TRACED.  TRAPPING
340          * will be cleared if the child completes the transition or any
341          * event which clears the group stop states happens.  We'll wait
342          * for the transition to complete before returning from this
343          * function.
344          *
345          * This hides STOPPED -> RUNNING -> TRACED transition from the
346          * attaching thread but a different thread in the same group can
347          * still observe the transient RUNNING state.  IOW, if another
348          * thread's WNOHANG wait(2) on the stopped tracee races against
349          * ATTACH, the wait(2) may fail due to the transient RUNNING.
350          *
351          * The following task_is_stopped() test is safe as both transitions
352          * in and out of STOPPED are protected by siglock.
353          */
354         if (task_is_stopped(task) &&
355             task_set_jobctl_pending(task, JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAPPING))
356                 signal_wake_up_state(task, __TASK_STOPPED);
357
358         spin_unlock(&task->sighand->siglock);
359
360         retval = 0;
361 unlock_tasklist:
362         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
363 unlock_creds:
364         mutex_unlock(&task->signal->cred_guard_mutex);
365 out:
366         if (!retval) {
367                 wait_on_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT,
368                             TASK_UNINTERRUPTIBLE);
369                 proc_ptrace_connector(task, PTRACE_ATTACH);
370         }
371
372         return retval;
373 }
374
375 /**
376  * ptrace_traceme  --  helper for PTRACE_TRACEME
377  *
378  * Performs checks and sets PT_PTRACED.
379  * Should be used by all ptrace implementations for PTRACE_TRACEME.
380  */
381 static int ptrace_traceme(void)
382 {
383         int ret = -EPERM;
384
385         write_lock_irq(&tasklist_lock);
386         /* Are we already being traced? */
387         if (!current->ptrace) {
388                 ret = security_ptrace_traceme(current->parent);
389                 /*
390                  * Check PF_EXITING to ensure ->real_parent has not passed
391                  * exit_ptrace(). Otherwise we don't report the error but
392                  * pretend ->real_parent untraces us right after return.
393                  */
394                 if (!ret && !(current->real_parent->flags & PF_EXITING)) {
395                         current->ptrace = PT_PTRACED;
396                         __ptrace_link(current, current->real_parent);
397                 }
398         }
399         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
400
401         return ret;
402 }
403
404 /*
405  * Called with irqs disabled, returns true if childs should reap themselves.
406  */
407 static int ignoring_children(struct sighand_struct *sigh)
408 {
409         int ret;
410         spin_lock(&sigh->siglock);
411         ret = (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN) ||
412               (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT);
413         spin_unlock(&sigh->siglock);
414         return ret;
415 }
416
417 /*
418  * Called with tasklist_lock held for writing.
419  * Unlink a traced task, and clean it up if it was a traced zombie.
420  * Return true if it needs to be reaped with release_task().
421  * (We can't call release_task() here because we already hold tasklist_lock.)
422  *
423  * If it's a zombie, our attachedness prevented normal parent notification
424  * or self-reaping.  Do notification now if it would have happened earlier.
425  * If it should reap itself, return true.
426  *
427  * If it's our own child, there is no notification to do. But if our normal
428  * children self-reap, then this child was prevented by ptrace and we must
429  * reap it now, in that case we must also wake up sub-threads sleeping in
430  * do_wait().
431  */
432 static bool __ptrace_detach(struct task_struct *tracer, struct task_struct *p)
433 {
434         bool dead;
435
436         __ptrace_unlink(p);
437
438         if (p->exit_state != EXIT_ZOMBIE)
439                 return false;
440
441         dead = !thread_group_leader(p);
442
443         if (!dead && thread_group_empty(p)) {
444                 if (!same_thread_group(p->real_parent, tracer))
445                         dead = do_notify_parent(p, p->exit_signal);
446                 else if (ignoring_children(tracer->sighand)) {
447                         __wake_up_parent(p, tracer);
448                         dead = true;
449                 }
450         }
451         /* Mark it as in the process of being reaped. */
452         if (dead)
453                 p->exit_state = EXIT_DEAD;
454         return dead;
455 }
456
457 static int ptrace_detach(struct task_struct *child, unsigned int data)
458 {
459         bool dead = false;
460
461         if (!valid_signal(data))
462                 return -EIO;
463
464         /* Architecture-specific hardware disable .. */
465         ptrace_disable(child);
466         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
467
468         write_lock_irq(&tasklist_lock);
469         /*
470          * This child can be already killed. Make sure de_thread() or
471          * our sub-thread doing do_wait() didn't do release_task() yet.
472          */
473         if (child->ptrace) {
474                 child->exit_code = data;
475                 dead = __ptrace_detach(current, child);
476         }
477         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
478
479         proc_ptrace_connector(child, PTRACE_DETACH);
480         if (unlikely(dead))
481                 release_task(child);
482
483         return 0;
484 }
485
486 /*
487  * Detach all tasks we were using ptrace on. Called with tasklist held
488  * for writing, and returns with it held too. But note it can release
489  * and reacquire the lock.
490  */
491 void exit_ptrace(struct task_struct *tracer)
492         __releases(&tasklist_lock)
493         __acquires(&tasklist_lock)
494 {
495         struct task_struct *p, *n;
496         LIST_HEAD(ptrace_dead);
497
498         if (likely(list_empty(&tracer->ptraced)))
499                 return;
500
501         list_for_each_entry_safe(p, n, &tracer->ptraced, ptrace_entry) {
502                 if (unlikely(p->ptrace & PT_EXITKILL))
503                         send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_FORCED, p);
504
505                 if (__ptrace_detach(tracer, p))
506                         list_add(&p->ptrace_entry, &ptrace_dead);
507         }
508
509         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
510         BUG_ON(!list_empty(&tracer->ptraced));
511
512         list_for_each_entry_safe(p, n, &ptrace_dead, ptrace_entry) {
513                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
514                 release_task(p);
515         }
516
517         write_lock_irq(&tasklist_lock);
518 }
519
520 int ptrace_readdata(struct task_struct *tsk, unsigned long src, char __user *dst, int len)
521 {
522         int copied = 0;
523
524         while (len > 0) {
525                 char buf[128];
526                 int this_len, retval;
527
528                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
529                 retval = access_process_vm(tsk, src, buf, this_len, 0);
530                 if (!retval) {
531                         if (copied)
532                                 break;
533                         return -EIO;
534                 }
535                 if (copy_to_user(dst, buf, retval))
536                         return -EFAULT;
537                 copied += retval;
538                 src += retval;
539                 dst += retval;
540                 len -= retval;
541         }
542         return copied;
543 }
544
545 int ptrace_writedata(struct task_struct *tsk, char __user *src, unsigned long dst, int len)
546 {
547         int copied = 0;
548
549         while (len > 0) {
550                 char buf[128];
551                 int this_len, retval;
552
553                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
554                 if (copy_from_user(buf, src, this_len))
555                         return -EFAULT;
556                 retval = access_process_vm(tsk, dst, buf, this_len, 1);
557                 if (!retval) {
558                         if (copied)
559                                 break;
560                         return -EIO;
561                 }
562                 copied += retval;
563                 src += retval;
564                 dst += retval;
565                 len -= retval;
566         }
567         return copied;
568 }
569
570 static int ptrace_setoptions(struct task_struct *child, unsigned long data)
571 {
572         unsigned flags;
573
574         if (data & ~(unsigned long)PTRACE_O_MASK)
575                 return -EINVAL;
576
577         /* Avoid intermediate state when all opts are cleared */
578         flags = child->ptrace;
579         flags &= ~(PTRACE_O_MASK << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
580         flags |= (data << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
581         child->ptrace = flags;
582
583         return 0;
584 }
585
586 static int ptrace_getsiginfo(struct task_struct *child, siginfo_t *info)
587 {
588         unsigned long flags;
589         int error = -ESRCH;
590
591         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
592                 error = -EINVAL;
593                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
594                         *info = *child->last_siginfo;
595                         error = 0;
596                 }
597                 unlock_task_sighand(child, &flags);
598         }
599         return error;
600 }
601
602 static int ptrace_setsiginfo(struct task_struct *child, const siginfo_t *info)
603 {
604         unsigned long flags;
605         int error = -ESRCH;
606
607         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
608                 error = -EINVAL;
609                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
610                         *child->last_siginfo = *info;
611                         error = 0;
612                 }
613                 unlock_task_sighand(child, &flags);
614         }
615         return error;
616 }
617
618 static int ptrace_peek_siginfo(struct task_struct *child,
619                                 unsigned long addr,
620                                 unsigned long data)
621 {
622         struct ptrace_peeksiginfo_args arg;
623         struct sigpending *pending;
624         struct sigqueue *q;
625         int ret, i;
626
627         ret = copy_from_user(&arg, (void __user *) addr,
628                                 sizeof(struct ptrace_peeksiginfo_args));
629         if (ret)
630                 return -EFAULT;
631
632         if (arg.flags & ~PTRACE_PEEKSIGINFO_SHARED)
633                 return -EINVAL; /* unknown flags */
634
635         if (arg.nr < 0)
636                 return -EINVAL;
637
638         if (arg.flags & PTRACE_PEEKSIGINFO_SHARED)
639                 pending = &child->signal->shared_pending;
640         else
641                 pending = &child->pending;
642
643         for (i = 0; i < arg.nr; ) {
644                 siginfo_t info;
645                 s32 off = arg.off + i;
646
647                 spin_lock_irq(&child->sighand->siglock);
648                 list_for_each_entry(q, &pending->list, list) {
649                         if (!off--) {
650                                 copy_siginfo(&info, &q->info);
651                                 break;
652                         }
653                 }
654                 spin_unlock_irq(&child->sighand->siglock);
655
656                 if (off >= 0) /* beyond the end of the list */
657                         break;
658
659 #ifdef CONFIG_COMPAT
660                 if (unlikely(is_compat_task())) {
661                         compat_siginfo_t __user *uinfo = compat_ptr(data);
662
663                         if (copy_siginfo_to_user32(uinfo, &info) ||
664                             __put_user(info.si_code, &uinfo->si_code)) {
665                                 ret = -EFAULT;
666                                 break;
667                         }
668
669                 } else
670 #endif
671                 {
672                         siginfo_t __user *uinfo = (siginfo_t __user *) data;
673
674                         if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info) ||
675                             __put_user(info.si_code, &uinfo->si_code)) {
676                                 ret = -EFAULT;
677                                 break;
678                         }
679                 }
680
681                 data += sizeof(siginfo_t);
682                 i++;
683
684                 if (signal_pending(current))
685                         break;
686
687                 cond_resched();
688         }
689
690         if (i > 0)
691                 return i;
692
693         return ret;
694 }
695
696 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
697 #define is_singlestep(request)          ((request) == PTRACE_SINGLESTEP)
698 #else
699 #define is_singlestep(request)          0
700 #endif
701
702 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
703 #define is_singleblock(request)         ((request) == PTRACE_SINGLEBLOCK)
704 #else
705 #define is_singleblock(request)         0
706 #endif
707
708 #ifdef PTRACE_SYSEMU
709 #define is_sysemu_singlestep(request)   ((request) == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
710 #else
711 #define is_sysemu_singlestep(request)   0
712 #endif
713
714 static int ptrace_resume(struct task_struct *child, long request,
715                          unsigned long data)
716 {
717         if (!valid_signal(data))
718                 return -EIO;
719
720         if (request == PTRACE_SYSCALL)
721                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
722         else
723                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
724
725 #ifdef TIF_SYSCALL_EMU
726         if (request == PTRACE_SYSEMU || request == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
727                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
728         else
729                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
730 #endif
731
732         if (is_singleblock(request)) {
733                 if (unlikely(!arch_has_block_step()))
734                         return -EIO;
735                 user_enable_block_step(child);
736         } else if (is_singlestep(request) || is_sysemu_singlestep(request)) {
737                 if (unlikely(!arch_has_single_step()))
738                         return -EIO;
739                 user_enable_single_step(child);
740         } else {
741                 user_disable_single_step(child);
742         }
743
744         child->exit_code = data;
745         wake_up_state(child, __TASK_TRACED);
746
747         return 0;
748 }
749
750 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
751
752 static const struct user_regset *
753 find_regset(const struct user_regset_view *view, unsigned int type)
754 {
755         const struct user_regset *regset;
756         int n;
757
758         for (n = 0; n < view->n; ++n) {
759                 regset = view->regsets + n;
760                 if (regset->core_note_type == type)
761                         return regset;
762         }
763
764         return NULL;
765 }
766
767 static int ptrace_regset(struct task_struct *task, int req, unsigned int type,
768                          struct iovec *kiov)
769 {
770         const struct user_regset_view *view = task_user_regset_view(task);
771         const struct user_regset *regset = find_regset(view, type);
772         int regset_no;
773
774         if (!regset || (kiov->iov_len % regset->size) != 0)
775                 return -EINVAL;
776
777         regset_no = regset - view->regsets;
778         kiov->iov_len = min(kiov->iov_len,
779                             (__kernel_size_t) (regset->n * regset->size));
780
781         if (req == PTRACE_GETREGSET)
782                 return copy_regset_to_user(task, view, regset_no, 0,
783                                            kiov->iov_len, kiov->iov_base);
784         else
785                 return copy_regset_from_user(task, view, regset_no, 0,
786                                              kiov->iov_len, kiov->iov_base);
787 }
788
789 /*
790  * This is declared in linux/regset.h and defined in machine-dependent
791  * code.  We put the export here, near the primary machine-neutral use,
792  * to ensure no machine forgets it.
793  */
794 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_user_regset_view);
795 #endif
796
797 int ptrace_request(struct task_struct *child, long request,
798                    unsigned long addr, unsigned long data)
799 {
800         bool seized = child->ptrace & PT_SEIZED;
801         int ret = -EIO;
802         siginfo_t siginfo, *si;
803         void __user *datavp = (void __user *) data;
804         unsigned long __user *datalp = datavp;
805         unsigned long flags;
806
807         switch (request) {
808         case PTRACE_PEEKTEXT:
809         case PTRACE_PEEKDATA:
810                 return generic_ptrace_peekdata(child, addr, data);
811         case PTRACE_POKETEXT:
812         case PTRACE_POKEDATA:
813                 return generic_ptrace_pokedata(child, addr, data);
814
815 #ifdef PTRACE_OLDSETOPTIONS
816         case PTRACE_OLDSETOPTIONS:
817 #endif
818         case PTRACE_SETOPTIONS:
819                 ret = ptrace_setoptions(child, data);
820                 break;
821         case PTRACE_GETEVENTMSG:
822                 ret = put_user(child->ptrace_message, datalp);
823                 break;
824
825         case PTRACE_PEEKSIGINFO:
826                 ret = ptrace_peek_siginfo(child, addr, data);
827                 break;
828
829         case PTRACE_GETSIGINFO:
830                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
831                 if (!ret)
832                         ret = copy_siginfo_to_user(datavp, &siginfo);
833                 break;
834
835         case PTRACE_SETSIGINFO:
836                 if (copy_from_user(&siginfo, datavp, sizeof siginfo))
837                         ret = -EFAULT;
838                 else
839                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
840                 break;
841
842         case PTRACE_GETSIGMASK:
843                 if (addr != sizeof(sigset_t)) {
844                         ret = -EINVAL;
845                         break;
846                 }
847
848                 if (copy_to_user(datavp, &child->blocked, sizeof(sigset_t)))
849                         ret = -EFAULT;
850                 else
851                         ret = 0;
852
853                 break;
854
855         case PTRACE_SETSIGMASK: {
856                 sigset_t new_set;
857
858                 if (addr != sizeof(sigset_t)) {
859                         ret = -EINVAL;
860                         break;
861                 }
862
863                 if (copy_from_user(&new_set, datavp, sizeof(sigset_t))) {
864                         ret = -EFAULT;
865                         break;
866                 }
867
868                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
869
870                 /*
871                  * Every thread does recalc_sigpending() after resume, so
872                  * retarget_shared_pending() and recalc_sigpending() are not
873                  * called here.
874                  */
875                 spin_lock_irq(&child->sighand->siglock);
876                 child->blocked = new_set;
877                 spin_unlock_irq(&child->sighand->siglock);
878
879                 ret = 0;
880                 break;
881         }
882
883         case PTRACE_INTERRUPT:
884                 /*
885                  * Stop tracee without any side-effect on signal or job
886                  * control.  At least one trap is guaranteed to happen
887                  * after this request.  If @child is already trapped, the
888                  * current trap is not disturbed and another trap will
889                  * happen after the current trap is ended with PTRACE_CONT.
890                  *
891                  * The actual trap might not be PTRACE_EVENT_STOP trap but
892                  * the pending condition is cleared regardless.
893                  */
894                 if (unlikely(!seized || !lock_task_sighand(child, &flags)))
895                         break;
896
897                 /*
898                  * INTERRUPT doesn't disturb existing trap sans one
899                  * exception.  If ptracer issued LISTEN for the current
900                  * STOP, this INTERRUPT should clear LISTEN and re-trap
901                  * tracee into STOP.
902                  */
903                 if (likely(task_set_jobctl_pending(child, JOBCTL_TRAP_STOP)))
904                         ptrace_signal_wake_up(child, child->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
905
906                 unlock_task_sighand(child, &flags);
907                 ret = 0;
908                 break;
909
910         case PTRACE_LISTEN:
911                 /*
912                  * Listen for events.  Tracee must be in STOP.  It's not
913                  * resumed per-se but is not considered to be in TRACED by
914                  * wait(2) or ptrace(2).  If an async event (e.g. group
915                  * stop state change) happens, tracee will enter STOP trap
916                  * again.  Alternatively, ptracer can issue INTERRUPT to
917                  * finish listening and re-trap tracee into STOP.
918                  */
919                 if (unlikely(!seized || !lock_task_sighand(child, &flags)))
920                         break;
921
922                 si = child->last_siginfo;
923                 if (likely(si && (si->si_code >> 8) == PTRACE_EVENT_STOP)) {
924                         child->jobctl |= JOBCTL_LISTENING;
925                         /*
926                          * If NOTIFY is set, it means event happened between
927                          * start of this trap and now.  Trigger re-trap.
928                          */
929                         if (child->jobctl & JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
930                                 ptrace_signal_wake_up(child, true);
931                         ret = 0;
932                 }
933                 unlock_task_sighand(child, &flags);
934                 break;
935
936         case PTRACE_DETACH:      /* detach a process that was attached. */
937                 ret = ptrace_detach(child, data);
938                 break;
939
940 #ifdef CONFIG_BINFMT_ELF_FDPIC
941         case PTRACE_GETFDPIC: {
942                 struct mm_struct *mm = get_task_mm(child);
943                 unsigned long tmp = 0;
944
945                 ret = -ESRCH;
946                 if (!mm)
947                         break;
948
949                 switch (addr) {
950                 case PTRACE_GETFDPIC_EXEC:
951                         tmp = mm->context.exec_fdpic_loadmap;
952                         break;
953                 case PTRACE_GETFDPIC_INTERP:
954                         tmp = mm->context.interp_fdpic_loadmap;
955                         break;
956                 default:
957                         break;
958                 }
959                 mmput(mm);
960
961                 ret = put_user(tmp, datalp);
962                 break;
963         }
964 #endif
965
966 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
967         case PTRACE_SINGLESTEP:
968 #endif
969 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
970         case PTRACE_SINGLEBLOCK:
971 #endif
972 #ifdef PTRACE_SYSEMU
973         case PTRACE_SYSEMU:
974         case PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP:
975 #endif
976         case PTRACE_SYSCALL:
977         case PTRACE_CONT:
978                 return ptrace_resume(child, request, data);
979
980         case PTRACE_KILL:
981                 if (child->exit_state)  /* already dead */
982                         return 0;
983                 return ptrace_resume(child, request, SIGKILL);
984
985 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
986         case PTRACE_GETREGSET:
987         case PTRACE_SETREGSET: {
988                 struct iovec kiov;
989                 struct iovec __user *uiov = datavp;
990
991                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
992                         return -EFAULT;
993
994                 if (__get_user(kiov.iov_base, &uiov->iov_base) ||
995                     __get_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len))
996                         return -EFAULT;
997
998                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
999                 if (!ret)
1000                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
1001                 break;
1002         }
1003 #endif
1004         default:
1005                 break;
1006         }
1007
1008         return ret;
1009 }
1010
1011 static struct task_struct *ptrace_get_task_struct(pid_t pid)
1012 {
1013         struct task_struct *child;
1014
1015         rcu_read_lock();
1016         child = find_task_by_vpid(pid);
1017         if (child)
1018                 get_task_struct(child);
1019         rcu_read_unlock();
1020
1021         if (!child)
1022                 return ERR_PTR(-ESRCH);
1023         return child;
1024 }
1025
1026 #ifndef arch_ptrace_attach
1027 #define arch_ptrace_attach(child)       do { } while (0)
1028 #endif
1029
1030 SYSCALL_DEFINE4(ptrace, long, request, long, pid, unsigned long, addr,
1031                 unsigned long, data)
1032 {
1033         struct task_struct *child;
1034         long ret;
1035
1036         if (request == PTRACE_TRACEME) {
1037                 ret = ptrace_traceme();
1038                 if (!ret)
1039                         arch_ptrace_attach(current);
1040                 goto out;
1041         }
1042
1043         child = ptrace_get_task_struct(pid);
1044         if (IS_ERR(child)) {
1045                 ret = PTR_ERR(child);
1046                 goto out;
1047         }
1048
1049         if (request == PTRACE_ATTACH || request == PTRACE_SEIZE) {
1050                 ret = ptrace_attach(child, request, addr, data);
1051                 /*
1052                  * Some architectures need to do book-keeping after
1053                  * a ptrace attach.
1054                  */
1055                 if (!ret)
1056                         arch_ptrace_attach(child);
1057                 goto out_put_task_struct;
1058         }
1059
1060         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL ||
1061                                   request == PTRACE_INTERRUPT);
1062         if (ret < 0)
1063                 goto out_put_task_struct;
1064
1065         ret = arch_ptrace(child, request, addr, data);
1066         if (ret || request != PTRACE_DETACH)
1067                 ptrace_unfreeze_traced(child);
1068
1069  out_put_task_struct:
1070         put_task_struct(child);
1071  out:
1072         return ret;
1073 }
1074
1075 int generic_ptrace_peekdata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
1076                             unsigned long data)
1077 {
1078         unsigned long tmp;
1079         int copied;
1080
1081         copied = access_process_vm(tsk, addr, &tmp, sizeof(tmp), 0);
1082         if (copied != sizeof(tmp))
1083                 return -EIO;
1084         return put_user(tmp, (unsigned long __user *)data);
1085 }
1086
1087 int generic_ptrace_pokedata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
1088                             unsigned long data)
1089 {
1090         int copied;
1091
1092         copied = access_process_vm(tsk, addr, &data, sizeof(data), 1);
1093         return (copied == sizeof(data)) ? 0 : -EIO;
1094 }
1095
1096 #if defined CONFIG_COMPAT
1097 #include <linux/compat.h>
1098
1099 int compat_ptrace_request(struct task_struct *child, compat_long_t request,
1100                           compat_ulong_t addr, compat_ulong_t data)
1101 {
1102         compat_ulong_t __user *datap = compat_ptr(data);
1103         compat_ulong_t word;
1104         siginfo_t siginfo;
1105         int ret;
1106
1107         switch (request) {
1108         case PTRACE_PEEKTEXT:
1109         case PTRACE_PEEKDATA:
1110                 ret = access_process_vm(child, addr, &word, sizeof(word), 0);
1111                 if (ret != sizeof(word))
1112                         ret = -EIO;
1113                 else
1114                         ret = put_user(word, datap);
1115                 break;
1116
1117         case PTRACE_POKETEXT:
1118         case PTRACE_POKEDATA:
1119                 ret = access_process_vm(child, addr, &data, sizeof(data), 1);
1120                 ret = (ret != sizeof(data) ? -EIO : 0);
1121                 break;
1122
1123         case PTRACE_GETEVENTMSG:
1124                 ret = put_user((compat_ulong_t) child->ptrace_message, datap);
1125                 break;
1126
1127         case PTRACE_GETSIGINFO:
1128                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
1129                 if (!ret)
1130                         ret = copy_siginfo_to_user32(
1131                                 (struct compat_siginfo __user *) datap,
1132                                 &siginfo);
1133                 break;
1134
1135         case PTRACE_SETSIGINFO:
1136                 memset(&siginfo, 0, sizeof siginfo);
1137                 if (copy_siginfo_from_user32(
1138                             &siginfo, (struct compat_siginfo __user *) datap))
1139                         ret = -EFAULT;
1140                 else
1141                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
1142                 break;
1143 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
1144         case PTRACE_GETREGSET:
1145         case PTRACE_SETREGSET:
1146         {
1147                 struct iovec kiov;
1148                 struct compat_iovec __user *uiov =
1149                         (struct compat_iovec __user *) datap;
1150                 compat_uptr_t ptr;
1151                 compat_size_t len;
1152
1153                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
1154                         return -EFAULT;
1155
1156                 if (__get_user(ptr, &uiov->iov_base) ||
1157                     __get_user(len, &uiov->iov_len))
1158                         return -EFAULT;
1159
1160                 kiov.iov_base = compat_ptr(ptr);
1161                 kiov.iov_len = len;
1162
1163                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
1164                 if (!ret)
1165                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
1166                 break;
1167         }
1168 #endif
1169
1170         default:
1171                 ret = ptrace_request(child, request, addr, data);
1172         }
1173
1174         return ret;
1175 }
1176
1177 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(ptrace, compat_long_t, request, compat_long_t, pid,
1178                        compat_long_t, addr, compat_long_t, data)
1179 {
1180         struct task_struct *child;
1181         long ret;
1182
1183         if (request == PTRACE_TRACEME) {
1184                 ret = ptrace_traceme();
1185                 goto out;
1186         }
1187
1188         child = ptrace_get_task_struct(pid);
1189         if (IS_ERR(child)) {
1190                 ret = PTR_ERR(child);
1191                 goto out;
1192         }
1193
1194         if (request == PTRACE_ATTACH || request == PTRACE_SEIZE) {
1195                 ret = ptrace_attach(child, request, addr, data);
1196                 /*
1197                  * Some architectures need to do book-keeping after
1198                  * a ptrace attach.
1199                  */
1200                 if (!ret)
1201                         arch_ptrace_attach(child);
1202                 goto out_put_task_struct;
1203         }
1204
1205         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL ||
1206                                   request == PTRACE_INTERRUPT);
1207         if (!ret) {
1208                 ret = compat_arch_ptrace(child, request, addr, data);
1209                 if (ret || request != PTRACE_DETACH)
1210                         ptrace_unfreeze_traced(child);
1211         }
1212
1213  out_put_task_struct:
1214         put_task_struct(child);
1215  out:
1216         return ret;
1217 }
1218 #endif  /* CONFIG_COMPAT */