ptrace: make wait_on_bit(JOBCTL_TRAPPING_BIT) in ptrace_attach() killable
[cascardo/linux.git] / kernel / ptrace.c
1 /*
2  * linux/kernel/ptrace.c
3  *
4  * (C) Copyright 1999 Linus Torvalds
5  *
6  * Common interfaces for "ptrace()" which we do not want
7  * to continually duplicate across every architecture.
8  */
9
10 #include <linux/capability.h>
11 #include <linux/export.h>
12 #include <linux/sched.h>
13 #include <linux/errno.h>
14 #include <linux/mm.h>
15 #include <linux/highmem.h>
16 #include <linux/pagemap.h>
17 #include <linux/ptrace.h>
18 #include <linux/security.h>
19 #include <linux/signal.h>
20 #include <linux/uio.h>
21 #include <linux/audit.h>
22 #include <linux/pid_namespace.h>
23 #include <linux/syscalls.h>
24 #include <linux/uaccess.h>
25 #include <linux/regset.h>
26 #include <linux/hw_breakpoint.h>
27 #include <linux/cn_proc.h>
28 #include <linux/compat.h>
29
30
31 /*
32  * ptrace a task: make the debugger its new parent and
33  * move it to the ptrace list.
34  *
35  * Must be called with the tasklist lock write-held.
36  */
37 void __ptrace_link(struct task_struct *child, struct task_struct *new_parent)
38 {
39         BUG_ON(!list_empty(&child->ptrace_entry));
40         list_add(&child->ptrace_entry, &new_parent->ptraced);
41         child->parent = new_parent;
42 }
43
44 /**
45  * __ptrace_unlink - unlink ptracee and restore its execution state
46  * @child: ptracee to be unlinked
47  *
48  * Remove @child from the ptrace list, move it back to the original parent,
49  * and restore the execution state so that it conforms to the group stop
50  * state.
51  *
52  * Unlinking can happen via two paths - explicit PTRACE_DETACH or ptracer
53  * exiting.  For PTRACE_DETACH, unless the ptracee has been killed between
54  * ptrace_check_attach() and here, it's guaranteed to be in TASK_TRACED.
55  * If the ptracer is exiting, the ptracee can be in any state.
56  *
57  * After detach, the ptracee should be in a state which conforms to the
58  * group stop.  If the group is stopped or in the process of stopping, the
59  * ptracee should be put into TASK_STOPPED; otherwise, it should be woken
60  * up from TASK_TRACED.
61  *
62  * If the ptracee is in TASK_TRACED and needs to be moved to TASK_STOPPED,
63  * it goes through TRACED -> RUNNING -> STOPPED transition which is similar
64  * to but in the opposite direction of what happens while attaching to a
65  * stopped task.  However, in this direction, the intermediate RUNNING
66  * state is not hidden even from the current ptracer and if it immediately
67  * re-attaches and performs a WNOHANG wait(2), it may fail.
68  *
69  * CONTEXT:
70  * write_lock_irq(tasklist_lock)
71  */
72 void __ptrace_unlink(struct task_struct *child)
73 {
74         BUG_ON(!child->ptrace);
75
76         child->ptrace = 0;
77         child->parent = child->real_parent;
78         list_del_init(&child->ptrace_entry);
79
80         spin_lock(&child->sighand->siglock);
81
82         /*
83          * Clear all pending traps and TRAPPING.  TRAPPING should be
84          * cleared regardless of JOBCTL_STOP_PENDING.  Do it explicitly.
85          */
86         task_clear_jobctl_pending(child, JOBCTL_TRAP_MASK);
87         task_clear_jobctl_trapping(child);
88
89         /*
90          * Reinstate JOBCTL_STOP_PENDING if group stop is in effect and
91          * @child isn't dead.
92          */
93         if (!(child->flags & PF_EXITING) &&
94             (child->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED ||
95              child->signal->group_stop_count)) {
96                 child->jobctl |= JOBCTL_STOP_PENDING;
97
98                 /*
99                  * This is only possible if this thread was cloned by the
100                  * traced task running in the stopped group, set the signal
101                  * for the future reports.
102                  * FIXME: we should change ptrace_init_task() to handle this
103                  * case.
104                  */
105                 if (!(child->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK))
106                         child->jobctl |= SIGSTOP;
107         }
108
109         /*
110          * If transition to TASK_STOPPED is pending or in TASK_TRACED, kick
111          * @child in the butt.  Note that @resume should be used iff @child
112          * is in TASK_TRACED; otherwise, we might unduly disrupt
113          * TASK_KILLABLE sleeps.
114          */
115         if (child->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING || task_is_traced(child))
116                 ptrace_signal_wake_up(child, true);
117
118         spin_unlock(&child->sighand->siglock);
119 }
120
121 /* Ensure that nothing can wake it up, even SIGKILL */
122 static bool ptrace_freeze_traced(struct task_struct *task)
123 {
124         bool ret = false;
125
126         /* Lockless, nobody but us can set this flag */
127         if (task->jobctl & JOBCTL_LISTENING)
128                 return ret;
129
130         spin_lock_irq(&task->sighand->siglock);
131         if (task_is_traced(task) && !__fatal_signal_pending(task)) {
132                 task->state = __TASK_TRACED;
133                 ret = true;
134         }
135         spin_unlock_irq(&task->sighand->siglock);
136
137         return ret;
138 }
139
140 static void ptrace_unfreeze_traced(struct task_struct *task)
141 {
142         if (task->state != __TASK_TRACED)
143                 return;
144
145         WARN_ON(!task->ptrace || task->parent != current);
146
147         spin_lock_irq(&task->sighand->siglock);
148         if (__fatal_signal_pending(task))
149                 wake_up_state(task, __TASK_TRACED);
150         else
151                 task->state = TASK_TRACED;
152         spin_unlock_irq(&task->sighand->siglock);
153 }
154
155 /**
156  * ptrace_check_attach - check whether ptracee is ready for ptrace operation
157  * @child: ptracee to check for
158  * @ignore_state: don't check whether @child is currently %TASK_TRACED
159  *
160  * Check whether @child is being ptraced by %current and ready for further
161  * ptrace operations.  If @ignore_state is %false, @child also should be in
162  * %TASK_TRACED state and on return the child is guaranteed to be traced
163  * and not executing.  If @ignore_state is %true, @child can be in any
164  * state.
165  *
166  * CONTEXT:
167  * Grabs and releases tasklist_lock and @child->sighand->siglock.
168  *
169  * RETURNS:
170  * 0 on success, -ESRCH if %child is not ready.
171  */
172 static int ptrace_check_attach(struct task_struct *child, bool ignore_state)
173 {
174         int ret = -ESRCH;
175
176         /*
177          * We take the read lock around doing both checks to close a
178          * possible race where someone else was tracing our child and
179          * detached between these two checks.  After this locked check,
180          * we are sure that this is our traced child and that can only
181          * be changed by us so it's not changing right after this.
182          */
183         read_lock(&tasklist_lock);
184         if (child->ptrace && child->parent == current) {
185                 WARN_ON(child->state == __TASK_TRACED);
186                 /*
187                  * child->sighand can't be NULL, release_task()
188                  * does ptrace_unlink() before __exit_signal().
189                  */
190                 if (ignore_state || ptrace_freeze_traced(child))
191                         ret = 0;
192         }
193         read_unlock(&tasklist_lock);
194
195         if (!ret && !ignore_state) {
196                 if (!wait_task_inactive(child, __TASK_TRACED)) {
197                         /*
198                          * This can only happen if may_ptrace_stop() fails and
199                          * ptrace_stop() changes ->state back to TASK_RUNNING,
200                          * so we should not worry about leaking __TASK_TRACED.
201                          */
202                         WARN_ON(child->state == __TASK_TRACED);
203                         ret = -ESRCH;
204                 }
205         }
206
207         return ret;
208 }
209
210 static int ptrace_has_cap(struct user_namespace *ns, unsigned int mode)
211 {
212         if (mode & PTRACE_MODE_NOAUDIT)
213                 return has_ns_capability_noaudit(current, ns, CAP_SYS_PTRACE);
214         else
215                 return has_ns_capability(current, ns, CAP_SYS_PTRACE);
216 }
217
218 /* Returns 0 on success, -errno on denial. */
219 static int __ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
220 {
221         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
222
223         /* May we inspect the given task?
224          * This check is used both for attaching with ptrace
225          * and for allowing access to sensitive information in /proc.
226          *
227          * ptrace_attach denies several cases that /proc allows
228          * because setting up the necessary parent/child relationship
229          * or halting the specified task is impossible.
230          */
231         int dumpable = 0;
232         /* Don't let security modules deny introspection */
233         if (same_thread_group(task, current))
234                 return 0;
235         rcu_read_lock();
236         tcred = __task_cred(task);
237         if (uid_eq(cred->uid, tcred->euid) &&
238             uid_eq(cred->uid, tcred->suid) &&
239             uid_eq(cred->uid, tcred->uid)  &&
240             gid_eq(cred->gid, tcred->egid) &&
241             gid_eq(cred->gid, tcred->sgid) &&
242             gid_eq(cred->gid, tcred->gid))
243                 goto ok;
244         if (ptrace_has_cap(tcred->user_ns, mode))
245                 goto ok;
246         rcu_read_unlock();
247         return -EPERM;
248 ok:
249         rcu_read_unlock();
250         smp_rmb();
251         if (task->mm)
252                 dumpable = get_dumpable(task->mm);
253         rcu_read_lock();
254         if (dumpable != SUID_DUMP_USER &&
255             !ptrace_has_cap(__task_cred(task)->user_ns, mode)) {
256                 rcu_read_unlock();
257                 return -EPERM;
258         }
259         rcu_read_unlock();
260
261         return security_ptrace_access_check(task, mode);
262 }
263
264 bool ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
265 {
266         int err;
267         task_lock(task);
268         err = __ptrace_may_access(task, mode);
269         task_unlock(task);
270         return !err;
271 }
272
273 static int ptrace_attach(struct task_struct *task, long request,
274                          unsigned long addr,
275                          unsigned long flags)
276 {
277         bool seize = (request == PTRACE_SEIZE);
278         int retval;
279
280         retval = -EIO;
281         if (seize) {
282                 if (addr != 0)
283                         goto out;
284                 if (flags & ~(unsigned long)PTRACE_O_MASK)
285                         goto out;
286                 flags = PT_PTRACED | PT_SEIZED | (flags << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
287         } else {
288                 flags = PT_PTRACED;
289         }
290
291         audit_ptrace(task);
292
293         retval = -EPERM;
294         if (unlikely(task->flags & PF_KTHREAD))
295                 goto out;
296         if (same_thread_group(task, current))
297                 goto out;
298
299         /*
300          * Protect exec's credential calculations against our interference;
301          * SUID, SGID and LSM creds get determined differently
302          * under ptrace.
303          */
304         retval = -ERESTARTNOINTR;
305         if (mutex_lock_interruptible(&task->signal->cred_guard_mutex))
306                 goto out;
307
308         task_lock(task);
309         retval = __ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_ATTACH);
310         task_unlock(task);
311         if (retval)
312                 goto unlock_creds;
313
314         write_lock_irq(&tasklist_lock);
315         retval = -EPERM;
316         if (unlikely(task->exit_state))
317                 goto unlock_tasklist;
318         if (task->ptrace)
319                 goto unlock_tasklist;
320
321         if (seize)
322                 flags |= PT_SEIZED;
323         rcu_read_lock();
324         if (ns_capable(__task_cred(task)->user_ns, CAP_SYS_PTRACE))
325                 flags |= PT_PTRACE_CAP;
326         rcu_read_unlock();
327         task->ptrace = flags;
328
329         __ptrace_link(task, current);
330
331         /* SEIZE doesn't trap tracee on attach */
332         if (!seize)
333                 send_sig_info(SIGSTOP, SEND_SIG_FORCED, task);
334
335         spin_lock(&task->sighand->siglock);
336
337         /*
338          * If the task is already STOPPED, set JOBCTL_TRAP_STOP and
339          * TRAPPING, and kick it so that it transits to TRACED.  TRAPPING
340          * will be cleared if the child completes the transition or any
341          * event which clears the group stop states happens.  We'll wait
342          * for the transition to complete before returning from this
343          * function.
344          *
345          * This hides STOPPED -> RUNNING -> TRACED transition from the
346          * attaching thread but a different thread in the same group can
347          * still observe the transient RUNNING state.  IOW, if another
348          * thread's WNOHANG wait(2) on the stopped tracee races against
349          * ATTACH, the wait(2) may fail due to the transient RUNNING.
350          *
351          * The following task_is_stopped() test is safe as both transitions
352          * in and out of STOPPED are protected by siglock.
353          */
354         if (task_is_stopped(task) &&
355             task_set_jobctl_pending(task, JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAPPING))
356                 signal_wake_up_state(task, __TASK_STOPPED);
357
358         spin_unlock(&task->sighand->siglock);
359
360         retval = 0;
361 unlock_tasklist:
362         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
363 unlock_creds:
364         mutex_unlock(&task->signal->cred_guard_mutex);
365 out:
366         if (!retval) {
367                 /*
368                  * We do not bother to change retval or clear JOBCTL_TRAPPING
369                  * if wait_on_bit() was interrupted by SIGKILL. The tracer will
370                  * not return to user-mode, it will exit and clear this bit in
371                  * __ptrace_unlink() if it wasn't already cleared by the tracee;
372                  * and until then nobody can ptrace this task.
373                  */
374                 wait_on_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT, TASK_KILLABLE);
375                 proc_ptrace_connector(task, PTRACE_ATTACH);
376         }
377
378         return retval;
379 }
380
381 /**
382  * ptrace_traceme  --  helper for PTRACE_TRACEME
383  *
384  * Performs checks and sets PT_PTRACED.
385  * Should be used by all ptrace implementations for PTRACE_TRACEME.
386  */
387 static int ptrace_traceme(void)
388 {
389         int ret = -EPERM;
390
391         write_lock_irq(&tasklist_lock);
392         /* Are we already being traced? */
393         if (!current->ptrace) {
394                 ret = security_ptrace_traceme(current->parent);
395                 /*
396                  * Check PF_EXITING to ensure ->real_parent has not passed
397                  * exit_ptrace(). Otherwise we don't report the error but
398                  * pretend ->real_parent untraces us right after return.
399                  */
400                 if (!ret && !(current->real_parent->flags & PF_EXITING)) {
401                         current->ptrace = PT_PTRACED;
402                         __ptrace_link(current, current->real_parent);
403                 }
404         }
405         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
406
407         return ret;
408 }
409
410 /*
411  * Called with irqs disabled, returns true if childs should reap themselves.
412  */
413 static int ignoring_children(struct sighand_struct *sigh)
414 {
415         int ret;
416         spin_lock(&sigh->siglock);
417         ret = (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN) ||
418               (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT);
419         spin_unlock(&sigh->siglock);
420         return ret;
421 }
422
423 /*
424  * Called with tasklist_lock held for writing.
425  * Unlink a traced task, and clean it up if it was a traced zombie.
426  * Return true if it needs to be reaped with release_task().
427  * (We can't call release_task() here because we already hold tasklist_lock.)
428  *
429  * If it's a zombie, our attachedness prevented normal parent notification
430  * or self-reaping.  Do notification now if it would have happened earlier.
431  * If it should reap itself, return true.
432  *
433  * If it's our own child, there is no notification to do. But if our normal
434  * children self-reap, then this child was prevented by ptrace and we must
435  * reap it now, in that case we must also wake up sub-threads sleeping in
436  * do_wait().
437  */
438 static bool __ptrace_detach(struct task_struct *tracer, struct task_struct *p)
439 {
440         bool dead;
441
442         __ptrace_unlink(p);
443
444         if (p->exit_state != EXIT_ZOMBIE)
445                 return false;
446
447         dead = !thread_group_leader(p);
448
449         if (!dead && thread_group_empty(p)) {
450                 if (!same_thread_group(p->real_parent, tracer))
451                         dead = do_notify_parent(p, p->exit_signal);
452                 else if (ignoring_children(tracer->sighand)) {
453                         __wake_up_parent(p, tracer);
454                         dead = true;
455                 }
456         }
457         /* Mark it as in the process of being reaped. */
458         if (dead)
459                 p->exit_state = EXIT_DEAD;
460         return dead;
461 }
462
463 static int ptrace_detach(struct task_struct *child, unsigned int data)
464 {
465         if (!valid_signal(data))
466                 return -EIO;
467
468         /* Architecture-specific hardware disable .. */
469         ptrace_disable(child);
470         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
471
472         write_lock_irq(&tasklist_lock);
473         /*
474          * We rely on ptrace_freeze_traced(). It can't be killed and
475          * untraced by another thread, it can't be a zombie.
476          */
477         WARN_ON(!child->ptrace || child->exit_state);
478         /*
479          * tasklist_lock avoids the race with wait_task_stopped(), see
480          * the comment in ptrace_resume().
481          */
482         child->exit_code = data;
483         __ptrace_detach(current, child);
484         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
485
486         proc_ptrace_connector(child, PTRACE_DETACH);
487
488         return 0;
489 }
490
491 /*
492  * Detach all tasks we were using ptrace on. Called with tasklist held
493  * for writing.
494  */
495 void exit_ptrace(struct task_struct *tracer, struct list_head *dead)
496 {
497         struct task_struct *p, *n;
498
499         list_for_each_entry_safe(p, n, &tracer->ptraced, ptrace_entry) {
500                 if (unlikely(p->ptrace & PT_EXITKILL))
501                         send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_FORCED, p);
502
503                 if (__ptrace_detach(tracer, p))
504                         list_add(&p->ptrace_entry, dead);
505         }
506 }
507
508 int ptrace_readdata(struct task_struct *tsk, unsigned long src, char __user *dst, int len)
509 {
510         int copied = 0;
511
512         while (len > 0) {
513                 char buf[128];
514                 int this_len, retval;
515
516                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
517                 retval = access_process_vm(tsk, src, buf, this_len, 0);
518                 if (!retval) {
519                         if (copied)
520                                 break;
521                         return -EIO;
522                 }
523                 if (copy_to_user(dst, buf, retval))
524                         return -EFAULT;
525                 copied += retval;
526                 src += retval;
527                 dst += retval;
528                 len -= retval;
529         }
530         return copied;
531 }
532
533 int ptrace_writedata(struct task_struct *tsk, char __user *src, unsigned long dst, int len)
534 {
535         int copied = 0;
536
537         while (len > 0) {
538                 char buf[128];
539                 int this_len, retval;
540
541                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
542                 if (copy_from_user(buf, src, this_len))
543                         return -EFAULT;
544                 retval = access_process_vm(tsk, dst, buf, this_len, 1);
545                 if (!retval) {
546                         if (copied)
547                                 break;
548                         return -EIO;
549                 }
550                 copied += retval;
551                 src += retval;
552                 dst += retval;
553                 len -= retval;
554         }
555         return copied;
556 }
557
558 static int ptrace_setoptions(struct task_struct *child, unsigned long data)
559 {
560         unsigned flags;
561
562         if (data & ~(unsigned long)PTRACE_O_MASK)
563                 return -EINVAL;
564
565         if (unlikely(data & PTRACE_O_SUSPEND_SECCOMP)) {
566                 if (!config_enabled(CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE) ||
567                     !config_enabled(CONFIG_SECCOMP))
568                         return -EINVAL;
569
570                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
571                         return -EPERM;
572
573                 if (seccomp_mode(&current->seccomp) != SECCOMP_MODE_DISABLED ||
574                     current->ptrace & PT_SUSPEND_SECCOMP)
575                         return -EPERM;
576         }
577
578         /* Avoid intermediate state when all opts are cleared */
579         flags = child->ptrace;
580         flags &= ~(PTRACE_O_MASK << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
581         flags |= (data << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
582         child->ptrace = flags;
583
584         return 0;
585 }
586
587 static int ptrace_getsiginfo(struct task_struct *child, siginfo_t *info)
588 {
589         unsigned long flags;
590         int error = -ESRCH;
591
592         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
593                 error = -EINVAL;
594                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
595                         *info = *child->last_siginfo;
596                         error = 0;
597                 }
598                 unlock_task_sighand(child, &flags);
599         }
600         return error;
601 }
602
603 static int ptrace_setsiginfo(struct task_struct *child, const siginfo_t *info)
604 {
605         unsigned long flags;
606         int error = -ESRCH;
607
608         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
609                 error = -EINVAL;
610                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
611                         *child->last_siginfo = *info;
612                         error = 0;
613                 }
614                 unlock_task_sighand(child, &flags);
615         }
616         return error;
617 }
618
619 static int ptrace_peek_siginfo(struct task_struct *child,
620                                 unsigned long addr,
621                                 unsigned long data)
622 {
623         struct ptrace_peeksiginfo_args arg;
624         struct sigpending *pending;
625         struct sigqueue *q;
626         int ret, i;
627
628         ret = copy_from_user(&arg, (void __user *) addr,
629                                 sizeof(struct ptrace_peeksiginfo_args));
630         if (ret)
631                 return -EFAULT;
632
633         if (arg.flags & ~PTRACE_PEEKSIGINFO_SHARED)
634                 return -EINVAL; /* unknown flags */
635
636         if (arg.nr < 0)
637                 return -EINVAL;
638
639         if (arg.flags & PTRACE_PEEKSIGINFO_SHARED)
640                 pending = &child->signal->shared_pending;
641         else
642                 pending = &child->pending;
643
644         for (i = 0; i < arg.nr; ) {
645                 siginfo_t info;
646                 s32 off = arg.off + i;
647
648                 spin_lock_irq(&child->sighand->siglock);
649                 list_for_each_entry(q, &pending->list, list) {
650                         if (!off--) {
651                                 copy_siginfo(&info, &q->info);
652                                 break;
653                         }
654                 }
655                 spin_unlock_irq(&child->sighand->siglock);
656
657                 if (off >= 0) /* beyond the end of the list */
658                         break;
659
660 #ifdef CONFIG_COMPAT
661                 if (unlikely(is_compat_task())) {
662                         compat_siginfo_t __user *uinfo = compat_ptr(data);
663
664                         if (copy_siginfo_to_user32(uinfo, &info) ||
665                             __put_user(info.si_code, &uinfo->si_code)) {
666                                 ret = -EFAULT;
667                                 break;
668                         }
669
670                 } else
671 #endif
672                 {
673                         siginfo_t __user *uinfo = (siginfo_t __user *) data;
674
675                         if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info) ||
676                             __put_user(info.si_code, &uinfo->si_code)) {
677                                 ret = -EFAULT;
678                                 break;
679                         }
680                 }
681
682                 data += sizeof(siginfo_t);
683                 i++;
684
685                 if (signal_pending(current))
686                         break;
687
688                 cond_resched();
689         }
690
691         if (i > 0)
692                 return i;
693
694         return ret;
695 }
696
697 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
698 #define is_singlestep(request)          ((request) == PTRACE_SINGLESTEP)
699 #else
700 #define is_singlestep(request)          0
701 #endif
702
703 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
704 #define is_singleblock(request)         ((request) == PTRACE_SINGLEBLOCK)
705 #else
706 #define is_singleblock(request)         0
707 #endif
708
709 #ifdef PTRACE_SYSEMU
710 #define is_sysemu_singlestep(request)   ((request) == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
711 #else
712 #define is_sysemu_singlestep(request)   0
713 #endif
714
715 static int ptrace_resume(struct task_struct *child, long request,
716                          unsigned long data)
717 {
718         bool need_siglock;
719
720         if (!valid_signal(data))
721                 return -EIO;
722
723         if (request == PTRACE_SYSCALL)
724                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
725         else
726                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
727
728 #ifdef TIF_SYSCALL_EMU
729         if (request == PTRACE_SYSEMU || request == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
730                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
731         else
732                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
733 #endif
734
735         if (is_singleblock(request)) {
736                 if (unlikely(!arch_has_block_step()))
737                         return -EIO;
738                 user_enable_block_step(child);
739         } else if (is_singlestep(request) || is_sysemu_singlestep(request)) {
740                 if (unlikely(!arch_has_single_step()))
741                         return -EIO;
742                 user_enable_single_step(child);
743         } else {
744                 user_disable_single_step(child);
745         }
746
747         /*
748          * Change ->exit_code and ->state under siglock to avoid the race
749          * with wait_task_stopped() in between; a non-zero ->exit_code will
750          * wrongly look like another report from tracee.
751          *
752          * Note that we need siglock even if ->exit_code == data and/or this
753          * status was not reported yet, the new status must not be cleared by
754          * wait_task_stopped() after resume.
755          *
756          * If data == 0 we do not care if wait_task_stopped() reports the old
757          * status and clears the code too; this can't race with the tracee, it
758          * takes siglock after resume.
759          */
760         need_siglock = data && !thread_group_empty(current);
761         if (need_siglock)
762                 spin_lock_irq(&child->sighand->siglock);
763         child->exit_code = data;
764         wake_up_state(child, __TASK_TRACED);
765         if (need_siglock)
766                 spin_unlock_irq(&child->sighand->siglock);
767
768         return 0;
769 }
770
771 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
772
773 static const struct user_regset *
774 find_regset(const struct user_regset_view *view, unsigned int type)
775 {
776         const struct user_regset *regset;
777         int n;
778
779         for (n = 0; n < view->n; ++n) {
780                 regset = view->regsets + n;
781                 if (regset->core_note_type == type)
782                         return regset;
783         }
784
785         return NULL;
786 }
787
788 static int ptrace_regset(struct task_struct *task, int req, unsigned int type,
789                          struct iovec *kiov)
790 {
791         const struct user_regset_view *view = task_user_regset_view(task);
792         const struct user_regset *regset = find_regset(view, type);
793         int regset_no;
794
795         if (!regset || (kiov->iov_len % regset->size) != 0)
796                 return -EINVAL;
797
798         regset_no = regset - view->regsets;
799         kiov->iov_len = min(kiov->iov_len,
800                             (__kernel_size_t) (regset->n * regset->size));
801
802         if (req == PTRACE_GETREGSET)
803                 return copy_regset_to_user(task, view, regset_no, 0,
804                                            kiov->iov_len, kiov->iov_base);
805         else
806                 return copy_regset_from_user(task, view, regset_no, 0,
807                                              kiov->iov_len, kiov->iov_base);
808 }
809
810 /*
811  * This is declared in linux/regset.h and defined in machine-dependent
812  * code.  We put the export here, near the primary machine-neutral use,
813  * to ensure no machine forgets it.
814  */
815 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_user_regset_view);
816 #endif
817
818 int ptrace_request(struct task_struct *child, long request,
819                    unsigned long addr, unsigned long data)
820 {
821         bool seized = child->ptrace & PT_SEIZED;
822         int ret = -EIO;
823         siginfo_t siginfo, *si;
824         void __user *datavp = (void __user *) data;
825         unsigned long __user *datalp = datavp;
826         unsigned long flags;
827
828         switch (request) {
829         case PTRACE_PEEKTEXT:
830         case PTRACE_PEEKDATA:
831                 return generic_ptrace_peekdata(child, addr, data);
832         case PTRACE_POKETEXT:
833         case PTRACE_POKEDATA:
834                 return generic_ptrace_pokedata(child, addr, data);
835
836 #ifdef PTRACE_OLDSETOPTIONS
837         case PTRACE_OLDSETOPTIONS:
838 #endif
839         case PTRACE_SETOPTIONS:
840                 ret = ptrace_setoptions(child, data);
841                 break;
842         case PTRACE_GETEVENTMSG:
843                 ret = put_user(child->ptrace_message, datalp);
844                 break;
845
846         case PTRACE_PEEKSIGINFO:
847                 ret = ptrace_peek_siginfo(child, addr, data);
848                 break;
849
850         case PTRACE_GETSIGINFO:
851                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
852                 if (!ret)
853                         ret = copy_siginfo_to_user(datavp, &siginfo);
854                 break;
855
856         case PTRACE_SETSIGINFO:
857                 if (copy_from_user(&siginfo, datavp, sizeof siginfo))
858                         ret = -EFAULT;
859                 else
860                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
861                 break;
862
863         case PTRACE_GETSIGMASK:
864                 if (addr != sizeof(sigset_t)) {
865                         ret = -EINVAL;
866                         break;
867                 }
868
869                 if (copy_to_user(datavp, &child->blocked, sizeof(sigset_t)))
870                         ret = -EFAULT;
871                 else
872                         ret = 0;
873
874                 break;
875
876         case PTRACE_SETSIGMASK: {
877                 sigset_t new_set;
878
879                 if (addr != sizeof(sigset_t)) {
880                         ret = -EINVAL;
881                         break;
882                 }
883
884                 if (copy_from_user(&new_set, datavp, sizeof(sigset_t))) {
885                         ret = -EFAULT;
886                         break;
887                 }
888
889                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
890
891                 /*
892                  * Every thread does recalc_sigpending() after resume, so
893                  * retarget_shared_pending() and recalc_sigpending() are not
894                  * called here.
895                  */
896                 spin_lock_irq(&child->sighand->siglock);
897                 child->blocked = new_set;
898                 spin_unlock_irq(&child->sighand->siglock);
899
900                 ret = 0;
901                 break;
902         }
903
904         case PTRACE_INTERRUPT:
905                 /*
906                  * Stop tracee without any side-effect on signal or job
907                  * control.  At least one trap is guaranteed to happen
908                  * after this request.  If @child is already trapped, the
909                  * current trap is not disturbed and another trap will
910                  * happen after the current trap is ended with PTRACE_CONT.
911                  *
912                  * The actual trap might not be PTRACE_EVENT_STOP trap but
913                  * the pending condition is cleared regardless.
914                  */
915                 if (unlikely(!seized || !lock_task_sighand(child, &flags)))
916                         break;
917
918                 /*
919                  * INTERRUPT doesn't disturb existing trap sans one
920                  * exception.  If ptracer issued LISTEN for the current
921                  * STOP, this INTERRUPT should clear LISTEN and re-trap
922                  * tracee into STOP.
923                  */
924                 if (likely(task_set_jobctl_pending(child, JOBCTL_TRAP_STOP)))
925                         ptrace_signal_wake_up(child, child->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
926
927                 unlock_task_sighand(child, &flags);
928                 ret = 0;
929                 break;
930
931         case PTRACE_LISTEN:
932                 /*
933                  * Listen for events.  Tracee must be in STOP.  It's not
934                  * resumed per-se but is not considered to be in TRACED by
935                  * wait(2) or ptrace(2).  If an async event (e.g. group
936                  * stop state change) happens, tracee will enter STOP trap
937                  * again.  Alternatively, ptracer can issue INTERRUPT to
938                  * finish listening and re-trap tracee into STOP.
939                  */
940                 if (unlikely(!seized || !lock_task_sighand(child, &flags)))
941                         break;
942
943                 si = child->last_siginfo;
944                 if (likely(si && (si->si_code >> 8) == PTRACE_EVENT_STOP)) {
945                         child->jobctl |= JOBCTL_LISTENING;
946                         /*
947                          * If NOTIFY is set, it means event happened between
948                          * start of this trap and now.  Trigger re-trap.
949                          */
950                         if (child->jobctl & JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
951                                 ptrace_signal_wake_up(child, true);
952                         ret = 0;
953                 }
954                 unlock_task_sighand(child, &flags);
955                 break;
956
957         case PTRACE_DETACH:      /* detach a process that was attached. */
958                 ret = ptrace_detach(child, data);
959                 break;
960
961 #ifdef CONFIG_BINFMT_ELF_FDPIC
962         case PTRACE_GETFDPIC: {
963                 struct mm_struct *mm = get_task_mm(child);
964                 unsigned long tmp = 0;
965
966                 ret = -ESRCH;
967                 if (!mm)
968                         break;
969
970                 switch (addr) {
971                 case PTRACE_GETFDPIC_EXEC:
972                         tmp = mm->context.exec_fdpic_loadmap;
973                         break;
974                 case PTRACE_GETFDPIC_INTERP:
975                         tmp = mm->context.interp_fdpic_loadmap;
976                         break;
977                 default:
978                         break;
979                 }
980                 mmput(mm);
981
982                 ret = put_user(tmp, datalp);
983                 break;
984         }
985 #endif
986
987 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
988         case PTRACE_SINGLESTEP:
989 #endif
990 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
991         case PTRACE_SINGLEBLOCK:
992 #endif
993 #ifdef PTRACE_SYSEMU
994         case PTRACE_SYSEMU:
995         case PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP:
996 #endif
997         case PTRACE_SYSCALL:
998         case PTRACE_CONT:
999                 return ptrace_resume(child, request, data);
1000
1001         case PTRACE_KILL:
1002                 if (child->exit_state)  /* already dead */
1003                         return 0;
1004                 return ptrace_resume(child, request, SIGKILL);
1005
1006 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
1007         case PTRACE_GETREGSET:
1008         case PTRACE_SETREGSET: {
1009                 struct iovec kiov;
1010                 struct iovec __user *uiov = datavp;
1011
1012                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
1013                         return -EFAULT;
1014
1015                 if (__get_user(kiov.iov_base, &uiov->iov_base) ||
1016                     __get_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len))
1017                         return -EFAULT;
1018
1019                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
1020                 if (!ret)
1021                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
1022                 break;
1023         }
1024 #endif
1025
1026         case PTRACE_SECCOMP_GET_FILTER:
1027                 ret = seccomp_get_filter(child, addr, datavp);
1028                 break;
1029
1030         default:
1031                 break;
1032         }
1033
1034         return ret;
1035 }
1036
1037 static struct task_struct *ptrace_get_task_struct(pid_t pid)
1038 {
1039         struct task_struct *child;
1040
1041         rcu_read_lock();
1042         child = find_task_by_vpid(pid);
1043         if (child)
1044                 get_task_struct(child);
1045         rcu_read_unlock();
1046
1047         if (!child)
1048                 return ERR_PTR(-ESRCH);
1049         return child;
1050 }
1051
1052 #ifndef arch_ptrace_attach
1053 #define arch_ptrace_attach(child)       do { } while (0)
1054 #endif
1055
1056 SYSCALL_DEFINE4(ptrace, long, request, long, pid, unsigned long, addr,
1057                 unsigned long, data)
1058 {
1059         struct task_struct *child;
1060         long ret;
1061
1062         if (request == PTRACE_TRACEME) {
1063                 ret = ptrace_traceme();
1064                 if (!ret)
1065                         arch_ptrace_attach(current);
1066                 goto out;
1067         }
1068
1069         child = ptrace_get_task_struct(pid);
1070         if (IS_ERR(child)) {
1071                 ret = PTR_ERR(child);
1072                 goto out;
1073         }
1074
1075         if (request == PTRACE_ATTACH || request == PTRACE_SEIZE) {
1076                 ret = ptrace_attach(child, request, addr, data);
1077                 /*
1078                  * Some architectures need to do book-keeping after
1079                  * a ptrace attach.
1080                  */
1081                 if (!ret)
1082                         arch_ptrace_attach(child);
1083                 goto out_put_task_struct;
1084         }
1085
1086         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL ||
1087                                   request == PTRACE_INTERRUPT);
1088         if (ret < 0)
1089                 goto out_put_task_struct;
1090
1091         ret = arch_ptrace(child, request, addr, data);
1092         if (ret || request != PTRACE_DETACH)
1093                 ptrace_unfreeze_traced(child);
1094
1095  out_put_task_struct:
1096         put_task_struct(child);
1097  out:
1098         return ret;
1099 }
1100
1101 int generic_ptrace_peekdata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
1102                             unsigned long data)
1103 {
1104         unsigned long tmp;
1105         int copied;
1106
1107         copied = access_process_vm(tsk, addr, &tmp, sizeof(tmp), 0);
1108         if (copied != sizeof(tmp))
1109                 return -EIO;
1110         return put_user(tmp, (unsigned long __user *)data);
1111 }
1112
1113 int generic_ptrace_pokedata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
1114                             unsigned long data)
1115 {
1116         int copied;
1117
1118         copied = access_process_vm(tsk, addr, &data, sizeof(data), 1);
1119         return (copied == sizeof(data)) ? 0 : -EIO;
1120 }
1121
1122 #if defined CONFIG_COMPAT
1123
1124 int compat_ptrace_request(struct task_struct *child, compat_long_t request,
1125                           compat_ulong_t addr, compat_ulong_t data)
1126 {
1127         compat_ulong_t __user *datap = compat_ptr(data);
1128         compat_ulong_t word;
1129         siginfo_t siginfo;
1130         int ret;
1131
1132         switch (request) {
1133         case PTRACE_PEEKTEXT:
1134         case PTRACE_PEEKDATA:
1135                 ret = access_process_vm(child, addr, &word, sizeof(word), 0);
1136                 if (ret != sizeof(word))
1137                         ret = -EIO;
1138                 else
1139                         ret = put_user(word, datap);
1140                 break;
1141
1142         case PTRACE_POKETEXT:
1143         case PTRACE_POKEDATA:
1144                 ret = access_process_vm(child, addr, &data, sizeof(data), 1);
1145                 ret = (ret != sizeof(data) ? -EIO : 0);
1146                 break;
1147
1148         case PTRACE_GETEVENTMSG:
1149                 ret = put_user((compat_ulong_t) child->ptrace_message, datap);
1150                 break;
1151
1152         case PTRACE_GETSIGINFO:
1153                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
1154                 if (!ret)
1155                         ret = copy_siginfo_to_user32(
1156                                 (struct compat_siginfo __user *) datap,
1157                                 &siginfo);
1158                 break;
1159
1160         case PTRACE_SETSIGINFO:
1161                 memset(&siginfo, 0, sizeof siginfo);
1162                 if (copy_siginfo_from_user32(
1163                             &siginfo, (struct compat_siginfo __user *) datap))
1164                         ret = -EFAULT;
1165                 else
1166                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
1167                 break;
1168 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
1169         case PTRACE_GETREGSET:
1170         case PTRACE_SETREGSET:
1171         {
1172                 struct iovec kiov;
1173                 struct compat_iovec __user *uiov =
1174                         (struct compat_iovec __user *) datap;
1175                 compat_uptr_t ptr;
1176                 compat_size_t len;
1177
1178                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
1179                         return -EFAULT;
1180
1181                 if (__get_user(ptr, &uiov->iov_base) ||
1182                     __get_user(len, &uiov->iov_len))
1183                         return -EFAULT;
1184
1185                 kiov.iov_base = compat_ptr(ptr);
1186                 kiov.iov_len = len;
1187
1188                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
1189                 if (!ret)
1190                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
1191                 break;
1192         }
1193 #endif
1194
1195         default:
1196                 ret = ptrace_request(child, request, addr, data);
1197         }
1198
1199         return ret;
1200 }
1201
1202 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(ptrace, compat_long_t, request, compat_long_t, pid,
1203                        compat_long_t, addr, compat_long_t, data)
1204 {
1205         struct task_struct *child;
1206         long ret;
1207
1208         if (request == PTRACE_TRACEME) {
1209                 ret = ptrace_traceme();
1210                 goto out;
1211         }
1212
1213         child = ptrace_get_task_struct(pid);
1214         if (IS_ERR(child)) {
1215                 ret = PTR_ERR(child);
1216                 goto out;
1217         }
1218
1219         if (request == PTRACE_ATTACH || request == PTRACE_SEIZE) {
1220                 ret = ptrace_attach(child, request, addr, data);
1221                 /*
1222                  * Some architectures need to do book-keeping after
1223                  * a ptrace attach.
1224                  */
1225                 if (!ret)
1226                         arch_ptrace_attach(child);
1227                 goto out_put_task_struct;
1228         }
1229
1230         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL ||
1231                                   request == PTRACE_INTERRUPT);
1232         if (!ret) {
1233                 ret = compat_arch_ptrace(child, request, addr, data);
1234                 if (ret || request != PTRACE_DETACH)
1235                         ptrace_unfreeze_traced(child);
1236         }
1237
1238  out_put_task_struct:
1239         put_task_struct(child);
1240  out:
1241         return ret;
1242 }
1243 #endif  /* CONFIG_COMPAT */