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