GNU Linux-libre 4.9.318-gnu1
[releases.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  * Access another process' address space via ptrace.
32  * Source/target buffer must be kernel space,
33  * Do not walk the page table directly, use get_user_pages
34  */
35 int ptrace_access_vm(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
36                      void *buf, int len, unsigned int gup_flags)
37 {
38         struct mm_struct *mm;
39         int ret;
40
41         mm = get_task_mm(tsk);
42         if (!mm)
43                 return 0;
44
45         if (!tsk->ptrace ||
46             (current != tsk->parent) ||
47             ((get_dumpable(mm) != SUID_DUMP_USER) &&
48              !ptracer_capable(tsk, mm->user_ns))) {
49                 mmput(mm);
50                 return 0;
51         }
52
53         ret = __access_remote_vm(tsk, mm, addr, buf, len, gup_flags);
54         mmput(mm);
55
56         return ret;
57 }
58
59
60 void __ptrace_link(struct task_struct *child, struct task_struct *new_parent,
61                    const struct cred *ptracer_cred)
62 {
63         BUG_ON(!list_empty(&child->ptrace_entry));
64         list_add(&child->ptrace_entry, &new_parent->ptraced);
65         child->parent = new_parent;
66         child->ptracer_cred = get_cred(ptracer_cred);
67 }
68
69 /*
70  * ptrace a task: make the debugger its new parent and
71  * move it to the ptrace list.
72  *
73  * Must be called with the tasklist lock write-held.
74  */
75 static void ptrace_link(struct task_struct *child, struct task_struct *new_parent)
76 {
77         __ptrace_link(child, new_parent, current_cred());
78 }
79
80 /**
81  * __ptrace_unlink - unlink ptracee and restore its execution state
82  * @child: ptracee to be unlinked
83  *
84  * Remove @child from the ptrace list, move it back to the original parent,
85  * and restore the execution state so that it conforms to the group stop
86  * state.
87  *
88  * Unlinking can happen via two paths - explicit PTRACE_DETACH or ptracer
89  * exiting.  For PTRACE_DETACH, unless the ptracee has been killed between
90  * ptrace_check_attach() and here, it's guaranteed to be in TASK_TRACED.
91  * If the ptracer is exiting, the ptracee can be in any state.
92  *
93  * After detach, the ptracee should be in a state which conforms to the
94  * group stop.  If the group is stopped or in the process of stopping, the
95  * ptracee should be put into TASK_STOPPED; otherwise, it should be woken
96  * up from TASK_TRACED.
97  *
98  * If the ptracee is in TASK_TRACED and needs to be moved to TASK_STOPPED,
99  * it goes through TRACED -> RUNNING -> STOPPED transition which is similar
100  * to but in the opposite direction of what happens while attaching to a
101  * stopped task.  However, in this direction, the intermediate RUNNING
102  * state is not hidden even from the current ptracer and if it immediately
103  * re-attaches and performs a WNOHANG wait(2), it may fail.
104  *
105  * CONTEXT:
106  * write_lock_irq(tasklist_lock)
107  */
108 void __ptrace_unlink(struct task_struct *child)
109 {
110         const struct cred *old_cred;
111         BUG_ON(!child->ptrace);
112
113         clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
114
115         child->parent = child->real_parent;
116         list_del_init(&child->ptrace_entry);
117         old_cred = child->ptracer_cred;
118         child->ptracer_cred = NULL;
119         put_cred(old_cred);
120
121         spin_lock(&child->sighand->siglock);
122         child->ptrace = 0;
123         /*
124          * Clear all pending traps and TRAPPING.  TRAPPING should be
125          * cleared regardless of JOBCTL_STOP_PENDING.  Do it explicitly.
126          */
127         task_clear_jobctl_pending(child, JOBCTL_TRAP_MASK);
128         task_clear_jobctl_trapping(child);
129
130         /*
131          * Reinstate JOBCTL_STOP_PENDING if group stop is in effect and
132          * @child isn't dead.
133          */
134         if (!(child->flags & PF_EXITING) &&
135             (child->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED ||
136              child->signal->group_stop_count)) {
137                 child->jobctl |= JOBCTL_STOP_PENDING;
138
139                 /*
140                  * This is only possible if this thread was cloned by the
141                  * traced task running in the stopped group, set the signal
142                  * for the future reports.
143                  * FIXME: we should change ptrace_init_task() to handle this
144                  * case.
145                  */
146                 if (!(child->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK))
147                         child->jobctl |= SIGSTOP;
148         }
149
150         /*
151          * If transition to TASK_STOPPED is pending or in TASK_TRACED, kick
152          * @child in the butt.  Note that @resume should be used iff @child
153          * is in TASK_TRACED; otherwise, we might unduly disrupt
154          * TASK_KILLABLE sleeps.
155          */
156         if (child->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING || task_is_traced(child))
157                 ptrace_signal_wake_up(child, true);
158
159         spin_unlock(&child->sighand->siglock);
160 }
161
162 static bool looks_like_a_spurious_pid(struct task_struct *task)
163 {
164         if (task->exit_code != ((PTRACE_EVENT_EXEC << 8) | SIGTRAP))
165                 return false;
166
167         if (task_pid_vnr(task) == task->ptrace_message)
168                 return false;
169         /*
170          * The tracee changed its pid but the PTRACE_EVENT_EXEC event
171          * was not wait()'ed, most probably debugger targets the old
172          * leader which was destroyed in de_thread().
173          */
174         return true;
175 }
176
177 /* Ensure that nothing can wake it up, even SIGKILL */
178 static bool ptrace_freeze_traced(struct task_struct *task)
179 {
180         bool ret = false;
181
182         /* Lockless, nobody but us can set this flag */
183         if (task->jobctl & JOBCTL_LISTENING)
184                 return ret;
185
186         spin_lock_irq(&task->sighand->siglock);
187         if (task_is_traced(task) && !looks_like_a_spurious_pid(task) &&
188             !__fatal_signal_pending(task)) {
189                 task->state = __TASK_TRACED;
190                 ret = true;
191         }
192         spin_unlock_irq(&task->sighand->siglock);
193
194         return ret;
195 }
196
197 static void ptrace_unfreeze_traced(struct task_struct *task)
198 {
199         if (task->state != __TASK_TRACED)
200                 return;
201
202         WARN_ON(!task->ptrace || task->parent != current);
203
204         /*
205          * PTRACE_LISTEN can allow ptrace_trap_notify to wake us up remotely.
206          * Recheck state under the lock to close this race.
207          */
208         spin_lock_irq(&task->sighand->siglock);
209         if (task->state == __TASK_TRACED) {
210                 if (__fatal_signal_pending(task))
211                         wake_up_state(task, __TASK_TRACED);
212                 else
213                         task->state = TASK_TRACED;
214         }
215         spin_unlock_irq(&task->sighand->siglock);
216 }
217
218 /**
219  * ptrace_check_attach - check whether ptracee is ready for ptrace operation
220  * @child: ptracee to check for
221  * @ignore_state: don't check whether @child is currently %TASK_TRACED
222  *
223  * Check whether @child is being ptraced by %current and ready for further
224  * ptrace operations.  If @ignore_state is %false, @child also should be in
225  * %TASK_TRACED state and on return the child is guaranteed to be traced
226  * and not executing.  If @ignore_state is %true, @child can be in any
227  * state.
228  *
229  * CONTEXT:
230  * Grabs and releases tasklist_lock and @child->sighand->siglock.
231  *
232  * RETURNS:
233  * 0 on success, -ESRCH if %child is not ready.
234  */
235 static int ptrace_check_attach(struct task_struct *child, bool ignore_state)
236 {
237         int ret = -ESRCH;
238
239         /*
240          * We take the read lock around doing both checks to close a
241          * possible race where someone else was tracing our child and
242          * detached between these two checks.  After this locked check,
243          * we are sure that this is our traced child and that can only
244          * be changed by us so it's not changing right after this.
245          */
246         read_lock(&tasklist_lock);
247         if (child->ptrace && child->parent == current) {
248                 WARN_ON(child->state == __TASK_TRACED);
249                 /*
250                  * child->sighand can't be NULL, release_task()
251                  * does ptrace_unlink() before __exit_signal().
252                  */
253                 if (ignore_state || ptrace_freeze_traced(child))
254                         ret = 0;
255         }
256         read_unlock(&tasklist_lock);
257
258         if (!ret && !ignore_state) {
259                 if (!wait_task_inactive(child, __TASK_TRACED)) {
260                         /*
261                          * This can only happen if may_ptrace_stop() fails and
262                          * ptrace_stop() changes ->state back to TASK_RUNNING,
263                          * so we should not worry about leaking __TASK_TRACED.
264                          */
265                         WARN_ON(child->state == __TASK_TRACED);
266                         ret = -ESRCH;
267                 }
268         }
269
270         return ret;
271 }
272
273 static int ptrace_has_cap(struct user_namespace *ns, unsigned int mode)
274 {
275         if (mode & PTRACE_MODE_SCHED)
276                 return false;
277
278         if (mode & PTRACE_MODE_NOAUDIT)
279                 return has_ns_capability_noaudit(current, ns, CAP_SYS_PTRACE);
280         else
281                 return has_ns_capability(current, ns, CAP_SYS_PTRACE);
282 }
283
284 /* Returns 0 on success, -errno on denial. */
285 static int __ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
286 {
287         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
288         struct mm_struct *mm;
289         kuid_t caller_uid;
290         kgid_t caller_gid;
291
292         if (!(mode & PTRACE_MODE_FSCREDS) == !(mode & PTRACE_MODE_REALCREDS)) {
293                 WARN(1, "denying ptrace access check without PTRACE_MODE_*CREDS\n");
294                 return -EPERM;
295         }
296
297         /* May we inspect the given task?
298          * This check is used both for attaching with ptrace
299          * and for allowing access to sensitive information in /proc.
300          *
301          * ptrace_attach denies several cases that /proc allows
302          * because setting up the necessary parent/child relationship
303          * or halting the specified task is impossible.
304          */
305
306         /* Don't let security modules deny introspection */
307         if (same_thread_group(task, current))
308                 return 0;
309         rcu_read_lock();
310         if (mode & PTRACE_MODE_FSCREDS) {
311                 caller_uid = cred->fsuid;
312                 caller_gid = cred->fsgid;
313         } else {
314                 /*
315                  * Using the euid would make more sense here, but something
316                  * in userland might rely on the old behavior, and this
317                  * shouldn't be a security problem since
318                  * PTRACE_MODE_REALCREDS implies that the caller explicitly
319                  * used a syscall that requests access to another process
320                  * (and not a filesystem syscall to procfs).
321                  */
322                 caller_uid = cred->uid;
323                 caller_gid = cred->gid;
324         }
325         tcred = __task_cred(task);
326         if (uid_eq(caller_uid, tcred->euid) &&
327             uid_eq(caller_uid, tcred->suid) &&
328             uid_eq(caller_uid, tcred->uid)  &&
329             gid_eq(caller_gid, tcred->egid) &&
330             gid_eq(caller_gid, tcred->sgid) &&
331             gid_eq(caller_gid, tcred->gid))
332                 goto ok;
333         if (ptrace_has_cap(tcred->user_ns, mode))
334                 goto ok;
335         rcu_read_unlock();
336         return -EPERM;
337 ok:
338         rcu_read_unlock();
339         /*
340          * If a task drops privileges and becomes nondumpable (through a syscall
341          * like setresuid()) while we are trying to access it, we must ensure
342          * that the dumpability is read after the credentials; otherwise,
343          * we may be able to attach to a task that we shouldn't be able to
344          * attach to (as if the task had dropped privileges without becoming
345          * nondumpable).
346          * Pairs with a write barrier in commit_creds().
347          */
348         smp_rmb();
349         mm = task->mm;
350         if (mm &&
351             ((get_dumpable(mm) != SUID_DUMP_USER) &&
352              !ptrace_has_cap(mm->user_ns, mode)))
353             return -EPERM;
354
355         if (mode & PTRACE_MODE_SCHED)
356                 return 0;
357         return security_ptrace_access_check(task, mode);
358 }
359
360 bool ptrace_may_access_sched(struct task_struct *task, unsigned int mode)
361 {
362         return __ptrace_may_access(task, mode | PTRACE_MODE_SCHED);
363 }
364
365 bool ptrace_may_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
366 {
367         int err;
368         task_lock(task);
369         err = __ptrace_may_access(task, mode);
370         task_unlock(task);
371         return !err;
372 }
373
374 static int check_ptrace_options(unsigned long data)
375 {
376         if (data & ~(unsigned long)PTRACE_O_MASK)
377                 return -EINVAL;
378
379         if (unlikely(data & PTRACE_O_SUSPEND_SECCOMP)) {
380                 if (!IS_ENABLED(CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE) ||
381                     !IS_ENABLED(CONFIG_SECCOMP))
382                         return -EINVAL;
383
384                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
385                         return -EPERM;
386
387                 if (seccomp_mode(&current->seccomp) != SECCOMP_MODE_DISABLED ||
388                     current->ptrace & PT_SUSPEND_SECCOMP)
389                         return -EPERM;
390         }
391         return 0;
392 }
393
394 static int ptrace_attach(struct task_struct *task, long request,
395                          unsigned long addr,
396                          unsigned long flags)
397 {
398         bool seize = (request == PTRACE_SEIZE);
399         int retval;
400
401         retval = -EIO;
402         if (seize) {
403                 if (addr != 0)
404                         goto out;
405                 /*
406                  * This duplicates the check in check_ptrace_options() because
407                  * ptrace_attach() and ptrace_setoptions() have historically
408                  * used different error codes for unknown ptrace options.
409                  */
410                 if (flags & ~(unsigned long)PTRACE_O_MASK)
411                         goto out;
412                 retval = check_ptrace_options(flags);
413                 if (retval)
414                         return retval;
415                 flags = PT_PTRACED | PT_SEIZED | (flags << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
416         } else {
417                 flags = PT_PTRACED;
418         }
419
420         audit_ptrace(task);
421
422         retval = -EPERM;
423         if (unlikely(task->flags & PF_KTHREAD))
424                 goto out;
425         if (same_thread_group(task, current))
426                 goto out;
427
428         /*
429          * Protect exec's credential calculations against our interference;
430          * SUID, SGID and LSM creds get determined differently
431          * under ptrace.
432          */
433         retval = -ERESTARTNOINTR;
434         if (mutex_lock_interruptible(&task->signal->cred_guard_mutex))
435                 goto out;
436
437         task_lock(task);
438         retval = __ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_ATTACH_REALCREDS);
439         task_unlock(task);
440         if (retval)
441                 goto unlock_creds;
442
443         write_lock_irq(&tasklist_lock);
444         retval = -EPERM;
445         if (unlikely(task->exit_state))
446                 goto unlock_tasklist;
447         if (task->ptrace)
448                 goto unlock_tasklist;
449
450         if (seize)
451                 flags |= PT_SEIZED;
452         task->ptrace = flags;
453
454         ptrace_link(task, current);
455
456         /* SEIZE doesn't trap tracee on attach */
457         if (!seize)
458                 send_sig_info(SIGSTOP, SEND_SIG_FORCED, task);
459
460         spin_lock(&task->sighand->siglock);
461
462         /*
463          * If the task is already STOPPED, set JOBCTL_TRAP_STOP and
464          * TRAPPING, and kick it so that it transits to TRACED.  TRAPPING
465          * will be cleared if the child completes the transition or any
466          * event which clears the group stop states happens.  We'll wait
467          * for the transition to complete before returning from this
468          * function.
469          *
470          * This hides STOPPED -> RUNNING -> TRACED transition from the
471          * attaching thread but a different thread in the same group can
472          * still observe the transient RUNNING state.  IOW, if another
473          * thread's WNOHANG wait(2) on the stopped tracee races against
474          * ATTACH, the wait(2) may fail due to the transient RUNNING.
475          *
476          * The following task_is_stopped() test is safe as both transitions
477          * in and out of STOPPED are protected by siglock.
478          */
479         if (task_is_stopped(task) &&
480             task_set_jobctl_pending(task, JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAPPING))
481                 signal_wake_up_state(task, __TASK_STOPPED);
482
483         spin_unlock(&task->sighand->siglock);
484
485         retval = 0;
486 unlock_tasklist:
487         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
488 unlock_creds:
489         mutex_unlock(&task->signal->cred_guard_mutex);
490 out:
491         if (!retval) {
492                 /*
493                  * We do not bother to change retval or clear JOBCTL_TRAPPING
494                  * if wait_on_bit() was interrupted by SIGKILL. The tracer will
495                  * not return to user-mode, it will exit and clear this bit in
496                  * __ptrace_unlink() if it wasn't already cleared by the tracee;
497                  * and until then nobody can ptrace this task.
498                  */
499                 wait_on_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT, TASK_KILLABLE);
500                 proc_ptrace_connector(task, PTRACE_ATTACH);
501         }
502
503         return retval;
504 }
505
506 /**
507  * ptrace_traceme  --  helper for PTRACE_TRACEME
508  *
509  * Performs checks and sets PT_PTRACED.
510  * Should be used by all ptrace implementations for PTRACE_TRACEME.
511  */
512 static int ptrace_traceme(void)
513 {
514         int ret = -EPERM;
515
516         write_lock_irq(&tasklist_lock);
517         /* Are we already being traced? */
518         if (!current->ptrace) {
519                 ret = security_ptrace_traceme(current->parent);
520                 /*
521                  * Check PF_EXITING to ensure ->real_parent has not passed
522                  * exit_ptrace(). Otherwise we don't report the error but
523                  * pretend ->real_parent untraces us right after return.
524                  */
525                 if (!ret && !(current->real_parent->flags & PF_EXITING)) {
526                         current->ptrace = PT_PTRACED;
527                         ptrace_link(current, current->real_parent);
528                 }
529         }
530         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
531
532         return ret;
533 }
534
535 /*
536  * Called with irqs disabled, returns true if childs should reap themselves.
537  */
538 static int ignoring_children(struct sighand_struct *sigh)
539 {
540         int ret;
541         spin_lock(&sigh->siglock);
542         ret = (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN) ||
543               (sigh->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT);
544         spin_unlock(&sigh->siglock);
545         return ret;
546 }
547
548 /*
549  * Called with tasklist_lock held for writing.
550  * Unlink a traced task, and clean it up if it was a traced zombie.
551  * Return true if it needs to be reaped with release_task().
552  * (We can't call release_task() here because we already hold tasklist_lock.)
553  *
554  * If it's a zombie, our attachedness prevented normal parent notification
555  * or self-reaping.  Do notification now if it would have happened earlier.
556  * If it should reap itself, return true.
557  *
558  * If it's our own child, there is no notification to do. But if our normal
559  * children self-reap, then this child was prevented by ptrace and we must
560  * reap it now, in that case we must also wake up sub-threads sleeping in
561  * do_wait().
562  */
563 static bool __ptrace_detach(struct task_struct *tracer, struct task_struct *p)
564 {
565         bool dead;
566
567         __ptrace_unlink(p);
568
569         if (p->exit_state != EXIT_ZOMBIE)
570                 return false;
571
572         dead = !thread_group_leader(p);
573
574         if (!dead && thread_group_empty(p)) {
575                 if (!same_thread_group(p->real_parent, tracer))
576                         dead = do_notify_parent(p, p->exit_signal);
577                 else if (ignoring_children(tracer->sighand)) {
578                         __wake_up_parent(p, tracer);
579                         dead = true;
580                 }
581         }
582         /* Mark it as in the process of being reaped. */
583         if (dead)
584                 p->exit_state = EXIT_DEAD;
585         return dead;
586 }
587
588 static int ptrace_detach(struct task_struct *child, unsigned int data)
589 {
590         if (!valid_signal(data))
591                 return -EIO;
592
593         /* Architecture-specific hardware disable .. */
594         ptrace_disable(child);
595
596         write_lock_irq(&tasklist_lock);
597         /*
598          * We rely on ptrace_freeze_traced(). It can't be killed and
599          * untraced by another thread, it can't be a zombie.
600          */
601         WARN_ON(!child->ptrace || child->exit_state);
602         /*
603          * tasklist_lock avoids the race with wait_task_stopped(), see
604          * the comment in ptrace_resume().
605          */
606         child->exit_code = data;
607         __ptrace_detach(current, child);
608         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
609
610         proc_ptrace_connector(child, PTRACE_DETACH);
611
612         return 0;
613 }
614
615 /*
616  * Detach all tasks we were using ptrace on. Called with tasklist held
617  * for writing.
618  */
619 void exit_ptrace(struct task_struct *tracer, struct list_head *dead)
620 {
621         struct task_struct *p, *n;
622
623         list_for_each_entry_safe(p, n, &tracer->ptraced, ptrace_entry) {
624                 if (unlikely(p->ptrace & PT_EXITKILL))
625                         send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_FORCED, p);
626
627                 if (__ptrace_detach(tracer, p))
628                         list_add(&p->ptrace_entry, dead);
629         }
630 }
631
632 int ptrace_readdata(struct task_struct *tsk, unsigned long src, char __user *dst, int len)
633 {
634         int copied = 0;
635
636         while (len > 0) {
637                 char buf[128];
638                 int this_len, retval;
639
640                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
641                 retval = ptrace_access_vm(tsk, src, buf, this_len, FOLL_FORCE);
642
643                 if (!retval) {
644                         if (copied)
645                                 break;
646                         return -EIO;
647                 }
648                 if (copy_to_user(dst, buf, retval))
649                         return -EFAULT;
650                 copied += retval;
651                 src += retval;
652                 dst += retval;
653                 len -= retval;
654         }
655         return copied;
656 }
657
658 int ptrace_writedata(struct task_struct *tsk, char __user *src, unsigned long dst, int len)
659 {
660         int copied = 0;
661
662         while (len > 0) {
663                 char buf[128];
664                 int this_len, retval;
665
666                 this_len = (len > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : len;
667                 if (copy_from_user(buf, src, this_len))
668                         return -EFAULT;
669                 retval = ptrace_access_vm(tsk, dst, buf, this_len,
670                                 FOLL_FORCE | FOLL_WRITE);
671                 if (!retval) {
672                         if (copied)
673                                 break;
674                         return -EIO;
675                 }
676                 copied += retval;
677                 src += retval;
678                 dst += retval;
679                 len -= retval;
680         }
681         return copied;
682 }
683
684 static int ptrace_setoptions(struct task_struct *child, unsigned long data)
685 {
686         unsigned flags;
687         int ret;
688
689         ret = check_ptrace_options(data);
690         if (ret)
691                 return ret;
692
693         /* Avoid intermediate state when all opts are cleared */
694         flags = child->ptrace;
695         flags &= ~(PTRACE_O_MASK << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
696         flags |= (data << PT_OPT_FLAG_SHIFT);
697         child->ptrace = flags;
698
699         return 0;
700 }
701
702 static int ptrace_getsiginfo(struct task_struct *child, siginfo_t *info)
703 {
704         unsigned long flags;
705         int error = -ESRCH;
706
707         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
708                 error = -EINVAL;
709                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
710                         *info = *child->last_siginfo;
711                         error = 0;
712                 }
713                 unlock_task_sighand(child, &flags);
714         }
715         return error;
716 }
717
718 static int ptrace_setsiginfo(struct task_struct *child, const siginfo_t *info)
719 {
720         unsigned long flags;
721         int error = -ESRCH;
722
723         if (lock_task_sighand(child, &flags)) {
724                 error = -EINVAL;
725                 if (likely(child->last_siginfo != NULL)) {
726                         *child->last_siginfo = *info;
727                         error = 0;
728                 }
729                 unlock_task_sighand(child, &flags);
730         }
731         return error;
732 }
733
734 static int ptrace_peek_siginfo(struct task_struct *child,
735                                 unsigned long addr,
736                                 unsigned long data)
737 {
738         struct ptrace_peeksiginfo_args arg;
739         struct sigpending *pending;
740         struct sigqueue *q;
741         int ret, i;
742
743         ret = copy_from_user(&arg, (void __user *) addr,
744                                 sizeof(struct ptrace_peeksiginfo_args));
745         if (ret)
746                 return -EFAULT;
747
748         if (arg.flags & ~PTRACE_PEEKSIGINFO_SHARED)
749                 return -EINVAL; /* unknown flags */
750
751         if (arg.nr < 0)
752                 return -EINVAL;
753
754         /* Ensure arg.off fits in an unsigned long */
755         if (arg.off > ULONG_MAX)
756                 return 0;
757
758         if (arg.flags & PTRACE_PEEKSIGINFO_SHARED)
759                 pending = &child->signal->shared_pending;
760         else
761                 pending = &child->pending;
762
763         for (i = 0; i < arg.nr; ) {
764                 siginfo_t info;
765                 unsigned long off = arg.off + i;
766                 bool found = false;
767
768                 spin_lock_irq(&child->sighand->siglock);
769                 list_for_each_entry(q, &pending->list, list) {
770                         if (!off--) {
771                                 found = true;
772                                 copy_siginfo(&info, &q->info);
773                                 break;
774                         }
775                 }
776                 spin_unlock_irq(&child->sighand->siglock);
777
778                 if (!found) /* beyond the end of the list */
779                         break;
780
781 #ifdef CONFIG_COMPAT
782                 if (unlikely(in_compat_syscall())) {
783                         compat_siginfo_t __user *uinfo = compat_ptr(data);
784
785                         if (copy_siginfo_to_user32(uinfo, &info) ||
786                             __put_user(info.si_code, &uinfo->si_code)) {
787                                 ret = -EFAULT;
788                                 break;
789                         }
790
791                 } else
792 #endif
793                 {
794                         siginfo_t __user *uinfo = (siginfo_t __user *) data;
795
796                         if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info) ||
797                             __put_user(info.si_code, &uinfo->si_code)) {
798                                 ret = -EFAULT;
799                                 break;
800                         }
801                 }
802
803                 data += sizeof(siginfo_t);
804                 i++;
805
806                 if (signal_pending(current))
807                         break;
808
809                 cond_resched();
810         }
811
812         if (i > 0)
813                 return i;
814
815         return ret;
816 }
817
818 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
819 #define is_singlestep(request)          ((request) == PTRACE_SINGLESTEP)
820 #else
821 #define is_singlestep(request)          0
822 #endif
823
824 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
825 #define is_singleblock(request)         ((request) == PTRACE_SINGLEBLOCK)
826 #else
827 #define is_singleblock(request)         0
828 #endif
829
830 #ifdef PTRACE_SYSEMU
831 #define is_sysemu_singlestep(request)   ((request) == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
832 #else
833 #define is_sysemu_singlestep(request)   0
834 #endif
835
836 static int ptrace_resume(struct task_struct *child, long request,
837                          unsigned long data)
838 {
839         bool need_siglock;
840
841         if (!valid_signal(data))
842                 return -EIO;
843
844         if (request == PTRACE_SYSCALL)
845                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
846         else
847                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_TRACE);
848
849 #ifdef TIF_SYSCALL_EMU
850         if (request == PTRACE_SYSEMU || request == PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP)
851                 set_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
852         else
853                 clear_tsk_thread_flag(child, TIF_SYSCALL_EMU);
854 #endif
855
856         if (is_singleblock(request)) {
857                 if (unlikely(!arch_has_block_step()))
858                         return -EIO;
859                 user_enable_block_step(child);
860         } else if (is_singlestep(request) || is_sysemu_singlestep(request)) {
861                 if (unlikely(!arch_has_single_step()))
862                         return -EIO;
863                 user_enable_single_step(child);
864         } else {
865                 user_disable_single_step(child);
866         }
867
868         /*
869          * Change ->exit_code and ->state under siglock to avoid the race
870          * with wait_task_stopped() in between; a non-zero ->exit_code will
871          * wrongly look like another report from tracee.
872          *
873          * Note that we need siglock even if ->exit_code == data and/or this
874          * status was not reported yet, the new status must not be cleared by
875          * wait_task_stopped() after resume.
876          *
877          * If data == 0 we do not care if wait_task_stopped() reports the old
878          * status and clears the code too; this can't race with the tracee, it
879          * takes siglock after resume.
880          */
881         need_siglock = data && !thread_group_empty(current);
882         if (need_siglock)
883                 spin_lock_irq(&child->sighand->siglock);
884         child->exit_code = data;
885         wake_up_state(child, __TASK_TRACED);
886         if (need_siglock)
887                 spin_unlock_irq(&child->sighand->siglock);
888
889         return 0;
890 }
891
892 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
893
894 static const struct user_regset *
895 find_regset(const struct user_regset_view *view, unsigned int type)
896 {
897         const struct user_regset *regset;
898         int n;
899
900         for (n = 0; n < view->n; ++n) {
901                 regset = view->regsets + n;
902                 if (regset->core_note_type == type)
903                         return regset;
904         }
905
906         return NULL;
907 }
908
909 static int ptrace_regset(struct task_struct *task, int req, unsigned int type,
910                          struct iovec *kiov)
911 {
912         const struct user_regset_view *view = task_user_regset_view(task);
913         const struct user_regset *regset = find_regset(view, type);
914         int regset_no;
915
916         if (!regset || (kiov->iov_len % regset->size) != 0)
917                 return -EINVAL;
918
919         regset_no = regset - view->regsets;
920         kiov->iov_len = min(kiov->iov_len,
921                             (__kernel_size_t) (regset->n * regset->size));
922
923         if (req == PTRACE_GETREGSET)
924                 return copy_regset_to_user(task, view, regset_no, 0,
925                                            kiov->iov_len, kiov->iov_base);
926         else
927                 return copy_regset_from_user(task, view, regset_no, 0,
928                                              kiov->iov_len, kiov->iov_base);
929 }
930
931 /*
932  * This is declared in linux/regset.h and defined in machine-dependent
933  * code.  We put the export here, near the primary machine-neutral use,
934  * to ensure no machine forgets it.
935  */
936 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_user_regset_view);
937 #endif
938
939 int ptrace_request(struct task_struct *child, long request,
940                    unsigned long addr, unsigned long data)
941 {
942         bool seized = child->ptrace & PT_SEIZED;
943         int ret = -EIO;
944         siginfo_t siginfo, *si;
945         void __user *datavp = (void __user *) data;
946         unsigned long __user *datalp = datavp;
947         unsigned long flags;
948
949         switch (request) {
950         case PTRACE_PEEKTEXT:
951         case PTRACE_PEEKDATA:
952                 return generic_ptrace_peekdata(child, addr, data);
953         case PTRACE_POKETEXT:
954         case PTRACE_POKEDATA:
955                 return generic_ptrace_pokedata(child, addr, data);
956
957 #ifdef PTRACE_OLDSETOPTIONS
958         case PTRACE_OLDSETOPTIONS:
959 #endif
960         case PTRACE_SETOPTIONS:
961                 ret = ptrace_setoptions(child, data);
962                 break;
963         case PTRACE_GETEVENTMSG:
964                 ret = put_user(child->ptrace_message, datalp);
965                 break;
966
967         case PTRACE_PEEKSIGINFO:
968                 ret = ptrace_peek_siginfo(child, addr, data);
969                 break;
970
971         case PTRACE_GETSIGINFO:
972                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
973                 if (!ret)
974                         ret = copy_siginfo_to_user(datavp, &siginfo);
975                 break;
976
977         case PTRACE_SETSIGINFO:
978                 if (copy_from_user(&siginfo, datavp, sizeof siginfo))
979                         ret = -EFAULT;
980                 else
981                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
982                 break;
983
984         case PTRACE_GETSIGMASK:
985                 if (addr != sizeof(sigset_t)) {
986                         ret = -EINVAL;
987                         break;
988                 }
989
990                 if (copy_to_user(datavp, &child->blocked, sizeof(sigset_t)))
991                         ret = -EFAULT;
992                 else
993                         ret = 0;
994
995                 break;
996
997         case PTRACE_SETSIGMASK: {
998                 sigset_t new_set;
999
1000                 if (addr != sizeof(sigset_t)) {
1001                         ret = -EINVAL;
1002                         break;
1003                 }
1004
1005                 if (copy_from_user(&new_set, datavp, sizeof(sigset_t))) {
1006                         ret = -EFAULT;
1007                         break;
1008                 }
1009
1010                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
1011
1012                 /*
1013                  * Every thread does recalc_sigpending() after resume, so
1014                  * retarget_shared_pending() and recalc_sigpending() are not
1015                  * called here.
1016                  */
1017                 spin_lock_irq(&child->sighand->siglock);
1018                 child->blocked = new_set;
1019                 spin_unlock_irq(&child->sighand->siglock);
1020
1021                 ret = 0;
1022                 break;
1023         }
1024
1025         case PTRACE_INTERRUPT:
1026                 /*
1027                  * Stop tracee without any side-effect on signal or job
1028                  * control.  At least one trap is guaranteed to happen
1029                  * after this request.  If @child is already trapped, the
1030                  * current trap is not disturbed and another trap will
1031                  * happen after the current trap is ended with PTRACE_CONT.
1032                  *
1033                  * The actual trap might not be PTRACE_EVENT_STOP trap but
1034                  * the pending condition is cleared regardless.
1035                  */
1036                 if (unlikely(!seized || !lock_task_sighand(child, &flags)))
1037                         break;
1038
1039                 /*
1040                  * INTERRUPT doesn't disturb existing trap sans one
1041                  * exception.  If ptracer issued LISTEN for the current
1042                  * STOP, this INTERRUPT should clear LISTEN and re-trap
1043                  * tracee into STOP.
1044                  */
1045                 if (likely(task_set_jobctl_pending(child, JOBCTL_TRAP_STOP)))
1046                         ptrace_signal_wake_up(child, child->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
1047
1048                 unlock_task_sighand(child, &flags);
1049                 ret = 0;
1050                 break;
1051
1052         case PTRACE_LISTEN:
1053                 /*
1054                  * Listen for events.  Tracee must be in STOP.  It's not
1055                  * resumed per-se but is not considered to be in TRACED by
1056                  * wait(2) or ptrace(2).  If an async event (e.g. group
1057                  * stop state change) happens, tracee will enter STOP trap
1058                  * again.  Alternatively, ptracer can issue INTERRUPT to
1059                  * finish listening and re-trap tracee into STOP.
1060                  */
1061                 if (unlikely(!seized || !lock_task_sighand(child, &flags)))
1062                         break;
1063
1064                 si = child->last_siginfo;
1065                 if (likely(si && (si->si_code >> 8) == PTRACE_EVENT_STOP)) {
1066                         child->jobctl |= JOBCTL_LISTENING;
1067                         /*
1068                          * If NOTIFY is set, it means event happened between
1069                          * start of this trap and now.  Trigger re-trap.
1070                          */
1071                         if (child->jobctl & JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1072                                 ptrace_signal_wake_up(child, true);
1073                         ret = 0;
1074                 }
1075                 unlock_task_sighand(child, &flags);
1076                 break;
1077
1078         case PTRACE_DETACH:      /* detach a process that was attached. */
1079                 ret = ptrace_detach(child, data);
1080                 break;
1081
1082 #ifdef CONFIG_BINFMT_ELF_FDPIC
1083         case PTRACE_GETFDPIC: {
1084                 struct mm_struct *mm = get_task_mm(child);
1085                 unsigned long tmp = 0;
1086
1087                 ret = -ESRCH;
1088                 if (!mm)
1089                         break;
1090
1091                 switch (addr) {
1092                 case PTRACE_GETFDPIC_EXEC:
1093                         tmp = mm->context.exec_fdpic_loadmap;
1094                         break;
1095                 case PTRACE_GETFDPIC_INTERP:
1096                         tmp = mm->context.interp_fdpic_loadmap;
1097                         break;
1098                 default:
1099                         break;
1100                 }
1101                 mmput(mm);
1102
1103                 ret = put_user(tmp, datalp);
1104                 break;
1105         }
1106 #endif
1107
1108 #ifdef PTRACE_SINGLESTEP
1109         case PTRACE_SINGLESTEP:
1110 #endif
1111 #ifdef PTRACE_SINGLEBLOCK
1112         case PTRACE_SINGLEBLOCK:
1113 #endif
1114 #ifdef PTRACE_SYSEMU
1115         case PTRACE_SYSEMU:
1116         case PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP:
1117 #endif
1118         case PTRACE_SYSCALL:
1119         case PTRACE_CONT:
1120                 return ptrace_resume(child, request, data);
1121
1122         case PTRACE_KILL:
1123                 send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_NOINFO, child);
1124                 return 0;
1125
1126 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
1127         case PTRACE_GETREGSET:
1128         case PTRACE_SETREGSET: {
1129                 struct iovec kiov;
1130                 struct iovec __user *uiov = datavp;
1131
1132                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
1133                         return -EFAULT;
1134
1135                 if (__get_user(kiov.iov_base, &uiov->iov_base) ||
1136                     __get_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len))
1137                         return -EFAULT;
1138
1139                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
1140                 if (!ret)
1141                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
1142                 break;
1143         }
1144 #endif
1145
1146         case PTRACE_SECCOMP_GET_FILTER:
1147                 ret = seccomp_get_filter(child, addr, datavp);
1148                 break;
1149
1150         default:
1151                 break;
1152         }
1153
1154         return ret;
1155 }
1156
1157 static struct task_struct *ptrace_get_task_struct(pid_t pid)
1158 {
1159         struct task_struct *child;
1160
1161         rcu_read_lock();
1162         child = find_task_by_vpid(pid);
1163         if (child)
1164                 get_task_struct(child);
1165         rcu_read_unlock();
1166
1167         if (!child)
1168                 return ERR_PTR(-ESRCH);
1169         return child;
1170 }
1171
1172 #ifndef arch_ptrace_attach
1173 #define arch_ptrace_attach(child)       do { } while (0)
1174 #endif
1175
1176 SYSCALL_DEFINE4(ptrace, long, request, long, pid, unsigned long, addr,
1177                 unsigned long, data)
1178 {
1179         struct task_struct *child;
1180         long ret;
1181
1182         if (request == PTRACE_TRACEME) {
1183                 ret = ptrace_traceme();
1184                 if (!ret)
1185                         arch_ptrace_attach(current);
1186                 goto out;
1187         }
1188
1189         child = ptrace_get_task_struct(pid);
1190         if (IS_ERR(child)) {
1191                 ret = PTR_ERR(child);
1192                 goto out;
1193         }
1194
1195         if (request == PTRACE_ATTACH || request == PTRACE_SEIZE) {
1196                 ret = ptrace_attach(child, request, addr, data);
1197                 /*
1198                  * Some architectures need to do book-keeping after
1199                  * a ptrace attach.
1200                  */
1201                 if (!ret)
1202                         arch_ptrace_attach(child);
1203                 goto out_put_task_struct;
1204         }
1205
1206         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL ||
1207                                   request == PTRACE_INTERRUPT);
1208         if (ret < 0)
1209                 goto out_put_task_struct;
1210
1211         ret = arch_ptrace(child, request, addr, data);
1212         if (ret || request != PTRACE_DETACH)
1213                 ptrace_unfreeze_traced(child);
1214
1215  out_put_task_struct:
1216         put_task_struct(child);
1217  out:
1218         return ret;
1219 }
1220
1221 int generic_ptrace_peekdata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
1222                             unsigned long data)
1223 {
1224         unsigned long tmp;
1225         int copied;
1226
1227         copied = ptrace_access_vm(tsk, addr, &tmp, sizeof(tmp), FOLL_FORCE);
1228         if (copied != sizeof(tmp))
1229                 return -EIO;
1230         return put_user(tmp, (unsigned long __user *)data);
1231 }
1232
1233 int generic_ptrace_pokedata(struct task_struct *tsk, unsigned long addr,
1234                             unsigned long data)
1235 {
1236         int copied;
1237
1238         copied = ptrace_access_vm(tsk, addr, &data, sizeof(data),
1239                         FOLL_FORCE | FOLL_WRITE);
1240         return (copied == sizeof(data)) ? 0 : -EIO;
1241 }
1242
1243 #if defined CONFIG_COMPAT
1244
1245 int compat_ptrace_request(struct task_struct *child, compat_long_t request,
1246                           compat_ulong_t addr, compat_ulong_t data)
1247 {
1248         compat_ulong_t __user *datap = compat_ptr(data);
1249         compat_ulong_t word;
1250         siginfo_t siginfo;
1251         int ret;
1252
1253         switch (request) {
1254         case PTRACE_PEEKTEXT:
1255         case PTRACE_PEEKDATA:
1256                 ret = ptrace_access_vm(child, addr, &word, sizeof(word),
1257                                 FOLL_FORCE);
1258                 if (ret != sizeof(word))
1259                         ret = -EIO;
1260                 else
1261                         ret = put_user(word, datap);
1262                 break;
1263
1264         case PTRACE_POKETEXT:
1265         case PTRACE_POKEDATA:
1266                 ret = ptrace_access_vm(child, addr, &data, sizeof(data),
1267                                 FOLL_FORCE | FOLL_WRITE);
1268                 ret = (ret != sizeof(data) ? -EIO : 0);
1269                 break;
1270
1271         case PTRACE_GETEVENTMSG:
1272                 ret = put_user((compat_ulong_t) child->ptrace_message, datap);
1273                 break;
1274
1275         case PTRACE_GETSIGINFO:
1276                 ret = ptrace_getsiginfo(child, &siginfo);
1277                 if (!ret)
1278                         ret = copy_siginfo_to_user32(
1279                                 (struct compat_siginfo __user *) datap,
1280                                 &siginfo);
1281                 break;
1282
1283         case PTRACE_SETSIGINFO:
1284                 memset(&siginfo, 0, sizeof siginfo);
1285                 if (copy_siginfo_from_user32(
1286                             &siginfo, (struct compat_siginfo __user *) datap))
1287                         ret = -EFAULT;
1288                 else
1289                         ret = ptrace_setsiginfo(child, &siginfo);
1290                 break;
1291 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK
1292         case PTRACE_GETREGSET:
1293         case PTRACE_SETREGSET:
1294         {
1295                 struct iovec kiov;
1296                 struct compat_iovec __user *uiov =
1297                         (struct compat_iovec __user *) datap;
1298                 compat_uptr_t ptr;
1299                 compat_size_t len;
1300
1301                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uiov, sizeof(*uiov)))
1302                         return -EFAULT;
1303
1304                 if (__get_user(ptr, &uiov->iov_base) ||
1305                     __get_user(len, &uiov->iov_len))
1306                         return -EFAULT;
1307
1308                 kiov.iov_base = compat_ptr(ptr);
1309                 kiov.iov_len = len;
1310
1311                 ret = ptrace_regset(child, request, addr, &kiov);
1312                 if (!ret)
1313                         ret = __put_user(kiov.iov_len, &uiov->iov_len);
1314                 break;
1315         }
1316 #endif
1317
1318         default:
1319                 ret = ptrace_request(child, request, addr, data);
1320         }
1321
1322         return ret;
1323 }
1324
1325 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(ptrace, compat_long_t, request, compat_long_t, pid,
1326                        compat_long_t, addr, compat_long_t, data)
1327 {
1328         struct task_struct *child;
1329         long ret;
1330
1331         if (request == PTRACE_TRACEME) {
1332                 ret = ptrace_traceme();
1333                 goto out;
1334         }
1335
1336         child = ptrace_get_task_struct(pid);
1337         if (IS_ERR(child)) {
1338                 ret = PTR_ERR(child);
1339                 goto out;
1340         }
1341
1342         if (request == PTRACE_ATTACH || request == PTRACE_SEIZE) {
1343                 ret = ptrace_attach(child, request, addr, data);
1344                 /*
1345                  * Some architectures need to do book-keeping after
1346                  * a ptrace attach.
1347                  */
1348                 if (!ret)
1349                         arch_ptrace_attach(child);
1350                 goto out_put_task_struct;
1351         }
1352
1353         ret = ptrace_check_attach(child, request == PTRACE_KILL ||
1354                                   request == PTRACE_INTERRUPT);
1355         if (!ret) {
1356                 ret = compat_arch_ptrace(child, request, addr, data);
1357                 if (ret || request != PTRACE_DETACH)
1358                         ptrace_unfreeze_traced(child);
1359         }
1360
1361  out_put_task_struct:
1362         put_task_struct(child);
1363  out:
1364         return ret;
1365 }
1366 #endif  /* CONFIG_COMPAT */