UPSTREAM: USB: option: add ZTE MF60
[cascardo/linux.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 static int ptrace_has_cap(struct user_namespace *ns, unsigned int mode)
215 {
216         if (mode & PTRACE_MODE_NOAUDIT)
217                 return has_ns_capability_noaudit(current, ns, CAP_SYS_PTRACE);
218         else
219                 return has_ns_capability(current, ns, CAP_SYS_PTRACE);
220 }
221
222 int __ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
223 {
224         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
225
226         /* May we inspect the given task?
227          * This check is used both for attaching with ptrace
228          * and for allowing access to sensitive information in /proc.
229          *
230          * ptrace_attach denies several cases that /proc allows
231          * because setting up the necessary parent/child relationship
232          * or halting the specified task is impossible.
233          */
234         int dumpable = 0;
235         /* Don't let security modules deny introspection */
236         if (task == current)
237                 return 0;
238         rcu_read_lock();
239         tcred = __task_cred(task);
240         if (cred->user->user_ns == tcred->user->user_ns &&
241             (cred->uid == tcred->euid &&
242              cred->uid == tcred->suid &&
243              cred->uid == tcred->uid  &&
244              cred->gid == tcred->egid &&
245              cred->gid == tcred->sgid &&
246              cred->gid == tcred->gid))
247                 goto ok;
248         if (ptrace_has_cap(tcred->user->user_ns, mode))
249                 goto ok;
250         rcu_read_unlock();
251         return -EPERM;
252 ok:
253         rcu_read_unlock();
254         smp_rmb();
255         if (task->mm)
256                 dumpable = get_dumpable(task->mm);
257         if (!dumpable  && !ptrace_has_cap(task_user_ns(task), mode))
258                 return -EPERM;
259
260         return security_ptrace_access_check(task, mode);
261 }
262
263 bool ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
264 {
265         int err;
266         task_lock(task);
267         err = __ptrace_may_access(task, mode);
268         task_unlock(task);
269         return !err;
270 }
271
272 static int ptrace_attach(struct task_struct *task, long request,
273                          unsigned long addr,
274                          unsigned long flags)
275 {
276         bool seize = (request == PTRACE_SEIZE);
277         int retval;
278
279         retval = -EIO;
280         if (seize) {
281                 if (addr != 0)
282                         goto out;
283                 if (flags & ~(unsigned long)PTRACE_O_MASK)
284                         goto out;
285                 flags = PT_PTRACED | PT_SEIZED | (flags << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
286         } else {
287                 flags = PT_PTRACED;
288         }
289
290         audit_ptrace(task);
291
292         retval = -EPERM;
293         if (unlikely(task->flags & PF_KTHREAD))
294                 goto out;
295         if (same_thread_group(task, current))
296                 goto out;
297
298         /*
299          * Protect exec's credential calculations against our interference;
300          * SUID, SGID and LSM creds get determined differently
301          * under ptrace.
302          */
303         retval = -ERESTARTNOINTR;
304         if (mutex_lock_interruptible(&task->signal->cred_guard_mutex))
305                 goto out;
306
307         task_lock(task);
308         retval = __ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_ATTACH);
309         task_unlock(task);
310         if (retval)
311                 goto unlock_creds;
312
313         write_lock_irq(&tasklist_lock);
314         retval = -EPERM;
315         if (unlikely(task->exit_state))
316                 goto unlock_tasklist;
317         if (task->ptrace)
318                 goto unlock_tasklist;
319
320         if (seize)
321                 flags |= PT_SEIZED;
322         if (ns_capable(task_user_ns(task), CAP_SYS_PTRACE))
323                 flags |= PT_PTRACE_CAP;
324         task->ptrace = flags;
325
326         __ptrace_link(task, current);
327
328         /* SEIZE doesn't trap tracee on attach */
329         if (!seize)
330                 send_sig_info(SIGSTOP, SEND_SIG_FORCED, task);
331
332         spin_lock(&task->sighand->siglock);
333
334         /*
335          * If the task is already STOPPED, set JOBCTL_TRAP_STOP and
336          * TRAPPING, and kick it so that it transits to TRACED.  TRAPPING
337          * will be cleared if the child completes the transition or any
338          * event which clears the group stop states happens.  We'll wait
339          * for the transition to complete before returning from this
340          * function.
341          *
342          * This hides STOPPED -> RUNNING -> TRACED transition from the
343          * attaching thread but a different thread in the same group can
344          * still observe the transient RUNNING state.  IOW, if another
345          * thread's WNOHANG wait(2) on the stopped tracee races against
346          * ATTACH, the wait(2) may fail due to the transient RUNNING.
347          *
348          * The following task_is_stopped() test is safe as both transitions
349          * in and out of STOPPED are protected by siglock.
350          */
351         if (task_is_stopped(task) &&
352             task_set_jobctl_pending(task, JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAPPING))
353                 signal_wake_up_state(task, __TASK_STOPPED);
354
355         spin_unlock(&task->sighand->siglock);
356
357         retval = 0;
358 unlock_tasklist:
359         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
360 unlock_creds:
361         mutex_unlock(&task->signal->cred_guard_mutex);
362 out:
363         if (!retval) {
364                 wait_on_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT,
365                             ptrace_trapping_sleep_fn, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
366                 proc_ptrace_connector(task, PTRACE_ATTACH);
367         }
368
369         return retval;
370 }
371
372 /**
373  * ptrace_traceme  --  helper for PTRACE_TRACEME
374  *
375  * Performs checks and sets PT_PTRACED.
376  * Should be used by all ptrace implementations for PTRACE_TRACEME.
377  */
378 static int ptrace_traceme(void)
379 {
380         int ret = -EPERM;
381
382         write_lock_irq(&tasklist_lock);
383         /* Are we already being traced? */
384         if (!current->ptrace) {
385                 ret = security_ptrace_traceme(current->parent);
386                 /*
387                  * Check PF_EXITING to ensure ->real_parent has not passed
388                  * exit_ptrace(). Otherwise we don't report the error but
389                  * pretend ->real_parent untraces us right after return.
390                  */
391                 if (!ret && !(current->real_parent->flags & PF_EXITING)) {
392                         current->ptrace = PT_PTRACED;
393                         __ptrace_link(current, current->real_parent);
394                 }
395         }
396         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
397
398         return ret;
399 }
400
401 /*
402  * Called with irqs disabled, returns true if childs should reap themselves.
403  */
404 static int ignoring_children(struct sighand_struct *sigh)
405 {
406         int ret;
407         spin_lock(&sigh->siglock);
408         ret = (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN) ||
409               (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT);
410         spin_unlock(&sigh->siglock);
411         return ret;
412 }
413
414 /*
415  * Called with tasklist_lock held for writing.
416  * Unlink a traced task, and clean it up if it was a traced zombie.
417  * Return true if it needs to be reaped with release_task().
418  * (We can't call release_task() here because we already hold tasklist_lock.)
419  *
420  * If it's a zombie, our attachedness prevented normal parent notification
421  * or self-reaping.  Do notification now if it would have happened earlier.
422  * If it should reap itself, return true.
423  *
424  * If it's our own child, there is no notification to do. But if our normal
425  * children self-reap, then this child was prevented by ptrace and we must
426  * reap it now, in that case we must also wake up sub-threads sleeping in
427  * do_wait().
428  */
429 static bool __ptrace_detach(struct task_struct *tracer, struct task_struct *p)
430 {
431         bool dead;
432
433         __ptrace_unlink(p);
434
435         if (p->exit_state != EXIT_ZOMBIE)
436                 return false;
437
438         dead = !thread_group_leader(p);
439
440         if (!dead && thread_group_empty(p)) {
441                 if (!same_thread_group(p->real_parent, tracer))
442                         dead = do_notify_parent(p, p->exit_signal);
443                 else if (ignoring_children(tracer->sighand)) {
444                         __wake_up_parent(p, tracer);
445                         dead = true;
446                 }
447         }
448         /* Mark it as in the process of being reaped. */
449         if (dead)
450                 p->exit_state = EXIT_DEAD;
451         return dead;
452 }
453
454 static int ptrace_detach(struct task_struct *child, unsigned int data)
455 {
456         bool dead = false;
457
458         if (!valid_signal(data))
459                 return -EIO;
460
461         /* Architecture-specific hardware disable .. */
462         ptrace_disable(child);
463         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
464
465         write_lock_irq(&tasklist_lock);
466         /*
467          * This child can be already killed. Make sure de_thread() or
468          * our sub-thread doing do_wait() didn't do release_task() yet.
469          */
470         if (child->ptrace) {
471                 child->exit_code = data;
472                 dead = __ptrace_detach(current, child);
473         }
474         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
475
476         proc_ptrace_connector(child, PTRACE_DETACH);
477         if (unlikely(dead))
478                 release_task(child);
479
480         return 0;
481 }
482
483 /*
484  * Detach all tasks we were using ptrace on. Called with tasklist held
485  * for writing, and returns with it held too. But note it can release
486  * and reacquire the lock.
487  */
488 void exit_ptrace(struct task_struct *tracer)
489         __releases(&tasklist_lock)
490         __acquires(&tasklist_lock)
491 {
492         struct task_struct *p, *n;
493         LIST_HEAD(ptrace_dead);
494
495         if (likely(list_empty(&tracer->ptraced)))
496                 return;
497
498         list_for_each_entry_safe(p, n, &tracer->ptraced, ptrace_entry) {
499                 if (__ptrace_detach(tracer, p))
500                         list_add(&p->ptrace_entry, &ptrace_dead);
501         }
502
503         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
504         BUG_ON(!list_empty(&tracer->ptraced));
505
506         list_for_each_entry_safe(p, n, &ptrace_dead, ptrace_entry) {
507                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
508                 release_task(p);
509         }
510
511         write_lock_irq(&tasklist_lock);
512 }
513
514 int ptrace_readdata(struct task_struct *tsk, unsigned long src, char __user *dst, int len)
515 {
516         int copied = 0;
517
518         while (len > 0) {
519                 char buf[128];
520                 int this_len, retval;
521
522                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
523                 retval = access_process_vm(tsk, src, buf, this_len, 0);
524                 if (!retval) {
525                         if (copied)
526                                 break;
527                         return -EIO;
528                 }
529                 if (copy_to_user(dst, buf, retval))
530                         return -EFAULT;
531                 copied += retval;
532                 src += retval;
533                 dst += retval;
534                 len -= retval;
535         }
536         return copied;
537 }
538
539 int ptrace_writedata(struct task_struct *tsk, char __user *src, unsigned long dst, int len)
540 {
541         int copied = 0;
542
543         while (len > 0) {
544                 char buf[128];
545                 int this_len, retval;
546
547                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
548                 if (copy_from_user(buf, src, this_len))
549                         return -EFAULT;
550                 retval = access_process_vm(tsk, dst, buf, this_len, 1);
551                 if (!retval) {
552                         if (copied)
553                                 break;
554                         return -EIO;
555                 }
556                 copied += retval;
557                 src += retval;
558                 dst += retval;
559                 len -= retval;
560         }
561         return copied;
562 }
563
564 static int ptrace_setoptions(struct task_struct *child, unsigned long data)
565 {
566         unsigned flags;
567
568         if (data & ~(unsigned long)PTRACE_O_MASK)
569                 return -EINVAL;
570
571         /* Avoid intermediate state when all opts are cleared */
572         flags = child->ptrace;
573         flags &= ~(PTRACE_O_MASK << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
574         flags |= (data << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
575         child->ptrace = flags;
576
577         if (data & PTRACE_O_TRACESECCOMP)
578                 child->ptrace |= PT_TRACE_SECCOMP;
579
580         return 0;
581 }
582
583 static int ptrace_getsiginfo(struct task_struct *child, siginfo_t *info)
584 {
585         unsigned long flags;
586         int error = -ESRCH;
587
588         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
589                 error = -EINVAL;
590                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
591                         *info = *child->last_siginfo;
592                         error = 0;
593                 }
594                 unlock_task_sighand(child, &flags);
595         }
596         return error;
597 }
598
599 static int ptrace_setsiginfo(struct task_struct *child, const siginfo_t *info)
600 {
601         unsigned long flags;
602         int error = -ESRCH;
603
604         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
605                 error = -EINVAL;
606                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
607                         *child->last_siginfo = *info;
608                         error = 0;
609                 }
610                 unlock_task_sighand(child, &flags);
611         }
612         return error;
613 }
614
615
616 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
617 #define is_singlestep(request)          ((request) == PTRACE_SINGLESTEP)
618 #else
619 #define is_singlestep(request)          0
620 #endif
621
622 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
623 #define is_singleblock(request)         ((request) == PTRACE_SINGLEBLOCK)
624 #else
625 #define is_singleblock(request)         0
626 #endif
627
628 #ifdef PTRACE_SYSEMU
629 #define is_sysemu_singlestep(request)   ((request) == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
630 #else
631 #define is_sysemu_singlestep(request)   0
632 #endif
633
634 static int ptrace_resume(struct task_struct *child, long request,
635                          unsigned long data)
636 {
637         if (!valid_signal(data))
638                 return -EIO;
639
640         if (request == PTRACE_SYSCALL)
641                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
642         else
643                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
644
645 #ifdef TIF_SYSCALL_EMU
646         if (request == PTRACE_SYSEMU || request == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
647                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
648         else
649                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
650 #endif
651
652         if (is_singleblock(request)) {
653                 if (unlikely(!arch_has_block_step()))
654                         return -EIO;
655                 user_enable_block_step(child);
656         } else if (is_singlestep(request) || is_sysemu_singlestep(request)) {
657                 if (unlikely(!arch_has_single_step()))
658                         return -EIO;
659                 user_enable_single_step(child);
660         } else {
661                 user_disable_single_step(child);
662         }
663
664         child->exit_code = data;
665         wake_up_state(child, __TASK_TRACED);
666
667         return 0;
668 }
669
670 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
671
672 static const struct user_regset *
673 find_regset(const struct user_regset_view *view, unsigned int type)
674 {
675         const struct user_regset *regset;
676         int n;
677
678         for (n = 0; n < view->n; ++n) {
679                 regset = view->regsets + n;
680                 if (regset->core_note_type == type)
681                         return regset;
682         }
683
684         return NULL;
685 }
686
687 static int ptrace_regset(struct task_struct *task, int req, unsigned int type,
688                          struct iovec *kiov)
689 {
690         const struct user_regset_view *view = task_user_regset_view(task);
691         const struct user_regset *regset = find_regset(view, type);
692         int regset_no;
693
694         if (!regset || (kiov->iov_len % regset->size) != 0)
695                 return -EINVAL;
696
697         regset_no = regset - view->regsets;
698         kiov->iov_len = min(kiov->iov_len,
699                             (__kernel_size_t) (regset->n * regset->size));
700
701         if (req == PTRACE_GETREGSET)
702                 return copy_regset_to_user(task, view, regset_no, 0,
703                                            kiov->iov_len, kiov->iov_base);
704         else
705                 return copy_regset_from_user(task, view, regset_no, 0,
706                                              kiov->iov_len, kiov->iov_base);
707 }
708
709 #endif
710
711 int ptrace_request(struct task_struct *child, long request,
712                    unsigned long addr, unsigned long data)
713 {
714         bool seized = child->ptrace & PT_SEIZED;
715         int ret = -EIO;
716         siginfo_t siginfo, *si;
717         void __user *datavp = (void __user *) data;
718         unsigned long __user *datalp = datavp;
719         unsigned long flags;
720
721         switch (request) {
722         case PTRACE_PEEKTEXT:
723         case PTRACE_PEEKDATA:
724                 return generic_ptrace_peekdata(child, addr, data);
725         case PTRACE_POKETEXT:
726         case PTRACE_POKEDATA:
727                 return generic_ptrace_pokedata(child, addr, data);
728
729 #ifdef PTRACE_OLDSETOPTIONS
730         case PTRACE_OLDSETOPTIONS:
731 #endif
732         case PTRACE_SETOPTIONS:
733                 ret = ptrace_setoptions(child, data);
734                 break;
735         case PTRACE_GETEVENTMSG:
736                 ret = put_user(child->ptrace_message, datalp);
737                 break;
738
739         case PTRACE_GETSIGINFO:
740                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
741                 if (!ret)
742                         ret = copy_siginfo_to_user(datavp, &siginfo);
743                 break;
744
745         case PTRACE_SETSIGINFO:
746                 if (copy_from_user(&siginfo, datavp, sizeof siginfo))
747                         ret = -EFAULT;
748                 else
749                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
750                 break;
751
752         case PTRACE_INTERRUPT:
753                 /*
754                  * Stop tracee without any side-effect on signal or job
755                  * control.  At least one trap is guaranteed to happen
756                  * after this request.  If @child is already trapped, the
757                  * current trap is not disturbed and another trap will
758                  * happen after the current trap is ended with PTRACE_CONT.
759                  *
760                  * The actual trap might not be PTRACE_EVENT_STOP trap but
761                  * the pending condition is cleared regardless.
762                  */
763                 if (unlikely(!seized || !lock_task_sighand(child, &flags)))
764                         break;
765
766                 /*
767                  * INTERRUPT doesn't disturb existing trap sans one
768                  * exception.  If ptracer issued LISTEN for the current
769                  * STOP, this INTERRUPT should clear LISTEN and re-trap
770                  * tracee into STOP.
771                  */
772                 if (likely(task_set_jobctl_pending(child, JOBCTL_TRAP_STOP)))
773                         ptrace_signal_wake_up(child, child->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
774
775                 unlock_task_sighand(child, &flags);
776                 ret = 0;
777                 break;
778
779         case PTRACE_LISTEN:
780                 /*
781                  * Listen for events.  Tracee must be in STOP.  It's not
782                  * resumed per-se but is not considered to be in TRACED by
783                  * wait(2) or ptrace(2).  If an async event (e.g. group
784                  * stop state change) happens, tracee will enter STOP trap
785                  * again.  Alternatively, ptracer can issue INTERRUPT to
786                  * finish listening and re-trap tracee into STOP.
787                  */
788                 if (unlikely(!seized || !lock_task_sighand(child, &flags)))
789                         break;
790
791                 si = child->last_siginfo;
792                 if (likely(si && (si->si_code >> 8) == PTRACE_EVENT_STOP)) {
793                         child->jobctl |= JOBCTL_LISTENING;
794                         /*
795                          * If NOTIFY is set, it means event happened between
796                          * start of this trap and now.  Trigger re-trap.
797                          */
798                         if (child->jobctl & JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
799                                 ptrace_signal_wake_up(child, true);
800                         ret = 0;
801                 }
802                 unlock_task_sighand(child, &flags);
803                 break;
804
805         case PTRACE_DETACH:      /* detach a process that was attached. */
806                 ret = ptrace_detach(child, data);
807                 break;
808
809 #ifdef CONFIG_BINFMT_ELF_FDPIC
810         case PTRACE_GETFDPIC: {
811                 struct mm_struct *mm = get_task_mm(child);
812                 unsigned long tmp = 0;
813
814                 ret = -ESRCH;
815                 if (!mm)
816                         break;
817
818                 switch (addr) {
819                 case PTRACE_GETFDPIC_EXEC:
820                         tmp = mm->context.exec_fdpic_loadmap;
821                         break;
822                 case PTRACE_GETFDPIC_INTERP:
823                         tmp = mm->context.interp_fdpic_loadmap;
824                         break;
825                 default:
826                         break;
827                 }
828                 mmput(mm);
829
830                 ret = put_user(tmp, datalp);
831                 break;
832         }
833 #endif
834
835 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
836         case PTRACE_SINGLESTEP:
837 #endif
838 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
839         case PTRACE_SINGLEBLOCK:
840 #endif
841 #ifdef PTRACE_SYSEMU
842         case PTRACE_SYSEMU:
843         case PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP:
844 #endif
845         case PTRACE_SYSCALL:
846         case PTRACE_CONT:
847                 return ptrace_resume(child, request, data);
848
849         case PTRACE_KILL:
850                 if (child->exit_state)  /* already dead */
851                         return 0;
852                 return ptrace_resume(child, request, SIGKILL);
853
854 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
855         case PTRACE_GETREGSET:
856         case PTRACE_SETREGSET:
857         {
858                 struct iovec kiov;
859                 struct iovec __user *uiov = datavp;
860
861                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
862                         return -EFAULT;
863
864                 if (__get_user(kiov.iov_base, &uiov->iov_base) ||
865                     __get_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len))
866                         return -EFAULT;
867
868                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
869                 if (!ret)
870                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
871                 break;
872         }
873 #endif
874         default:
875                 break;
876         }
877
878         return ret;
879 }
880
881 static struct task_struct *ptrace_get_task_struct(pid_t pid)
882 {
883         struct task_struct *child;
884
885         rcu_read_lock();
886         child = find_task_by_vpid(pid);
887         if (child)
888                 get_task_struct(child);
889         rcu_read_unlock();
890
891         if (!child)
892                 return ERR_PTR(-ESRCH);
893         return child;
894 }
895
896 #ifndef arch_ptrace_attach
897 #define arch_ptrace_attach(child)       do { } while (0)
898 #endif
899
900 SYSCALL_DEFINE4(ptrace, long, request, long, pid, unsigned long, addr,
901                 unsigned long, data)
902 {
903         struct task_struct *child;
904         long ret;
905
906         if (request == PTRACE_TRACEME) {
907                 ret = ptrace_traceme();
908                 if (!ret)
909                         arch_ptrace_attach(current);
910                 goto out;
911         }
912
913         child = ptrace_get_task_struct(pid);
914         if (IS_ERR(child)) {
915                 ret = PTR_ERR(child);
916                 goto out;
917         }
918
919         if (request == PTRACE_ATTACH || request == PTRACE_SEIZE) {
920                 ret = ptrace_attach(child, request, addr, data);
921                 /*
922                  * Some architectures need to do book-keeping after
923                  * a ptrace attach.
924                  */
925                 if (!ret)
926                         arch_ptrace_attach(child);
927                 goto out_put_task_struct;
928         }
929
930         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL ||
931                                   request == PTRACE_INTERRUPT);
932         if (ret < 0)
933                 goto out_put_task_struct;
934
935         ret = arch_ptrace(child, request, addr, data);
936         if (ret || request != PTRACE_DETACH)
937                 ptrace_unfreeze_traced(child);
938
939  out_put_task_struct:
940         put_task_struct(child);
941  out:
942         return ret;
943 }
944
945 int generic_ptrace_peekdata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
946                             unsigned long data)
947 {
948         unsigned long tmp;
949         int copied;
950
951         copied = access_process_vm(tsk, addr, &tmp, sizeof(tmp), 0);
952         if (copied != sizeof(tmp))
953                 return -EIO;
954         return put_user(tmp, (unsigned long __user *)data);
955 }
956
957 int generic_ptrace_pokedata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
958                             unsigned long data)
959 {
960         int copied;
961
962         copied = access_process_vm(tsk, addr, &data, sizeof(data), 1);
963         return (copied == sizeof(data)) ? 0 : -EIO;
964 }
965
966 #if defined CONFIG_COMPAT
967 #include <linux/compat.h>
968
969 int compat_ptrace_request(struct task_struct *child, compat_long_t request,
970                           compat_ulong_t addr, compat_ulong_t data)
971 {
972         compat_ulong_t __user *datap = compat_ptr(data);
973         compat_ulong_t word;
974         siginfo_t siginfo;
975         int ret;
976
977         switch (request) {
978         case PTRACE_PEEKTEXT:
979         case PTRACE_PEEKDATA:
980                 ret = access_process_vm(child, addr, &word, sizeof(word), 0);
981                 if (ret != sizeof(word))
982                         ret = -EIO;
983                 else
984                         ret = put_user(word, datap);
985                 break;
986
987         case PTRACE_POKETEXT:
988         case PTRACE_POKEDATA:
989                 ret = access_process_vm(child, addr, &data, sizeof(data), 1);
990                 ret = (ret != sizeof(data) ? -EIO : 0);
991                 break;
992
993         case PTRACE_GETEVENTMSG:
994                 ret = put_user((compat_ulong_t) child->ptrace_message, datap);
995                 break;
996
997         case PTRACE_GETSIGINFO:
998                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
999                 if (!ret)
1000                         ret = copy_siginfo_to_user32(
1001                                 (struct compat_siginfo __user *) datap,
1002                                 &siginfo);
1003                 break;
1004
1005         case PTRACE_SETSIGINFO:
1006                 memset(&siginfo, 0, sizeof siginfo);
1007                 if (copy_siginfo_from_user32(
1008                             &siginfo, (struct compat_siginfo __user *) datap))
1009                         ret = -EFAULT;
1010                 else
1011                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
1012                 break;
1013 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
1014         case PTRACE_GETREGSET:
1015         case PTRACE_SETREGSET:
1016         {
1017                 struct iovec kiov;
1018                 struct compat_iovec __user *uiov =
1019                         (struct compat_iovec __user *) datap;
1020                 compat_uptr_t ptr;
1021                 compat_size_t len;
1022
1023                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
1024                         return -EFAULT;
1025
1026                 if (__get_user(ptr, &uiov->iov_base) ||
1027                     __get_user(len, &uiov->iov_len))
1028                         return -EFAULT;
1029
1030                 kiov.iov_base = compat_ptr(ptr);
1031                 kiov.iov_len = len;
1032
1033                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
1034                 if (!ret)
1035                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
1036                 break;
1037         }
1038 #endif
1039
1040         default:
1041                 ret = ptrace_request(child, request, addr, data);
1042         }
1043
1044         return ret;
1045 }
1046
1047 asmlinkage long compat_sys_ptrace(compat_long_t request, compat_long_t pid,
1048                                   compat_long_t addr, compat_long_t data)
1049 {
1050         struct task_struct *child;
1051         long ret;
1052
1053         if (request == PTRACE_TRACEME) {
1054                 ret = ptrace_traceme();
1055                 goto out;
1056         }
1057
1058         child = ptrace_get_task_struct(pid);
1059         if (IS_ERR(child)) {
1060                 ret = PTR_ERR(child);
1061                 goto out;
1062         }
1063
1064         if (request == PTRACE_ATTACH || request == PTRACE_SEIZE) {
1065                 ret = ptrace_attach(child, request, addr, data);
1066                 /*
1067                  * Some architectures need to do book-keeping after
1068                  * a ptrace attach.
1069                  */
1070                 if (!ret)
1071                         arch_ptrace_attach(child);
1072                 goto out_put_task_struct;
1073         }
1074
1075         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL ||
1076                                   request == PTRACE_INTERRUPT);
1077         if (!ret) {
1078                 ret = compat_arch_ptrace(child, request, addr, data);
1079                 if (ret || request != PTRACE_DETACH)
1080                         ptrace_unfreeze_traced(child);
1081         }
1082
1083  out_put_task_struct:
1084         put_task_struct(child);
1085  out:
1086         return ret;
1087 }
1088 #endif  /* CONFIG_COMPAT */
1089
1090 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1091 int ptrace_get_breakpoints(struct task_struct *tsk)
1092 {
1093         if (atomic_inc_not_zero(&tsk->ptrace_bp_refcnt))
1094                 return 0;
1095
1096         return -1;
1097 }
1098
1099 void ptrace_put_breakpoints(struct task_struct *tsk)
1100 {
1101         if (atomic_dec_and_test(&tsk->ptrace_bp_refcnt))
1102                 flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
1103 }
1104 #endif /* CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT */