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