USB: option: re-add NOVATELWIRELESS_PRODUCT_HSPA_HIGHSPEED to option_id array
[linux-flexiantxendom0.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/audit.h>
21 #include <linux/pid_namespace.h>
22 #include <linux/syscalls.h>
23 #include <linux/uaccess.h>
24 #include <linux/regset.h>
25 #include <linux/hw_breakpoint.h>
26 #include <linux/cn_proc.h>
27
28
29 static int ptrace_trapping_sleep_fn(void *flags)
30 {
31         schedule();
32         return 0;
33 }
34
35 /*
36  * ptrace a task: make the debugger its new parent and
37  * move it to the ptrace list.
38  *
39  * Must be called with the tasklist lock write-held.
40  */
41 void __ptrace_link(struct task_struct *child, struct task_struct *new_parent)
42 {
43         BUG_ON(!list_empty(&child->ptrace_entry));
44         list_add(&child->ptrace_entry, &new_parent->ptraced);
45         child->parent = new_parent;
46 }
47
48 /**
49  * __ptrace_unlink - unlink ptracee and restore its execution state
50  * @child: ptracee to be unlinked
51  *
52  * Remove @child from the ptrace list, move it back to the original parent,
53  * and restore the execution state so that it conforms to the group stop
54  * state.
55  *
56  * Unlinking can happen via two paths - explicit PTRACE_DETACH or ptracer
57  * exiting.  For PTRACE_DETACH, unless the ptracee has been killed between
58  * ptrace_check_attach() and here, it's guaranteed to be in TASK_TRACED.
59  * If the ptracer is exiting, the ptracee can be in any state.
60  *
61  * After detach, the ptracee should be in a state which conforms to the
62  * group stop.  If the group is stopped or in the process of stopping, the
63  * ptracee should be put into TASK_STOPPED; otherwise, it should be woken
64  * up from TASK_TRACED.
65  *
66  * If the ptracee is in TASK_TRACED and needs to be moved to TASK_STOPPED,
67  * it goes through TRACED -> RUNNING -> STOPPED transition which is similar
68  * to but in the opposite direction of what happens while attaching to a
69  * stopped task.  However, in this direction, the intermediate RUNNING
70  * state is not hidden even from the current ptracer and if it immediately
71  * re-attaches and performs a WNOHANG wait(2), it may fail.
72  *
73  * CONTEXT:
74  * write_lock_irq(tasklist_lock)
75  */
76 void __ptrace_unlink(struct task_struct *child)
77 {
78         BUG_ON(!child->ptrace);
79
80         child->ptrace = 0;
81         child->parent = child->real_parent;
82         list_del_init(&child->ptrace_entry);
83
84         spin_lock(&child->sighand->siglock);
85
86         /*
87          * Clear all pending traps and TRAPPING.  TRAPPING should be
88          * cleared regardless of JOBCTL_STOP_PENDING.  Do it explicitly.
89          */
90         task_clear_jobctl_pending(child, JOBCTL_TRAP_MASK);
91         task_clear_jobctl_trapping(child);
92
93         /*
94          * Reinstate JOBCTL_STOP_PENDING if group stop is in effect and
95          * @child isn't dead.
96          */
97         if (!(child->flags & PF_EXITING) &&
98             (child->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED ||
99              child->signal->group_stop_count)) {
100                 child->jobctl |= JOBCTL_STOP_PENDING;
101
102                 /*
103                  * This is only possible if this thread was cloned by the
104                  * traced task running in the stopped group, set the signal
105                  * for the future reports.
106                  * FIXME: we should change ptrace_init_task() to handle this
107                  * case.
108                  */
109                 if (!(child->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK))
110                         child->jobctl |= SIGSTOP;
111         }
112
113         /*
114          * If transition to TASK_STOPPED is pending or in TASK_TRACED, kick
115          * @child in the butt.  Note that @resume should be used iff @child
116          * is in TASK_TRACED; otherwise, we might unduly disrupt
117          * TASK_KILLABLE sleeps.
118          */
119         if (child->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING || task_is_traced(child))
120                 signal_wake_up(child, task_is_traced(child));
121
122         spin_unlock(&child->sighand->siglock);
123 }
124
125 /**
126  * ptrace_check_attach - check whether ptracee is ready for ptrace operation
127  * @child: ptracee to check for
128  * @ignore_state: don't check whether @child is currently %TASK_TRACED
129  *
130  * Check whether @child is being ptraced by %current and ready for further
131  * ptrace operations.  If @ignore_state is %false, @child also should be in
132  * %TASK_TRACED state and on return the child is guaranteed to be traced
133  * and not executing.  If @ignore_state is %true, @child can be in any
134  * state.
135  *
136  * CONTEXT:
137  * Grabs and releases tasklist_lock and @child->sighand->siglock.
138  *
139  * RETURNS:
140  * 0 on success, -ESRCH if %child is not ready.
141  */
142 int ptrace_check_attach(struct task_struct *child, bool ignore_state)
143 {
144         int ret = -ESRCH;
145
146         /*
147          * We take the read lock around doing both checks to close a
148          * possible race where someone else was tracing our child and
149          * detached between these two checks.  After this locked check,
150          * we are sure that this is our traced child and that can only
151          * be changed by us so it's not changing right after this.
152          */
153         read_lock(&tasklist_lock);
154         if ((child->ptrace & PT_PTRACED) && child->parent == current) {
155                 /*
156                  * child->sighand can't be NULL, release_task()
157                  * does ptrace_unlink() before __exit_signal().
158                  */
159                 spin_lock_irq(&child->sighand->siglock);
160                 WARN_ON_ONCE(task_is_stopped(child));
161                 if (ignore_state || (task_is_traced(child) &&
162                                      !(child->jobctl & JOBCTL_LISTENING)))
163                         ret = 0;
164                 spin_unlock_irq(&child->sighand->siglock);
165         }
166         read_unlock(&tasklist_lock);
167
168         if (!ret && !ignore_state)
169                 ret = wait_task_inactive(child, TASK_TRACED) ? 0 : -ESRCH;
170
171         /* All systems go.. */
172         return ret;
173 }
174
175 int __ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
176 {
177         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
178
179         /* May we inspect the given task?
180          * This check is used both for attaching with ptrace
181          * and for allowing access to sensitive information in /proc.
182          *
183          * ptrace_attach denies several cases that /proc allows
184          * because setting up the necessary parent/child relationship
185          * or halting the specified task is impossible.
186          */
187         int dumpable = 0;
188         /* Don't let security modules deny introspection */
189         if (task == current)
190                 return 0;
191         rcu_read_lock();
192         tcred = __task_cred(task);
193         if (cred->user->user_ns == tcred->user->user_ns &&
194             (cred->uid == tcred->euid &&
195              cred->uid == tcred->suid &&
196              cred->uid == tcred->uid  &&
197              cred->gid == tcred->egid &&
198              cred->gid == tcred->sgid &&
199              cred->gid == tcred->gid))
200                 goto ok;
201         if (ns_capable(tcred->user->user_ns, CAP_SYS_PTRACE))
202                 goto ok;
203         rcu_read_unlock();
204         return -EPERM;
205 ok:
206         rcu_read_unlock();
207         smp_rmb();
208         if (task->mm)
209                 dumpable = get_dumpable(task->mm);
210         if (!dumpable && !task_ns_capable(task, CAP_SYS_PTRACE))
211                 return -EPERM;
212
213         return security_ptrace_access_check(task, mode);
214 }
215
216 bool ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
217 {
218         int err;
219         task_lock(task);
220         err = __ptrace_may_access(task, mode);
221         task_unlock(task);
222         return !err;
223 }
224
225 static int ptrace_attach(struct task_struct *task, long request,
226                          unsigned long flags)
227 {
228         bool seize = (request == PTRACE_SEIZE);
229         int retval;
230
231         /*
232          * SEIZE will enable new ptrace behaviors which will be implemented
233          * gradually.  SEIZE_DEVEL is used to prevent applications
234          * expecting full SEIZE behaviors trapping on kernel commits which
235          * are still in the process of implementing them.
236          *
237          * Only test programs for new ptrace behaviors being implemented
238          * should set SEIZE_DEVEL.  If unset, SEIZE will fail with -EIO.
239          *
240          * Once SEIZE behaviors are completely implemented, this flag and
241          * the following test will be removed.
242          */
243         retval = -EIO;
244         if (seize && !(flags & PTRACE_SEIZE_DEVEL))
245                 goto out;
246
247         audit_ptrace(task);
248
249         retval = -EPERM;
250         if (unlikely(task->flags & PF_KTHREAD))
251                 goto out;
252         if (same_thread_group(task, current))
253                 goto out;
254
255         /*
256          * Protect exec's credential calculations against our interference;
257          * interference; SUID, SGID and LSM creds get determined differently
258          * under ptrace.
259          */
260         retval = -ERESTARTNOINTR;
261         if (mutex_lock_interruptible(&task->signal->cred_guard_mutex))
262                 goto out;
263
264         task_lock(task);
265         retval = __ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_ATTACH);
266         task_unlock(task);
267         if (retval)
268                 goto unlock_creds;
269
270         write_lock_irq(&tasklist_lock);
271         retval = -EPERM;
272         if (unlikely(task->exit_state))
273                 goto unlock_tasklist;
274         if (task->ptrace)
275                 goto unlock_tasklist;
276
277         task->ptrace = PT_PTRACED;
278         if (seize)
279                 task->ptrace |= PT_SEIZED;
280         if (task_ns_capable(task, CAP_SYS_PTRACE))
281                 task->ptrace |= PT_PTRACE_CAP;
282
283         __ptrace_link(task, current);
284
285         /* SEIZE doesn't trap tracee on attach */
286         if (!seize)
287                 send_sig_info(SIGSTOP, SEND_SIG_FORCED, task);
288
289         spin_lock(&task->sighand->siglock);
290
291         /*
292          * If the task is already STOPPED, set JOBCTL_TRAP_STOP and
293          * TRAPPING, and kick it so that it transits to TRACED.  TRAPPING
294          * will be cleared if the child completes the transition or any
295          * event which clears the group stop states happens.  We'll wait
296          * for the transition to complete before returning from this
297          * function.
298          *
299          * This hides STOPPED -> RUNNING -> TRACED transition from the
300          * attaching thread but a different thread in the same group can
301          * still observe the transient RUNNING state.  IOW, if another
302          * thread's WNOHANG wait(2) on the stopped tracee races against
303          * ATTACH, the wait(2) may fail due to the transient RUNNING.
304          *
305          * The following task_is_stopped() test is safe as both transitions
306          * in and out of STOPPED are protected by siglock.
307          */
308         if (task_is_stopped(task) &&
309             task_set_jobctl_pending(task, JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAPPING))
310                 signal_wake_up(task, 1);
311
312         spin_unlock(&task->sighand->siglock);
313
314         retval = 0;
315 unlock_tasklist:
316         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
317 unlock_creds:
318         mutex_unlock(&task->signal->cred_guard_mutex);
319 out:
320         if (!retval) {
321                 wait_on_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT,
322                             ptrace_trapping_sleep_fn, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
323                 proc_ptrace_connector(task, PTRACE_ATTACH);
324         }
325
326         return retval;
327 }
328
329 /**
330  * ptrace_traceme  --  helper for PTRACE_TRACEME
331  *
332  * Performs checks and sets PT_PTRACED.
333  * Should be used by all ptrace implementations for PTRACE_TRACEME.
334  */
335 static int ptrace_traceme(void)
336 {
337         int ret = -EPERM;
338
339         write_lock_irq(&tasklist_lock);
340         /* Are we already being traced? */
341         if (!current->ptrace) {
342                 ret = security_ptrace_traceme(current->parent);
343                 /*
344                  * Check PF_EXITING to ensure ->real_parent has not passed
345                  * exit_ptrace(). Otherwise we don't report the error but
346                  * pretend ->real_parent untraces us right after return.
347                  */
348                 if (!ret && !(current->real_parent->flags & PF_EXITING)) {
349                         current->ptrace = PT_PTRACED;
350                         __ptrace_link(current, current->real_parent);
351                 }
352         }
353         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
354
355         return ret;
356 }
357
358 /*
359  * Called with irqs disabled, returns true if childs should reap themselves.
360  */
361 static int ignoring_children(struct sighand_struct *sigh)
362 {
363         int ret;
364         spin_lock(&sigh->siglock);
365         ret = (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN) ||
366               (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT);
367         spin_unlock(&sigh->siglock);
368         return ret;
369 }
370
371 /*
372  * Called with tasklist_lock held for writing.
373  * Unlink a traced task, and clean it up if it was a traced zombie.
374  * Return true if it needs to be reaped with release_task().
375  * (We can't call release_task() here because we already hold tasklist_lock.)
376  *
377  * If it's a zombie, our attachedness prevented normal parent notification
378  * or self-reaping.  Do notification now if it would have happened earlier.
379  * If it should reap itself, return true.
380  *
381  * If it's our own child, there is no notification to do. But if our normal
382  * children self-reap, then this child was prevented by ptrace and we must
383  * reap it now, in that case we must also wake up sub-threads sleeping in
384  * do_wait().
385  */
386 static bool __ptrace_detach(struct task_struct *tracer, struct task_struct *p)
387 {
388         bool dead;
389
390         __ptrace_unlink(p);
391
392         if (p->exit_state != EXIT_ZOMBIE)
393                 return false;
394
395         dead = !thread_group_leader(p);
396
397         if (!dead && thread_group_empty(p)) {
398                 if (!same_thread_group(p->real_parent, tracer))
399                         dead = do_notify_parent(p, p->exit_signal);
400                 else if (ignoring_children(tracer->sighand)) {
401                         __wake_up_parent(p, tracer);
402                         dead = true;
403                 }
404         }
405         /* Mark it as in the process of being reaped. */
406         if (dead)
407                 p->exit_state = EXIT_DEAD;
408         return dead;
409 }
410
411 static int ptrace_detach(struct task_struct *child, unsigned int data)
412 {
413         bool dead = false;
414
415         if (!valid_signal(data))
416                 return -EIO;
417
418         /* Architecture-specific hardware disable .. */
419         ptrace_disable(child);
420         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
421
422         write_lock_irq(&tasklist_lock);
423         /*
424          * This child can be already killed. Make sure de_thread() or
425          * our sub-thread doing do_wait() didn't do release_task() yet.
426          */
427         if (child->ptrace) {
428                 child->exit_code = data;
429                 dead = __ptrace_detach(current, child);
430         }
431         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
432
433         proc_ptrace_connector(child, PTRACE_DETACH);
434         if (unlikely(dead))
435                 release_task(child);
436
437         return 0;
438 }
439
440 /*
441  * Detach all tasks we were using ptrace on. Called with tasklist held
442  * for writing, and returns with it held too. But note it can release
443  * and reacquire the lock.
444  */
445 void exit_ptrace(struct task_struct *tracer)
446         __releases(&tasklist_lock)
447         __acquires(&tasklist_lock)
448 {
449         struct task_struct *p, *n;
450         LIST_HEAD(ptrace_dead);
451
452         if (likely(list_empty(&tracer->ptraced)))
453                 return;
454
455         list_for_each_entry_safe(p, n, &tracer->ptraced, ptrace_entry) {
456                 if (__ptrace_detach(tracer, p))
457                         list_add(&p->ptrace_entry, &ptrace_dead);
458         }
459
460         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
461         BUG_ON(!list_empty(&tracer->ptraced));
462
463         list_for_each_entry_safe(p, n, &ptrace_dead, ptrace_entry) {
464                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
465                 release_task(p);
466         }
467
468         write_lock_irq(&tasklist_lock);
469 }
470
471 int ptrace_readdata(struct task_struct *tsk, unsigned long src, char __user *dst, int len)
472 {
473         int copied = 0;
474
475         while (len > 0) {
476                 char buf[128];
477                 int this_len, retval;
478
479                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
480                 retval = access_process_vm(tsk, src, buf, this_len, 0);
481                 if (!retval) {
482                         if (copied)
483                                 break;
484                         return -EIO;
485                 }
486                 if (copy_to_user(dst, buf, retval))
487                         return -EFAULT;
488                 copied += retval;
489                 src += retval;
490                 dst += retval;
491                 len -= retval;
492         }
493         return copied;
494 }
495
496 int ptrace_writedata(struct task_struct *tsk, char __user *src, unsigned long dst, int len)
497 {
498         int copied = 0;
499
500         while (len > 0) {
501                 char buf[128];
502                 int this_len, retval;
503
504                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
505                 if (copy_from_user(buf, src, this_len))
506                         return -EFAULT;
507                 retval = access_process_vm(tsk, dst, buf, this_len, 1);
508                 if (!retval) {
509                         if (copied)
510                                 break;
511                         return -EIO;
512                 }
513                 copied += retval;
514                 src += retval;
515                 dst += retval;
516                 len -= retval;
517         }
518         return copied;
519 }
520
521 static int ptrace_setoptions(struct task_struct *child, unsigned long data)
522 {
523         child->ptrace &= ~PT_TRACE_MASK;
524
525         if (data & PTRACE_O_TRACESYSGOOD)
526                 child->ptrace |= PT_TRACESYSGOOD;
527
528         if (data & PTRACE_O_TRACEFORK)
529                 child->ptrace |= PT_TRACE_FORK;
530
531         if (data & PTRACE_O_TRACEVFORK)
532                 child->ptrace |= PT_TRACE_VFORK;
533
534         if (data & PTRACE_O_TRACECLONE)
535                 child->ptrace |= PT_TRACE_CLONE;
536
537         if (data & PTRACE_O_TRACEEXEC)
538                 child->ptrace |= PT_TRACE_EXEC;
539
540         if (data & PTRACE_O_TRACEVFORKDONE)
541                 child->ptrace |= PT_TRACE_VFORK_DONE;
542
543         if (data & PTRACE_O_TRACEEXIT)
544                 child->ptrace |= PT_TRACE_EXIT;
545
546         if (data & PTRACE_O_TRACESECCOMP)
547                 child->ptrace |= PT_TRACE_SECCOMP;
548
549         return (data & ~PTRACE_O_MASK) ? -EINVAL : 0;
550 }
551
552 static int ptrace_getsiginfo(struct task_struct *child, siginfo_t *info)
553 {
554         unsigned long flags;
555         int error = -ESRCH;
556
557         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
558                 error = -EINVAL;
559                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
560                         *info = *child->last_siginfo;
561                         error = 0;
562                 }
563                 unlock_task_sighand(child, &flags);
564         }
565         return error;
566 }
567
568 static int ptrace_setsiginfo(struct task_struct *child, const siginfo_t *info)
569 {
570         unsigned long flags;
571         int error = -ESRCH;
572
573         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
574                 error = -EINVAL;
575                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
576                         *child->last_siginfo = *info;
577                         error = 0;
578                 }
579                 unlock_task_sighand(child, &flags);
580         }
581         return error;
582 }
583
584
585 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
586 #define is_singlestep(request)          ((request) == PTRACE_SINGLESTEP)
587 #else
588 #define is_singlestep(request)          0
589 #endif
590
591 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
592 #define is_singleblock(request)         ((request) == PTRACE_SINGLEBLOCK)
593 #else
594 #define is_singleblock(request)         0
595 #endif
596
597 #ifdef PTRACE_SYSEMU
598 #define is_sysemu_singlestep(request)   ((request) == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
599 #else
600 #define is_sysemu_singlestep(request)   0
601 #endif
602
603 static int ptrace_resume(struct task_struct *child, long request,
604                          unsigned long data)
605 {
606         if (!valid_signal(data))
607                 return -EIO;
608
609         if (request == PTRACE_SYSCALL)
610                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
611         else
612                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
613
614 #ifdef TIF_SYSCALL_EMU
615         if (request == PTRACE_SYSEMU || request == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
616                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
617         else
618                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
619 #endif
620
621         if (is_singleblock(request)) {
622                 if (unlikely(!arch_has_block_step()))
623                         return -EIO;
624                 user_enable_block_step(child);
625         } else if (is_singlestep(request) || is_sysemu_singlestep(request)) {
626                 if (unlikely(!arch_has_single_step()))
627                         return -EIO;
628                 user_enable_single_step(child);
629         } else {
630                 user_disable_single_step(child);
631         }
632
633         child->exit_code = data;
634         wake_up_state(child, __TASK_TRACED);
635
636         return 0;
637 }
638
639 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
640
641 static const struct user_regset *
642 find_regset(const struct user_regset_view *view, unsigned int type)
643 {
644         const struct user_regset *regset;
645         int n;
646
647         for (n = 0; n < view->n; ++n) {
648                 regset = view->regsets + n;
649                 if (regset->core_note_type == type)
650                         return regset;
651         }
652
653         return NULL;
654 }
655
656 static int ptrace_regset(struct task_struct *task, int req, unsigned int type,
657                          struct iovec *kiov)
658 {
659         const struct user_regset_view *view = task_user_regset_view(task);
660         const struct user_regset *regset = find_regset(view, type);
661         int regset_no;
662
663         if (!regset || (kiov->iov_len % regset->size) != 0)
664                 return -EINVAL;
665
666         regset_no = regset - view->regsets;
667         kiov->iov_len = min(kiov->iov_len,
668                             (__kernel_size_t) (regset->n * regset->size));
669
670         if (req == PTRACE_GETREGSET)
671                 return copy_regset_to_user(task, view, regset_no, 0,
672                                            kiov->iov_len, kiov->iov_base);
673         else
674                 return copy_regset_from_user(task, view, regset_no, 0,
675                                              kiov->iov_len, kiov->iov_base);
676 }
677
678 #endif
679
680 int ptrace_request(struct task_struct *child, long request,
681                    unsigned long addr, unsigned long data)
682 {
683         bool seized = child->ptrace & PT_SEIZED;
684         int ret = -EIO;
685         siginfo_t siginfo, *si;
686         void __user *datavp = (void __user *) data;
687         unsigned long __user *datalp = datavp;
688         unsigned long flags;
689
690         switch (request) {
691         case PTRACE_PEEKTEXT:
692         case PTRACE_PEEKDATA:
693                 return generic_ptrace_peekdata(child, addr, data);
694         case PTRACE_POKETEXT:
695         case PTRACE_POKEDATA:
696                 return generic_ptrace_pokedata(child, addr, data);
697
698 #ifdef PTRACE_OLDSETOPTIONS
699         case PTRACE_OLDSETOPTIONS:
700 #endif
701         case PTRACE_SETOPTIONS:
702                 ret = ptrace_setoptions(child, data);
703                 break;
704         case PTRACE_GETEVENTMSG:
705                 ret = put_user(child->ptrace_message, datalp);
706                 break;
707
708         case PTRACE_GETSIGINFO:
709                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
710                 if (!ret)
711                         ret = copy_siginfo_to_user(datavp, &siginfo);
712                 break;
713
714         case PTRACE_SETSIGINFO:
715                 if (copy_from_user(&siginfo, datavp, sizeof siginfo))
716                         ret = -EFAULT;
717                 else
718                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
719                 break;
720
721         case PTRACE_INTERRUPT:
722                 /*
723                  * Stop tracee without any side-effect on signal or job
724                  * control.  At least one trap is guaranteed to happen
725                  * after this request.  If @child is already trapped, the
726                  * current trap is not disturbed and another trap will
727                  * happen after the current trap is ended with PTRACE_CONT.
728                  *
729                  * The actual trap might not be PTRACE_EVENT_STOP trap but
730                  * the pending condition is cleared regardless.
731                  */
732                 if (unlikely(!seized || !lock_task_sighand(child, &flags)))
733                         break;
734
735                 /*
736                  * INTERRUPT doesn't disturb existing trap sans one
737                  * exception.  If ptracer issued LISTEN for the current
738                  * STOP, this INTERRUPT should clear LISTEN and re-trap
739                  * tracee into STOP.
740                  */
741                 if (likely(task_set_jobctl_pending(child, JOBCTL_TRAP_STOP)))
742                         signal_wake_up(child, child->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
743
744                 unlock_task_sighand(child, &flags);
745                 ret = 0;
746                 break;
747
748         case PTRACE_LISTEN:
749                 /*
750                  * Listen for events.  Tracee must be in STOP.  It's not
751                  * resumed per-se but is not considered to be in TRACED by
752                  * wait(2) or ptrace(2).  If an async event (e.g. group
753                  * stop state change) happens, tracee will enter STOP trap
754                  * again.  Alternatively, ptracer can issue INTERRUPT to
755                  * finish listening and re-trap tracee into STOP.
756                  */
757                 if (unlikely(!seized || !lock_task_sighand(child, &flags)))
758                         break;
759
760                 si = child->last_siginfo;
761                 if (likely(si && (si->si_code >> 8) == PTRACE_EVENT_STOP)) {
762                         child->jobctl |= JOBCTL_LISTENING;
763                         /*
764                          * If NOTIFY is set, it means event happened between
765                          * start of this trap and now.  Trigger re-trap.
766                          */
767                         if (child->jobctl & JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
768                                 signal_wake_up(child, true);
769                         ret = 0;
770                 }
771                 unlock_task_sighand(child, &flags);
772                 break;
773
774         case PTRACE_DETACH:      /* detach a process that was attached. */
775                 ret = ptrace_detach(child, data);
776                 break;
777
778 #ifdef CONFIG_BINFMT_ELF_FDPIC
779         case PTRACE_GETFDPIC: {
780                 struct mm_struct *mm = get_task_mm(child);
781                 unsigned long tmp = 0;
782
783                 ret = -ESRCH;
784                 if (!mm)
785                         break;
786
787                 switch (addr) {
788                 case PTRACE_GETFDPIC_EXEC:
789                         tmp = mm->context.exec_fdpic_loadmap;
790                         break;
791                 case PTRACE_GETFDPIC_INTERP:
792                         tmp = mm->context.interp_fdpic_loadmap;
793                         break;
794                 default:
795                         break;
796                 }
797                 mmput(mm);
798
799                 ret = put_user(tmp, datalp);
800                 break;
801         }
802 #endif
803
804 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
805         case PTRACE_SINGLESTEP:
806 #endif
807 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
808         case PTRACE_SINGLEBLOCK:
809 #endif
810 #ifdef PTRACE_SYSEMU
811         case PTRACE_SYSEMU:
812         case PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP:
813 #endif
814         case PTRACE_SYSCALL:
815         case PTRACE_CONT:
816                 return ptrace_resume(child, request, data);
817
818         case PTRACE_KILL:
819                 if (child->exit_state)  /* already dead */
820                         return 0;
821                 return ptrace_resume(child, request, SIGKILL);
822
823 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
824         case PTRACE_GETREGSET:
825         case PTRACE_SETREGSET:
826         {
827                 struct iovec kiov;
828                 struct iovec __user *uiov = datavp;
829
830                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
831                         return -EFAULT;
832
833                 if (__get_user(kiov.iov_base, &uiov->iov_base) ||
834                     __get_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len))
835                         return -EFAULT;
836
837                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
838                 if (!ret)
839                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
840                 break;
841         }
842 #endif
843         default:
844                 break;
845         }
846
847         return ret;
848 }
849
850 static struct task_struct *ptrace_get_task_struct(pid_t pid)
851 {
852         struct task_struct *child;
853
854         rcu_read_lock();
855         child = find_task_by_vpid(pid);
856         if (child)
857                 get_task_struct(child);
858         rcu_read_unlock();
859
860         if (!child)
861                 return ERR_PTR(-ESRCH);
862         return child;
863 }
864
865 #ifndef arch_ptrace_attach
866 #define arch_ptrace_attach(child)       do { } while (0)
867 #endif
868
869 SYSCALL_DEFINE4(ptrace, long, request, long, pid, unsigned long, addr,
870                 unsigned long, data)
871 {
872         struct task_struct *child;
873         long ret;
874
875         if (request == PTRACE_TRACEME) {
876                 ret = ptrace_traceme();
877                 if (!ret)
878                         arch_ptrace_attach(current);
879                 goto out;
880         }
881
882         child = ptrace_get_task_struct(pid);
883         if (IS_ERR(child)) {
884                 ret = PTR_ERR(child);
885                 goto out;
886         }
887
888         if (request == PTRACE_ATTACH || request == PTRACE_SEIZE) {
889                 ret = ptrace_attach(child, request, data);
890                 /*
891                  * Some architectures need to do book-keeping after
892                  * a ptrace attach.
893                  */
894                 if (!ret)
895                         arch_ptrace_attach(child);
896                 goto out_put_task_struct;
897         }
898
899         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL ||
900                                   request == PTRACE_INTERRUPT);
901         if (ret < 0)
902                 goto out_put_task_struct;
903
904         ret = arch_ptrace(child, request, addr, data);
905
906  out_put_task_struct:
907         put_task_struct(child);
908  out:
909         return ret;
910 }
911
912 int generic_ptrace_peekdata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
913                             unsigned long data)
914 {
915         unsigned long tmp;
916         int copied;
917
918         copied = access_process_vm(tsk, addr, &tmp, sizeof(tmp), 0);
919         if (copied != sizeof(tmp))
920                 return -EIO;
921         return put_user(tmp, (unsigned long __user *)data);
922 }
923
924 int generic_ptrace_pokedata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
925                             unsigned long data)
926 {
927         int copied;
928
929         copied = access_process_vm(tsk, addr, &data, sizeof(data), 1);
930         return (copied == sizeof(data)) ? 0 : -EIO;
931 }
932
933 #if defined CONFIG_COMPAT
934 #include <linux/compat.h>
935
936 int compat_ptrace_request(struct task_struct *child, compat_long_t request,
937                           compat_ulong_t addr, compat_ulong_t data)
938 {
939         compat_ulong_t __user *datap = compat_ptr(data);
940         compat_ulong_t word;
941         siginfo_t siginfo;
942         int ret;
943
944         switch (request) {
945         case PTRACE_PEEKTEXT:
946         case PTRACE_PEEKDATA:
947                 ret = access_process_vm(child, addr, &word, sizeof(word), 0);
948                 if (ret != sizeof(word))
949                         ret = -EIO;
950                 else
951                         ret = put_user(word, datap);
952                 break;
953
954         case PTRACE_POKETEXT:
955         case PTRACE_POKEDATA:
956                 ret = access_process_vm(child, addr, &data, sizeof(data), 1);
957                 ret = (ret != sizeof(data) ? -EIO : 0);
958                 break;
959
960         case PTRACE_GETEVENTMSG:
961                 ret = put_user((compat_ulong_t) child->ptrace_message, datap);
962                 break;
963
964         case PTRACE_GETSIGINFO:
965                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
966                 if (!ret)
967                         ret = copy_siginfo_to_user32(
968                                 (struct compat_siginfo __user *) datap,
969                                 &siginfo);
970                 break;
971
972         case PTRACE_SETSIGINFO:
973                 memset(&siginfo, 0, sizeof siginfo);
974                 if (copy_siginfo_from_user32(
975                             &siginfo, (struct compat_siginfo __user *) datap))
976                         ret = -EFAULT;
977                 else
978                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
979                 break;
980 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
981         case PTRACE_GETREGSET:
982         case PTRACE_SETREGSET:
983         {
984                 struct iovec kiov;
985                 struct compat_iovec __user *uiov =
986                         (struct compat_iovec __user *) datap;
987                 compat_uptr_t ptr;
988                 compat_size_t len;
989
990                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
991                         return -EFAULT;
992
993                 if (__get_user(ptr, &uiov->iov_base) ||
994                     __get_user(len, &uiov->iov_len))
995                         return -EFAULT;
996
997                 kiov.iov_base = compat_ptr(ptr);
998                 kiov.iov_len = len;
999
1000                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
1001                 if (!ret)
1002                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
1003                 break;
1004         }
1005 #endif
1006
1007         default:
1008                 ret = ptrace_request(child, request, addr, data);
1009         }
1010
1011         return ret;
1012 }
1013
1014 asmlinkage long compat_sys_ptrace(compat_long_t request, compat_long_t pid,
1015                                   compat_long_t addr, compat_long_t data)
1016 {
1017         struct task_struct *child;
1018         long ret;
1019
1020         if (request == PTRACE_TRACEME) {
1021                 ret = ptrace_traceme();
1022                 goto out;
1023         }
1024
1025         child = ptrace_get_task_struct(pid);
1026         if (IS_ERR(child)) {
1027                 ret = PTR_ERR(child);
1028                 goto out;
1029         }
1030
1031         if (request == PTRACE_ATTACH || request == PTRACE_SEIZE) {
1032                 ret = ptrace_attach(child, request, data);
1033                 /*
1034                  * Some architectures need to do book-keeping after
1035                  * a ptrace attach.
1036                  */
1037                 if (!ret)
1038                         arch_ptrace_attach(child);
1039                 goto out_put_task_struct;
1040         }
1041
1042         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL ||
1043                                   request == PTRACE_INTERRUPT);
1044         if (!ret)
1045                 ret = compat_arch_ptrace(child, request, addr, data);
1046
1047  out_put_task_struct:
1048         put_task_struct(child);
1049  out:
1050         return ret;
1051 }
1052 #endif  /* CONFIG_COMPAT */
1053
1054 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1055 int ptrace_get_breakpoints(struct task_struct *tsk)
1056 {
1057         if (atomic_inc_not_zero(&tsk->ptrace_bp_refcnt))
1058                 return 0;
1059
1060         return -1;
1061 }
1062
1063 void ptrace_put_breakpoints(struct task_struct *tsk)
1064 {
1065         if (atomic_dec_and_test(&tsk->ptrace_bp_refcnt))
1066                 flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
1067 }
1068 #endif /* CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT */