]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/ptrace.c
45a8a4c5d8b24772578db2b60e67eae291f426ba
[karo-tx-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/module.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
27
28 static int ptrace_trapping_sleep_fn(void *flags)
29 {
30         schedule();
31         return 0;
32 }
33
34 /*
35  * ptrace a task: make the debugger its new parent and
36  * move it to the ptrace list.
37  *
38  * Must be called with the tasklist lock write-held.
39  */
40 void __ptrace_link(struct task_struct *child, struct task_struct *new_parent)
41 {
42         BUG_ON(!list_empty(&child->ptrace_entry));
43         list_add(&child->ptrace_entry, &new_parent->ptraced);
44         child->parent = new_parent;
45 }
46
47 /**
48  * __ptrace_unlink - unlink ptracee and restore its execution state
49  * @child: ptracee to be unlinked
50  *
51  * Remove @child from the ptrace list, move it back to the original parent,
52  * and restore the execution state so that it conforms to the group stop
53  * state.
54  *
55  * Unlinking can happen via two paths - explicit PTRACE_DETACH or ptracer
56  * exiting.  For PTRACE_DETACH, unless the ptracee has been killed between
57  * ptrace_check_attach() and here, it's guaranteed to be in TASK_TRACED.
58  * If the ptracer is exiting, the ptracee can be in any state.
59  *
60  * After detach, the ptracee should be in a state which conforms to the
61  * group stop.  If the group is stopped or in the process of stopping, the
62  * ptracee should be put into TASK_STOPPED; otherwise, it should be woken
63  * up from TASK_TRACED.
64  *
65  * If the ptracee is in TASK_TRACED and needs to be moved to TASK_STOPPED,
66  * it goes through TRACED -> RUNNING -> STOPPED transition which is similar
67  * to but in the opposite direction of what happens while attaching to a
68  * stopped task.  However, in this direction, the intermediate RUNNING
69  * state is not hidden even from the current ptracer and if it immediately
70  * re-attaches and performs a WNOHANG wait(2), it may fail.
71  *
72  * CONTEXT:
73  * write_lock_irq(tasklist_lock)
74  */
75 void __ptrace_unlink(struct task_struct *child)
76 {
77         BUG_ON(!child->ptrace);
78
79         child->ptrace = 0;
80         child->parent = child->real_parent;
81         list_del_init(&child->ptrace_entry);
82
83         spin_lock(&child->sighand->siglock);
84
85         /*
86          * Clear all pending traps and TRAPPING.  TRAPPING should be
87          * cleared regardless of JOBCTL_STOP_PENDING.  Do it explicitly.
88          */
89         task_clear_jobctl_pending(child, JOBCTL_TRAP_MASK);
90         task_clear_jobctl_trapping(child);
91
92         /*
93          * Reinstate JOBCTL_STOP_PENDING if group stop is in effect and
94          * @child isn't dead.
95          */
96         if (!(child->flags & PF_EXITING) &&
97             (child->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED ||
98              child->signal->group_stop_count))
99                 child->jobctl |= JOBCTL_STOP_PENDING;
100
101         /*
102          * If transition to TASK_STOPPED is pending or in TASK_TRACED, kick
103          * @child in the butt.  Note that @resume should be used iff @child
104          * is in TASK_TRACED; otherwise, we might unduly disrupt
105          * TASK_KILLABLE sleeps.
106          */
107         if (child->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING || task_is_traced(child))
108                 signal_wake_up(child, task_is_traced(child));
109
110         spin_unlock(&child->sighand->siglock);
111 }
112
113 /**
114  * ptrace_check_attach - check whether ptracee is ready for ptrace operation
115  * @child: ptracee to check for
116  * @ignore_state: don't check whether @child is currently %TASK_TRACED
117  *
118  * Check whether @child is being ptraced by %current and ready for further
119  * ptrace operations.  If @ignore_state is %false, @child also should be in
120  * %TASK_TRACED state and on return the child is guaranteed to be traced
121  * and not executing.  If @ignore_state is %true, @child can be in any
122  * state.
123  *
124  * CONTEXT:
125  * Grabs and releases tasklist_lock and @child->sighand->siglock.
126  *
127  * RETURNS:
128  * 0 on success, -ESRCH if %child is not ready.
129  */
130 int ptrace_check_attach(struct task_struct *child, bool ignore_state)
131 {
132         int ret = -ESRCH;
133
134         /*
135          * We take the read lock around doing both checks to close a
136          * possible race where someone else was tracing our child and
137          * detached between these two checks.  After this locked check,
138          * we are sure that this is our traced child and that can only
139          * be changed by us so it's not changing right after this.
140          */
141         read_lock(&tasklist_lock);
142         if ((child->ptrace & PT_PTRACED) && child->parent == current) {
143                 /*
144                  * child->sighand can't be NULL, release_task()
145                  * does ptrace_unlink() before __exit_signal().
146                  */
147                 spin_lock_irq(&child->sighand->siglock);
148                 WARN_ON_ONCE(task_is_stopped(child));
149                 if (task_is_traced(child) || ignore_state)
150                         ret = 0;
151                 spin_unlock_irq(&child->sighand->siglock);
152         }
153         read_unlock(&tasklist_lock);
154
155         if (!ret && !ignore_state)
156                 ret = wait_task_inactive(child, TASK_TRACED) ? 0 : -ESRCH;
157
158         /* All systems go.. */
159         return ret;
160 }
161
162 int __ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
163 {
164         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
165
166         /* May we inspect the given task?
167          * This check is used both for attaching with ptrace
168          * and for allowing access to sensitive information in /proc.
169          *
170          * ptrace_attach denies several cases that /proc allows
171          * because setting up the necessary parent/child relationship
172          * or halting the specified task is impossible.
173          */
174         int dumpable = 0;
175         /* Don't let security modules deny introspection */
176         if (task == current)
177                 return 0;
178         rcu_read_lock();
179         tcred = __task_cred(task);
180         if (cred->user->user_ns == tcred->user->user_ns &&
181             (cred->uid == tcred->euid &&
182              cred->uid == tcred->suid &&
183              cred->uid == tcred->uid  &&
184              cred->gid == tcred->egid &&
185              cred->gid == tcred->sgid &&
186              cred->gid == tcred->gid))
187                 goto ok;
188         if (ns_capable(tcred->user->user_ns, CAP_SYS_PTRACE))
189                 goto ok;
190         rcu_read_unlock();
191         return -EPERM;
192 ok:
193         rcu_read_unlock();
194         smp_rmb();
195         if (task->mm)
196                 dumpable = get_dumpable(task->mm);
197         if (!dumpable && !task_ns_capable(task, CAP_SYS_PTRACE))
198                 return -EPERM;
199
200         return security_ptrace_access_check(task, mode);
201 }
202
203 bool ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
204 {
205         int err;
206         task_lock(task);
207         err = __ptrace_may_access(task, mode);
208         task_unlock(task);
209         return !err;
210 }
211
212 static int ptrace_attach(struct task_struct *task)
213 {
214         int retval;
215
216         audit_ptrace(task);
217
218         retval = -EPERM;
219         if (unlikely(task->flags & PF_KTHREAD))
220                 goto out;
221         if (same_thread_group(task, current))
222                 goto out;
223
224         /*
225          * Protect exec's credential calculations against our interference;
226          * interference; SUID, SGID and LSM creds get determined differently
227          * under ptrace.
228          */
229         retval = -ERESTARTNOINTR;
230         if (mutex_lock_interruptible(&task->signal->cred_guard_mutex))
231                 goto out;
232
233         task_lock(task);
234         retval = __ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_ATTACH);
235         task_unlock(task);
236         if (retval)
237                 goto unlock_creds;
238
239         write_lock_irq(&tasklist_lock);
240         retval = -EPERM;
241         if (unlikely(task->exit_state))
242                 goto unlock_tasklist;
243         if (task->ptrace)
244                 goto unlock_tasklist;
245
246         task->ptrace = PT_PTRACED;
247         if (task_ns_capable(task, CAP_SYS_PTRACE))
248                 task->ptrace |= PT_PTRACE_CAP;
249
250         __ptrace_link(task, current);
251         send_sig_info(SIGSTOP, SEND_SIG_FORCED, task);
252
253         spin_lock(&task->sighand->siglock);
254
255         /*
256          * If the task is already STOPPED, set JOBCTL_TRAP_STOP and
257          * TRAPPING, and kick it so that it transits to TRACED.  TRAPPING
258          * will be cleared if the child completes the transition or any
259          * event which clears the group stop states happens.  We'll wait
260          * for the transition to complete before returning from this
261          * function.
262          *
263          * This hides STOPPED -> RUNNING -> TRACED transition from the
264          * attaching thread but a different thread in the same group can
265          * still observe the transient RUNNING state.  IOW, if another
266          * thread's WNOHANG wait(2) on the stopped tracee races against
267          * ATTACH, the wait(2) may fail due to the transient RUNNING.
268          *
269          * The following task_is_stopped() test is safe as both transitions
270          * in and out of STOPPED are protected by siglock.
271          */
272         if (task_is_stopped(task) &&
273             task_set_jobctl_pending(task, JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAPPING))
274                 signal_wake_up(task, 1);
275
276         spin_unlock(&task->sighand->siglock);
277
278         retval = 0;
279 unlock_tasklist:
280         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
281 unlock_creds:
282         mutex_unlock(&task->signal->cred_guard_mutex);
283 out:
284         if (!retval)
285                 wait_on_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT,
286                             ptrace_trapping_sleep_fn, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
287         return retval;
288 }
289
290 /**
291  * ptrace_traceme  --  helper for PTRACE_TRACEME
292  *
293  * Performs checks and sets PT_PTRACED.
294  * Should be used by all ptrace implementations for PTRACE_TRACEME.
295  */
296 static int ptrace_traceme(void)
297 {
298         int ret = -EPERM;
299
300         write_lock_irq(&tasklist_lock);
301         /* Are we already being traced? */
302         if (!current->ptrace) {
303                 ret = security_ptrace_traceme(current->parent);
304                 /*
305                  * Check PF_EXITING to ensure ->real_parent has not passed
306                  * exit_ptrace(). Otherwise we don't report the error but
307                  * pretend ->real_parent untraces us right after return.
308                  */
309                 if (!ret && !(current->real_parent->flags & PF_EXITING)) {
310                         current->ptrace = PT_PTRACED;
311                         __ptrace_link(current, current->real_parent);
312                 }
313         }
314         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
315
316         return ret;
317 }
318
319 /*
320  * Called with irqs disabled, returns true if childs should reap themselves.
321  */
322 static int ignoring_children(struct sighand_struct *sigh)
323 {
324         int ret;
325         spin_lock(&sigh->siglock);
326         ret = (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN) ||
327               (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT);
328         spin_unlock(&sigh->siglock);
329         return ret;
330 }
331
332 /*
333  * Called with tasklist_lock held for writing.
334  * Unlink a traced task, and clean it up if it was a traced zombie.
335  * Return true if it needs to be reaped with release_task().
336  * (We can't call release_task() here because we already hold tasklist_lock.)
337  *
338  * If it's a zombie, our attachedness prevented normal parent notification
339  * or self-reaping.  Do notification now if it would have happened earlier.
340  * If it should reap itself, return true.
341  *
342  * If it's our own child, there is no notification to do. But if our normal
343  * children self-reap, then this child was prevented by ptrace and we must
344  * reap it now, in that case we must also wake up sub-threads sleeping in
345  * do_wait().
346  */
347 static bool __ptrace_detach(struct task_struct *tracer, struct task_struct *p)
348 {
349         __ptrace_unlink(p);
350
351         if (p->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
352                 if (!task_detached(p) && thread_group_empty(p)) {
353                         if (!same_thread_group(p->real_parent, tracer))
354                                 do_notify_parent(p, p->exit_signal);
355                         else if (ignoring_children(tracer->sighand)) {
356                                 __wake_up_parent(p, tracer);
357                                 p->exit_signal = -1;
358                         }
359                 }
360                 if (task_detached(p)) {
361                         /* Mark it as in the process of being reaped. */
362                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
363                         return true;
364                 }
365         }
366
367         return false;
368 }
369
370 static int ptrace_detach(struct task_struct *child, unsigned int data)
371 {
372         bool dead = false;
373
374         if (!valid_signal(data))
375                 return -EIO;
376
377         /* Architecture-specific hardware disable .. */
378         ptrace_disable(child);
379         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
380
381         write_lock_irq(&tasklist_lock);
382         /*
383          * This child can be already killed. Make sure de_thread() or
384          * our sub-thread doing do_wait() didn't do release_task() yet.
385          */
386         if (child->ptrace) {
387                 child->exit_code = data;
388                 dead = __ptrace_detach(current, child);
389         }
390         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
391
392         if (unlikely(dead))
393                 release_task(child);
394
395         return 0;
396 }
397
398 /*
399  * Detach all tasks we were using ptrace on. Called with tasklist held
400  * for writing, and returns with it held too. But note it can release
401  * and reacquire the lock.
402  */
403 void exit_ptrace(struct task_struct *tracer)
404         __releases(&tasklist_lock)
405         __acquires(&tasklist_lock)
406 {
407         struct task_struct *p, *n;
408         LIST_HEAD(ptrace_dead);
409
410         if (likely(list_empty(&tracer->ptraced)))
411                 return;
412
413         list_for_each_entry_safe(p, n, &tracer->ptraced, ptrace_entry) {
414                 if (__ptrace_detach(tracer, p))
415                         list_add(&p->ptrace_entry, &ptrace_dead);
416         }
417
418         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
419         BUG_ON(!list_empty(&tracer->ptraced));
420
421         list_for_each_entry_safe(p, n, &ptrace_dead, ptrace_entry) {
422                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
423                 release_task(p);
424         }
425
426         write_lock_irq(&tasklist_lock);
427 }
428
429 int ptrace_readdata(struct task_struct *tsk, unsigned long src, char __user *dst, int len)
430 {
431         int copied = 0;
432
433         while (len > 0) {
434                 char buf[128];
435                 int this_len, retval;
436
437                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
438                 retval = access_process_vm(tsk, src, buf, this_len, 0);
439                 if (!retval) {
440                         if (copied)
441                                 break;
442                         return -EIO;
443                 }
444                 if (copy_to_user(dst, buf, retval))
445                         return -EFAULT;
446                 copied += retval;
447                 src += retval;
448                 dst += retval;
449                 len -= retval;
450         }
451         return copied;
452 }
453
454 int ptrace_writedata(struct task_struct *tsk, char __user *src, unsigned long dst, int len)
455 {
456         int copied = 0;
457
458         while (len > 0) {
459                 char buf[128];
460                 int this_len, retval;
461
462                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
463                 if (copy_from_user(buf, src, this_len))
464                         return -EFAULT;
465                 retval = access_process_vm(tsk, dst, buf, this_len, 1);
466                 if (!retval) {
467                         if (copied)
468                                 break;
469                         return -EIO;
470                 }
471                 copied += retval;
472                 src += retval;
473                 dst += retval;
474                 len -= retval;
475         }
476         return copied;
477 }
478
479 static int ptrace_setoptions(struct task_struct *child, unsigned long data)
480 {
481         child->ptrace &= ~PT_TRACE_MASK;
482
483         if (data & PTRACE_O_TRACESYSGOOD)
484                 child->ptrace |= PT_TRACESYSGOOD;
485
486         if (data & PTRACE_O_TRACEFORK)
487                 child->ptrace |= PT_TRACE_FORK;
488
489         if (data & PTRACE_O_TRACEVFORK)
490                 child->ptrace |= PT_TRACE_VFORK;
491
492         if (data & PTRACE_O_TRACECLONE)
493                 child->ptrace |= PT_TRACE_CLONE;
494
495         if (data & PTRACE_O_TRACEEXEC)
496                 child->ptrace |= PT_TRACE_EXEC;
497
498         if (data & PTRACE_O_TRACEVFORKDONE)
499                 child->ptrace |= PT_TRACE_VFORK_DONE;
500
501         if (data & PTRACE_O_TRACEEXIT)
502                 child->ptrace |= PT_TRACE_EXIT;
503
504         return (data & ~PTRACE_O_MASK) ? -EINVAL : 0;
505 }
506
507 static int ptrace_getsiginfo(struct task_struct *child, siginfo_t *info)
508 {
509         unsigned long flags;
510         int error = -ESRCH;
511
512         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
513                 error = -EINVAL;
514                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
515                         *info = *child->last_siginfo;
516                         error = 0;
517                 }
518                 unlock_task_sighand(child, &flags);
519         }
520         return error;
521 }
522
523 static int ptrace_setsiginfo(struct task_struct *child, const siginfo_t *info)
524 {
525         unsigned long flags;
526         int error = -ESRCH;
527
528         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
529                 error = -EINVAL;
530                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
531                         *child->last_siginfo = *info;
532                         error = 0;
533                 }
534                 unlock_task_sighand(child, &flags);
535         }
536         return error;
537 }
538
539
540 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
541 #define is_singlestep(request)          ((request) == PTRACE_SINGLESTEP)
542 #else
543 #define is_singlestep(request)          0
544 #endif
545
546 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
547 #define is_singleblock(request)         ((request) == PTRACE_SINGLEBLOCK)
548 #else
549 #define is_singleblock(request)         0
550 #endif
551
552 #ifdef PTRACE_SYSEMU
553 #define is_sysemu_singlestep(request)   ((request) == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
554 #else
555 #define is_sysemu_singlestep(request)   0
556 #endif
557
558 static int ptrace_resume(struct task_struct *child, long request,
559                          unsigned long data)
560 {
561         if (!valid_signal(data))
562                 return -EIO;
563
564         if (request == PTRACE_SYSCALL)
565                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
566         else
567                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
568
569 #ifdef TIF_SYSCALL_EMU
570         if (request == PTRACE_SYSEMU || request == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
571                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
572         else
573                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
574 #endif
575
576         if (is_singleblock(request)) {
577                 if (unlikely(!arch_has_block_step()))
578                         return -EIO;
579                 user_enable_block_step(child);
580         } else if (is_singlestep(request) || is_sysemu_singlestep(request)) {
581                 if (unlikely(!arch_has_single_step()))
582                         return -EIO;
583                 user_enable_single_step(child);
584         } else {
585                 user_disable_single_step(child);
586         }
587
588         child->exit_code = data;
589         wake_up_state(child, __TASK_TRACED);
590
591         return 0;
592 }
593
594 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
595
596 static const struct user_regset *
597 find_regset(const struct user_regset_view *view, unsigned int type)
598 {
599         const struct user_regset *regset;
600         int n;
601
602         for (n = 0; n < view->n; ++n) {
603                 regset = view->regsets + n;
604                 if (regset->core_note_type == type)
605                         return regset;
606         }
607
608         return NULL;
609 }
610
611 static int ptrace_regset(struct task_struct *task, int req, unsigned int type,
612                          struct iovec *kiov)
613 {
614         const struct user_regset_view *view = task_user_regset_view(task);
615         const struct user_regset *regset = find_regset(view, type);
616         int regset_no;
617
618         if (!regset || (kiov->iov_len % regset->size) != 0)
619                 return -EINVAL;
620
621         regset_no = regset - view->regsets;
622         kiov->iov_len = min(kiov->iov_len,
623                             (__kernel_size_t) (regset->n * regset->size));
624
625         if (req == PTRACE_GETREGSET)
626                 return copy_regset_to_user(task, view, regset_no, 0,
627                                            kiov->iov_len, kiov->iov_base);
628         else
629                 return copy_regset_from_user(task, view, regset_no, 0,
630                                              kiov->iov_len, kiov->iov_base);
631 }
632
633 #endif
634
635 int ptrace_request(struct task_struct *child, long request,
636                    unsigned long addr, unsigned long data)
637 {
638         int ret = -EIO;
639         siginfo_t siginfo;
640         void __user *datavp = (void __user *) data;
641         unsigned long __user *datalp = datavp;
642
643         switch (request) {
644         case PTRACE_PEEKTEXT:
645         case PTRACE_PEEKDATA:
646                 return generic_ptrace_peekdata(child, addr, data);
647         case PTRACE_POKETEXT:
648         case PTRACE_POKEDATA:
649                 return generic_ptrace_pokedata(child, addr, data);
650
651 #ifdef PTRACE_OLDSETOPTIONS
652         case PTRACE_OLDSETOPTIONS:
653 #endif
654         case PTRACE_SETOPTIONS:
655                 ret = ptrace_setoptions(child, data);
656                 break;
657         case PTRACE_GETEVENTMSG:
658                 ret = put_user(child->ptrace_message, datalp);
659                 break;
660
661         case PTRACE_GETSIGINFO:
662                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
663                 if (!ret)
664                         ret = copy_siginfo_to_user(datavp, &siginfo);
665                 break;
666
667         case PTRACE_SETSIGINFO:
668                 if (copy_from_user(&siginfo, datavp, sizeof siginfo))
669                         ret = -EFAULT;
670                 else
671                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
672                 break;
673
674         case PTRACE_DETACH:      /* detach a process that was attached. */
675                 ret = ptrace_detach(child, data);
676                 break;
677
678 #ifdef CONFIG_BINFMT_ELF_FDPIC
679         case PTRACE_GETFDPIC: {
680                 struct mm_struct *mm = get_task_mm(child);
681                 unsigned long tmp = 0;
682
683                 ret = -ESRCH;
684                 if (!mm)
685                         break;
686
687                 switch (addr) {
688                 case PTRACE_GETFDPIC_EXEC:
689                         tmp = mm->context.exec_fdpic_loadmap;
690                         break;
691                 case PTRACE_GETFDPIC_INTERP:
692                         tmp = mm->context.interp_fdpic_loadmap;
693                         break;
694                 default:
695                         break;
696                 }
697                 mmput(mm);
698
699                 ret = put_user(tmp, datalp);
700                 break;
701         }
702 #endif
703
704 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
705         case PTRACE_SINGLESTEP:
706 #endif
707 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
708         case PTRACE_SINGLEBLOCK:
709 #endif
710 #ifdef PTRACE_SYSEMU
711         case PTRACE_SYSEMU:
712         case PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP:
713 #endif
714         case PTRACE_SYSCALL:
715         case PTRACE_CONT:
716                 return ptrace_resume(child, request, data);
717
718         case PTRACE_KILL:
719                 if (child->exit_state)  /* already dead */
720                         return 0;
721                 return ptrace_resume(child, request, SIGKILL);
722
723 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
724         case PTRACE_GETREGSET:
725         case PTRACE_SETREGSET:
726         {
727                 struct iovec kiov;
728                 struct iovec __user *uiov = datavp;
729
730                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
731                         return -EFAULT;
732
733                 if (__get_user(kiov.iov_base, &uiov->iov_base) ||
734                     __get_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len))
735                         return -EFAULT;
736
737                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
738                 if (!ret)
739                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
740                 break;
741         }
742 #endif
743         default:
744                 break;
745         }
746
747         return ret;
748 }
749
750 static struct task_struct *ptrace_get_task_struct(pid_t pid)
751 {
752         struct task_struct *child;
753
754         rcu_read_lock();
755         child = find_task_by_vpid(pid);
756         if (child)
757                 get_task_struct(child);
758         rcu_read_unlock();
759
760         if (!child)
761                 return ERR_PTR(-ESRCH);
762         return child;
763 }
764
765 #ifndef arch_ptrace_attach
766 #define arch_ptrace_attach(child)       do { } while (0)
767 #endif
768
769 SYSCALL_DEFINE4(ptrace, long, request, long, pid, unsigned long, addr,
770                 unsigned long, data)
771 {
772         struct task_struct *child;
773         long ret;
774
775         if (request == PTRACE_TRACEME) {
776                 ret = ptrace_traceme();
777                 if (!ret)
778                         arch_ptrace_attach(current);
779                 goto out;
780         }
781
782         child = ptrace_get_task_struct(pid);
783         if (IS_ERR(child)) {
784                 ret = PTR_ERR(child);
785                 goto out;
786         }
787
788         if (request == PTRACE_ATTACH) {
789                 ret = ptrace_attach(child);
790                 /*
791                  * Some architectures need to do book-keeping after
792                  * a ptrace attach.
793                  */
794                 if (!ret)
795                         arch_ptrace_attach(child);
796                 goto out_put_task_struct;
797         }
798
799         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL);
800         if (ret < 0)
801                 goto out_put_task_struct;
802
803         ret = arch_ptrace(child, request, addr, data);
804
805  out_put_task_struct:
806         put_task_struct(child);
807  out:
808         return ret;
809 }
810
811 int generic_ptrace_peekdata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
812                             unsigned long data)
813 {
814         unsigned long tmp;
815         int copied;
816
817         copied = access_process_vm(tsk, addr, &tmp, sizeof(tmp), 0);
818         if (copied != sizeof(tmp))
819                 return -EIO;
820         return put_user(tmp, (unsigned long __user *)data);
821 }
822
823 int generic_ptrace_pokedata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
824                             unsigned long data)
825 {
826         int copied;
827
828         copied = access_process_vm(tsk, addr, &data, sizeof(data), 1);
829         return (copied == sizeof(data)) ? 0 : -EIO;
830 }
831
832 #if defined CONFIG_COMPAT
833 #include <linux/compat.h>
834
835 int compat_ptrace_request(struct task_struct *child, compat_long_t request,
836                           compat_ulong_t addr, compat_ulong_t data)
837 {
838         compat_ulong_t __user *datap = compat_ptr(data);
839         compat_ulong_t word;
840         siginfo_t siginfo;
841         int ret;
842
843         switch (request) {
844         case PTRACE_PEEKTEXT:
845         case PTRACE_PEEKDATA:
846                 ret = access_process_vm(child, addr, &word, sizeof(word), 0);
847                 if (ret != sizeof(word))
848                         ret = -EIO;
849                 else
850                         ret = put_user(word, datap);
851                 break;
852
853         case PTRACE_POKETEXT:
854         case PTRACE_POKEDATA:
855                 ret = access_process_vm(child, addr, &data, sizeof(data), 1);
856                 ret = (ret != sizeof(data) ? -EIO : 0);
857                 break;
858
859         case PTRACE_GETEVENTMSG:
860                 ret = put_user((compat_ulong_t) child->ptrace_message, datap);
861                 break;
862
863         case PTRACE_GETSIGINFO:
864                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
865                 if (!ret)
866                         ret = copy_siginfo_to_user32(
867                                 (struct compat_siginfo __user *) datap,
868                                 &siginfo);
869                 break;
870
871         case PTRACE_SETSIGINFO:
872                 memset(&siginfo, 0, sizeof siginfo);
873                 if (copy_siginfo_from_user32(
874                             &siginfo, (struct compat_siginfo __user *) datap))
875                         ret = -EFAULT;
876                 else
877                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
878                 break;
879 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
880         case PTRACE_GETREGSET:
881         case PTRACE_SETREGSET:
882         {
883                 struct iovec kiov;
884                 struct compat_iovec __user *uiov =
885                         (struct compat_iovec __user *) datap;
886                 compat_uptr_t ptr;
887                 compat_size_t len;
888
889                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
890                         return -EFAULT;
891
892                 if (__get_user(ptr, &uiov->iov_base) ||
893                     __get_user(len, &uiov->iov_len))
894                         return -EFAULT;
895
896                 kiov.iov_base = compat_ptr(ptr);
897                 kiov.iov_len = len;
898
899                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
900                 if (!ret)
901                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
902                 break;
903         }
904 #endif
905
906         default:
907                 ret = ptrace_request(child, request, addr, data);
908         }
909
910         return ret;
911 }
912
913 asmlinkage long compat_sys_ptrace(compat_long_t request, compat_long_t pid,
914                                   compat_long_t addr, compat_long_t data)
915 {
916         struct task_struct *child;
917         long ret;
918
919         if (request == PTRACE_TRACEME) {
920                 ret = ptrace_traceme();
921                 goto out;
922         }
923
924         child = ptrace_get_task_struct(pid);
925         if (IS_ERR(child)) {
926                 ret = PTR_ERR(child);
927                 goto out;
928         }
929
930         if (request == PTRACE_ATTACH) {
931                 ret = ptrace_attach(child);
932                 /*
933                  * Some architectures need to do book-keeping after
934                  * a ptrace attach.
935                  */
936                 if (!ret)
937                         arch_ptrace_attach(child);
938                 goto out_put_task_struct;
939         }
940
941         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL);
942         if (!ret)
943                 ret = compat_arch_ptrace(child, request, addr, data);
944
945  out_put_task_struct:
946         put_task_struct(child);
947  out:
948         return ret;
949 }
950 #endif  /* CONFIG_COMPAT */
951
952 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
953 int ptrace_get_breakpoints(struct task_struct *tsk)
954 {
955         if (atomic_inc_not_zero(&tsk->ptrace_bp_refcnt))
956                 return 0;
957
958         return -1;
959 }
960
961 void ptrace_put_breakpoints(struct task_struct *tsk)
962 {
963         if (atomic_dec_and_test(&tsk->ptrace_bp_refcnt))
964                 flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
965 }
966 #endif /* CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT */