GNU Linux-libre 4.14.290-gnu1
[releases.git] / arch / x86 / entry / common.c
1 /*
2  * common.c - C code for kernel entry and exit
3  * Copyright (c) 2015 Andrew Lutomirski
4  * GPL v2
5  *
6  * Based on asm and ptrace code by many authors.  The code here originated
7  * in ptrace.c and signal.c.
8  */
9
10 #include <linux/kernel.h>
11 #include <linux/sched.h>
12 #include <linux/sched/task_stack.h>
13 #include <linux/mm.h>
14 #include <linux/smp.h>
15 #include <linux/errno.h>
16 #include <linux/ptrace.h>
17 #include <linux/tracehook.h>
18 #include <linux/audit.h>
19 #include <linux/seccomp.h>
20 #include <linux/signal.h>
21 #include <linux/export.h>
22 #include <linux/context_tracking.h>
23 #include <linux/user-return-notifier.h>
24 #include <linux/nospec.h>
25 #include <linux/uprobes.h>
26 #include <linux/livepatch.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28
29 #include <asm/desc.h>
30 #include <asm/traps.h>
31 #include <asm/vdso.h>
32 #include <linux/uaccess.h>
33 #include <asm/cpufeature.h>
34 #include <asm/nospec-branch.h>
35
36 #define CREATE_TRACE_POINTS
37 #include <trace/events/syscalls.h>
38
39 #ifdef CONFIG_CONTEXT_TRACKING
40 /* Called on entry from user mode with IRQs off. */
41 __visible inline void enter_from_user_mode(void)
42 {
43         CT_WARN_ON(ct_state() != CONTEXT_USER);
44         user_exit_irqoff();
45 }
46 #else
47 static inline void enter_from_user_mode(void) {}
48 #endif
49
50 static void do_audit_syscall_entry(struct pt_regs *regs, u32 arch)
51 {
52 #ifdef CONFIG_X86_64
53         if (arch == AUDIT_ARCH_X86_64) {
54                 audit_syscall_entry(regs->orig_ax, regs->di,
55                                     regs->si, regs->dx, regs->r10);
56         } else
57 #endif
58         {
59                 audit_syscall_entry(regs->orig_ax, regs->bx,
60                                     regs->cx, regs->dx, regs->si);
61         }
62 }
63
64 /*
65  * Returns the syscall nr to run (which should match regs->orig_ax) or -1
66  * to skip the syscall.
67  */
68 static long syscall_trace_enter(struct pt_regs *regs)
69 {
70         u32 arch = in_ia32_syscall() ? AUDIT_ARCH_I386 : AUDIT_ARCH_X86_64;
71
72         struct thread_info *ti = current_thread_info();
73         unsigned long ret = 0;
74         bool emulated = false;
75         u32 work;
76
77         if (IS_ENABLED(CONFIG_DEBUG_ENTRY))
78                 BUG_ON(regs != task_pt_regs(current));
79
80         work = ACCESS_ONCE(ti->flags) & _TIF_WORK_SYSCALL_ENTRY;
81
82         if (unlikely(work & _TIF_SYSCALL_EMU))
83                 emulated = true;
84
85         if ((emulated || (work & _TIF_SYSCALL_TRACE)) &&
86             tracehook_report_syscall_entry(regs))
87                 return -1L;
88
89         if (emulated)
90                 return -1L;
91
92 #ifdef CONFIG_SECCOMP
93         /*
94          * Do seccomp after ptrace, to catch any tracer changes.
95          */
96         if (work & _TIF_SECCOMP) {
97                 struct seccomp_data sd;
98
99                 sd.arch = arch;
100                 sd.nr = regs->orig_ax;
101                 sd.instruction_pointer = regs->ip;
102 #ifdef CONFIG_X86_64
103                 if (arch == AUDIT_ARCH_X86_64) {
104                         sd.args[0] = regs->di;
105                         sd.args[1] = regs->si;
106                         sd.args[2] = regs->dx;
107                         sd.args[3] = regs->r10;
108                         sd.args[4] = regs->r8;
109                         sd.args[5] = regs->r9;
110                 } else
111 #endif
112                 {
113                         sd.args[0] = regs->bx;
114                         sd.args[1] = regs->cx;
115                         sd.args[2] = regs->dx;
116                         sd.args[3] = regs->si;
117                         sd.args[4] = regs->di;
118                         sd.args[5] = regs->bp;
119                 }
120
121                 ret = __secure_computing(&sd);
122                 if (ret == -1)
123                         return ret;
124         }
125 #endif
126
127         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_SYSCALL_TRACEPOINT)))
128                 trace_sys_enter(regs, regs->orig_ax);
129
130         do_audit_syscall_entry(regs, arch);
131
132         return ret ?: regs->orig_ax;
133 }
134
135 #define EXIT_TO_USERMODE_LOOP_FLAGS                             \
136         (_TIF_SIGPENDING | _TIF_NOTIFY_RESUME | _TIF_UPROBE |   \
137          _TIF_NEED_RESCHED | _TIF_USER_RETURN_NOTIFY | _TIF_PATCH_PENDING)
138
139 static void exit_to_usermode_loop(struct pt_regs *regs, u32 cached_flags)
140 {
141         /*
142          * In order to return to user mode, we need to have IRQs off with
143          * none of EXIT_TO_USERMODE_LOOP_FLAGS set.  Several of these flags
144          * can be set at any time on preemptable kernels if we have IRQs on,
145          * so we need to loop.  Disabling preemption wouldn't help: doing the
146          * work to clear some of the flags can sleep.
147          */
148         while (true) {
149                 /* We have work to do. */
150                 local_irq_enable();
151
152                 if (cached_flags & _TIF_NEED_RESCHED)
153                         schedule();
154
155                 if (cached_flags & _TIF_UPROBE)
156                         uprobe_notify_resume(regs);
157
158                 /* deal with pending signal delivery */
159                 if (cached_flags & _TIF_SIGPENDING)
160                         do_signal(regs);
161
162                 if (cached_flags & _TIF_NOTIFY_RESUME) {
163                         clear_thread_flag(TIF_NOTIFY_RESUME);
164                         tracehook_notify_resume(regs);
165                 }
166
167                 if (cached_flags & _TIF_USER_RETURN_NOTIFY)
168                         fire_user_return_notifiers();
169
170                 if (cached_flags & _TIF_PATCH_PENDING)
171                         klp_update_patch_state(current);
172
173                 /* Disable IRQs and retry */
174                 local_irq_disable();
175
176                 cached_flags = READ_ONCE(current_thread_info()->flags);
177
178                 if (!(cached_flags & EXIT_TO_USERMODE_LOOP_FLAGS))
179                         break;
180         }
181 }
182
183 /* Called with IRQs disabled. */
184 __visible inline void prepare_exit_to_usermode(struct pt_regs *regs)
185 {
186         struct thread_info *ti = current_thread_info();
187         u32 cached_flags;
188
189         addr_limit_user_check();
190
191         if (IS_ENABLED(CONFIG_PROVE_LOCKING) && WARN_ON(!irqs_disabled()))
192                 local_irq_disable();
193
194         lockdep_sys_exit();
195
196         cached_flags = READ_ONCE(ti->flags);
197
198         if (unlikely(cached_flags & EXIT_TO_USERMODE_LOOP_FLAGS))
199                 exit_to_usermode_loop(regs, cached_flags);
200
201 #ifdef CONFIG_COMPAT
202         /*
203          * Compat syscalls set TS_COMPAT.  Make sure we clear it before
204          * returning to user mode.  We need to clear it *after* signal
205          * handling, because syscall restart has a fixup for compat
206          * syscalls.  The fixup is exercised by the ptrace_syscall_32
207          * selftest.
208          *
209          * We also need to clear TS_REGS_POKED_I386: the 32-bit tracer
210          * special case only applies after poking regs and before the
211          * very next return to user mode.
212          */
213         ti->status &= ~(TS_COMPAT|TS_I386_REGS_POKED);
214 #endif
215
216         user_enter_irqoff();
217
218         mds_user_clear_cpu_buffers();
219 }
220
221 #define SYSCALL_EXIT_WORK_FLAGS                         \
222         (_TIF_SYSCALL_TRACE | _TIF_SYSCALL_AUDIT |      \
223          _TIF_SINGLESTEP | _TIF_SYSCALL_TRACEPOINT)
224
225 static void syscall_slow_exit_work(struct pt_regs *regs, u32 cached_flags)
226 {
227         bool step;
228
229         audit_syscall_exit(regs);
230
231         if (cached_flags & _TIF_SYSCALL_TRACEPOINT)
232                 trace_sys_exit(regs, regs->ax);
233
234         /*
235          * If TIF_SYSCALL_EMU is set, we only get here because of
236          * TIF_SINGLESTEP (i.e. this is PTRACE_SYSEMU_SINGLESTEP).
237          * We already reported this syscall instruction in
238          * syscall_trace_enter().
239          */
240         step = unlikely(
241                 (cached_flags & (_TIF_SINGLESTEP | _TIF_SYSCALL_EMU))
242                 == _TIF_SINGLESTEP);
243         if (step || cached_flags & _TIF_SYSCALL_TRACE)
244                 tracehook_report_syscall_exit(regs, step);
245 }
246
247 /*
248  * Called with IRQs on and fully valid regs.  Returns with IRQs off in a
249  * state such that we can immediately switch to user mode.
250  */
251 __visible inline void syscall_return_slowpath(struct pt_regs *regs)
252 {
253         struct thread_info *ti = current_thread_info();
254         u32 cached_flags = READ_ONCE(ti->flags);
255
256         CT_WARN_ON(ct_state() != CONTEXT_KERNEL);
257
258         if (IS_ENABLED(CONFIG_PROVE_LOCKING) &&
259             WARN(irqs_disabled(), "syscall %ld left IRQs disabled", regs->orig_ax))
260                 local_irq_enable();
261
262         /*
263          * First do one-time work.  If these work items are enabled, we
264          * want to run them exactly once per syscall exit with IRQs on.
265          */
266         if (unlikely(cached_flags & SYSCALL_EXIT_WORK_FLAGS))
267                 syscall_slow_exit_work(regs, cached_flags);
268
269         local_irq_disable();
270         prepare_exit_to_usermode(regs);
271 }
272
273 #ifdef CONFIG_X86_64
274 __visible void do_syscall_64(struct pt_regs *regs)
275 {
276         struct thread_info *ti = current_thread_info();
277         unsigned long nr = regs->orig_ax;
278
279         enter_from_user_mode();
280         local_irq_enable();
281
282         if (READ_ONCE(ti->flags) & _TIF_WORK_SYSCALL_ENTRY)
283                 nr = syscall_trace_enter(regs);
284
285         /*
286          * NB: Native and x32 syscalls are dispatched from the same
287          * table.  The only functional difference is the x32 bit in
288          * regs->orig_ax, which changes the behavior of some syscalls.
289          */
290         if (likely((nr & __SYSCALL_MASK) < NR_syscalls)) {
291                 nr = array_index_nospec(nr & __SYSCALL_MASK, NR_syscalls);
292                 regs->ax = sys_call_table[nr](
293                         regs->di, regs->si, regs->dx,
294                         regs->r10, regs->r8, regs->r9);
295         }
296
297         syscall_return_slowpath(regs);
298 }
299 #endif
300
301 #if defined(CONFIG_X86_32) || defined(CONFIG_IA32_EMULATION)
302 /*
303  * Does a 32-bit syscall.  Called with IRQs on in CONTEXT_KERNEL.  Does
304  * all entry and exit work and returns with IRQs off.  This function is
305  * extremely hot in workloads that use it, and it's usually called from
306  * do_fast_syscall_32, so forcibly inline it to improve performance.
307  */
308 static __always_inline void do_syscall_32_irqs_on(struct pt_regs *regs)
309 {
310         struct thread_info *ti = current_thread_info();
311         unsigned int nr = (unsigned int)regs->orig_ax;
312
313 #ifdef CONFIG_IA32_EMULATION
314         ti->status |= TS_COMPAT;
315 #endif
316
317         if (READ_ONCE(ti->flags) & _TIF_WORK_SYSCALL_ENTRY) {
318                 /*
319                  * Subtlety here: if ptrace pokes something larger than
320                  * 2^32-1 into orig_ax, this truncates it.  This may or
321                  * may not be necessary, but it matches the old asm
322                  * behavior.
323                  */
324                 nr = syscall_trace_enter(regs);
325         }
326
327         if (likely(nr < IA32_NR_syscalls)) {
328                 nr = array_index_nospec(nr, IA32_NR_syscalls);
329                 /*
330                  * It's possible that a 32-bit syscall implementation
331                  * takes a 64-bit parameter but nonetheless assumes that
332                  * the high bits are zero.  Make sure we zero-extend all
333                  * of the args.
334                  */
335                 regs->ax = ia32_sys_call_table[nr](
336                         (unsigned int)regs->bx, (unsigned int)regs->cx,
337                         (unsigned int)regs->dx, (unsigned int)regs->si,
338                         (unsigned int)regs->di, (unsigned int)regs->bp);
339         }
340
341         syscall_return_slowpath(regs);
342 }
343
344 /* Handles int $0x80 */
345 __visible void do_int80_syscall_32(struct pt_regs *regs)
346 {
347         enter_from_user_mode();
348         local_irq_enable();
349         do_syscall_32_irqs_on(regs);
350 }
351
352 /* Returns 0 to return using IRET or 1 to return using SYSEXIT/SYSRETL. */
353 __visible long do_fast_syscall_32(struct pt_regs *regs)
354 {
355         /*
356          * Called using the internal vDSO SYSENTER/SYSCALL32 calling
357          * convention.  Adjust regs so it looks like we entered using int80.
358          */
359
360         unsigned long landing_pad = (unsigned long)current->mm->context.vdso +
361                 vdso_image_32.sym_int80_landing_pad;
362
363         /*
364          * SYSENTER loses EIP, and even SYSCALL32 needs us to skip forward
365          * so that 'regs->ip -= 2' lands back on an int $0x80 instruction.
366          * Fix it up.
367          */
368         regs->ip = landing_pad;
369
370         enter_from_user_mode();
371
372         local_irq_enable();
373
374         /* Fetch EBP from where the vDSO stashed it. */
375         if (
376 #ifdef CONFIG_X86_64
377                 /*
378                  * Micro-optimization: the pointer we're following is explicitly
379                  * 32 bits, so it can't be out of range.
380                  */
381                 __get_user(*(u32 *)&regs->bp,
382                             (u32 __user __force *)(unsigned long)(u32)regs->sp)
383 #else
384                 get_user(*(u32 *)&regs->bp,
385                          (u32 __user __force *)(unsigned long)(u32)regs->sp)
386 #endif
387                 ) {
388
389                 /* User code screwed up. */
390                 local_irq_disable();
391                 regs->ax = -EFAULT;
392                 prepare_exit_to_usermode(regs);
393                 return 0;       /* Keep it simple: use IRET. */
394         }
395
396         /* Now this is just like a normal syscall. */
397         do_syscall_32_irqs_on(regs);
398
399 #ifdef CONFIG_X86_64
400         /*
401          * Opportunistic SYSRETL: if possible, try to return using SYSRETL.
402          * SYSRETL is available on all 64-bit CPUs, so we don't need to
403          * bother with SYSEXIT.
404          *
405          * Unlike 64-bit opportunistic SYSRET, we can't check that CX == IP,
406          * because the ECX fixup above will ensure that this is essentially
407          * never the case.
408          */
409         return regs->cs == __USER32_CS && regs->ss == __USER_DS &&
410                 regs->ip == landing_pad &&
411                 (regs->flags & (X86_EFLAGS_RF | X86_EFLAGS_TF)) == 0;
412 #else
413         /*
414          * Opportunistic SYSEXIT: if possible, try to return using SYSEXIT.
415          *
416          * Unlike 64-bit opportunistic SYSRET, we can't check that CX == IP,
417          * because the ECX fixup above will ensure that this is essentially
418          * never the case.
419          *
420          * We don't allow syscalls at all from VM86 mode, but we still
421          * need to check VM, because we might be returning from sys_vm86.
422          */
423         return static_cpu_has(X86_FEATURE_SEP) &&
424                 regs->cs == __USER_CS && regs->ss == __USER_DS &&
425                 regs->ip == landing_pad &&
426                 (regs->flags & (X86_EFLAGS_RF | X86_EFLAGS_TF | X86_EFLAGS_VM)) == 0;
427 #endif
428 }
429 #endif