]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/x86/kernel/kprobes/core.c
Merge branch 'for-4.8/core' of git://git.kernel.dk/linux-block
[karo-tx-linux.git] / arch / x86 / kernel / kprobes / core.c
1 /*
2  *  Kernel Probes (KProbes)
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
5  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
6  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
7  * (at your option) any later version.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write to the Free Software
16  * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
17  *
18  * Copyright (C) IBM Corporation, 2002, 2004
19  *
20  * 2002-Oct     Created by Vamsi Krishna S <vamsi_krishna@in.ibm.com> Kernel
21  *              Probes initial implementation ( includes contributions from
22  *              Rusty Russell).
23  * 2004-July    Suparna Bhattacharya <suparna@in.ibm.com> added jumper probes
24  *              interface to access function arguments.
25  * 2004-Oct     Jim Keniston <jkenisto@us.ibm.com> and Prasanna S Panchamukhi
26  *              <prasanna@in.ibm.com> adapted for x86_64 from i386.
27  * 2005-Mar     Roland McGrath <roland@redhat.com>
28  *              Fixed to handle %rip-relative addressing mode correctly.
29  * 2005-May     Hien Nguyen <hien@us.ibm.com>, Jim Keniston
30  *              <jkenisto@us.ibm.com> and Prasanna S Panchamukhi
31  *              <prasanna@in.ibm.com> added function-return probes.
32  * 2005-May     Rusty Lynch <rusty.lynch@intel.com>
33  *              Added function return probes functionality
34  * 2006-Feb     Masami Hiramatsu <hiramatu@sdl.hitachi.co.jp> added
35  *              kprobe-booster and kretprobe-booster for i386.
36  * 2007-Dec     Masami Hiramatsu <mhiramat@redhat.com> added kprobe-booster
37  *              and kretprobe-booster for x86-64
38  * 2007-Dec     Masami Hiramatsu <mhiramat@redhat.com>, Arjan van de Ven
39  *              <arjan@infradead.org> and Jim Keniston <jkenisto@us.ibm.com>
40  *              unified x86 kprobes code.
41  */
42 #include <linux/kprobes.h>
43 #include <linux/ptrace.h>
44 #include <linux/string.h>
45 #include <linux/slab.h>
46 #include <linux/hardirq.h>
47 #include <linux/preempt.h>
48 #include <linux/module.h>
49 #include <linux/kdebug.h>
50 #include <linux/kallsyms.h>
51 #include <linux/ftrace.h>
52 #include <linux/frame.h>
53
54 #include <asm/text-patching.h>
55 #include <asm/cacheflush.h>
56 #include <asm/desc.h>
57 #include <asm/pgtable.h>
58 #include <asm/uaccess.h>
59 #include <asm/alternative.h>
60 #include <asm/insn.h>
61 #include <asm/debugreg.h>
62
63 #include "common.h"
64
65 void jprobe_return_end(void);
66
67 DEFINE_PER_CPU(struct kprobe *, current_kprobe) = NULL;
68 DEFINE_PER_CPU(struct kprobe_ctlblk, kprobe_ctlblk);
69
70 #define stack_addr(regs) ((unsigned long *)kernel_stack_pointer(regs))
71
72 #define W(row, b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, ba, bb, bc, bd, be, bf)\
73         (((b0##UL << 0x0)|(b1##UL << 0x1)|(b2##UL << 0x2)|(b3##UL << 0x3) |   \
74           (b4##UL << 0x4)|(b5##UL << 0x5)|(b6##UL << 0x6)|(b7##UL << 0x7) |   \
75           (b8##UL << 0x8)|(b9##UL << 0x9)|(ba##UL << 0xa)|(bb##UL << 0xb) |   \
76           (bc##UL << 0xc)|(bd##UL << 0xd)|(be##UL << 0xe)|(bf##UL << 0xf))    \
77          << (row % 32))
78         /*
79          * Undefined/reserved opcodes, conditional jump, Opcode Extension
80          * Groups, and some special opcodes can not boost.
81          * This is non-const and volatile to keep gcc from statically
82          * optimizing it out, as variable_test_bit makes gcc think only
83          * *(unsigned long*) is used.
84          */
85 static volatile u32 twobyte_is_boostable[256 / 32] = {
86         /*      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f          */
87         /*      ----------------------------------------------          */
88         W(0x00, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0) | /* 00 */
89         W(0x10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1) , /* 10 */
90         W(0x20, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) | /* 20 */
91         W(0x30, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) , /* 30 */
92         W(0x40, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) | /* 40 */
93         W(0x50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) , /* 50 */
94         W(0x60, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1) | /* 60 */
95         W(0x70, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1) , /* 70 */
96         W(0x80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) | /* 80 */
97         W(0x90, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) , /* 90 */
98         W(0xa0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1) | /* a0 */
99         W(0xb0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1) , /* b0 */
100         W(0xc0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) | /* c0 */
101         W(0xd0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1) , /* d0 */
102         W(0xe0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1) | /* e0 */
103         W(0xf0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0)   /* f0 */
104         /*      -----------------------------------------------         */
105         /*      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f          */
106 };
107 #undef W
108
109 struct kretprobe_blackpoint kretprobe_blacklist[] = {
110         {"__switch_to", }, /* This function switches only current task, but
111                               doesn't switch kernel stack.*/
112         {NULL, NULL}    /* Terminator */
113 };
114
115 const int kretprobe_blacklist_size = ARRAY_SIZE(kretprobe_blacklist);
116
117 static nokprobe_inline void
118 __synthesize_relative_insn(void *from, void *to, u8 op)
119 {
120         struct __arch_relative_insn {
121                 u8 op;
122                 s32 raddr;
123         } __packed *insn;
124
125         insn = (struct __arch_relative_insn *)from;
126         insn->raddr = (s32)((long)(to) - ((long)(from) + 5));
127         insn->op = op;
128 }
129
130 /* Insert a jump instruction at address 'from', which jumps to address 'to'.*/
131 void synthesize_reljump(void *from, void *to)
132 {
133         __synthesize_relative_insn(from, to, RELATIVEJUMP_OPCODE);
134 }
135 NOKPROBE_SYMBOL(synthesize_reljump);
136
137 /* Insert a call instruction at address 'from', which calls address 'to'.*/
138 void synthesize_relcall(void *from, void *to)
139 {
140         __synthesize_relative_insn(from, to, RELATIVECALL_OPCODE);
141 }
142 NOKPROBE_SYMBOL(synthesize_relcall);
143
144 /*
145  * Skip the prefixes of the instruction.
146  */
147 static kprobe_opcode_t *skip_prefixes(kprobe_opcode_t *insn)
148 {
149         insn_attr_t attr;
150
151         attr = inat_get_opcode_attribute((insn_byte_t)*insn);
152         while (inat_is_legacy_prefix(attr)) {
153                 insn++;
154                 attr = inat_get_opcode_attribute((insn_byte_t)*insn);
155         }
156 #ifdef CONFIG_X86_64
157         if (inat_is_rex_prefix(attr))
158                 insn++;
159 #endif
160         return insn;
161 }
162 NOKPROBE_SYMBOL(skip_prefixes);
163
164 /*
165  * Returns non-zero if opcode is boostable.
166  * RIP relative instructions are adjusted at copying time in 64 bits mode
167  */
168 int can_boost(kprobe_opcode_t *opcodes)
169 {
170         kprobe_opcode_t opcode;
171         kprobe_opcode_t *orig_opcodes = opcodes;
172
173         if (search_exception_tables((unsigned long)opcodes))
174                 return 0;       /* Page fault may occur on this address. */
175
176 retry:
177         if (opcodes - orig_opcodes > MAX_INSN_SIZE - 1)
178                 return 0;
179         opcode = *(opcodes++);
180
181         /* 2nd-byte opcode */
182         if (opcode == 0x0f) {
183                 if (opcodes - orig_opcodes > MAX_INSN_SIZE - 1)
184                         return 0;
185                 return test_bit(*opcodes,
186                                 (unsigned long *)twobyte_is_boostable);
187         }
188
189         switch (opcode & 0xf0) {
190 #ifdef CONFIG_X86_64
191         case 0x40:
192                 goto retry; /* REX prefix is boostable */
193 #endif
194         case 0x60:
195                 if (0x63 < opcode && opcode < 0x67)
196                         goto retry; /* prefixes */
197                 /* can't boost Address-size override and bound */
198                 return (opcode != 0x62 && opcode != 0x67);
199         case 0x70:
200                 return 0; /* can't boost conditional jump */
201         case 0xc0:
202                 /* can't boost software-interruptions */
203                 return (0xc1 < opcode && opcode < 0xcc) || opcode == 0xcf;
204         case 0xd0:
205                 /* can boost AA* and XLAT */
206                 return (opcode == 0xd4 || opcode == 0xd5 || opcode == 0xd7);
207         case 0xe0:
208                 /* can boost in/out and absolute jmps */
209                 return ((opcode & 0x04) || opcode == 0xea);
210         case 0xf0:
211                 if ((opcode & 0x0c) == 0 && opcode != 0xf1)
212                         goto retry; /* lock/rep(ne) prefix */
213                 /* clear and set flags are boostable */
214                 return (opcode == 0xf5 || (0xf7 < opcode && opcode < 0xfe));
215         default:
216                 /* segment override prefixes are boostable */
217                 if (opcode == 0x26 || opcode == 0x36 || opcode == 0x3e)
218                         goto retry; /* prefixes */
219                 /* CS override prefix and call are not boostable */
220                 return (opcode != 0x2e && opcode != 0x9a);
221         }
222 }
223
224 static unsigned long
225 __recover_probed_insn(kprobe_opcode_t *buf, unsigned long addr)
226 {
227         struct kprobe *kp;
228         unsigned long faddr;
229
230         kp = get_kprobe((void *)addr);
231         faddr = ftrace_location(addr);
232         /*
233          * Addresses inside the ftrace location are refused by
234          * arch_check_ftrace_location(). Something went terribly wrong
235          * if such an address is checked here.
236          */
237         if (WARN_ON(faddr && faddr != addr))
238                 return 0UL;
239         /*
240          * Use the current code if it is not modified by Kprobe
241          * and it cannot be modified by ftrace.
242          */
243         if (!kp && !faddr)
244                 return addr;
245
246         /*
247          * Basically, kp->ainsn.insn has an original instruction.
248          * However, RIP-relative instruction can not do single-stepping
249          * at different place, __copy_instruction() tweaks the displacement of
250          * that instruction. In that case, we can't recover the instruction
251          * from the kp->ainsn.insn.
252          *
253          * On the other hand, in case on normal Kprobe, kp->opcode has a copy
254          * of the first byte of the probed instruction, which is overwritten
255          * by int3. And the instruction at kp->addr is not modified by kprobes
256          * except for the first byte, we can recover the original instruction
257          * from it and kp->opcode.
258          *
259          * In case of Kprobes using ftrace, we do not have a copy of
260          * the original instruction. In fact, the ftrace location might
261          * be modified at anytime and even could be in an inconsistent state.
262          * Fortunately, we know that the original code is the ideal 5-byte
263          * long NOP.
264          */
265         memcpy(buf, (void *)addr, MAX_INSN_SIZE * sizeof(kprobe_opcode_t));
266         if (faddr)
267                 memcpy(buf, ideal_nops[NOP_ATOMIC5], 5);
268         else
269                 buf[0] = kp->opcode;
270         return (unsigned long)buf;
271 }
272
273 /*
274  * Recover the probed instruction at addr for further analysis.
275  * Caller must lock kprobes by kprobe_mutex, or disable preemption
276  * for preventing to release referencing kprobes.
277  * Returns zero if the instruction can not get recovered.
278  */
279 unsigned long recover_probed_instruction(kprobe_opcode_t *buf, unsigned long addr)
280 {
281         unsigned long __addr;
282
283         __addr = __recover_optprobed_insn(buf, addr);
284         if (__addr != addr)
285                 return __addr;
286
287         return __recover_probed_insn(buf, addr);
288 }
289
290 /* Check if paddr is at an instruction boundary */
291 static int can_probe(unsigned long paddr)
292 {
293         unsigned long addr, __addr, offset = 0;
294         struct insn insn;
295         kprobe_opcode_t buf[MAX_INSN_SIZE];
296
297         if (!kallsyms_lookup_size_offset(paddr, NULL, &offset))
298                 return 0;
299
300         /* Decode instructions */
301         addr = paddr - offset;
302         while (addr < paddr) {
303                 /*
304                  * Check if the instruction has been modified by another
305                  * kprobe, in which case we replace the breakpoint by the
306                  * original instruction in our buffer.
307                  * Also, jump optimization will change the breakpoint to
308                  * relative-jump. Since the relative-jump itself is
309                  * normally used, we just go through if there is no kprobe.
310                  */
311                 __addr = recover_probed_instruction(buf, addr);
312                 if (!__addr)
313                         return 0;
314                 kernel_insn_init(&insn, (void *)__addr, MAX_INSN_SIZE);
315                 insn_get_length(&insn);
316
317                 /*
318                  * Another debugging subsystem might insert this breakpoint.
319                  * In that case, we can't recover it.
320                  */
321                 if (insn.opcode.bytes[0] == BREAKPOINT_INSTRUCTION)
322                         return 0;
323                 addr += insn.length;
324         }
325
326         return (addr == paddr);
327 }
328
329 /*
330  * Returns non-zero if opcode modifies the interrupt flag.
331  */
332 static int is_IF_modifier(kprobe_opcode_t *insn)
333 {
334         /* Skip prefixes */
335         insn = skip_prefixes(insn);
336
337         switch (*insn) {
338         case 0xfa:              /* cli */
339         case 0xfb:              /* sti */
340         case 0xcf:              /* iret/iretd */
341         case 0x9d:              /* popf/popfd */
342                 return 1;
343         }
344
345         return 0;
346 }
347
348 /*
349  * Copy an instruction and adjust the displacement if the instruction
350  * uses the %rip-relative addressing mode.
351  * If it does, Return the address of the 32-bit displacement word.
352  * If not, return null.
353  * Only applicable to 64-bit x86.
354  */
355 int __copy_instruction(u8 *dest, u8 *src)
356 {
357         struct insn insn;
358         kprobe_opcode_t buf[MAX_INSN_SIZE];
359         int length;
360         unsigned long recovered_insn =
361                 recover_probed_instruction(buf, (unsigned long)src);
362
363         if (!recovered_insn)
364                 return 0;
365         kernel_insn_init(&insn, (void *)recovered_insn, MAX_INSN_SIZE);
366         insn_get_length(&insn);
367         length = insn.length;
368
369         /* Another subsystem puts a breakpoint, failed to recover */
370         if (insn.opcode.bytes[0] == BREAKPOINT_INSTRUCTION)
371                 return 0;
372         memcpy(dest, insn.kaddr, length);
373
374 #ifdef CONFIG_X86_64
375         if (insn_rip_relative(&insn)) {
376                 s64 newdisp;
377                 u8 *disp;
378                 kernel_insn_init(&insn, dest, length);
379                 insn_get_displacement(&insn);
380                 /*
381                  * The copied instruction uses the %rip-relative addressing
382                  * mode.  Adjust the displacement for the difference between
383                  * the original location of this instruction and the location
384                  * of the copy that will actually be run.  The tricky bit here
385                  * is making sure that the sign extension happens correctly in
386                  * this calculation, since we need a signed 32-bit result to
387                  * be sign-extended to 64 bits when it's added to the %rip
388                  * value and yield the same 64-bit result that the sign-
389                  * extension of the original signed 32-bit displacement would
390                  * have given.
391                  */
392                 newdisp = (u8 *) src + (s64) insn.displacement.value - (u8 *) dest;
393                 if ((s64) (s32) newdisp != newdisp) {
394                         pr_err("Kprobes error: new displacement does not fit into s32 (%llx)\n", newdisp);
395                         pr_err("\tSrc: %p, Dest: %p, old disp: %x\n", src, dest, insn.displacement.value);
396                         return 0;
397                 }
398                 disp = (u8 *) dest + insn_offset_displacement(&insn);
399                 *(s32 *) disp = (s32) newdisp;
400         }
401 #endif
402         return length;
403 }
404
405 static int arch_copy_kprobe(struct kprobe *p)
406 {
407         int ret;
408
409         /* Copy an instruction with recovering if other optprobe modifies it.*/
410         ret = __copy_instruction(p->ainsn.insn, p->addr);
411         if (!ret)
412                 return -EINVAL;
413
414         /*
415          * __copy_instruction can modify the displacement of the instruction,
416          * but it doesn't affect boostable check.
417          */
418         if (can_boost(p->ainsn.insn))
419                 p->ainsn.boostable = 0;
420         else
421                 p->ainsn.boostable = -1;
422
423         /* Check whether the instruction modifies Interrupt Flag or not */
424         p->ainsn.if_modifier = is_IF_modifier(p->ainsn.insn);
425
426         /* Also, displacement change doesn't affect the first byte */
427         p->opcode = p->ainsn.insn[0];
428
429         return 0;
430 }
431
432 int arch_prepare_kprobe(struct kprobe *p)
433 {
434         if (alternatives_text_reserved(p->addr, p->addr))
435                 return -EINVAL;
436
437         if (!can_probe((unsigned long)p->addr))
438                 return -EILSEQ;
439         /* insn: must be on special executable page on x86. */
440         p->ainsn.insn = get_insn_slot();
441         if (!p->ainsn.insn)
442                 return -ENOMEM;
443
444         return arch_copy_kprobe(p);
445 }
446
447 void arch_arm_kprobe(struct kprobe *p)
448 {
449         text_poke(p->addr, ((unsigned char []){BREAKPOINT_INSTRUCTION}), 1);
450 }
451
452 void arch_disarm_kprobe(struct kprobe *p)
453 {
454         text_poke(p->addr, &p->opcode, 1);
455 }
456
457 void arch_remove_kprobe(struct kprobe *p)
458 {
459         if (p->ainsn.insn) {
460                 free_insn_slot(p->ainsn.insn, (p->ainsn.boostable == 1));
461                 p->ainsn.insn = NULL;
462         }
463 }
464
465 static nokprobe_inline void
466 save_previous_kprobe(struct kprobe_ctlblk *kcb)
467 {
468         kcb->prev_kprobe.kp = kprobe_running();
469         kcb->prev_kprobe.status = kcb->kprobe_status;
470         kcb->prev_kprobe.old_flags = kcb->kprobe_old_flags;
471         kcb->prev_kprobe.saved_flags = kcb->kprobe_saved_flags;
472 }
473
474 static nokprobe_inline void
475 restore_previous_kprobe(struct kprobe_ctlblk *kcb)
476 {
477         __this_cpu_write(current_kprobe, kcb->prev_kprobe.kp);
478         kcb->kprobe_status = kcb->prev_kprobe.status;
479         kcb->kprobe_old_flags = kcb->prev_kprobe.old_flags;
480         kcb->kprobe_saved_flags = kcb->prev_kprobe.saved_flags;
481 }
482
483 static nokprobe_inline void
484 set_current_kprobe(struct kprobe *p, struct pt_regs *regs,
485                    struct kprobe_ctlblk *kcb)
486 {
487         __this_cpu_write(current_kprobe, p);
488         kcb->kprobe_saved_flags = kcb->kprobe_old_flags
489                 = (regs->flags & (X86_EFLAGS_TF | X86_EFLAGS_IF));
490         if (p->ainsn.if_modifier)
491                 kcb->kprobe_saved_flags &= ~X86_EFLAGS_IF;
492 }
493
494 static nokprobe_inline void clear_btf(void)
495 {
496         if (test_thread_flag(TIF_BLOCKSTEP)) {
497                 unsigned long debugctl = get_debugctlmsr();
498
499                 debugctl &= ~DEBUGCTLMSR_BTF;
500                 update_debugctlmsr(debugctl);
501         }
502 }
503
504 static nokprobe_inline void restore_btf(void)
505 {
506         if (test_thread_flag(TIF_BLOCKSTEP)) {
507                 unsigned long debugctl = get_debugctlmsr();
508
509                 debugctl |= DEBUGCTLMSR_BTF;
510                 update_debugctlmsr(debugctl);
511         }
512 }
513
514 void arch_prepare_kretprobe(struct kretprobe_instance *ri, struct pt_regs *regs)
515 {
516         unsigned long *sara = stack_addr(regs);
517
518         ri->ret_addr = (kprobe_opcode_t *) *sara;
519
520         /* Replace the return addr with trampoline addr */
521         *sara = (unsigned long) &kretprobe_trampoline;
522 }
523 NOKPROBE_SYMBOL(arch_prepare_kretprobe);
524
525 static void setup_singlestep(struct kprobe *p, struct pt_regs *regs,
526                              struct kprobe_ctlblk *kcb, int reenter)
527 {
528         if (setup_detour_execution(p, regs, reenter))
529                 return;
530
531 #if !defined(CONFIG_PREEMPT)
532         if (p->ainsn.boostable == 1 && !p->post_handler) {
533                 /* Boost up -- we can execute copied instructions directly */
534                 if (!reenter)
535                         reset_current_kprobe();
536                 /*
537                  * Reentering boosted probe doesn't reset current_kprobe,
538                  * nor set current_kprobe, because it doesn't use single
539                  * stepping.
540                  */
541                 regs->ip = (unsigned long)p->ainsn.insn;
542                 preempt_enable_no_resched();
543                 return;
544         }
545 #endif
546         if (reenter) {
547                 save_previous_kprobe(kcb);
548                 set_current_kprobe(p, regs, kcb);
549                 kcb->kprobe_status = KPROBE_REENTER;
550         } else
551                 kcb->kprobe_status = KPROBE_HIT_SS;
552         /* Prepare real single stepping */
553         clear_btf();
554         regs->flags |= X86_EFLAGS_TF;
555         regs->flags &= ~X86_EFLAGS_IF;
556         /* single step inline if the instruction is an int3 */
557         if (p->opcode == BREAKPOINT_INSTRUCTION)
558                 regs->ip = (unsigned long)p->addr;
559         else
560                 regs->ip = (unsigned long)p->ainsn.insn;
561 }
562 NOKPROBE_SYMBOL(setup_singlestep);
563
564 /*
565  * We have reentered the kprobe_handler(), since another probe was hit while
566  * within the handler. We save the original kprobes variables and just single
567  * step on the instruction of the new probe without calling any user handlers.
568  */
569 static int reenter_kprobe(struct kprobe *p, struct pt_regs *regs,
570                           struct kprobe_ctlblk *kcb)
571 {
572         switch (kcb->kprobe_status) {
573         case KPROBE_HIT_SSDONE:
574         case KPROBE_HIT_ACTIVE:
575         case KPROBE_HIT_SS:
576                 kprobes_inc_nmissed_count(p);
577                 setup_singlestep(p, regs, kcb, 1);
578                 break;
579         case KPROBE_REENTER:
580                 /* A probe has been hit in the codepath leading up to, or just
581                  * after, single-stepping of a probed instruction. This entire
582                  * codepath should strictly reside in .kprobes.text section.
583                  * Raise a BUG or we'll continue in an endless reentering loop
584                  * and eventually a stack overflow.
585                  */
586                 printk(KERN_WARNING "Unrecoverable kprobe detected at %p.\n",
587                        p->addr);
588                 dump_kprobe(p);
589                 BUG();
590         default:
591                 /* impossible cases */
592                 WARN_ON(1);
593                 return 0;
594         }
595
596         return 1;
597 }
598 NOKPROBE_SYMBOL(reenter_kprobe);
599
600 /*
601  * Interrupts are disabled on entry as trap3 is an interrupt gate and they
602  * remain disabled throughout this function.
603  */
604 int kprobe_int3_handler(struct pt_regs *regs)
605 {
606         kprobe_opcode_t *addr;
607         struct kprobe *p;
608         struct kprobe_ctlblk *kcb;
609
610         if (user_mode(regs))
611                 return 0;
612
613         addr = (kprobe_opcode_t *)(regs->ip - sizeof(kprobe_opcode_t));
614         /*
615          * We don't want to be preempted for the entire
616          * duration of kprobe processing. We conditionally
617          * re-enable preemption at the end of this function,
618          * and also in reenter_kprobe() and setup_singlestep().
619          */
620         preempt_disable();
621
622         kcb = get_kprobe_ctlblk();
623         p = get_kprobe(addr);
624
625         if (p) {
626                 if (kprobe_running()) {
627                         if (reenter_kprobe(p, regs, kcb))
628                                 return 1;
629                 } else {
630                         set_current_kprobe(p, regs, kcb);
631                         kcb->kprobe_status = KPROBE_HIT_ACTIVE;
632
633                         /*
634                          * If we have no pre-handler or it returned 0, we
635                          * continue with normal processing.  If we have a
636                          * pre-handler and it returned non-zero, it prepped
637                          * for calling the break_handler below on re-entry
638                          * for jprobe processing, so get out doing nothing
639                          * more here.
640                          */
641                         if (!p->pre_handler || !p->pre_handler(p, regs))
642                                 setup_singlestep(p, regs, kcb, 0);
643                         return 1;
644                 }
645         } else if (*addr != BREAKPOINT_INSTRUCTION) {
646                 /*
647                  * The breakpoint instruction was removed right
648                  * after we hit it.  Another cpu has removed
649                  * either a probepoint or a debugger breakpoint
650                  * at this address.  In either case, no further
651                  * handling of this interrupt is appropriate.
652                  * Back up over the (now missing) int3 and run
653                  * the original instruction.
654                  */
655                 regs->ip = (unsigned long)addr;
656                 preempt_enable_no_resched();
657                 return 1;
658         } else if (kprobe_running()) {
659                 p = __this_cpu_read(current_kprobe);
660                 if (p->break_handler && p->break_handler(p, regs)) {
661                         if (!skip_singlestep(p, regs, kcb))
662                                 setup_singlestep(p, regs, kcb, 0);
663                         return 1;
664                 }
665         } /* else: not a kprobe fault; let the kernel handle it */
666
667         preempt_enable_no_resched();
668         return 0;
669 }
670 NOKPROBE_SYMBOL(kprobe_int3_handler);
671
672 /*
673  * When a retprobed function returns, this code saves registers and
674  * calls trampoline_handler() runs, which calls the kretprobe's handler.
675  */
676 asm(
677         ".global kretprobe_trampoline\n"
678         ".type kretprobe_trampoline, @function\n"
679         "kretprobe_trampoline:\n"
680 #ifdef CONFIG_X86_64
681         /* We don't bother saving the ss register */
682         "       pushq %rsp\n"
683         "       pushfq\n"
684         SAVE_REGS_STRING
685         "       movq %rsp, %rdi\n"
686         "       call trampoline_handler\n"
687         /* Replace saved sp with true return address. */
688         "       movq %rax, 152(%rsp)\n"
689         RESTORE_REGS_STRING
690         "       popfq\n"
691 #else
692         "       pushf\n"
693         SAVE_REGS_STRING
694         "       movl %esp, %eax\n"
695         "       call trampoline_handler\n"
696         /* Move flags to cs */
697         "       movl 56(%esp), %edx\n"
698         "       movl %edx, 52(%esp)\n"
699         /* Replace saved flags with true return address. */
700         "       movl %eax, 56(%esp)\n"
701         RESTORE_REGS_STRING
702         "       popf\n"
703 #endif
704         "       ret\n"
705         ".size kretprobe_trampoline, .-kretprobe_trampoline\n"
706 );
707 NOKPROBE_SYMBOL(kretprobe_trampoline);
708 STACK_FRAME_NON_STANDARD(kretprobe_trampoline);
709
710 /*
711  * Called from kretprobe_trampoline
712  */
713 __visible __used void *trampoline_handler(struct pt_regs *regs)
714 {
715         struct kretprobe_instance *ri = NULL;
716         struct hlist_head *head, empty_rp;
717         struct hlist_node *tmp;
718         unsigned long flags, orig_ret_address = 0;
719         unsigned long trampoline_address = (unsigned long)&kretprobe_trampoline;
720         kprobe_opcode_t *correct_ret_addr = NULL;
721
722         INIT_HLIST_HEAD(&empty_rp);
723         kretprobe_hash_lock(current, &head, &flags);
724         /* fixup registers */
725 #ifdef CONFIG_X86_64
726         regs->cs = __KERNEL_CS;
727 #else
728         regs->cs = __KERNEL_CS | get_kernel_rpl();
729         regs->gs = 0;
730 #endif
731         regs->ip = trampoline_address;
732         regs->orig_ax = ~0UL;
733
734         /*
735          * It is possible to have multiple instances associated with a given
736          * task either because multiple functions in the call path have
737          * return probes installed on them, and/or more than one
738          * return probe was registered for a target function.
739          *
740          * We can handle this because:
741          *     - instances are always pushed into the head of the list
742          *     - when multiple return probes are registered for the same
743          *       function, the (chronologically) first instance's ret_addr
744          *       will be the real return address, and all the rest will
745          *       point to kretprobe_trampoline.
746          */
747         hlist_for_each_entry_safe(ri, tmp, head, hlist) {
748                 if (ri->task != current)
749                         /* another task is sharing our hash bucket */
750                         continue;
751
752                 orig_ret_address = (unsigned long)ri->ret_addr;
753
754                 if (orig_ret_address != trampoline_address)
755                         /*
756                          * This is the real return address. Any other
757                          * instances associated with this task are for
758                          * other calls deeper on the call stack
759                          */
760                         break;
761         }
762
763         kretprobe_assert(ri, orig_ret_address, trampoline_address);
764
765         correct_ret_addr = ri->ret_addr;
766         hlist_for_each_entry_safe(ri, tmp, head, hlist) {
767                 if (ri->task != current)
768                         /* another task is sharing our hash bucket */
769                         continue;
770
771                 orig_ret_address = (unsigned long)ri->ret_addr;
772                 if (ri->rp && ri->rp->handler) {
773                         __this_cpu_write(current_kprobe, &ri->rp->kp);
774                         get_kprobe_ctlblk()->kprobe_status = KPROBE_HIT_ACTIVE;
775                         ri->ret_addr = correct_ret_addr;
776                         ri->rp->handler(ri, regs);
777                         __this_cpu_write(current_kprobe, NULL);
778                 }
779
780                 recycle_rp_inst(ri, &empty_rp);
781
782                 if (orig_ret_address != trampoline_address)
783                         /*
784                          * This is the real return address. Any other
785                          * instances associated with this task are for
786                          * other calls deeper on the call stack
787                          */
788                         break;
789         }
790
791         kretprobe_hash_unlock(current, &flags);
792
793         hlist_for_each_entry_safe(ri, tmp, &empty_rp, hlist) {
794                 hlist_del(&ri->hlist);
795                 kfree(ri);
796         }
797         return (void *)orig_ret_address;
798 }
799 NOKPROBE_SYMBOL(trampoline_handler);
800
801 /*
802  * Called after single-stepping.  p->addr is the address of the
803  * instruction whose first byte has been replaced by the "int 3"
804  * instruction.  To avoid the SMP problems that can occur when we
805  * temporarily put back the original opcode to single-step, we
806  * single-stepped a copy of the instruction.  The address of this
807  * copy is p->ainsn.insn.
808  *
809  * This function prepares to return from the post-single-step
810  * interrupt.  We have to fix up the stack as follows:
811  *
812  * 0) Except in the case of absolute or indirect jump or call instructions,
813  * the new ip is relative to the copied instruction.  We need to make
814  * it relative to the original instruction.
815  *
816  * 1) If the single-stepped instruction was pushfl, then the TF and IF
817  * flags are set in the just-pushed flags, and may need to be cleared.
818  *
819  * 2) If the single-stepped instruction was a call, the return address
820  * that is atop the stack is the address following the copied instruction.
821  * We need to make it the address following the original instruction.
822  *
823  * If this is the first time we've single-stepped the instruction at
824  * this probepoint, and the instruction is boostable, boost it: add a
825  * jump instruction after the copied instruction, that jumps to the next
826  * instruction after the probepoint.
827  */
828 static void resume_execution(struct kprobe *p, struct pt_regs *regs,
829                              struct kprobe_ctlblk *kcb)
830 {
831         unsigned long *tos = stack_addr(regs);
832         unsigned long copy_ip = (unsigned long)p->ainsn.insn;
833         unsigned long orig_ip = (unsigned long)p->addr;
834         kprobe_opcode_t *insn = p->ainsn.insn;
835
836         /* Skip prefixes */
837         insn = skip_prefixes(insn);
838
839         regs->flags &= ~X86_EFLAGS_TF;
840         switch (*insn) {
841         case 0x9c:      /* pushfl */
842                 *tos &= ~(X86_EFLAGS_TF | X86_EFLAGS_IF);
843                 *tos |= kcb->kprobe_old_flags;
844                 break;
845         case 0xc2:      /* iret/ret/lret */
846         case 0xc3:
847         case 0xca:
848         case 0xcb:
849         case 0xcf:
850         case 0xea:      /* jmp absolute -- ip is correct */
851                 /* ip is already adjusted, no more changes required */
852                 p->ainsn.boostable = 1;
853                 goto no_change;
854         case 0xe8:      /* call relative - Fix return addr */
855                 *tos = orig_ip + (*tos - copy_ip);
856                 break;
857 #ifdef CONFIG_X86_32
858         case 0x9a:      /* call absolute -- same as call absolute, indirect */
859                 *tos = orig_ip + (*tos - copy_ip);
860                 goto no_change;
861 #endif
862         case 0xff:
863                 if ((insn[1] & 0x30) == 0x10) {
864                         /*
865                          * call absolute, indirect
866                          * Fix return addr; ip is correct.
867                          * But this is not boostable
868                          */
869                         *tos = orig_ip + (*tos - copy_ip);
870                         goto no_change;
871                 } else if (((insn[1] & 0x31) == 0x20) ||
872                            ((insn[1] & 0x31) == 0x21)) {
873                         /*
874                          * jmp near and far, absolute indirect
875                          * ip is correct. And this is boostable
876                          */
877                         p->ainsn.boostable = 1;
878                         goto no_change;
879                 }
880         default:
881                 break;
882         }
883
884         if (p->ainsn.boostable == 0) {
885                 if ((regs->ip > copy_ip) &&
886                     (regs->ip - copy_ip) + 5 < MAX_INSN_SIZE) {
887                         /*
888                          * These instructions can be executed directly if it
889                          * jumps back to correct address.
890                          */
891                         synthesize_reljump((void *)regs->ip,
892                                 (void *)orig_ip + (regs->ip - copy_ip));
893                         p->ainsn.boostable = 1;
894                 } else {
895                         p->ainsn.boostable = -1;
896                 }
897         }
898
899         regs->ip += orig_ip - copy_ip;
900
901 no_change:
902         restore_btf();
903 }
904 NOKPROBE_SYMBOL(resume_execution);
905
906 /*
907  * Interrupts are disabled on entry as trap1 is an interrupt gate and they
908  * remain disabled throughout this function.
909  */
910 int kprobe_debug_handler(struct pt_regs *regs)
911 {
912         struct kprobe *cur = kprobe_running();
913         struct kprobe_ctlblk *kcb = get_kprobe_ctlblk();
914
915         if (!cur)
916                 return 0;
917
918         resume_execution(cur, regs, kcb);
919         regs->flags |= kcb->kprobe_saved_flags;
920
921         if ((kcb->kprobe_status != KPROBE_REENTER) && cur->post_handler) {
922                 kcb->kprobe_status = KPROBE_HIT_SSDONE;
923                 cur->post_handler(cur, regs, 0);
924         }
925
926         /* Restore back the original saved kprobes variables and continue. */
927         if (kcb->kprobe_status == KPROBE_REENTER) {
928                 restore_previous_kprobe(kcb);
929                 goto out;
930         }
931         reset_current_kprobe();
932 out:
933         preempt_enable_no_resched();
934
935         /*
936          * if somebody else is singlestepping across a probe point, flags
937          * will have TF set, in which case, continue the remaining processing
938          * of do_debug, as if this is not a probe hit.
939          */
940         if (regs->flags & X86_EFLAGS_TF)
941                 return 0;
942
943         return 1;
944 }
945 NOKPROBE_SYMBOL(kprobe_debug_handler);
946
947 int kprobe_fault_handler(struct pt_regs *regs, int trapnr)
948 {
949         struct kprobe *cur = kprobe_running();
950         struct kprobe_ctlblk *kcb = get_kprobe_ctlblk();
951
952         if (unlikely(regs->ip == (unsigned long)cur->ainsn.insn)) {
953                 /* This must happen on single-stepping */
954                 WARN_ON(kcb->kprobe_status != KPROBE_HIT_SS &&
955                         kcb->kprobe_status != KPROBE_REENTER);
956                 /*
957                  * We are here because the instruction being single
958                  * stepped caused a page fault. We reset the current
959                  * kprobe and the ip points back to the probe address
960                  * and allow the page fault handler to continue as a
961                  * normal page fault.
962                  */
963                 regs->ip = (unsigned long)cur->addr;
964                 /*
965                  * Trap flag (TF) has been set here because this fault
966                  * happened where the single stepping will be done.
967                  * So clear it by resetting the current kprobe:
968                  */
969                 regs->flags &= ~X86_EFLAGS_TF;
970
971                 /*
972                  * If the TF flag was set before the kprobe hit,
973                  * don't touch it:
974                  */
975                 regs->flags |= kcb->kprobe_old_flags;
976
977                 if (kcb->kprobe_status == KPROBE_REENTER)
978                         restore_previous_kprobe(kcb);
979                 else
980                         reset_current_kprobe();
981                 preempt_enable_no_resched();
982         } else if (kcb->kprobe_status == KPROBE_HIT_ACTIVE ||
983                    kcb->kprobe_status == KPROBE_HIT_SSDONE) {
984                 /*
985                  * We increment the nmissed count for accounting,
986                  * we can also use npre/npostfault count for accounting
987                  * these specific fault cases.
988                  */
989                 kprobes_inc_nmissed_count(cur);
990
991                 /*
992                  * We come here because instructions in the pre/post
993                  * handler caused the page_fault, this could happen
994                  * if handler tries to access user space by
995                  * copy_from_user(), get_user() etc. Let the
996                  * user-specified handler try to fix it first.
997                  */
998                 if (cur->fault_handler && cur->fault_handler(cur, regs, trapnr))
999                         return 1;
1000
1001                 /*
1002                  * In case the user-specified fault handler returned
1003                  * zero, try to fix up.
1004                  */
1005                 if (fixup_exception(regs, trapnr))
1006                         return 1;
1007
1008                 /*
1009                  * fixup routine could not handle it,
1010                  * Let do_page_fault() fix it.
1011                  */
1012         }
1013
1014         return 0;
1015 }
1016 NOKPROBE_SYMBOL(kprobe_fault_handler);
1017
1018 /*
1019  * Wrapper routine for handling exceptions.
1020  */
1021 int kprobe_exceptions_notify(struct notifier_block *self, unsigned long val,
1022                              void *data)
1023 {
1024         struct die_args *args = data;
1025         int ret = NOTIFY_DONE;
1026
1027         if (args->regs && user_mode(args->regs))
1028                 return ret;
1029
1030         if (val == DIE_GPF) {
1031                 /*
1032                  * To be potentially processing a kprobe fault and to
1033                  * trust the result from kprobe_running(), we have
1034                  * be non-preemptible.
1035                  */
1036                 if (!preemptible() && kprobe_running() &&
1037                     kprobe_fault_handler(args->regs, args->trapnr))
1038                         ret = NOTIFY_STOP;
1039         }
1040         return ret;
1041 }
1042 NOKPROBE_SYMBOL(kprobe_exceptions_notify);
1043
1044 int setjmp_pre_handler(struct kprobe *p, struct pt_regs *regs)
1045 {
1046         struct jprobe *jp = container_of(p, struct jprobe, kp);
1047         unsigned long addr;
1048         struct kprobe_ctlblk *kcb = get_kprobe_ctlblk();
1049
1050         kcb->jprobe_saved_regs = *regs;
1051         kcb->jprobe_saved_sp = stack_addr(regs);
1052         addr = (unsigned long)(kcb->jprobe_saved_sp);
1053
1054         /*
1055          * As Linus pointed out, gcc assumes that the callee
1056          * owns the argument space and could overwrite it, e.g.
1057          * tailcall optimization. So, to be absolutely safe
1058          * we also save and restore enough stack bytes to cover
1059          * the argument area.
1060          */
1061         memcpy(kcb->jprobes_stack, (kprobe_opcode_t *)addr,
1062                MIN_STACK_SIZE(addr));
1063         regs->flags &= ~X86_EFLAGS_IF;
1064         trace_hardirqs_off();
1065         regs->ip = (unsigned long)(jp->entry);
1066
1067         /*
1068          * jprobes use jprobe_return() which skips the normal return
1069          * path of the function, and this messes up the accounting of the
1070          * function graph tracer to get messed up.
1071          *
1072          * Pause function graph tracing while performing the jprobe function.
1073          */
1074         pause_graph_tracing();
1075         return 1;
1076 }
1077 NOKPROBE_SYMBOL(setjmp_pre_handler);
1078
1079 void jprobe_return(void)
1080 {
1081         struct kprobe_ctlblk *kcb = get_kprobe_ctlblk();
1082
1083         asm volatile (
1084 #ifdef CONFIG_X86_64
1085                         "       xchg   %%rbx,%%rsp      \n"
1086 #else
1087                         "       xchgl   %%ebx,%%esp     \n"
1088 #endif
1089                         "       int3                    \n"
1090                         "       .globl jprobe_return_end\n"
1091                         "       jprobe_return_end:      \n"
1092                         "       nop                     \n"::"b"
1093                         (kcb->jprobe_saved_sp):"memory");
1094 }
1095 NOKPROBE_SYMBOL(jprobe_return);
1096 NOKPROBE_SYMBOL(jprobe_return_end);
1097
1098 int longjmp_break_handler(struct kprobe *p, struct pt_regs *regs)
1099 {
1100         struct kprobe_ctlblk *kcb = get_kprobe_ctlblk();
1101         u8 *addr = (u8 *) (regs->ip - 1);
1102         struct jprobe *jp = container_of(p, struct jprobe, kp);
1103         void *saved_sp = kcb->jprobe_saved_sp;
1104
1105         if ((addr > (u8 *) jprobe_return) &&
1106             (addr < (u8 *) jprobe_return_end)) {
1107                 if (stack_addr(regs) != saved_sp) {
1108                         struct pt_regs *saved_regs = &kcb->jprobe_saved_regs;
1109                         printk(KERN_ERR
1110                                "current sp %p does not match saved sp %p\n",
1111                                stack_addr(regs), saved_sp);
1112                         printk(KERN_ERR "Saved registers for jprobe %p\n", jp);
1113                         show_regs(saved_regs);
1114                         printk(KERN_ERR "Current registers\n");
1115                         show_regs(regs);
1116                         BUG();
1117                 }
1118                 /* It's OK to start function graph tracing again */
1119                 unpause_graph_tracing();
1120                 *regs = kcb->jprobe_saved_regs;
1121                 memcpy(saved_sp, kcb->jprobes_stack, MIN_STACK_SIZE(saved_sp));
1122                 preempt_enable_no_resched();
1123                 return 1;
1124         }
1125         return 0;
1126 }
1127 NOKPROBE_SYMBOL(longjmp_break_handler);
1128
1129 bool arch_within_kprobe_blacklist(unsigned long addr)
1130 {
1131         return  (addr >= (unsigned long)__kprobes_text_start &&
1132                  addr < (unsigned long)__kprobes_text_end) ||
1133                 (addr >= (unsigned long)__entry_text_start &&
1134                  addr < (unsigned long)__entry_text_end);
1135 }
1136
1137 int __init arch_init_kprobes(void)
1138 {
1139         return 0;
1140 }
1141
1142 int arch_trampoline_kprobe(struct kprobe *p)
1143 {
1144         return 0;
1145 }