mm: don't include asm/pgtable.h if linux/mm.h is already included
[platform/kernel/linux-starfive.git] / arch / parisc / kernel / ptrace.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Kernel support for the ptrace() and syscall tracing interfaces.
4  *
5  * Copyright (C) 2000 Hewlett-Packard Co, Linuxcare Inc.
6  * Copyright (C) 2000 Matthew Wilcox <matthew@wil.cx>
7  * Copyright (C) 2000 David Huggins-Daines <dhd@debian.org>
8  * Copyright (C) 2008-2016 Helge Deller <deller@gmx.de>
9  */
10
11 #include <linux/kernel.h>
12 #include <linux/sched.h>
13 #include <linux/mm.h>
14 #include <linux/smp.h>
15 #include <linux/elf.h>
16 #include <linux/errno.h>
17 #include <linux/ptrace.h>
18 #include <linux/tracehook.h>
19 #include <linux/user.h>
20 #include <linux/personality.h>
21 #include <linux/regset.h>
22 #include <linux/security.h>
23 #include <linux/seccomp.h>
24 #include <linux/compat.h>
25 #include <linux/signal.h>
26 #include <linux/audit.h>
27
28 #include <linux/uaccess.h>
29 #include <asm/processor.h>
30 #include <asm/asm-offsets.h>
31
32 /* PSW bits we allow the debugger to modify */
33 #define USER_PSW_BITS   (PSW_N | PSW_B | PSW_V | PSW_CB)
34
35 #define CREATE_TRACE_POINTS
36 #include <trace/events/syscalls.h>
37
38 /*
39  * These are our native regset flavors.
40  */
41 enum parisc_regset {
42         REGSET_GENERAL,
43         REGSET_FP
44 };
45
46 /*
47  * Called by kernel/ptrace.c when detaching..
48  *
49  * Make sure single step bits etc are not set.
50  */
51 void ptrace_disable(struct task_struct *task)
52 {
53         clear_tsk_thread_flag(task, TIF_SINGLESTEP);
54         clear_tsk_thread_flag(task, TIF_BLOCKSTEP);
55
56         /* make sure the trap bits are not set */
57         pa_psw(task)->r = 0;
58         pa_psw(task)->t = 0;
59         pa_psw(task)->h = 0;
60         pa_psw(task)->l = 0;
61 }
62
63 /*
64  * The following functions are called by ptrace_resume() when
65  * enabling or disabling single/block tracing.
66  */
67 void user_disable_single_step(struct task_struct *task)
68 {
69         ptrace_disable(task);
70 }
71
72 void user_enable_single_step(struct task_struct *task)
73 {
74         clear_tsk_thread_flag(task, TIF_BLOCKSTEP);
75         set_tsk_thread_flag(task, TIF_SINGLESTEP);
76
77         if (pa_psw(task)->n) {
78                 /* Nullified, just crank over the queue. */
79                 task_regs(task)->iaoq[0] = task_regs(task)->iaoq[1];
80                 task_regs(task)->iasq[0] = task_regs(task)->iasq[1];
81                 task_regs(task)->iaoq[1] = task_regs(task)->iaoq[0] + 4;
82                 pa_psw(task)->n = 0;
83                 pa_psw(task)->x = 0;
84                 pa_psw(task)->y = 0;
85                 pa_psw(task)->z = 0;
86                 pa_psw(task)->b = 0;
87                 ptrace_disable(task);
88                 /* Don't wake up the task, but let the
89                    parent know something happened. */
90                 force_sig_fault_to_task(SIGTRAP, TRAP_TRACE,
91                                         (void __user *) (task_regs(task)->iaoq[0] & ~3),
92                                         task);
93                 /* notify_parent(task, SIGCHLD); */
94                 return;
95         }
96
97         /* Enable recovery counter traps.  The recovery counter
98          * itself will be set to zero on a task switch.  If the
99          * task is suspended on a syscall then the syscall return
100          * path will overwrite the recovery counter with a suitable
101          * value such that it traps once back in user space.  We
102          * disable interrupts in the tasks PSW here also, to avoid
103          * interrupts while the recovery counter is decrementing.
104          */
105         pa_psw(task)->r = 1;
106         pa_psw(task)->t = 0;
107         pa_psw(task)->h = 0;
108         pa_psw(task)->l = 0;
109 }
110
111 void user_enable_block_step(struct task_struct *task)
112 {
113         clear_tsk_thread_flag(task, TIF_SINGLESTEP);
114         set_tsk_thread_flag(task, TIF_BLOCKSTEP);
115
116         /* Enable taken branch trap. */
117         pa_psw(task)->r = 0;
118         pa_psw(task)->t = 1;
119         pa_psw(task)->h = 0;
120         pa_psw(task)->l = 0;
121 }
122
123 long arch_ptrace(struct task_struct *child, long request,
124                  unsigned long addr, unsigned long data)
125 {
126         unsigned long __user *datap = (unsigned long __user *)data;
127         unsigned long tmp;
128         long ret = -EIO;
129
130         switch (request) {
131
132         /* Read the word at location addr in the USER area.  For ptraced
133            processes, the kernel saves all regs on a syscall. */
134         case PTRACE_PEEKUSR:
135                 if ((addr & (sizeof(unsigned long)-1)) ||
136                      addr >= sizeof(struct pt_regs))
137                         break;
138                 tmp = *(unsigned long *) ((char *) task_regs(child) + addr);
139                 ret = put_user(tmp, datap);
140                 break;
141
142         /* Write the word at location addr in the USER area.  This will need
143            to change when the kernel no longer saves all regs on a syscall.
144            FIXME.  There is a problem at the moment in that r3-r18 are only
145            saved if the process is ptraced on syscall entry, and even then
146            those values are overwritten by actual register values on syscall
147            exit. */
148         case PTRACE_POKEUSR:
149                 /* Some register values written here may be ignored in
150                  * entry.S:syscall_restore_rfi; e.g. iaoq is written with
151                  * r31/r31+4, and not with the values in pt_regs.
152                  */
153                 if (addr == PT_PSW) {
154                         /* Allow writing to Nullify, Divide-step-correction,
155                          * and carry/borrow bits.
156                          * BEWARE, if you set N, and then single step, it won't
157                          * stop on the nullified instruction.
158                          */
159                         data &= USER_PSW_BITS;
160                         task_regs(child)->gr[0] &= ~USER_PSW_BITS;
161                         task_regs(child)->gr[0] |= data;
162                         ret = 0;
163                         break;
164                 }
165
166                 if ((addr & (sizeof(unsigned long)-1)) ||
167                      addr >= sizeof(struct pt_regs))
168                         break;
169                 if (addr == PT_IAOQ0 || addr == PT_IAOQ1) {
170                         data |= 3; /* ensure userspace privilege */
171                 }
172                 if ((addr >= PT_GR1 && addr <= PT_GR31) ||
173                                 addr == PT_IAOQ0 || addr == PT_IAOQ1 ||
174                                 (addr >= PT_FR0 && addr <= PT_FR31 + 4) ||
175                                 addr == PT_SAR) {
176                         *(unsigned long *) ((char *) task_regs(child) + addr) = data;
177                         ret = 0;
178                 }
179                 break;
180
181         case PTRACE_GETREGS:    /* Get all gp regs from the child. */
182                 return copy_regset_to_user(child,
183                                            task_user_regset_view(current),
184                                            REGSET_GENERAL,
185                                            0, sizeof(struct user_regs_struct),
186                                            datap);
187
188         case PTRACE_SETREGS:    /* Set all gp regs in the child. */
189                 return copy_regset_from_user(child,
190                                              task_user_regset_view(current),
191                                              REGSET_GENERAL,
192                                              0, sizeof(struct user_regs_struct),
193                                              datap);
194
195         case PTRACE_GETFPREGS:  /* Get the child FPU state. */
196                 return copy_regset_to_user(child,
197                                            task_user_regset_view(current),
198                                            REGSET_FP,
199                                            0, sizeof(struct user_fp_struct),
200                                            datap);
201
202         case PTRACE_SETFPREGS:  /* Set the child FPU state. */
203                 return copy_regset_from_user(child,
204                                              task_user_regset_view(current),
205                                              REGSET_FP,
206                                              0, sizeof(struct user_fp_struct),
207                                              datap);
208
209         default:
210                 ret = ptrace_request(child, request, addr, data);
211                 break;
212         }
213
214         return ret;
215 }
216
217
218 #ifdef CONFIG_COMPAT
219
220 /* This function is needed to translate 32 bit pt_regs offsets in to
221  * 64 bit pt_regs offsets.  For example, a 32 bit gdb under a 64 bit kernel
222  * will request offset 12 if it wants gr3, but the lower 32 bits of
223  * the 64 bit kernels view of gr3 will be at offset 28 (3*8 + 4).
224  * This code relies on a 32 bit pt_regs being comprised of 32 bit values
225  * except for the fp registers which (a) are 64 bits, and (b) follow
226  * the gr registers at the start of pt_regs.  The 32 bit pt_regs should
227  * be half the size of the 64 bit pt_regs, plus 32*4 to allow for fr[]
228  * being 64 bit in both cases.
229  */
230
231 static compat_ulong_t translate_usr_offset(compat_ulong_t offset)
232 {
233         compat_ulong_t pos;
234
235         if (offset < 32*4)      /* gr[0..31] */
236                 pos = offset * 2 + 4;
237         else if (offset < 32*4+32*8)    /* fr[0] ... fr[31] */
238                 pos = (offset - 32*4) + PT_FR0;
239         else if (offset < sizeof(struct pt_regs)/2 + 32*4) /* sr[0] ... ipsw */
240                 pos = (offset - 32*4 - 32*8) * 2 + PT_SR0 + 4;
241         else
242                 pos = sizeof(struct pt_regs);
243
244         return pos;
245 }
246
247 long compat_arch_ptrace(struct task_struct *child, compat_long_t request,
248                         compat_ulong_t addr, compat_ulong_t data)
249 {
250         compat_uint_t tmp;
251         long ret = -EIO;
252
253         switch (request) {
254
255         case PTRACE_PEEKUSR:
256                 if (addr & (sizeof(compat_uint_t)-1))
257                         break;
258                 addr = translate_usr_offset(addr);
259                 if (addr >= sizeof(struct pt_regs))
260                         break;
261
262                 tmp = *(compat_uint_t *) ((char *) task_regs(child) + addr);
263                 ret = put_user(tmp, (compat_uint_t *) (unsigned long) data);
264                 break;
265
266         /* Write the word at location addr in the USER area.  This will need
267            to change when the kernel no longer saves all regs on a syscall.
268            FIXME.  There is a problem at the moment in that r3-r18 are only
269            saved if the process is ptraced on syscall entry, and even then
270            those values are overwritten by actual register values on syscall
271            exit. */
272         case PTRACE_POKEUSR:
273                 /* Some register values written here may be ignored in
274                  * entry.S:syscall_restore_rfi; e.g. iaoq is written with
275                  * r31/r31+4, and not with the values in pt_regs.
276                  */
277                 if (addr == PT_PSW) {
278                         /* Since PT_PSW==0, it is valid for 32 bit processes
279                          * under 64 bit kernels as well.
280                          */
281                         ret = arch_ptrace(child, request, addr, data);
282                 } else {
283                         if (addr & (sizeof(compat_uint_t)-1))
284                                 break;
285                         addr = translate_usr_offset(addr);
286                         if (addr >= sizeof(struct pt_regs))
287                                 break;
288                         if (addr == PT_IAOQ0+4 || addr == PT_IAOQ1+4) {
289                                 data |= 3; /* ensure userspace privilege */
290                         }
291                         if (addr >= PT_FR0 && addr <= PT_FR31 + 4) {
292                                 /* Special case, fp regs are 64 bits anyway */
293                                 *(__u32 *) ((char *) task_regs(child) + addr) = data;
294                                 ret = 0;
295                         }
296                         else if ((addr >= PT_GR1+4 && addr <= PT_GR31+4) ||
297                                         addr == PT_IAOQ0+4 || addr == PT_IAOQ1+4 ||
298                                         addr == PT_SAR+4) {
299                                 /* Zero the top 32 bits */
300                                 *(__u32 *) ((char *) task_regs(child) + addr - 4) = 0;
301                                 *(__u32 *) ((char *) task_regs(child) + addr) = data;
302                                 ret = 0;
303                         }
304                 }
305                 break;
306
307         default:
308                 ret = compat_ptrace_request(child, request, addr, data);
309                 break;
310         }
311
312         return ret;
313 }
314 #endif
315
316 long do_syscall_trace_enter(struct pt_regs *regs)
317 {
318         if (test_thread_flag(TIF_SYSCALL_TRACE)) {
319                 int rc = tracehook_report_syscall_entry(regs);
320
321                 /*
322                  * As tracesys_next does not set %r28 to -ENOSYS
323                  * when %r20 is set to -1, initialize it here.
324                  */
325                 regs->gr[28] = -ENOSYS;
326
327                 if (rc) {
328                         /*
329                          * A nonzero return code from
330                          * tracehook_report_syscall_entry() tells us
331                          * to prevent the syscall execution.  Skip
332                          * the syscall call and the syscall restart handling.
333                          *
334                          * Note that the tracer may also just change
335                          * regs->gr[20] to an invalid syscall number,
336                          * that is handled by tracesys_next.
337                          */
338                         regs->gr[20] = -1UL;
339                         return -1;
340                 }
341         }
342
343         /* Do the secure computing check after ptrace. */
344         if (secure_computing() == -1)
345                 return -1;
346
347 #ifdef CONFIG_HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS
348         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_SYSCALL_TRACEPOINT)))
349                 trace_sys_enter(regs, regs->gr[20]);
350 #endif
351
352 #ifdef CONFIG_64BIT
353         if (!is_compat_task())
354                 audit_syscall_entry(regs->gr[20], regs->gr[26], regs->gr[25],
355                                     regs->gr[24], regs->gr[23]);
356         else
357 #endif
358                 audit_syscall_entry(regs->gr[20] & 0xffffffff,
359                         regs->gr[26] & 0xffffffff,
360                         regs->gr[25] & 0xffffffff,
361                         regs->gr[24] & 0xffffffff,
362                         regs->gr[23] & 0xffffffff);
363
364         /*
365          * Sign extend the syscall number to 64bit since it may have been
366          * modified by a compat ptrace call
367          */
368         return (int) ((u32) regs->gr[20]);
369 }
370
371 void do_syscall_trace_exit(struct pt_regs *regs)
372 {
373         int stepping = test_thread_flag(TIF_SINGLESTEP) ||
374                 test_thread_flag(TIF_BLOCKSTEP);
375
376         audit_syscall_exit(regs);
377
378 #ifdef CONFIG_HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS
379         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_SYSCALL_TRACEPOINT)))
380                 trace_sys_exit(regs, regs->gr[20]);
381 #endif
382
383         if (stepping || test_thread_flag(TIF_SYSCALL_TRACE))
384                 tracehook_report_syscall_exit(regs, stepping);
385 }
386
387
388 /*
389  * regset functions.
390  */
391
392 static int fpr_get(struct task_struct *target,
393                      const struct user_regset *regset,
394                      unsigned int pos, unsigned int count,
395                      void *kbuf, void __user *ubuf)
396 {
397         struct pt_regs *regs = task_regs(target);
398         __u64 *k = kbuf;
399         __u64 __user *u = ubuf;
400         __u64 reg;
401
402         pos /= sizeof(reg);
403         count /= sizeof(reg);
404
405         if (kbuf)
406                 for (; count > 0 && pos < ELF_NFPREG; --count)
407                         *k++ = regs->fr[pos++];
408         else
409                 for (; count > 0 && pos < ELF_NFPREG; --count)
410                         if (__put_user(regs->fr[pos++], u++))
411                                 return -EFAULT;
412
413         kbuf = k;
414         ubuf = u;
415         pos *= sizeof(reg);
416         count *= sizeof(reg);
417         return user_regset_copyout_zero(&pos, &count, &kbuf, &ubuf,
418                                         ELF_NFPREG * sizeof(reg), -1);
419 }
420
421 static int fpr_set(struct task_struct *target,
422                      const struct user_regset *regset,
423                      unsigned int pos, unsigned int count,
424                      const void *kbuf, const void __user *ubuf)
425 {
426         struct pt_regs *regs = task_regs(target);
427         const __u64 *k = kbuf;
428         const __u64 __user *u = ubuf;
429         __u64 reg;
430
431         pos /= sizeof(reg);
432         count /= sizeof(reg);
433
434         if (kbuf)
435                 for (; count > 0 && pos < ELF_NFPREG; --count)
436                         regs->fr[pos++] = *k++;
437         else
438                 for (; count > 0 && pos < ELF_NFPREG; --count) {
439                         if (__get_user(reg, u++))
440                                 return -EFAULT;
441                         regs->fr[pos++] = reg;
442                 }
443
444         kbuf = k;
445         ubuf = u;
446         pos *= sizeof(reg);
447         count *= sizeof(reg);
448         return user_regset_copyin_ignore(&pos, &count, &kbuf, &ubuf,
449                                          ELF_NFPREG * sizeof(reg), -1);
450 }
451
452 #define RI(reg) (offsetof(struct user_regs_struct,reg) / sizeof(long))
453
454 static unsigned long get_reg(struct pt_regs *regs, int num)
455 {
456         switch (num) {
457         case RI(gr[0]) ... RI(gr[31]):  return regs->gr[num - RI(gr[0])];
458         case RI(sr[0]) ... RI(sr[7]):   return regs->sr[num - RI(sr[0])];
459         case RI(iasq[0]):               return regs->iasq[0];
460         case RI(iasq[1]):               return regs->iasq[1];
461         case RI(iaoq[0]):               return regs->iaoq[0];
462         case RI(iaoq[1]):               return regs->iaoq[1];
463         case RI(sar):                   return regs->sar;
464         case RI(iir):                   return regs->iir;
465         case RI(isr):                   return regs->isr;
466         case RI(ior):                   return regs->ior;
467         case RI(ipsw):                  return regs->ipsw;
468         case RI(cr27):                  return regs->cr27;
469         case RI(cr0):                   return mfctl(0);
470         case RI(cr24):                  return mfctl(24);
471         case RI(cr25):                  return mfctl(25);
472         case RI(cr26):                  return mfctl(26);
473         case RI(cr28):                  return mfctl(28);
474         case RI(cr29):                  return mfctl(29);
475         case RI(cr30):                  return mfctl(30);
476         case RI(cr31):                  return mfctl(31);
477         case RI(cr8):                   return mfctl(8);
478         case RI(cr9):                   return mfctl(9);
479         case RI(cr12):                  return mfctl(12);
480         case RI(cr13):                  return mfctl(13);
481         case RI(cr10):                  return mfctl(10);
482         case RI(cr15):                  return mfctl(15);
483         default:                        return 0;
484         }
485 }
486
487 static void set_reg(struct pt_regs *regs, int num, unsigned long val)
488 {
489         switch (num) {
490         case RI(gr[0]): /*
491                          * PSW is in gr[0].
492                          * Allow writing to Nullify, Divide-step-correction,
493                          * and carry/borrow bits.
494                          * BEWARE, if you set N, and then single step, it won't
495                          * stop on the nullified instruction.
496                          */
497                         val &= USER_PSW_BITS;
498                         regs->gr[0] &= ~USER_PSW_BITS;
499                         regs->gr[0] |= val;
500                         return;
501         case RI(gr[1]) ... RI(gr[31]):
502                         regs->gr[num - RI(gr[0])] = val;
503                         return;
504         case RI(iaoq[0]):
505         case RI(iaoq[1]):
506                         /* set 2 lowest bits to ensure userspace privilege: */
507                         regs->iaoq[num - RI(iaoq[0])] = val | 3;
508                         return;
509         case RI(sar):   regs->sar = val;
510                         return;
511         default:        return;
512 #if 0
513         /* do not allow to change any of the following registers (yet) */
514         case RI(sr[0]) ... RI(sr[7]):   return regs->sr[num - RI(sr[0])];
515         case RI(iasq[0]):               return regs->iasq[0];
516         case RI(iasq[1]):               return regs->iasq[1];
517         case RI(iir):                   return regs->iir;
518         case RI(isr):                   return regs->isr;
519         case RI(ior):                   return regs->ior;
520         case RI(ipsw):                  return regs->ipsw;
521         case RI(cr27):                  return regs->cr27;
522         case cr0, cr24, cr25, cr26, cr27, cr28, cr29, cr30, cr31;
523         case cr8, cr9, cr12, cr13, cr10, cr15;
524 #endif
525         }
526 }
527
528 static int gpr_get(struct task_struct *target,
529                      const struct user_regset *regset,
530                      unsigned int pos, unsigned int count,
531                      void *kbuf, void __user *ubuf)
532 {
533         struct pt_regs *regs = task_regs(target);
534         unsigned long *k = kbuf;
535         unsigned long __user *u = ubuf;
536         unsigned long reg;
537
538         pos /= sizeof(reg);
539         count /= sizeof(reg);
540
541         if (kbuf)
542                 for (; count > 0 && pos < ELF_NGREG; --count)
543                         *k++ = get_reg(regs, pos++);
544         else
545                 for (; count > 0 && pos < ELF_NGREG; --count)
546                         if (__put_user(get_reg(regs, pos++), u++))
547                                 return -EFAULT;
548         kbuf = k;
549         ubuf = u;
550         pos *= sizeof(reg);
551         count *= sizeof(reg);
552         return user_regset_copyout_zero(&pos, &count, &kbuf, &ubuf,
553                                         ELF_NGREG * sizeof(reg), -1);
554 }
555
556 static int gpr_set(struct task_struct *target,
557                      const struct user_regset *regset,
558                      unsigned int pos, unsigned int count,
559                      const void *kbuf, const void __user *ubuf)
560 {
561         struct pt_regs *regs = task_regs(target);
562         const unsigned long *k = kbuf;
563         const unsigned long __user *u = ubuf;
564         unsigned long reg;
565
566         pos /= sizeof(reg);
567         count /= sizeof(reg);
568
569         if (kbuf)
570                 for (; count > 0 && pos < ELF_NGREG; --count)
571                         set_reg(regs, pos++, *k++);
572         else
573                 for (; count > 0 && pos < ELF_NGREG; --count) {
574                         if (__get_user(reg, u++))
575                                 return -EFAULT;
576                         set_reg(regs, pos++, reg);
577                 }
578
579         kbuf = k;
580         ubuf = u;
581         pos *= sizeof(reg);
582         count *= sizeof(reg);
583         return user_regset_copyin_ignore(&pos, &count, &kbuf, &ubuf,
584                                          ELF_NGREG * sizeof(reg), -1);
585 }
586
587 static const struct user_regset native_regsets[] = {
588         [REGSET_GENERAL] = {
589                 .core_note_type = NT_PRSTATUS, .n = ELF_NGREG,
590                 .size = sizeof(long), .align = sizeof(long),
591                 .get = gpr_get, .set = gpr_set
592         },
593         [REGSET_FP] = {
594                 .core_note_type = NT_PRFPREG, .n = ELF_NFPREG,
595                 .size = sizeof(__u64), .align = sizeof(__u64),
596                 .get = fpr_get, .set = fpr_set
597         }
598 };
599
600 static const struct user_regset_view user_parisc_native_view = {
601         .name = "parisc", .e_machine = ELF_ARCH, .ei_osabi = ELFOSABI_LINUX,
602         .regsets = native_regsets, .n = ARRAY_SIZE(native_regsets)
603 };
604
605 #ifdef CONFIG_64BIT
606 #include <linux/compat.h>
607
608 static int gpr32_get(struct task_struct *target,
609                      const struct user_regset *regset,
610                      unsigned int pos, unsigned int count,
611                      void *kbuf, void __user *ubuf)
612 {
613         struct pt_regs *regs = task_regs(target);
614         compat_ulong_t *k = kbuf;
615         compat_ulong_t __user *u = ubuf;
616         compat_ulong_t reg;
617
618         pos /= sizeof(reg);
619         count /= sizeof(reg);
620
621         if (kbuf)
622                 for (; count > 0 && pos < ELF_NGREG; --count)
623                         *k++ = get_reg(regs, pos++);
624         else
625                 for (; count > 0 && pos < ELF_NGREG; --count)
626                         if (__put_user((compat_ulong_t) get_reg(regs, pos++), u++))
627                                 return -EFAULT;
628
629         kbuf = k;
630         ubuf = u;
631         pos *= sizeof(reg);
632         count *= sizeof(reg);
633         return user_regset_copyout_zero(&pos, &count, &kbuf, &ubuf,
634                                         ELF_NGREG * sizeof(reg), -1);
635 }
636
637 static int gpr32_set(struct task_struct *target,
638                      const struct user_regset *regset,
639                      unsigned int pos, unsigned int count,
640                      const void *kbuf, const void __user *ubuf)
641 {
642         struct pt_regs *regs = task_regs(target);
643         const compat_ulong_t *k = kbuf;
644         const compat_ulong_t __user *u = ubuf;
645         compat_ulong_t reg;
646
647         pos /= sizeof(reg);
648         count /= sizeof(reg);
649
650         if (kbuf)
651                 for (; count > 0 && pos < ELF_NGREG; --count)
652                         set_reg(regs, pos++, *k++);
653         else
654                 for (; count > 0 && pos < ELF_NGREG; --count) {
655                         if (__get_user(reg, u++))
656                                 return -EFAULT;
657                         set_reg(regs, pos++, reg);
658                 }
659
660         kbuf = k;
661         ubuf = u;
662         pos *= sizeof(reg);
663         count *= sizeof(reg);
664         return user_regset_copyin_ignore(&pos, &count, &kbuf, &ubuf,
665                                          ELF_NGREG * sizeof(reg), -1);
666 }
667
668 /*
669  * These are the regset flavors matching the 32bit native set.
670  */
671 static const struct user_regset compat_regsets[] = {
672         [REGSET_GENERAL] = {
673                 .core_note_type = NT_PRSTATUS, .n = ELF_NGREG,
674                 .size = sizeof(compat_long_t), .align = sizeof(compat_long_t),
675                 .get = gpr32_get, .set = gpr32_set
676         },
677         [REGSET_FP] = {
678                 .core_note_type = NT_PRFPREG, .n = ELF_NFPREG,
679                 .size = sizeof(__u64), .align = sizeof(__u64),
680                 .get = fpr_get, .set = fpr_set
681         }
682 };
683
684 static const struct user_regset_view user_parisc_compat_view = {
685         .name = "parisc", .e_machine = EM_PARISC, .ei_osabi = ELFOSABI_LINUX,
686         .regsets = compat_regsets, .n = ARRAY_SIZE(compat_regsets)
687 };
688 #endif  /* CONFIG_64BIT */
689
690 const struct user_regset_view *task_user_regset_view(struct task_struct *task)
691 {
692         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct user_regs_struct)/sizeof(long) != ELF_NGREG);
693         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct user_fp_struct)/sizeof(__u64) != ELF_NFPREG);
694 #ifdef CONFIG_64BIT
695         if (is_compat_task())
696                 return &user_parisc_compat_view;
697 #endif
698         return &user_parisc_native_view;
699 }
700
701
702 /* HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API feature */
703
704 struct pt_regs_offset {
705         const char *name;
706         int offset;
707 };
708
709 #define REG_OFFSET_NAME(r)    {.name = #r, .offset = offsetof(struct pt_regs, r)}
710 #define REG_OFFSET_INDEX(r,i) {.name = #r#i, .offset = offsetof(struct pt_regs, r[i])}
711 #define REG_OFFSET_END {.name = NULL, .offset = 0}
712
713 static const struct pt_regs_offset regoffset_table[] = {
714         REG_OFFSET_INDEX(gr,0),
715         REG_OFFSET_INDEX(gr,1),
716         REG_OFFSET_INDEX(gr,2),
717         REG_OFFSET_INDEX(gr,3),
718         REG_OFFSET_INDEX(gr,4),
719         REG_OFFSET_INDEX(gr,5),
720         REG_OFFSET_INDEX(gr,6),
721         REG_OFFSET_INDEX(gr,7),
722         REG_OFFSET_INDEX(gr,8),
723         REG_OFFSET_INDEX(gr,9),
724         REG_OFFSET_INDEX(gr,10),
725         REG_OFFSET_INDEX(gr,11),
726         REG_OFFSET_INDEX(gr,12),
727         REG_OFFSET_INDEX(gr,13),
728         REG_OFFSET_INDEX(gr,14),
729         REG_OFFSET_INDEX(gr,15),
730         REG_OFFSET_INDEX(gr,16),
731         REG_OFFSET_INDEX(gr,17),
732         REG_OFFSET_INDEX(gr,18),
733         REG_OFFSET_INDEX(gr,19),
734         REG_OFFSET_INDEX(gr,20),
735         REG_OFFSET_INDEX(gr,21),
736         REG_OFFSET_INDEX(gr,22),
737         REG_OFFSET_INDEX(gr,23),
738         REG_OFFSET_INDEX(gr,24),
739         REG_OFFSET_INDEX(gr,25),
740         REG_OFFSET_INDEX(gr,26),
741         REG_OFFSET_INDEX(gr,27),
742         REG_OFFSET_INDEX(gr,28),
743         REG_OFFSET_INDEX(gr,29),
744         REG_OFFSET_INDEX(gr,30),
745         REG_OFFSET_INDEX(gr,31),
746         REG_OFFSET_INDEX(sr,0),
747         REG_OFFSET_INDEX(sr,1),
748         REG_OFFSET_INDEX(sr,2),
749         REG_OFFSET_INDEX(sr,3),
750         REG_OFFSET_INDEX(sr,4),
751         REG_OFFSET_INDEX(sr,5),
752         REG_OFFSET_INDEX(sr,6),
753         REG_OFFSET_INDEX(sr,7),
754         REG_OFFSET_INDEX(iasq,0),
755         REG_OFFSET_INDEX(iasq,1),
756         REG_OFFSET_INDEX(iaoq,0),
757         REG_OFFSET_INDEX(iaoq,1),
758         REG_OFFSET_NAME(cr27),
759         REG_OFFSET_NAME(ksp),
760         REG_OFFSET_NAME(kpc),
761         REG_OFFSET_NAME(sar),
762         REG_OFFSET_NAME(iir),
763         REG_OFFSET_NAME(isr),
764         REG_OFFSET_NAME(ior),
765         REG_OFFSET_NAME(ipsw),
766         REG_OFFSET_END,
767 };
768
769 /**
770  * regs_query_register_offset() - query register offset from its name
771  * @name:       the name of a register
772  *
773  * regs_query_register_offset() returns the offset of a register in struct
774  * pt_regs from its name. If the name is invalid, this returns -EINVAL;
775  */
776 int regs_query_register_offset(const char *name)
777 {
778         const struct pt_regs_offset *roff;
779         for (roff = regoffset_table; roff->name != NULL; roff++)
780                 if (!strcmp(roff->name, name))
781                         return roff->offset;
782         return -EINVAL;
783 }
784
785 /**
786  * regs_query_register_name() - query register name from its offset
787  * @offset:     the offset of a register in struct pt_regs.
788  *
789  * regs_query_register_name() returns the name of a register from its
790  * offset in struct pt_regs. If the @offset is invalid, this returns NULL;
791  */
792 const char *regs_query_register_name(unsigned int offset)
793 {
794         const struct pt_regs_offset *roff;
795         for (roff = regoffset_table; roff->name != NULL; roff++)
796                 if (roff->offset == offset)
797                         return roff->name;
798         return NULL;
799 }
800
801 /**
802  * regs_within_kernel_stack() - check the address in the stack
803  * @regs:      pt_regs which contains kernel stack pointer.
804  * @addr:      address which is checked.
805  *
806  * regs_within_kernel_stack() checks @addr is within the kernel stack page(s).
807  * If @addr is within the kernel stack, it returns true. If not, returns false.
808  */
809 int regs_within_kernel_stack(struct pt_regs *regs, unsigned long addr)
810 {
811         return ((addr & ~(THREAD_SIZE - 1))  ==
812                 (kernel_stack_pointer(regs) & ~(THREAD_SIZE - 1)));
813 }
814
815 /**
816  * regs_get_kernel_stack_nth() - get Nth entry of the stack
817  * @regs:       pt_regs which contains kernel stack pointer.
818  * @n:          stack entry number.
819  *
820  * regs_get_kernel_stack_nth() returns @n th entry of the kernel stack which
821  * is specified by @regs. If the @n th entry is NOT in the kernel stack,
822  * this returns 0.
823  */
824 unsigned long regs_get_kernel_stack_nth(struct pt_regs *regs, unsigned int n)
825 {
826         unsigned long *addr = (unsigned long *)kernel_stack_pointer(regs);
827
828         addr -= n;
829
830         if (!regs_within_kernel_stack(regs, (unsigned long)addr))
831                 return 0;
832
833         return *addr;
834 }