userns: Kill task_user_ns
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / kernel / ptrace.c
1 /*
2  * linux/kernel/ptrace.c
3  *
4  * (C) Copyright 1999 Linus Torvalds
5  *
6  * Common interfaces for "ptrace()" which we do not want
7  * to continually duplicate across every architecture.
8  */
9
10 #include <linux/capability.h>
11 #include <linux/export.h>
12 #include <linux/sched.h>
13 #include <linux/errno.h>
14 #include <linux/mm.h>
15 #include <linux/highmem.h>
16 #include <linux/pagemap.h>
17 #include <linux/ptrace.h>
18 #include <linux/security.h>
19 #include <linux/signal.h>
20 #include <linux/audit.h>
21 #include <linux/pid_namespace.h>
22 #include <linux/syscalls.h>
23 #include <linux/uaccess.h>
24 #include <linux/regset.h>
25 #include <linux/hw_breakpoint.h>
26 #include <linux/cn_proc.h>
27
28
29 static int ptrace_trapping_sleep_fn(void *flags)
30 {
31         schedule();
32         return 0;
33 }
34
35 /*
36  * ptrace a task: make the debugger its new parent and
37  * move it to the ptrace list.
38  *
39  * Must be called with the tasklist lock write-held.
40  */
41 void __ptrace_link(struct task_struct *child, struct task_struct *new_parent)
42 {
43         BUG_ON(!list_empty(&child->ptrace_entry));
44         list_add(&child->ptrace_entry, &new_parent->ptraced);
45         child->parent = new_parent;
46 }
47
48 /**
49  * __ptrace_unlink - unlink ptracee and restore its execution state
50  * @child: ptracee to be unlinked
51  *
52  * Remove @child from the ptrace list, move it back to the original parent,
53  * and restore the execution state so that it conforms to the group stop
54  * state.
55  *
56  * Unlinking can happen via two paths - explicit PTRACE_DETACH or ptracer
57  * exiting.  For PTRACE_DETACH, unless the ptracee has been killed between
58  * ptrace_check_attach() and here, it's guaranteed to be in TASK_TRACED.
59  * If the ptracer is exiting, the ptracee can be in any state.
60  *
61  * After detach, the ptracee should be in a state which conforms to the
62  * group stop.  If the group is stopped or in the process of stopping, the
63  * ptracee should be put into TASK_STOPPED; otherwise, it should be woken
64  * up from TASK_TRACED.
65  *
66  * If the ptracee is in TASK_TRACED and needs to be moved to TASK_STOPPED,
67  * it goes through TRACED -> RUNNING -> STOPPED transition which is similar
68  * to but in the opposite direction of what happens while attaching to a
69  * stopped task.  However, in this direction, the intermediate RUNNING
70  * state is not hidden even from the current ptracer and if it immediately
71  * re-attaches and performs a WNOHANG wait(2), it may fail.
72  *
73  * CONTEXT:
74  * write_lock_irq(tasklist_lock)
75  */
76 void __ptrace_unlink(struct task_struct *child)
77 {
78         BUG_ON(!child->ptrace);
79
80         child->ptrace = 0;
81         child->parent = child->real_parent;
82         list_del_init(&child->ptrace_entry);
83
84         spin_lock(&child->sighand->siglock);
85
86         /*
87          * Clear all pending traps and TRAPPING.  TRAPPING should be
88          * cleared regardless of JOBCTL_STOP_PENDING.  Do it explicitly.
89          */
90         task_clear_jobctl_pending(child, JOBCTL_TRAP_MASK);
91         task_clear_jobctl_trapping(child);
92
93         /*
94          * Reinstate JOBCTL_STOP_PENDING if group stop is in effect and
95          * @child isn't dead.
96          */
97         if (!(child->flags & PF_EXITING) &&
98             (child->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED ||
99              child->signal->group_stop_count)) {
100                 child->jobctl |= JOBCTL_STOP_PENDING;
101
102                 /*
103                  * This is only possible if this thread was cloned by the
104                  * traced task running in the stopped group, set the signal
105                  * for the future reports.
106                  * FIXME: we should change ptrace_init_task() to handle this
107                  * case.
108                  */
109                 if (!(child->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK))
110                         child->jobctl |= SIGSTOP;
111         }
112
113         /*
114          * If transition to TASK_STOPPED is pending or in TASK_TRACED, kick
115          * @child in the butt.  Note that @resume should be used iff @child
116          * is in TASK_TRACED; otherwise, we might unduly disrupt
117          * TASK_KILLABLE sleeps.
118          */
119         if (child->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING || task_is_traced(child))
120                 signal_wake_up(child, task_is_traced(child));
121
122         spin_unlock(&child->sighand->siglock);
123 }
124
125 /**
126  * ptrace_check_attach - check whether ptracee is ready for ptrace operation
127  * @child: ptracee to check for
128  * @ignore_state: don't check whether @child is currently %TASK_TRACED
129  *
130  * Check whether @child is being ptraced by %current and ready for further
131  * ptrace operations.  If @ignore_state is %false, @child also should be in
132  * %TASK_TRACED state and on return the child is guaranteed to be traced
133  * and not executing.  If @ignore_state is %true, @child can be in any
134  * state.
135  *
136  * CONTEXT:
137  * Grabs and releases tasklist_lock and @child->sighand->siglock.
138  *
139  * RETURNS:
140  * 0 on success, -ESRCH if %child is not ready.
141  */
142 int ptrace_check_attach(struct task_struct *child, bool ignore_state)
143 {
144         int ret = -ESRCH;
145
146         /*
147          * We take the read lock around doing both checks to close a
148          * possible race where someone else was tracing our child and
149          * detached between these two checks.  After this locked check,
150          * we are sure that this is our traced child and that can only
151          * be changed by us so it's not changing right after this.
152          */
153         read_lock(&tasklist_lock);
154         if ((child->ptrace & PT_PTRACED) && child->parent == current) {
155                 /*
156                  * child->sighand can't be NULL, release_task()
157                  * does ptrace_unlink() before __exit_signal().
158                  */
159                 spin_lock_irq(&child->sighand->siglock);
160                 WARN_ON_ONCE(task_is_stopped(child));
161                 if (ignore_state || (task_is_traced(child) &&
162                                      !(child->jobctl & JOBCTL_LISTENING)))
163                         ret = 0;
164                 spin_unlock_irq(&child->sighand->siglock);
165         }
166         read_unlock(&tasklist_lock);
167
168         if (!ret && !ignore_state)
169                 ret = wait_task_inactive(child, TASK_TRACED) ? 0 : -ESRCH;
170
171         /* All systems go.. */
172         return ret;
173 }
174
175 static int ptrace_has_cap(struct user_namespace *ns, unsigned int mode)
176 {
177         if (mode & PTRACE_MODE_NOAUDIT)
178                 return has_ns_capability_noaudit(current, ns, CAP_SYS_PTRACE);
179         else
180                 return has_ns_capability(current, ns, CAP_SYS_PTRACE);
181 }
182
183 /* Returns 0 on success, -errno on denial. */
184 static int __ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
185 {
186         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
187
188         /* May we inspect the given task?
189          * This check is used both for attaching with ptrace
190          * and for allowing access to sensitive information in /proc.
191          *
192          * ptrace_attach denies several cases that /proc allows
193          * because setting up the necessary parent/child relationship
194          * or halting the specified task is impossible.
195          */
196         int dumpable = 0;
197         /* Don't let security modules deny introspection */
198         if (task == current)
199                 return 0;
200         rcu_read_lock();
201         tcred = __task_cred(task);
202         if (uid_eq(cred->uid, tcred->euid) &&
203             uid_eq(cred->uid, tcred->suid) &&
204             uid_eq(cred->uid, tcred->uid)  &&
205             gid_eq(cred->gid, tcred->egid) &&
206             gid_eq(cred->gid, tcred->sgid) &&
207             gid_eq(cred->gid, tcred->gid))
208                 goto ok;
209         if (ptrace_has_cap(tcred->user_ns, mode))
210                 goto ok;
211         rcu_read_unlock();
212         return -EPERM;
213 ok:
214         rcu_read_unlock();
215         smp_rmb();
216         if (task->mm)
217                 dumpable = get_dumpable(task->mm);
218         rcu_read_lock();
219         if (!dumpable && !ptrace_has_cap(__task_cred(task)->user_ns, mode)) {
220                 rcu_read_unlock();
221                 return -EPERM;
222         }
223         rcu_read_unlock();
224
225         return security_ptrace_access_check(task, mode);
226 }
227
228 bool ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
229 {
230         int err;
231         task_lock(task);
232         err = __ptrace_may_access(task, mode);
233         task_unlock(task);
234         return !err;
235 }
236
237 static int ptrace_attach(struct task_struct *task, long request,
238                          unsigned long addr,
239                          unsigned long flags)
240 {
241         bool seize = (request == PTRACE_SEIZE);
242         int retval;
243
244         retval = -EIO;
245         if (seize) {
246                 if (addr != 0)
247                         goto out;
248                 if (flags & ~(unsigned long)PTRACE_O_MASK)
249                         goto out;
250                 flags = PT_PTRACED | PT_SEIZED | (flags << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
251         } else {
252                 flags = PT_PTRACED;
253         }
254
255         audit_ptrace(task);
256
257         retval = -EPERM;
258         if (unlikely(task->flags & PF_KTHREAD))
259                 goto out;
260         if (same_thread_group(task, current))
261                 goto out;
262
263         /*
264          * Protect exec's credential calculations against our interference;
265          * SUID, SGID and LSM creds get determined differently
266          * under ptrace.
267          */
268         retval = -ERESTARTNOINTR;
269         if (mutex_lock_interruptible(&task->signal->cred_guard_mutex))
270                 goto out;
271
272         task_lock(task);
273         retval = __ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_ATTACH);
274         task_unlock(task);
275         if (retval)
276                 goto unlock_creds;
277
278         write_lock_irq(&tasklist_lock);
279         retval = -EPERM;
280         if (unlikely(task->exit_state))
281                 goto unlock_tasklist;
282         if (task->ptrace)
283                 goto unlock_tasklist;
284
285         if (seize)
286                 flags |= PT_SEIZED;
287         rcu_read_lock();
288         if (ns_capable(__task_cred(task)->user_ns, CAP_SYS_PTRACE))
289                 flags |= PT_PTRACE_CAP;
290         rcu_read_unlock();
291         task->ptrace = flags;
292
293         __ptrace_link(task, current);
294
295         /* SEIZE doesn't trap tracee on attach */
296         if (!seize)
297                 send_sig_info(SIGSTOP, SEND_SIG_FORCED, task);
298
299         spin_lock(&task->sighand->siglock);
300
301         /*
302          * If the task is already STOPPED, set JOBCTL_TRAP_STOP and
303          * TRAPPING, and kick it so that it transits to TRACED.  TRAPPING
304          * will be cleared if the child completes the transition or any
305          * event which clears the group stop states happens.  We'll wait
306          * for the transition to complete before returning from this
307          * function.
308          *
309          * This hides STOPPED -> RUNNING -> TRACED transition from the
310          * attaching thread but a different thread in the same group can
311          * still observe the transient RUNNING state.  IOW, if another
312          * thread's WNOHANG wait(2) on the stopped tracee races against
313          * ATTACH, the wait(2) may fail due to the transient RUNNING.
314          *
315          * The following task_is_stopped() test is safe as both transitions
316          * in and out of STOPPED are protected by siglock.
317          */
318         if (task_is_stopped(task) &&
319             task_set_jobctl_pending(task, JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAPPING))
320                 signal_wake_up(task, 1);
321
322         spin_unlock(&task->sighand->siglock);
323
324         retval = 0;
325 unlock_tasklist:
326         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
327 unlock_creds:
328         mutex_unlock(&task->signal->cred_guard_mutex);
329 out:
330         if (!retval) {
331                 wait_on_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT,
332                             ptrace_trapping_sleep_fn, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
333                 proc_ptrace_connector(task, PTRACE_ATTACH);
334         }
335
336         return retval;
337 }
338
339 /**
340  * ptrace_traceme  --  helper for PTRACE_TRACEME
341  *
342  * Performs checks and sets PT_PTRACED.
343  * Should be used by all ptrace implementations for PTRACE_TRACEME.
344  */
345 static int ptrace_traceme(void)
346 {
347         int ret = -EPERM;
348
349         write_lock_irq(&tasklist_lock);
350         /* Are we already being traced? */
351         if (!current->ptrace) {
352                 ret = security_ptrace_traceme(current->parent);
353                 /*
354                  * Check PF_EXITING to ensure ->real_parent has not passed
355                  * exit_ptrace(). Otherwise we don't report the error but
356                  * pretend ->real_parent untraces us right after return.
357                  */
358                 if (!ret && !(current->real_parent->flags & PF_EXITING)) {
359                         current->ptrace = PT_PTRACED;
360                         __ptrace_link(current, current->real_parent);
361                 }
362         }
363         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
364
365         return ret;
366 }
367
368 /*
369  * Called with irqs disabled, returns true if childs should reap themselves.
370  */
371 static int ignoring_children(struct sighand_struct *sigh)
372 {
373         int ret;
374         spin_lock(&sigh->siglock);
375         ret = (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN) ||
376               (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT);
377         spin_unlock(&sigh->siglock);
378         return ret;
379 }
380
381 /*
382  * Called with tasklist_lock held for writing.
383  * Unlink a traced task, and clean it up if it was a traced zombie.
384  * Return true if it needs to be reaped with release_task().
385  * (We can't call release_task() here because we already hold tasklist_lock.)
386  *
387  * If it's a zombie, our attachedness prevented normal parent notification
388  * or self-reaping.  Do notification now if it would have happened earlier.
389  * If it should reap itself, return true.
390  *
391  * If it's our own child, there is no notification to do. But if our normal
392  * children self-reap, then this child was prevented by ptrace and we must
393  * reap it now, in that case we must also wake up sub-threads sleeping in
394  * do_wait().
395  */
396 static bool __ptrace_detach(struct task_struct *tracer, struct task_struct *p)
397 {
398         bool dead;
399
400         __ptrace_unlink(p);
401
402         if (p->exit_state != EXIT_ZOMBIE)
403                 return false;
404
405         dead = !thread_group_leader(p);
406
407         if (!dead && thread_group_empty(p)) {
408                 if (!same_thread_group(p->real_parent, tracer))
409                         dead = do_notify_parent(p, p->exit_signal);
410                 else if (ignoring_children(tracer->sighand)) {
411                         __wake_up_parent(p, tracer);
412                         dead = true;
413                 }
414         }
415         /* Mark it as in the process of being reaped. */
416         if (dead)
417                 p->exit_state = EXIT_DEAD;
418         return dead;
419 }
420
421 static int ptrace_detach(struct task_struct *child, unsigned int data)
422 {
423         bool dead = false;
424
425         if (!valid_signal(data))
426                 return -EIO;
427
428         /* Architecture-specific hardware disable .. */
429         ptrace_disable(child);
430         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
431
432         write_lock_irq(&tasklist_lock);
433         /*
434          * This child can be already killed. Make sure de_thread() or
435          * our sub-thread doing do_wait() didn't do release_task() yet.
436          */
437         if (child->ptrace) {
438                 child->exit_code = data;
439                 dead = __ptrace_detach(current, child);
440         }
441         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
442
443         proc_ptrace_connector(child, PTRACE_DETACH);
444         if (unlikely(dead))
445                 release_task(child);
446
447         return 0;
448 }
449
450 /*
451  * Detach all tasks we were using ptrace on. Called with tasklist held
452  * for writing, and returns with it held too. But note it can release
453  * and reacquire the lock.
454  */
455 void exit_ptrace(struct task_struct *tracer)
456         __releases(&tasklist_lock)
457         __acquires(&tasklist_lock)
458 {
459         struct task_struct *p, *n;
460         LIST_HEAD(ptrace_dead);
461
462         if (likely(list_empty(&tracer->ptraced)))
463                 return;
464
465         list_for_each_entry_safe(p, n, &tracer->ptraced, ptrace_entry) {
466                 if (__ptrace_detach(tracer, p))
467                         list_add(&p->ptrace_entry, &ptrace_dead);
468         }
469
470         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
471         BUG_ON(!list_empty(&tracer->ptraced));
472
473         list_for_each_entry_safe(p, n, &ptrace_dead, ptrace_entry) {
474                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
475                 release_task(p);
476         }
477
478         write_lock_irq(&tasklist_lock);
479 }
480
481 int ptrace_readdata(struct task_struct *tsk, unsigned long src, char __user *dst, int len)
482 {
483         int copied = 0;
484
485         while (len > 0) {
486                 char buf[128];
487                 int this_len, retval;
488
489                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
490                 retval = access_process_vm(tsk, src, buf, this_len, 0);
491                 if (!retval) {
492                         if (copied)
493                                 break;
494                         return -EIO;
495                 }
496                 if (copy_to_user(dst, buf, retval))
497                         return -EFAULT;
498                 copied += retval;
499                 src += retval;
500                 dst += retval;
501                 len -= retval;
502         }
503         return copied;
504 }
505
506 int ptrace_writedata(struct task_struct *tsk, char __user *src, unsigned long dst, int len)
507 {
508         int copied = 0;
509
510         while (len > 0) {
511                 char buf[128];
512                 int this_len, retval;
513
514                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
515                 if (copy_from_user(buf, src, this_len))
516                         return -EFAULT;
517                 retval = access_process_vm(tsk, dst, buf, this_len, 1);
518                 if (!retval) {
519                         if (copied)
520                                 break;
521                         return -EIO;
522                 }
523                 copied += retval;
524                 src += retval;
525                 dst += retval;
526                 len -= retval;
527         }
528         return copied;
529 }
530
531 static int ptrace_setoptions(struct task_struct *child, unsigned long data)
532 {
533         unsigned flags;
534
535         if (data & ~(unsigned long)PTRACE_O_MASK)
536                 return -EINVAL;
537
538         /* Avoid intermediate state when all opts are cleared */
539         flags = child->ptrace;
540         flags &= ~(PTRACE_O_MASK << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
541         flags |= (data << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
542         child->ptrace = flags;
543
544         return 0;
545 }
546
547 static int ptrace_getsiginfo(struct task_struct *child, siginfo_t *info)
548 {
549         unsigned long flags;
550         int error = -ESRCH;
551
552         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
553                 error = -EINVAL;
554                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
555                         *info = *child->last_siginfo;
556                         error = 0;
557                 }
558                 unlock_task_sighand(child, &flags);
559         }
560         return error;
561 }
562
563 static int ptrace_setsiginfo(struct task_struct *child, const siginfo_t *info)
564 {
565         unsigned long flags;
566         int error = -ESRCH;
567
568         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
569                 error = -EINVAL;
570                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
571                         *child->last_siginfo = *info;
572                         error = 0;
573                 }
574                 unlock_task_sighand(child, &flags);
575         }
576         return error;
577 }
578
579
580 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
581 #define is_singlestep(request)          ((request) == PTRACE_SINGLESTEP)
582 #else
583 #define is_singlestep(request)          0
584 #endif
585
586 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
587 #define is_singleblock(request)         ((request) == PTRACE_SINGLEBLOCK)
588 #else
589 #define is_singleblock(request)         0
590 #endif
591
592 #ifdef PTRACE_SYSEMU
593 #define is_sysemu_singlestep(request)   ((request) == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
594 #else
595 #define is_sysemu_singlestep(request)   0
596 #endif
597
598 static int ptrace_resume(struct task_struct *child, long request,
599                          unsigned long data)
600 {
601         if (!valid_signal(data))
602                 return -EIO;
603
604         if (request == PTRACE_SYSCALL)
605                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
606         else
607                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
608
609 #ifdef TIF_SYSCALL_EMU
610         if (request == PTRACE_SYSEMU || request == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
611                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
612         else
613                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
614 #endif
615
616         if (is_singleblock(request)) {
617                 if (unlikely(!arch_has_block_step()))
618                         return -EIO;
619                 user_enable_block_step(child);
620         } else if (is_singlestep(request) || is_sysemu_singlestep(request)) {
621                 if (unlikely(!arch_has_single_step()))
622                         return -EIO;
623                 user_enable_single_step(child);
624         } else {
625                 user_disable_single_step(child);
626         }
627
628         child->exit_code = data;
629         wake_up_state(child, __TASK_TRACED);
630
631         return 0;
632 }
633
634 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
635
636 static const struct user_regset *
637 find_regset(const struct user_regset_view *view, unsigned int type)
638 {
639         const struct user_regset *regset;
640         int n;
641
642         for (n = 0; n < view->n; ++n) {
643                 regset = view->regsets + n;
644                 if (regset->core_note_type == type)
645                         return regset;
646         }
647
648         return NULL;
649 }
650
651 static int ptrace_regset(struct task_struct *task, int req, unsigned int type,
652                          struct iovec *kiov)
653 {
654         const struct user_regset_view *view = task_user_regset_view(task);
655         const struct user_regset *regset = find_regset(view, type);
656         int regset_no;
657
658         if (!regset || (kiov->iov_len % regset->size) != 0)
659                 return -EINVAL;
660
661         regset_no = regset - view->regsets;
662         kiov->iov_len = min(kiov->iov_len,
663                             (__kernel_size_t) (regset->n * regset->size));
664
665         if (req == PTRACE_GETREGSET)
666                 return copy_regset_to_user(task, view, regset_no, 0,
667                                            kiov->iov_len, kiov->iov_base);
668         else
669                 return copy_regset_from_user(task, view, regset_no, 0,
670                                              kiov->iov_len, kiov->iov_base);
671 }
672
673 #endif
674
675 int ptrace_request(struct task_struct *child, long request,
676                    unsigned long addr, unsigned long data)
677 {
678         bool seized = child->ptrace & PT_SEIZED;
679         int ret = -EIO;
680         siginfo_t siginfo, *si;
681         void __user *datavp = (void __user *) data;
682         unsigned long __user *datalp = datavp;
683         unsigned long flags;
684
685         switch (request) {
686         case PTRACE_PEEKTEXT:
687         case PTRACE_PEEKDATA:
688                 return generic_ptrace_peekdata(child, addr, data);
689         case PTRACE_POKETEXT:
690         case PTRACE_POKEDATA:
691                 return generic_ptrace_pokedata(child, addr, data);
692
693 #ifdef PTRACE_OLDSETOPTIONS
694         case PTRACE_OLDSETOPTIONS:
695 #endif
696         case PTRACE_SETOPTIONS:
697                 ret = ptrace_setoptions(child, data);
698                 break;
699         case PTRACE_GETEVENTMSG:
700                 ret = put_user(child->ptrace_message, datalp);
701                 break;
702
703         case PTRACE_GETSIGINFO:
704                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
705                 if (!ret)
706                         ret = copy_siginfo_to_user(datavp, &siginfo);
707                 break;
708
709         case PTRACE_SETSIGINFO:
710                 if (copy_from_user(&siginfo, datavp, sizeof siginfo))
711                         ret = -EFAULT;
712                 else
713                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
714                 break;
715
716         case PTRACE_INTERRUPT:
717                 /*
718                  * Stop tracee without any side-effect on signal or job
719                  * control.  At least one trap is guaranteed to happen
720                  * after this request.  If @child is already trapped, the
721                  * current trap is not disturbed and another trap will
722                  * happen after the current trap is ended with PTRACE_CONT.
723                  *
724                  * The actual trap might not be PTRACE_EVENT_STOP trap but
725                  * the pending condition is cleared regardless.
726                  */
727                 if (unlikely(!seized || !lock_task_sighand(child, &flags)))
728                         break;
729
730                 /*
731                  * INTERRUPT doesn't disturb existing trap sans one
732                  * exception.  If ptracer issued LISTEN for the current
733                  * STOP, this INTERRUPT should clear LISTEN and re-trap
734                  * tracee into STOP.
735                  */
736                 if (likely(task_set_jobctl_pending(child, JOBCTL_TRAP_STOP)))
737                         signal_wake_up(child, child->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
738
739                 unlock_task_sighand(child, &flags);
740                 ret = 0;
741                 break;
742
743         case PTRACE_LISTEN:
744                 /*
745                  * Listen for events.  Tracee must be in STOP.  It's not
746                  * resumed per-se but is not considered to be in TRACED by
747                  * wait(2) or ptrace(2).  If an async event (e.g. group
748                  * stop state change) happens, tracee will enter STOP trap
749                  * again.  Alternatively, ptracer can issue INTERRUPT to
750                  * finish listening and re-trap tracee into STOP.
751                  */
752                 if (unlikely(!seized || !lock_task_sighand(child, &flags)))
753                         break;
754
755                 si = child->last_siginfo;
756                 if (likely(si && (si->si_code >> 8) == PTRACE_EVENT_STOP)) {
757                         child->jobctl |= JOBCTL_LISTENING;
758                         /*
759                          * If NOTIFY is set, it means event happened between
760                          * start of this trap and now.  Trigger re-trap.
761                          */
762                         if (child->jobctl & JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
763                                 signal_wake_up(child, true);
764                         ret = 0;
765                 }
766                 unlock_task_sighand(child, &flags);
767                 break;
768
769         case PTRACE_DETACH:      /* detach a process that was attached. */
770                 ret = ptrace_detach(child, data);
771                 break;
772
773 #ifdef CONFIG_BINFMT_ELF_FDPIC
774         case PTRACE_GETFDPIC: {
775                 struct mm_struct *mm = get_task_mm(child);
776                 unsigned long tmp = 0;
777
778                 ret = -ESRCH;
779                 if (!mm)
780                         break;
781
782                 switch (addr) {
783                 case PTRACE_GETFDPIC_EXEC:
784                         tmp = mm->context.exec_fdpic_loadmap;
785                         break;
786                 case PTRACE_GETFDPIC_INTERP:
787                         tmp = mm->context.interp_fdpic_loadmap;
788                         break;
789                 default:
790                         break;
791                 }
792                 mmput(mm);
793
794                 ret = put_user(tmp, datalp);
795                 break;
796         }
797 #endif
798
799 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
800         case PTRACE_SINGLESTEP:
801 #endif
802 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
803         case PTRACE_SINGLEBLOCK:
804 #endif
805 #ifdef PTRACE_SYSEMU
806         case PTRACE_SYSEMU:
807         case PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP:
808 #endif
809         case PTRACE_SYSCALL:
810         case PTRACE_CONT:
811                 return ptrace_resume(child, request, data);
812
813         case PTRACE_KILL:
814                 if (child->exit_state)  /* already dead */
815                         return 0;
816                 return ptrace_resume(child, request, SIGKILL);
817
818 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
819         case PTRACE_GETREGSET:
820         case PTRACE_SETREGSET:
821         {
822                 struct iovec kiov;
823                 struct iovec __user *uiov = datavp;
824
825                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
826                         return -EFAULT;
827
828                 if (__get_user(kiov.iov_base, &uiov->iov_base) ||
829                     __get_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len))
830                         return -EFAULT;
831
832                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
833                 if (!ret)
834                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
835                 break;
836         }
837 #endif
838         default:
839                 break;
840         }
841
842         return ret;
843 }
844
845 static struct task_struct *ptrace_get_task_struct(pid_t pid)
846 {
847         struct task_struct *child;
848
849         rcu_read_lock();
850         child = find_task_by_vpid(pid);
851         if (child)
852                 get_task_struct(child);
853         rcu_read_unlock();
854
855         if (!child)
856                 return ERR_PTR(-ESRCH);
857         return child;
858 }
859
860 #ifndef arch_ptrace_attach
861 #define arch_ptrace_attach(child)       do { } while (0)
862 #endif
863
864 SYSCALL_DEFINE4(ptrace, long, request, long, pid, unsigned long, addr,
865                 unsigned long, data)
866 {
867         struct task_struct *child;
868         long ret;
869
870         if (request == PTRACE_TRACEME) {
871                 ret = ptrace_traceme();
872                 if (!ret)
873                         arch_ptrace_attach(current);
874                 goto out;
875         }
876
877         child = ptrace_get_task_struct(pid);
878         if (IS_ERR(child)) {
879                 ret = PTR_ERR(child);
880                 goto out;
881         }
882
883         if (request == PTRACE_ATTACH || request == PTRACE_SEIZE) {
884                 ret = ptrace_attach(child, request, addr, data);
885                 /*
886                  * Some architectures need to do book-keeping after
887                  * a ptrace attach.
888                  */
889                 if (!ret)
890                         arch_ptrace_attach(child);
891                 goto out_put_task_struct;
892         }
893
894         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL ||
895                                   request == PTRACE_INTERRUPT);
896         if (ret < 0)
897                 goto out_put_task_struct;
898
899         ret = arch_ptrace(child, request, addr, data);
900
901  out_put_task_struct:
902         put_task_struct(child);
903  out:
904         return ret;
905 }
906
907 int generic_ptrace_peekdata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
908                             unsigned long data)
909 {
910         unsigned long tmp;
911         int copied;
912
913         copied = access_process_vm(tsk, addr, &tmp, sizeof(tmp), 0);
914         if (copied != sizeof(tmp))
915                 return -EIO;
916         return put_user(tmp, (unsigned long __user *)data);
917 }
918
919 int generic_ptrace_pokedata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
920                             unsigned long data)
921 {
922         int copied;
923
924         copied = access_process_vm(tsk, addr, &data, sizeof(data), 1);
925         return (copied == sizeof(data)) ? 0 : -EIO;
926 }
927
928 #if defined CONFIG_COMPAT
929 #include <linux/compat.h>
930
931 int compat_ptrace_request(struct task_struct *child, compat_long_t request,
932                           compat_ulong_t addr, compat_ulong_t data)
933 {
934         compat_ulong_t __user *datap = compat_ptr(data);
935         compat_ulong_t word;
936         siginfo_t siginfo;
937         int ret;
938
939         switch (request) {
940         case PTRACE_PEEKTEXT:
941         case PTRACE_PEEKDATA:
942                 ret = access_process_vm(child, addr, &word, sizeof(word), 0);
943                 if (ret != sizeof(word))
944                         ret = -EIO;
945                 else
946                         ret = put_user(word, datap);
947                 break;
948
949         case PTRACE_POKETEXT:
950         case PTRACE_POKEDATA:
951                 ret = access_process_vm(child, addr, &data, sizeof(data), 1);
952                 ret = (ret != sizeof(data) ? -EIO : 0);
953                 break;
954
955         case PTRACE_GETEVENTMSG:
956                 ret = put_user((compat_ulong_t) child->ptrace_message, datap);
957                 break;
958
959         case PTRACE_GETSIGINFO:
960                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
961                 if (!ret)
962                         ret = copy_siginfo_to_user32(
963                                 (struct compat_siginfo __user *) datap,
964                                 &siginfo);
965                 break;
966
967         case PTRACE_SETSIGINFO:
968                 memset(&siginfo, 0, sizeof siginfo);
969                 if (copy_siginfo_from_user32(
970                             &siginfo, (struct compat_siginfo __user *) datap))
971                         ret = -EFAULT;
972                 else
973                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
974                 break;
975 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
976         case PTRACE_GETREGSET:
977         case PTRACE_SETREGSET:
978         {
979                 struct iovec kiov;
980                 struct compat_iovec __user *uiov =
981                         (struct compat_iovec __user *) datap;
982                 compat_uptr_t ptr;
983                 compat_size_t len;
984
985                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
986                         return -EFAULT;
987
988                 if (__get_user(ptr, &uiov->iov_base) ||
989                     __get_user(len, &uiov->iov_len))
990                         return -EFAULT;
991
992                 kiov.iov_base = compat_ptr(ptr);
993                 kiov.iov_len = len;
994
995                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
996                 if (!ret)
997                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
998                 break;
999         }
1000 #endif
1001
1002         default:
1003                 ret = ptrace_request(child, request, addr, data);
1004         }
1005
1006         return ret;
1007 }
1008
1009 asmlinkage long compat_sys_ptrace(compat_long_t request, compat_long_t pid,
1010                                   compat_long_t addr, compat_long_t data)
1011 {
1012         struct task_struct *child;
1013         long ret;
1014
1015         if (request == PTRACE_TRACEME) {
1016                 ret = ptrace_traceme();
1017                 goto out;
1018         }
1019
1020         child = ptrace_get_task_struct(pid);
1021         if (IS_ERR(child)) {
1022                 ret = PTR_ERR(child);
1023                 goto out;
1024         }
1025
1026         if (request == PTRACE_ATTACH || request == PTRACE_SEIZE) {
1027                 ret = ptrace_attach(child, request, addr, data);
1028                 /*
1029                  * Some architectures need to do book-keeping after
1030                  * a ptrace attach.
1031                  */
1032                 if (!ret)
1033                         arch_ptrace_attach(child);
1034                 goto out_put_task_struct;
1035         }
1036
1037         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL ||
1038                                   request == PTRACE_INTERRUPT);
1039         if (!ret)
1040                 ret = compat_arch_ptrace(child, request, addr, data);
1041
1042  out_put_task_struct:
1043         put_task_struct(child);
1044  out:
1045         return ret;
1046 }
1047 #endif  /* CONFIG_COMPAT */
1048
1049 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1050 int ptrace_get_breakpoints(struct task_struct *tsk)
1051 {
1052         if (atomic_inc_not_zero(&tsk->ptrace_bp_refcnt))
1053                 return 0;
1054
1055         return -1;
1056 }
1057
1058 void ptrace_put_breakpoints(struct task_struct *tsk)
1059 {
1060         if (atomic_dec_and_test(&tsk->ptrace_bp_refcnt))
1061                 flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
1062 }
1063 #endif /* CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT */