sys_ppc32.c
上传用户:jlfgdled
上传日期:2013-04-10
资源大小:33168k
文件大小:128k
源码类别:

Linux/Unix编程

开发平台:

Unix_Linux

  1. /*
  2.  * sys_ppc32.c: Conversion between 32bit and 64bit native syscalls.
  3.  *
  4.  * Copyright (C) 2001 IBM
  5.  * Copyright (C) 1997,1998 Jakub Jelinek (jj@sunsite.mff.cuni.cz)
  6.  * Copyright (C) 1997 David S. Miller (davem@caip.rutgers.edu)
  7.  *
  8.  * These routines maintain argument size conversion between 32bit and 64bit
  9.  * environment.
  10.  *
  11.  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
  12.  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
  13.  *      as published by the Free Software Foundation; either version
  14.  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
  15.  */
  16. #include <asm/ptrace.h>
  17. #include <linux/config.h>
  18. #include <linux/kernel.h>
  19. #include <linux/sched.h>
  20. #include <linux/fs.h> 
  21. #include <linux/mm.h> 
  22. #include <linux/file.h> 
  23. #include <linux/signal.h>
  24. #include <linux/utime.h>
  25. #include <linux/resource.h>
  26. #include <linux/times.h>
  27. #include <linux/utsname.h>
  28. #include <linux/timex.h>
  29. #include <linux/smp.h>
  30. #include <linux/smp_lock.h>
  31. #include <linux/sem.h>
  32. #include <linux/msg.h>
  33. #include <linux/shm.h>
  34. #include <linux/slab.h>
  35. #include <linux/uio.h>
  36. #include <linux/nfs_fs.h>
  37. #include <linux/smb_fs.h>
  38. #include <linux/smb_mount.h>
  39. #include <linux/ncp_fs.h>
  40. #include <linux/quota.h>
  41. #include <linux/module.h>
  42. #include <linux/sunrpc/svc.h>
  43. #include <linux/nfsd/nfsd.h>
  44. #include <linux/nfsd/cache.h>
  45. #include <linux/nfsd/xdr.h>
  46. #include <linux/nfsd/syscall.h>
  47. #include <linux/poll.h>
  48. #include <linux/personality.h>
  49. #include <linux/stat.h>
  50. #include <linux/filter.h>
  51. #include <linux/highmem.h>
  52. #include <linux/highuid.h>
  53. #include <linux/mman.h>
  54. #include <linux/sysctl.h>
  55. #include <asm/types.h>
  56. #include <asm/ipc.h>
  57. #include <asm/uaccess.h>
  58. #include <asm/semaphore.h>
  59. #include <net/scm.h>
  60. #include <linux/elf.h>
  61. #include <asm/ppcdebug.h>
  62. #include <asm/time.h>
  63. #include <asm/ppc32.h>
  64. extern unsigned long wall_jiffies;
  65. #define USEC_PER_SEC (1000000)
  66. /* 
  67.  * These are the flags in the MSR that the user is allowed to change
  68.  * by modifying the saved value of the MSR on the stack.  SE and BE
  69.  * should not be in this list since gdb may want to change these.  I.e,
  70.  * you should be able to step out of a signal handler to see what
  71.  * instruction executes next after the signal handler completes.
  72.  * Alternately, if you stepped into a signal handler, you should be
  73.  * able to continue 'til the next breakpoint from within the signal
  74.  * handler, even if the handler returns.
  75.  */
  76. #define MSR_USERCHANGE (MSR_FE0 | MSR_FE1)
  77. extern asmlinkage long sys_utime(char * filename, struct utimbuf * times);
  78. struct utimbuf32 {
  79. __kernel_time_t32 actime, modtime;
  80. };
  81. asmlinkage long sys32_utime(char * filename, struct utimbuf32 *times)
  82. {
  83. struct utimbuf t;
  84. mm_segment_t old_fs;
  85. int ret;
  86. char *filenam;
  87. PPCDBG(PPCDBG_SYS32NI, "sys32_utime - running - filename=%s, times=%p - pid=%ld, comm=%s n", filename, times, current->pid, current->comm);
  88. if (!times)
  89. return sys_utime(filename, NULL);
  90. if (get_user(t.actime, &times->actime) || __get_user(t.modtime, &times->modtime))
  91. return -EFAULT;
  92. filenam = getname(filename);
  93. ret = PTR_ERR(filenam);
  94. if (!IS_ERR(filenam)) {
  95. old_fs = get_fs();
  96. set_fs (KERNEL_DS); 
  97. ret = sys_utime(filenam, &t);
  98. set_fs (old_fs);
  99. putname (filenam);
  100. }
  101. return ret;
  102. }
  103. struct iovec32 { u32 iov_base; __kernel_size_t32 iov_len; };
  104. typedef ssize_t (*IO_fn_t)(struct file *, char *, size_t, loff_t *);
  105. static long do_readv_writev32(int type, struct file *file,
  106.       const struct iovec32 *vector, u32 count)
  107. {
  108. unsigned long tot_len;
  109. struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV];
  110. struct iovec *iov=iovstack, *ivp;
  111. struct inode *inode;
  112. long retval, i;
  113. IO_fn_t fn;
  114. /* First get the "struct iovec" from user memory and
  115.  * verify all the pointers
  116.  */
  117. if (!count)
  118. return 0;
  119. if(verify_area(VERIFY_READ, vector, sizeof(struct iovec32)*count))
  120. return -EFAULT;
  121. if (count > UIO_MAXIOV)
  122. return -EINVAL;
  123. if (count > UIO_FASTIOV) {
  124. iov = kmalloc(count*sizeof(struct iovec), GFP_KERNEL);
  125. if (!iov)
  126. return -ENOMEM;
  127. }
  128. tot_len = 0;
  129. i = count;
  130. ivp = iov;
  131. while(i > 0) {
  132. u32 len;
  133. u32 buf;
  134. __get_user(len, &vector->iov_len);
  135. __get_user(buf, &vector->iov_base);
  136. tot_len += len;
  137. ivp->iov_base = (void *)A(buf);
  138. ivp->iov_len = (__kernel_size_t) len;
  139. vector++;
  140. ivp++;
  141. i--;
  142. }
  143. inode = file->f_dentry->d_inode;
  144. /* VERIFY_WRITE actually means a read, as we write to user space */
  145. retval = locks_verify_area((type == VERIFY_WRITE
  146.     ? FLOCK_VERIFY_READ : FLOCK_VERIFY_WRITE),
  147.    inode, file, file->f_pos, tot_len);
  148. if (retval) {
  149. if (iov != iovstack)
  150. kfree(iov);
  151. return retval;
  152. }
  153. /* Then do the actual IO.  Note that sockets need to be handled
  154.  * specially as they have atomicity guarantees and can handle
  155.  * iovec's natively
  156.  */
  157. if (inode->i_sock) {
  158. int err;
  159. err = sock_readv_writev(type, inode, file, iov, count, tot_len);
  160. if (iov != iovstack)
  161. kfree(iov);
  162. return err;
  163. }
  164. if (!file->f_op) {
  165. if (iov != iovstack)
  166. kfree(iov);
  167. return -EINVAL;
  168. }
  169. /* VERIFY_WRITE actually means a read, as we write to user space */
  170. fn = file->f_op->read;
  171. if (type == VERIFY_READ)
  172. fn = (IO_fn_t) file->f_op->write;
  173. ivp = iov;
  174. while (count > 0) {
  175. void * base;
  176. int len, nr;
  177. base = ivp->iov_base;
  178. len = ivp->iov_len;
  179. ivp++;
  180. count--;
  181. nr = fn(file, base, len, &file->f_pos);
  182. if (nr < 0) {
  183. if (retval)
  184. break;
  185. retval = nr;
  186. break;
  187. }
  188. retval += nr;
  189. if (nr != len)
  190. break;
  191. }
  192. if (iov != iovstack)
  193. kfree(iov);
  194. return retval;
  195. }
  196. asmlinkage long sys32_readv(u32 fd, struct iovec32 *vector, u32 count)
  197. {
  198. struct file *file;
  199. long ret = -EBADF;
  200. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_readv - entered - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  201. file = fget(fd);
  202. if(!file)
  203. goto bad_file;
  204. if (file->f_op && (file->f_mode & FMODE_READ) &&
  205.      (file->f_op->readv || file->f_op->read))
  206. ret = do_readv_writev32(VERIFY_WRITE, file, vector, count);
  207. fput(file);
  208. bad_file:
  209. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_readv - exited - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  210. return ret;
  211. }
  212. asmlinkage long sys32_writev(u32 fd, struct iovec32 *vector, u32 count)
  213. {
  214. struct file *file;
  215. int ret = -EBADF;
  216. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_writev - entered - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  217. file = fget(fd);
  218. if(!file)
  219. goto bad_file;
  220. if (file->f_op && (file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
  221.    (file->f_op->writev || file->f_op->write))
  222. ret = do_readv_writev32(VERIFY_READ, file, vector, count);
  223. fput(file);
  224. bad_file:
  225. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_writev - exited - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  226. return ret;
  227. }
  228. static inline int get_flock(struct flock *kfl, struct flock32 *ufl)
  229. {
  230. int err;
  231. err = get_user(kfl->l_type, &ufl->l_type);
  232. err |= __get_user(kfl->l_whence, &ufl->l_whence);
  233. err |= __get_user(kfl->l_start, &ufl->l_start);
  234. err |= __get_user(kfl->l_len, &ufl->l_len);
  235. err |= __get_user(kfl->l_pid, &ufl->l_pid);
  236. return err;
  237. }
  238. static inline int put_flock(struct flock *kfl, struct flock32 *ufl)
  239. {
  240. int err;
  241. err = __put_user(kfl->l_type, &ufl->l_type);
  242. err |= __put_user(kfl->l_whence, &ufl->l_whence);
  243. err |= __put_user(kfl->l_start, &ufl->l_start);
  244. err |= __put_user(kfl->l_len, &ufl->l_len);
  245. err |= __put_user(kfl->l_pid, &ufl->l_pid);
  246. return err;
  247. }
  248. extern asmlinkage long sys_fcntl(unsigned int fd, unsigned int cmd, unsigned long arg);
  249. asmlinkage long sys32_fcntl(unsigned int fd, unsigned int cmd, unsigned long arg)
  250. {
  251. switch (cmd) {
  252. case F_GETLK:
  253. case F_SETLK:
  254. case F_SETLKW:
  255. {
  256. struct flock f;
  257. mm_segment_t old_fs;
  258. long ret;
  259. if(get_flock(&f, (struct flock32 *)arg))
  260. return -EFAULT;
  261. old_fs = get_fs(); set_fs (KERNEL_DS);
  262. ret = sys_fcntl(fd, cmd, (unsigned long)&f);
  263. set_fs (old_fs);
  264. if(put_flock(&f, (struct flock32 *)arg))
  265. return -EFAULT;
  266. return ret;
  267. }
  268. default:
  269. return sys_fcntl(fd, cmd, (unsigned long)arg);
  270. }
  271. }
  272. struct ncp_mount_data32 {
  273.         int version;
  274.         unsigned int ncp_fd;
  275.         __kernel_uid_t32 mounted_uid;
  276.         __kernel_pid_t32 wdog_pid;
  277.         unsigned char mounted_vol[NCP_VOLNAME_LEN + 1];
  278.         unsigned int time_out;
  279.         unsigned int retry_count;
  280.         unsigned int flags;
  281.         __kernel_uid_t32 uid;
  282.         __kernel_gid_t32 gid;
  283.         __kernel_mode_t32 file_mode;
  284.         __kernel_mode_t32 dir_mode;
  285. };
  286. static void *do_ncp_super_data_conv(void *raw_data)
  287. {
  288. struct ncp_mount_data *n = (struct ncp_mount_data *)raw_data;
  289. struct ncp_mount_data32 *n32 = (struct ncp_mount_data32 *)raw_data;
  290. n->dir_mode = n32->dir_mode;
  291. n->file_mode = n32->file_mode;
  292. n->gid = n32->gid;
  293. n->uid = n32->uid;
  294. memmove (n->mounted_vol, n32->mounted_vol, (sizeof (n32->mounted_vol) + 3 * sizeof (unsigned int)));
  295. n->wdog_pid = n32->wdog_pid;
  296. n->mounted_uid = n32->mounted_uid;
  297. return raw_data;
  298. }
  299. struct smb_mount_data32 {
  300.         int version;
  301.         __kernel_uid_t32 mounted_uid;
  302.         __kernel_uid_t32 uid;
  303.         __kernel_gid_t32 gid;
  304.         __kernel_mode_t32 file_mode;
  305.         __kernel_mode_t32 dir_mode;
  306. };
  307. static void *do_smb_super_data_conv(void *raw_data)
  308. {
  309. struct smb_mount_data *s = (struct smb_mount_data *)raw_data;
  310. struct smb_mount_data32 *s32 = (struct smb_mount_data32 *)raw_data;
  311. s->version = s32->version;
  312. s->mounted_uid = s32->mounted_uid;
  313. s->uid = s32->uid;
  314. s->gid = s32->gid;
  315. s->file_mode = s32->file_mode;
  316. s->dir_mode = s32->dir_mode;
  317. return raw_data;
  318. }
  319. static int copy_mount_stuff_to_kernel(const void *user, unsigned long *kernel)
  320. {
  321. int i;
  322. unsigned long page;
  323. struct vm_area_struct *vma;
  324. *kernel = 0;
  325. if(!user)
  326. return 0;
  327. vma = find_vma(current->mm, (unsigned long)user);
  328. if(!vma || (unsigned long)user < vma->vm_start)
  329. return -EFAULT;
  330. if(!(vma->vm_flags & VM_READ))
  331. return -EFAULT;
  332. i = vma->vm_end - (unsigned long) user;
  333. if(PAGE_SIZE <= (unsigned long) i)
  334. i = PAGE_SIZE - 1;
  335. if(!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
  336. return -ENOMEM;
  337. if(copy_from_user((void *) page, user, i)) {
  338. free_page(page);
  339. return -EFAULT;
  340. }
  341. *kernel = page;
  342. return 0;
  343. }
  344. #define SMBFS_NAME "smbfs"
  345. #define NCPFS_NAME "ncpfs"
  346. asmlinkage long sys32_mount(char *dev_name, char *dir_name, char *type, unsigned long new_flags, u32 data)
  347. {
  348. unsigned long type_page = 0;
  349. unsigned long data_page = 0;
  350. unsigned long dev_page = 0;
  351. unsigned long dir_page = 0;
  352. int err, is_smb, is_ncp;
  353. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_mount - entered - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  354. is_smb = is_ncp = 0;
  355. err = copy_mount_stuff_to_kernel((const void *)type, &type_page);
  356. if (err)
  357. goto out;
  358. if (!type_page) {
  359. err = -EINVAL;
  360. goto out;
  361. }
  362. is_smb = !strcmp((char *)type_page, SMBFS_NAME);
  363. is_ncp = !strcmp((char *)type_page, NCPFS_NAME);
  364. err = copy_mount_stuff_to_kernel((const void *)AA(data), &data_page);
  365. if (err)
  366. goto type_out;
  367. err = copy_mount_stuff_to_kernel(dev_name, &dev_page);
  368. if (err)
  369. goto data_out;
  370. err = copy_mount_stuff_to_kernel(dir_name, &dir_page);
  371. if (err)
  372. goto dev_out;
  373. if (!is_smb && !is_ncp) {
  374. lock_kernel();
  375. err = do_mount((char*)dev_page, (char*)dir_page,
  376. (char*)type_page, new_flags, (char*)data_page);
  377. unlock_kernel();
  378. } else {
  379. if (is_ncp)
  380. do_ncp_super_data_conv((void *)data_page);
  381. else
  382. do_smb_super_data_conv((void *)data_page);
  383. lock_kernel();
  384. err = do_mount((char*)dev_page, (char*)dir_page,
  385. (char*)type_page, new_flags, (char*)data_page);
  386. unlock_kernel();
  387. }
  388. free_page(dir_page);
  389. dev_out:
  390. free_page(dev_page);
  391. data_out:
  392. free_page(data_page);
  393. type_out:
  394. free_page(type_page);
  395. out:
  396. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_mount - exited - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  397. return err;
  398. }
  399. struct dqblk32 {
  400.     __u32 dqb_bhardlimit;
  401.     __u32 dqb_bsoftlimit;
  402.     __u32 dqb_curblocks;
  403.     __u32 dqb_ihardlimit;
  404.     __u32 dqb_isoftlimit;
  405.     __u32 dqb_curinodes;
  406.     __kernel_time_t32 dqb_btime;
  407.     __kernel_time_t32 dqb_itime;
  408. };
  409.                                 
  410. extern asmlinkage long sys_quotactl(int cmd, const char *special, int id, caddr_t addr);
  411. /* Note: it is necessary to treat cmd and id as unsigned ints, 
  412.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  413.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  414.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  415.  */
  416. asmlinkage long sys32_quotactl(u32 cmd_parm, const char *special, u32 id_parm, unsigned long addr)
  417. {
  418.   int cmd = (int)cmd_parm;
  419.   int id  = (int)id_parm;
  420. int cmds = cmd >> SUBCMDSHIFT;
  421. int err;
  422. struct dqblk d;
  423. mm_segment_t old_fs;
  424. char *spec;
  425. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_quotactl - entered - pid=%ld current=%lx comm=%s n",
  426.     current->pid, current, current->comm);
  427. switch (cmds) {
  428. case Q_GETQUOTA:
  429. break;
  430. case Q_SETQUOTA:
  431. case Q_SETUSE:
  432. case Q_SETQLIM:
  433. if (copy_from_user (&d, (struct dqblk32 *)addr,
  434.     sizeof (struct dqblk32)))
  435. return -EFAULT;
  436. d.dqb_itime = ((struct dqblk32 *)&d)->dqb_itime;
  437. d.dqb_btime = ((struct dqblk32 *)&d)->dqb_btime;
  438. break;
  439. default:
  440. return sys_quotactl(cmd, special,
  441.     id, (caddr_t)addr);
  442. }
  443. spec = getname (special);
  444. err = PTR_ERR(spec);
  445. if (IS_ERR(spec)) return err;
  446. old_fs = get_fs ();
  447. set_fs (KERNEL_DS);
  448. err = sys_quotactl(cmd, (const char *)spec, id, (caddr_t)&d);
  449. set_fs (old_fs);
  450. putname (spec);
  451. if (cmds == Q_GETQUOTA) {
  452. __kernel_time_t b = d.dqb_btime, i = d.dqb_itime;
  453. ((struct dqblk32 *)&d)->dqb_itime = i;
  454. ((struct dqblk32 *)&d)->dqb_btime = b;
  455. if (copy_to_user ((struct dqblk32 *)addr, &d,
  456.   sizeof (struct dqblk32)))
  457. return -EFAULT;
  458. }
  459. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_quotactl - exited - pid=%ld current=%lx comm=%s n",
  460.     current->pid, current, current->comm);
  461. return err;
  462. }
  463. /* readdir & getdents */
  464. #define NAME_OFFSET(de) ((int) ((de)->d_name - (char *) (de)))
  465. #define ROUND_UP(x) (((x)+sizeof(u32)-1) & ~(sizeof(u32)-1))
  466. struct old_linux_dirent32 {
  467. u32 d_ino;
  468. u32 d_offset;
  469. unsigned short d_namlen;
  470.   /* unsigned char d_type; */
  471. char d_name[1];
  472. };
  473. struct readdir_callback32 {
  474. struct old_linux_dirent32 * dirent;
  475. int count;
  476. };
  477. static int fillonedir(void * __buf, const char * name, int namlen,
  478.                   off_t offset, ino_t ino, unsigned int d_type)
  479. {
  480. struct readdir_callback32 * buf = (struct readdir_callback32 *) __buf;
  481. struct old_linux_dirent32 * dirent;
  482. if (buf->count)
  483. return -EINVAL;
  484. buf->count++;
  485. dirent = buf->dirent;
  486. put_user(ino, &dirent->d_ino);
  487. put_user(offset, &dirent->d_offset);
  488. put_user(namlen, &dirent->d_namlen);
  489. copy_to_user(dirent->d_name, name, namlen);
  490. put_user(0, dirent->d_name + namlen);
  491. return 0;
  492. }
  493. asmlinkage int old32_readdir(unsigned int fd, struct old_linux_dirent32 *dirent, unsigned int count)
  494. {
  495. int error = -EBADF;
  496. struct file * file;
  497. struct readdir_callback32 buf;
  498. file = fget(fd);
  499. if (!file)
  500. goto out;
  501. buf.count = 0;
  502. buf.dirent = dirent;
  503. error = vfs_readdir(file, (filldir_t)fillonedir, &buf);
  504. if (error < 0)
  505. goto out_putf;
  506. error = buf.count;
  507. out_putf:
  508. fput(file);
  509. out:
  510. return error;
  511. }
  512. #if 0
  513. struct linux_dirent32 {
  514. u32 d_ino;
  515. u32 d_off;
  516. unsigned short d_reclen;
  517. char d_name[1];
  518. };
  519. #else
  520. struct linux_dirent32 {
  521. u32 d_ino;
  522. u32 d_off;
  523. unsigned short d_reclen;
  524.   /* unsigned char d_type; */
  525. char d_name[256];
  526. };
  527. #endif
  528. struct getdents_callback32 {
  529. struct linux_dirent32 * current_dir;
  530. struct linux_dirent32 * previous;
  531. int count;
  532. int error;
  533. };
  534. static int
  535. filldir(void * __buf, const char * name, int namlen, off_t offset, ino_t ino,
  536.                unsigned int d_type)
  537. {
  538. struct linux_dirent32 * dirent;
  539. struct getdents_callback32 * buf = (struct getdents_callback32 *) __buf;
  540. int reclen = ROUND_UP(NAME_OFFSET(dirent) + namlen + 1);
  541. buf->error = -EINVAL; /* only used if we fail.. */
  542. if (reclen > buf->count)
  543. return -EINVAL;
  544. dirent = buf->previous;
  545. if (dirent)
  546. put_user(offset, &dirent->d_off);
  547. dirent = buf->current_dir;
  548. buf->previous = dirent;
  549. put_user(ino, &dirent->d_ino);
  550. put_user(reclen, &dirent->d_reclen);
  551. /* put_user(d_type, &dirent->d_type); */
  552. copy_to_user(dirent->d_name, name, namlen);
  553. put_user(0, dirent->d_name + namlen);
  554. ((char *) dirent) += reclen;
  555. buf->current_dir = dirent;
  556. buf->count -= reclen;
  557. return 0;
  558. }
  559. asmlinkage long sys32_getdents(unsigned int fd, struct linux_dirent32 *dirent, unsigned int count)
  560. {
  561. struct file * file;
  562. struct linux_dirent32 * lastdirent;
  563. struct getdents_callback32 buf;
  564. int error = -EBADF;
  565. PPCDBG(PPCDBG_SYS32NI, "sys32_getdents - running - fd=%x, pid=%ld, comm=%s n", fd, current->pid, current->comm);
  566. file = fget(fd);
  567. if (!file)
  568. goto out;
  569. buf.current_dir = dirent;
  570. buf.previous = NULL;
  571. buf.count = count;
  572. buf.error = 0;
  573. error = vfs_readdir(file, (filldir_t)filldir, &buf);
  574. if (error < 0)
  575. goto out_putf;
  576. lastdirent = buf.previous;
  577. error = buf.error;
  578. if(lastdirent) {
  579. put_user(file->f_pos, &lastdirent->d_off);
  580. error = count - buf.count;
  581. }
  582.  out_putf:
  583. fput(file);
  584.  out:
  585. return error;
  586. }
  587. /* end of readdir & getdents */
  588. /* 32-bit timeval and related flotsam.  */
  589. struct timeval32
  590. {
  591. int tv_sec, tv_usec;
  592. };
  593. struct itimerval32
  594. {
  595. struct timeval32 it_interval;
  596. struct timeval32 it_value;
  597. };
  598. /*
  599.  * Ooo, nasty.  We need here to frob 32-bit unsigned longs to
  600.  * 64-bit unsigned longs.
  601.  */
  602. static inline int
  603. get_fd_set32(unsigned long n, unsigned long *fdset, u32 *ufdset)
  604. {
  605. if (ufdset) {
  606. unsigned long odd;
  607. if (verify_area(VERIFY_WRITE, ufdset, n*sizeof(u32)))
  608. return -EFAULT;
  609. odd = n & 1UL;
  610. n &= ~1UL;
  611. while (n) {
  612. unsigned long h, l;
  613. __get_user(l, ufdset);
  614. __get_user(h, ufdset+1);
  615. ufdset += 2;
  616. *fdset++ = h << 32 | l;
  617. n -= 2;
  618. }
  619. if (odd)
  620. __get_user(*fdset, ufdset);
  621. } else {
  622. /* Tricky, must clear full unsigned long in the
  623.  * kernel fdset at the end, this makes sure that
  624.  * actually happens.
  625.  */
  626. memset(fdset, 0, ((n + 1) & ~1)*sizeof(u32));
  627. }
  628. return 0;
  629. }
  630. static inline void
  631. set_fd_set32(unsigned long n, u32 *ufdset, unsigned long *fdset)
  632. {
  633. unsigned long odd;
  634. if (!ufdset)
  635. return;
  636. odd = n & 1UL;
  637. n &= ~1UL;
  638. while (n) {
  639. unsigned long h, l;
  640. l = *fdset++;
  641. h = l >> 32;
  642. __put_user(l, ufdset);
  643. __put_user(h, ufdset+1);
  644. ufdset += 2;
  645. n -= 2;
  646. }
  647. if (odd)
  648. __put_user(*fdset, ufdset);
  649. }
  650. #define MAX_SELECT_SECONDS ((unsigned long) (MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ)-1)
  651. asmlinkage long sys32_select(int n, u32 *inp, u32 *outp, u32 *exp, u32 tvp_x)
  652. {
  653. fd_set_bits fds;
  654. struct timeval32 *tvp = (struct timeval32 *)AA(tvp_x);
  655. char *bits;
  656. unsigned long nn;
  657. long timeout;
  658. int ret, size;
  659.   PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_select - entered - n=%x, inp=%p, outp=%p - pid=%ld comm=%s n", n, inp, outp, current->pid, current->comm);
  660. timeout = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
  661. if (tvp) {
  662. time_t sec, usec;
  663. if ((ret = verify_area(VERIFY_READ, tvp, sizeof(*tvp)))
  664.     || (ret = __get_user(sec, &tvp->tv_sec))
  665.     || (ret = __get_user(usec, &tvp->tv_usec)))
  666. goto out_nofds;
  667. ret = -EINVAL;
  668. if(sec < 0 || usec < 0)
  669. goto out_nofds;
  670. if ((unsigned long) sec < MAX_SELECT_SECONDS) {
  671. timeout = (usec + 1000000/HZ - 1) / (1000000/HZ);
  672. timeout += sec * (unsigned long) HZ;
  673. }
  674. }
  675. ret = -EINVAL;
  676. if (n < 0)
  677. goto out_nofds;
  678. if (n > current->files->max_fdset)
  679. n = current->files->max_fdset;
  680. /*
  681.  * We need 6 bitmaps (in/out/ex for both incoming and outgoing),
  682.  * since we used fdset we need to allocate memory in units of
  683.  * long-words. 
  684.  */
  685. ret = -ENOMEM;
  686. size = FDS_BYTES(n);
  687. bits = kmalloc(6 * size, GFP_KERNEL);
  688. if (!bits)
  689. goto out_nofds;
  690. fds.in      = (unsigned long *)  bits;
  691. fds.out     = (unsigned long *) (bits +   size);
  692. fds.ex      = (unsigned long *) (bits + 2*size);
  693. fds.res_in  = (unsigned long *) (bits + 3*size);
  694. fds.res_out = (unsigned long *) (bits + 4*size);
  695. fds.res_ex  = (unsigned long *) (bits + 5*size);
  696. nn = (n + 8*sizeof(u32) - 1) / (8*sizeof(u32));
  697. if ((ret = get_fd_set32(nn, fds.in, inp)) ||
  698.     (ret = get_fd_set32(nn, fds.out, outp)) ||
  699.     (ret = get_fd_set32(nn, fds.ex, exp)))
  700. goto out;
  701. zero_fd_set(n, fds.res_in);
  702. zero_fd_set(n, fds.res_out);
  703. zero_fd_set(n, fds.res_ex);
  704. ret = do_select(n, &fds, &timeout);
  705. if (tvp && !(current->personality & STICKY_TIMEOUTS)) {
  706. time_t sec = 0, usec = 0;
  707. if (timeout) {
  708. sec = timeout / HZ;
  709. usec = timeout % HZ;
  710. usec *= (1000000/HZ);
  711. }
  712. put_user(sec, &tvp->tv_sec);
  713. put_user(usec, &tvp->tv_usec);
  714. }
  715.   if (ret < 0)
  716. goto out;
  717. if (!ret) {
  718. ret = -ERESTARTNOHAND;
  719. if (signal_pending(current))
  720. goto out;
  721. ret = 0;
  722. }
  723. set_fd_set32(nn, inp, fds.res_in);
  724. set_fd_set32(nn, outp, fds.res_out);
  725. set_fd_set32(nn, exp, fds.res_ex);
  726.   
  727. out:
  728. kfree(bits);
  729. out_nofds:
  730. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_select - exited - pid=%ld, comm=%s n", current->pid, current->comm);
  731. return ret;
  732. }
  733. /* Note: it is necessary to treat n as an unsigned int, 
  734.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  735.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  736.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  737.  */
  738. asmlinkage int ppc32_select(u32 n, u32* inp, u32* outp, u32* exp, u32 tvp_x)
  739. {
  740. return sys32_select((int)n, inp, outp, exp, tvp_x);
  741. }
  742. static int cp_new_stat32(struct inode *inode, struct stat32 *statbuf)
  743. {
  744. unsigned long ino, blksize, blocks;
  745. kdev_t dev, rdev;
  746. umode_t mode;
  747. nlink_t nlink;
  748. uid_t uid;
  749. gid_t gid;
  750. off_t size;
  751. time_t atime, mtime, ctime;
  752. int err;
  753. /* Stream the loads of inode data into the load buffer,
  754.  * then we push it all into the store buffer below.  This
  755.  * should give optimal cache performance.
  756.  */
  757. ino = inode->i_ino;
  758. dev = inode->i_dev;
  759. mode = inode->i_mode;
  760. nlink = inode->i_nlink;
  761. uid = inode->i_uid;
  762. gid = inode->i_gid;
  763. rdev = inode->i_rdev;
  764. size = inode->i_size;
  765. atime = inode->i_atime;
  766. mtime = inode->i_mtime;
  767. ctime = inode->i_ctime;
  768. blksize = inode->i_blksize;
  769. blocks = inode->i_blocks;
  770. err  = put_user(kdev_t_to_nr(dev), &statbuf->st_dev);
  771. err |= put_user(ino, &statbuf->st_ino);
  772. err |= put_user(mode, &statbuf->st_mode);
  773. err |= put_user(nlink, &statbuf->st_nlink);
  774. err |= put_user(uid, &statbuf->st_uid);
  775. err |= put_user(gid, &statbuf->st_gid);
  776. err |= put_user(kdev_t_to_nr(rdev), &statbuf->st_rdev);
  777. err |= put_user(size, &statbuf->st_size);
  778. err |= put_user(atime, &statbuf->st_atime);
  779. err |= put_user(0, &statbuf->__unused1);
  780. err |= put_user(mtime, &statbuf->st_mtime);
  781. err |= put_user(0, &statbuf->__unused2);
  782. err |= put_user(ctime, &statbuf->st_ctime);
  783. err |= put_user(0, &statbuf->__unused3);
  784. if (blksize) {
  785. err |= put_user(blksize, &statbuf->st_blksize);
  786. err |= put_user(blocks, &statbuf->st_blocks);
  787. } else {
  788. unsigned int tmp_blocks;
  789. #define D_B   7
  790. #define I_B   (BLOCK_SIZE / sizeof(unsigned short))
  791. tmp_blocks = (size + BLOCK_SIZE - 1) / BLOCK_SIZE;
  792. if (tmp_blocks > D_B) {
  793. unsigned int indirect;
  794. indirect = (tmp_blocks - D_B + I_B - 1) / I_B;
  795. tmp_blocks += indirect;
  796. if (indirect > 1) {
  797. indirect = (indirect - 1 + I_B - 1) / I_B;
  798. tmp_blocks += indirect;
  799. if (indirect > 1)
  800. tmp_blocks++;
  801. }
  802. }
  803. err |= put_user(BLOCK_SIZE, &statbuf->st_blksize);
  804. err |= put_user((BLOCK_SIZE / 512) * tmp_blocks, &statbuf->st_blocks);
  805. #undef D_B
  806. #undef I_B
  807. }
  808. err |= put_user(0, &statbuf->__unused4[0]);
  809. err |= put_user(0, &statbuf->__unused4[1]);
  810. return err;
  811. }
  812. static __inline__ int
  813. do_revalidate(struct dentry *dentry)
  814. {
  815. struct inode * inode = dentry->d_inode;
  816. if (inode->i_op && inode->i_op->revalidate)
  817. return inode->i_op->revalidate(dentry);
  818. return 0;
  819. }
  820. asmlinkage long sys32_newstat(char* filename, struct stat32* statbuf)
  821. {
  822. struct nameidata nd;
  823. int error;
  824. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_newstat - running - filename=%s, statbuf=%p, pid=%ld, comm=%sn", filename, statbuf, current->pid, current->comm);
  825. error = user_path_walk(filename, &nd);
  826. if (!error) {
  827. error = do_revalidate(nd.dentry);
  828. if (!error)
  829. error = cp_new_stat32(nd.dentry->d_inode, statbuf);
  830. path_release(&nd);
  831. }
  832. return error;
  833. }
  834. asmlinkage long sys32_newlstat(char * filename, struct stat32 *statbuf)
  835. {
  836. struct nameidata nd;
  837. int error;
  838. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_newlstat - running - fn=%s, pid=%ld, comm=%sn", filename, current->pid, current->comm);
  839. error = user_path_walk_link(filename, &nd);
  840. if (!error) {
  841. error = do_revalidate(nd.dentry);
  842. if (!error)
  843. error = cp_new_stat32(nd.dentry->d_inode, statbuf);
  844. path_release(&nd);
  845. }
  846. return error;
  847. }
  848. asmlinkage long sys32_newfstat(unsigned int fd, struct stat32 *statbuf)
  849. {
  850. struct file *f;
  851. int err = -EBADF;
  852. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_newfstat - running - fd=%x, pid=%ld, comm=%sn", fd, current->pid, current->comm);
  853. f = fget(fd);
  854. if (f) {
  855. struct dentry * dentry = f->f_dentry;
  856. err = do_revalidate(dentry);
  857. if (!err)
  858. err = cp_new_stat32(dentry->d_inode, statbuf);
  859. fput(f);
  860. }
  861. return err;
  862. }
  863. static inline int put_statfs (struct statfs32 *ubuf, struct statfs *kbuf)
  864. {
  865. int err;
  866. err = put_user (kbuf->f_type, &ubuf->f_type);
  867. err |= __put_user (kbuf->f_bsize, &ubuf->f_bsize);
  868. err |= __put_user (kbuf->f_blocks, &ubuf->f_blocks);
  869. err |= __put_user (kbuf->f_bfree, &ubuf->f_bfree);
  870. err |= __put_user (kbuf->f_bavail, &ubuf->f_bavail);
  871. err |= __put_user (kbuf->f_files, &ubuf->f_files);
  872. err |= __put_user (kbuf->f_ffree, &ubuf->f_ffree);
  873. err |= __put_user (kbuf->f_namelen, &ubuf->f_namelen);
  874. err |= __put_user (kbuf->f_fsid.val[0], &ubuf->f_fsid.val[0]);
  875. err |= __put_user (kbuf->f_fsid.val[1], &ubuf->f_fsid.val[1]);
  876. return err;
  877. }
  878. extern asmlinkage int sys_statfs(const char * path, struct statfs * buf);
  879. asmlinkage long sys32_statfs(const char * path, struct statfs32 *buf)
  880. {
  881. int ret;
  882. struct statfs s;
  883. mm_segment_t old_fs = get_fs();
  884. char *pth;
  885. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_statfs - entered - pid=%ld current=%lx comm=%sn", current->pid, current, current->comm);
  886. pth = getname (path);
  887. ret = PTR_ERR(pth);
  888. if (!IS_ERR(pth)) {
  889. set_fs (KERNEL_DS);
  890. ret = sys_statfs((const char *)pth, &s);
  891. set_fs (old_fs);
  892. putname (pth);
  893. if (put_statfs(buf, &s))
  894. return -EFAULT;
  895. }
  896. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_statfs - exited - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  897. return ret;
  898. }
  899. extern asmlinkage long sys_fstatfs(unsigned int fd, struct statfs * buf);
  900. asmlinkage long sys32_fstatfs(unsigned int fd, struct statfs32 *buf)
  901. {
  902. int ret;
  903. struct statfs s;
  904. mm_segment_t old_fs = get_fs();
  905. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_fstatfs - entered - pid=%ld current=%lx comm=%sn", current->pid, current, current->comm);
  906. set_fs (KERNEL_DS);
  907. ret = sys_fstatfs(fd, &s);
  908. set_fs (old_fs);
  909. if (put_statfs(buf, &s))
  910. return -EFAULT;
  911. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_fstatfs - exited - pid=%ld current=%lx comm=%sn", current->pid, current, current->comm);
  912. return ret;
  913. }
  914. extern asmlinkage long sys_sysfs(int option, unsigned long arg1, unsigned long arg2);
  915. /* Note: it is necessary to treat option as an unsigned int,
  916.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  917.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  918.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  919.  */
  920. asmlinkage long sys32_sysfs(u32 option, u32 arg1, u32 arg2)
  921. {
  922. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_sysfs - running - pid=%ld, comm=%sn", current->pid, current->comm);
  923. return sys_sysfs((int)option, arg1, arg2);
  924. }
  925. extern unsigned long do_mremap(unsigned long addr,
  926. unsigned long old_len, unsigned long new_len,
  927. unsigned long flags, unsigned long new_addr);
  928.                 
  929. asmlinkage unsigned long sys32_mremap(unsigned long addr, unsigned long old_len, unsigned long new_len,
  930.                                      unsigned long flags, u32 __new_addr)
  931. {
  932. unsigned long ret = -EINVAL;
  933. unsigned long new_addr = AA(__new_addr);
  934. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_mremap - entered - pid=%ld current=%lx comm=%sn",
  935.     current->pid, current, current->comm);
  936. if (old_len > 0xf0000000UL || new_len > 0xf0000000UL)
  937. goto out;
  938. if (addr > 0xf0000000UL - old_len)
  939. goto out;
  940. down_write(&current->mm->mmap_sem);
  941. if (flags & MREMAP_FIXED) {
  942. if (new_addr > 0xf0000000UL - new_len)
  943. goto out_sem;
  944. } else if (addr > 0xf0000000UL - new_len) {
  945. ret = -ENOMEM;
  946. if (!(flags & MREMAP_MAYMOVE))
  947. goto out_sem;
  948. new_addr = get_unmapped_area (NULL, addr, new_len, 0, 0);
  949. if (!new_addr)
  950. goto out_sem;
  951. flags |= MREMAP_FIXED;
  952. }
  953. ret = do_mremap(addr, old_len, new_len, flags, new_addr);
  954. out_sem:
  955. up_write(&current->mm->mmap_sem);
  956. out:
  957. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_mremap - exited - pid=%ld current=%lx comm=%sn",
  958.     current->pid, current, current->comm);
  959. return ret;       
  960. }
  961. /* Handle adjtimex compatability. */
  962. struct timex32 {
  963. u32 modes;
  964. s32 offset, freq, maxerror, esterror;
  965. s32 status, constant, precision, tolerance;
  966. struct timeval32 time;
  967. s32 tick;
  968. s32 ppsfreq, jitter, shift, stabil;
  969. s32 jitcnt, calcnt, errcnt, stbcnt;
  970. s32  :32; s32  :32; s32  :32; s32  :32;
  971. s32  :32; s32  :32; s32  :32; s32  :32;
  972. s32  :32; s32  :32; s32  :32; s32  :32;
  973. };
  974. extern int do_adjtimex(struct timex *);
  975. extern void ppc_adjtimex(void);
  976. asmlinkage long sys32_adjtimex(struct timex32 *utp)
  977. {
  978. struct timex txc;
  979. int ret;
  980. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_adjtimex - running - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  981. memset(&txc, 0, sizeof(struct timex));
  982. if(get_user(txc.modes, &utp->modes) ||
  983.    __get_user(txc.offset, &utp->offset) ||
  984.    __get_user(txc.freq, &utp->freq) ||
  985.    __get_user(txc.maxerror, &utp->maxerror) ||
  986.    __get_user(txc.esterror, &utp->esterror) ||
  987.    __get_user(txc.status, &utp->status) ||
  988.    __get_user(txc.constant, &utp->constant) ||
  989.    __get_user(txc.precision, &utp->precision) ||
  990.    __get_user(txc.tolerance, &utp->tolerance) ||
  991.    __get_user(txc.time.tv_sec, &utp->time.tv_sec) ||
  992.    __get_user(txc.time.tv_usec, &utp->time.tv_usec) ||
  993.    __get_user(txc.tick, &utp->tick) ||
  994.    __get_user(txc.ppsfreq, &utp->ppsfreq) ||
  995.    __get_user(txc.jitter, &utp->jitter) ||
  996.    __get_user(txc.shift, &utp->shift) ||
  997.    __get_user(txc.stabil, &utp->stabil) ||
  998.    __get_user(txc.jitcnt, &utp->jitcnt) ||
  999.    __get_user(txc.calcnt, &utp->calcnt) ||
  1000.    __get_user(txc.errcnt, &utp->errcnt) ||
  1001.    __get_user(txc.stbcnt, &utp->stbcnt))
  1002. return -EFAULT;
  1003. ret = do_adjtimex(&txc);
  1004. /* adjust the conversion of TB to time of day to track adjtimex */
  1005. ppc_adjtimex();
  1006. if(put_user(txc.modes, &utp->modes) ||
  1007.    __put_user(txc.offset, &utp->offset) ||
  1008.    __put_user(txc.freq, &utp->freq) ||
  1009.    __put_user(txc.maxerror, &utp->maxerror) ||
  1010.    __put_user(txc.esterror, &utp->esterror) ||
  1011.    __put_user(txc.status, &utp->status) ||
  1012.    __put_user(txc.constant, &utp->constant) ||
  1013.    __put_user(txc.precision, &utp->precision) ||
  1014.    __put_user(txc.tolerance, &utp->tolerance) ||
  1015.    __put_user(txc.time.tv_sec, &utp->time.tv_sec) ||
  1016.    __put_user(txc.time.tv_usec, &utp->time.tv_usec) ||
  1017.    __put_user(txc.tick, &utp->tick) ||
  1018.    __put_user(txc.ppsfreq, &utp->ppsfreq) ||
  1019.    __put_user(txc.jitter, &utp->jitter) ||
  1020.    __put_user(txc.shift, &utp->shift) ||
  1021.    __put_user(txc.stabil, &utp->stabil) ||
  1022.    __put_user(txc.jitcnt, &utp->jitcnt) ||
  1023.    __put_user(txc.calcnt, &utp->calcnt) ||
  1024.    __put_user(txc.errcnt, &utp->errcnt) ||
  1025.    __put_user(txc.stbcnt, &utp->stbcnt))
  1026. ret = -EFAULT;
  1027. return ret;
  1028. }
  1029. #ifdef CONFIG_MODULES
  1030. extern asmlinkage unsigned long sys_create_module(const char *name_user, size_t size);
  1031. asmlinkage unsigned long sys32_create_module(const char *name_user, __kernel_size_t32 size)
  1032. {
  1033. PPCDBG(PPCDBG_SYS32M, "sys32_create_module - running - pid=%ld current=%lx comm=%sn", current->pid, current, current->comm);
  1034. return sys_create_module(name_user, (size_t)size);
  1035. }
  1036. extern asmlinkage long sys_init_module(const char *name_user, struct module *mod_user);
  1037. asmlinkage long sys32_init_module(const char *name_user, struct module *mod_user)
  1038. {
  1039. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_init_module - running - pid=%ld current=%lx comm=%sn", current->pid, current, current->comm);
  1040. return sys_init_module(name_user, mod_user);
  1041. }
  1042. extern asmlinkage long sys_delete_module(const char *name_user);
  1043. asmlinkage long sys32_delete_module(const char *name_user)
  1044. {
  1045. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_delete_module - running - pid=%ld current=%lx comm=%sn", current->pid, current, current->comm);
  1046. return sys_delete_module(name_user);
  1047. }
  1048. struct module_info32 {
  1049. u32 addr;
  1050. u32 size;
  1051. u32 flags;
  1052. s32 usecount;
  1053. };
  1054. /* Query various bits about modules.  */
  1055. static inline long
  1056. get_mod_name(const char *user_name, char **buf)
  1057. {
  1058. unsigned long page;
  1059. long retval;
  1060. if ((unsigned long)user_name >= TASK_SIZE
  1061.     && !segment_eq(get_fs (), KERNEL_DS))
  1062. return -EFAULT;
  1063. page = __get_free_page(GFP_KERNEL);
  1064. if (!page)
  1065. return -ENOMEM;
  1066. retval = strncpy_from_user((char *)page, user_name, PAGE_SIZE);
  1067. if (retval > 0) {
  1068. if (retval < PAGE_SIZE) {
  1069. *buf = (char *)page;
  1070. return retval;
  1071. }
  1072. retval = -ENAMETOOLONG;
  1073. } else if (!retval)
  1074. retval = -EINVAL;
  1075. free_page(page);
  1076. return retval;
  1077. }
  1078. static inline void
  1079. put_mod_name(char *buf)
  1080. {
  1081. free_page((unsigned long)buf);
  1082. }
  1083. static __inline__ struct module *find_module(const char *name)
  1084. {
  1085. struct module *mod;
  1086. for (mod = module_list; mod ; mod = mod->next) {
  1087. if (mod->flags & MOD_DELETED)
  1088. continue;
  1089. if (!strcmp(mod->name, name))
  1090. break;
  1091. }
  1092. return mod;
  1093. }
  1094. static int
  1095. qm_modules(char *buf, size_t bufsize, __kernel_size_t32 *ret)
  1096. {
  1097. struct module *mod;
  1098. size_t nmod, space, len;
  1099. nmod = space = 0;
  1100. for (mod = module_list; mod->next != NULL; mod = mod->next, ++nmod) {
  1101. len = strlen(mod->name)+1;
  1102. if (len > bufsize)
  1103. goto calc_space_needed;
  1104. if (copy_to_user(buf, mod->name, len))
  1105. return -EFAULT;
  1106. buf += len;
  1107. bufsize -= len;
  1108. space += len;
  1109. }
  1110. if (put_user(nmod, ret))
  1111. return -EFAULT;
  1112. else
  1113. return 0;
  1114. calc_space_needed:
  1115. space += len;
  1116. while ((mod = mod->next)->next != NULL)
  1117. space += strlen(mod->name)+1;
  1118. if (put_user(space, ret))
  1119. return -EFAULT;
  1120. else
  1121. return -ENOSPC;
  1122. }
  1123. static int
  1124. qm_deps(struct module *mod, char *buf, size_t bufsize, __kernel_size_t32 *ret)
  1125. {
  1126. size_t i, space, len;
  1127. if (mod->next == NULL)
  1128. return -EINVAL;
  1129. if (!MOD_CAN_QUERY(mod))
  1130. return put_user(0, ret);
  1131. space = 0;
  1132. for (i = 0; i < mod->ndeps; ++i) {
  1133. const char *dep_name = mod->deps[i].dep->name;
  1134. len = strlen(dep_name)+1;
  1135. if (len > bufsize)
  1136. goto calc_space_needed;
  1137. if (copy_to_user(buf, dep_name, len))
  1138. return -EFAULT;
  1139. buf += len;
  1140. bufsize -= len;
  1141. space += len;
  1142. }
  1143. return put_user(i, ret);
  1144. calc_space_needed:
  1145. space += len;
  1146. while (++i < mod->ndeps)
  1147. space += strlen(mod->deps[i].dep->name)+1;
  1148. if (put_user(space, ret))
  1149. return -EFAULT;
  1150. else
  1151. return -ENOSPC;
  1152. }
  1153. static int
  1154. qm_refs(struct module *mod, char *buf, size_t bufsize, __kernel_size_t32 *ret)
  1155. {
  1156. size_t nrefs, space, len;
  1157. struct module_ref *ref;
  1158. if (mod->next == NULL)
  1159. return -EINVAL;
  1160. if (!MOD_CAN_QUERY(mod))
  1161. if (put_user(0, ret))
  1162. return -EFAULT;
  1163. else
  1164. return 0;
  1165. space = 0;
  1166. for (nrefs = 0, ref = mod->refs; ref ; ++nrefs, ref = ref->next_ref) {
  1167. const char *ref_name = ref->ref->name;
  1168. len = strlen(ref_name)+1;
  1169. if (len > bufsize)
  1170. goto calc_space_needed;
  1171. if (copy_to_user(buf, ref_name, len))
  1172. return -EFAULT;
  1173. buf += len;
  1174. bufsize -= len;
  1175. space += len;
  1176. }
  1177. if (put_user(nrefs, ret))
  1178. return -EFAULT;
  1179. else
  1180. return 0;
  1181. calc_space_needed:
  1182. space += len;
  1183. while ((ref = ref->next_ref) != NULL)
  1184. space += strlen(ref->ref->name)+1;
  1185. if (put_user(space, ret))
  1186. return -EFAULT;
  1187. else
  1188. return -ENOSPC;
  1189. }
  1190. static inline int
  1191. qm_symbols(struct module *mod, char *buf, size_t bufsize, __kernel_size_t32 *ret)
  1192. {
  1193. size_t i, space, len;
  1194. struct module_symbol *s;
  1195. char *strings;
  1196. unsigned *vals;
  1197. if (!MOD_CAN_QUERY(mod))
  1198. if (put_user(0, ret))
  1199. return -EFAULT;
  1200. else
  1201. return 0;
  1202. space = mod->nsyms * 2*sizeof(u32);
  1203. i = len = 0;
  1204. s = mod->syms;
  1205. if (space > bufsize)
  1206. goto calc_space_needed;
  1207. if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, space))
  1208. return -EFAULT;
  1209. bufsize -= space;
  1210. vals = (unsigned *)buf;
  1211. strings = buf+space;
  1212. for (; i < mod->nsyms ; ++i, ++s, vals += 2) {
  1213. len = strlen(s->name)+1;
  1214. if (len > bufsize)
  1215. goto calc_space_needed;
  1216. if (copy_to_user(strings, s->name, len)
  1217.     || __put_user(s->value, vals+0)
  1218.     || __put_user(space, vals+1))
  1219. return -EFAULT;
  1220. strings += len;
  1221. bufsize -= len;
  1222. space += len;
  1223. }
  1224. if (put_user(i, ret))
  1225. return -EFAULT;
  1226. else
  1227. return 0;
  1228. calc_space_needed:
  1229. for (; i < mod->nsyms; ++i, ++s)
  1230. space += strlen(s->name)+1;
  1231. if (put_user(space, ret))
  1232. return -EFAULT;
  1233. else
  1234. return -ENOSPC;
  1235. }
  1236. static inline int
  1237. qm_info(struct module *mod, char *buf, size_t bufsize, __kernel_size_t32 *ret)
  1238. {
  1239. int error = 0;
  1240. if (mod->next == NULL)
  1241. return -EINVAL;
  1242. if (sizeof(struct module_info32) <= bufsize) {
  1243. struct module_info32 info;
  1244. info.addr = (unsigned long)mod;
  1245. info.size = mod->size;
  1246. info.flags = mod->flags;
  1247. info.usecount =
  1248. ((mod_member_present(mod, can_unload)
  1249.   && mod->can_unload)
  1250.  ? -1 : atomic_read(&mod->uc.usecount));
  1251. if (copy_to_user(buf, &info, sizeof(struct module_info32)))
  1252. return -EFAULT;
  1253. } else
  1254. error = -ENOSPC;
  1255. if (put_user(sizeof(struct module_info32), ret))
  1256. return -EFAULT;
  1257. return error;
  1258. }
  1259. /* Note: it is necessary to treat which as an unsigned int, 
  1260.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  1261.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  1262.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  1263.  */
  1264. asmlinkage long sys32_query_module(char *name_user, u32 which, char *buf, __kernel_size_t32 bufsize, u32 ret)
  1265. {
  1266. struct module *mod;
  1267. int err;
  1268. PPCDBG(PPCDBG_SYS32M, "sys32_query_module - entered - pid=%ld current=%lx comm=%sn",
  1269.     current->pid, current, current->comm);
  1270. lock_kernel();
  1271. if (name_user == 0) {
  1272. /* This finds "kernel_module" which is not exported. */
  1273. for(mod = module_list; mod->next != NULL; mod = mod->next)
  1274. ;
  1275. } else {
  1276. long namelen;
  1277. char *name;
  1278. if ((namelen = get_mod_name(name_user, &name)) < 0) {
  1279. err = namelen;
  1280. goto out;
  1281. }
  1282. err = -ENOENT;
  1283. if (namelen == 0) {
  1284. /* This finds "kernel_module" which is not exported. */
  1285. for(mod = module_list; mod->next != NULL; mod = mod->next)
  1286. ;
  1287. } else if ((mod = find_module(name)) == NULL) {
  1288. put_mod_name(name);
  1289. goto out;
  1290. }
  1291. put_mod_name(name);
  1292. }
  1293. switch ((int)which)
  1294. {
  1295. case 0:
  1296. err = 0;
  1297. break;
  1298. case QM_MODULES:
  1299. err = qm_modules(buf, bufsize, (__kernel_size_t32 *)AA(ret));
  1300. break;
  1301. case QM_DEPS:
  1302. err = qm_deps(mod, buf, bufsize, (__kernel_size_t32 *)AA(ret));
  1303. break;
  1304. case QM_REFS:
  1305. err = qm_refs(mod, buf, bufsize, (__kernel_size_t32 *)AA(ret));
  1306. break;
  1307. case QM_SYMBOLS:
  1308. err = qm_symbols(mod, buf, bufsize, (__kernel_size_t32 *)AA(ret));
  1309. break;
  1310. case QM_INFO:
  1311. err = qm_info(mod, buf, bufsize, (__kernel_size_t32 *)AA(ret));
  1312. break;
  1313. default:
  1314. err = -EINVAL;
  1315. break;
  1316. }
  1317. out:
  1318. unlock_kernel();
  1319. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_query_module - exited - pid=%ld current=%lx comm=%sn", current->pid, current, current->comm);
  1320. return err;
  1321. }
  1322. struct kernel_sym32 {
  1323. u32 value;
  1324. char name[60];
  1325. };
  1326.  
  1327. extern asmlinkage long sys_get_kernel_syms(struct kernel_sym *table);
  1328. asmlinkage long sys32_get_kernel_syms(struct kernel_sym32 *table)
  1329. {
  1330. int len, i;
  1331. struct kernel_sym *tbl;
  1332. mm_segment_t old_fs;
  1333. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_get_kernel_syms - entered - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  1334. len = sys_get_kernel_syms(NULL);
  1335. if (!table) return len;
  1336. tbl = kmalloc (len * sizeof (struct kernel_sym), GFP_KERNEL);
  1337. if (!tbl) return -ENOMEM;
  1338. old_fs = get_fs();
  1339. set_fs (KERNEL_DS);
  1340. sys_get_kernel_syms(tbl);
  1341. set_fs (old_fs);
  1342. for (i = 0; i < len; i++, table += sizeof (struct kernel_sym32)) {
  1343. if (put_user (tbl[i].value, &table->value) ||
  1344.     copy_to_user (table->name, tbl[i].name, 60))
  1345. break;
  1346. }
  1347. kfree (tbl);
  1348. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_get_kernel_syms - exited - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  1349. return i;
  1350. }
  1351. #else /* CONFIG_MODULES */
  1352. asmlinkage unsigned long sys32_create_module(const char *name_user, size_t size)
  1353. {
  1354. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_create_module - running - pid=%ld, comm=%sn", current->pid, current->comm);
  1355. return -ENOSYS;
  1356. }
  1357. asmlinkage long sys32_init_module(const char *name_user, struct module *mod_user)
  1358. {
  1359. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_init_module - running - pid=%ld, comm=%sn", current->pid, current->comm);
  1360. return -ENOSYS;
  1361. }
  1362. asmlinkage long sys32_delete_module(const char *name_user)
  1363. {
  1364. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_delete_module - running - pid=%ld, comm=%sn", current->pid, current->comm);
  1365. return -ENOSYS;
  1366. }
  1367. /* Note: it is necessary to treat which as an unsigned int, 
  1368.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  1369.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  1370.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  1371.  */
  1372. asmlinkage long sys32_query_module(const char *name_user, u32 which, char *buf, size_t bufsize, size_t *ret)
  1373. {
  1374. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_query_module - entered - pid=%ld current=%lx comm=%sn", current->pid, current, current->comm);
  1375. /* Let the program know about the new interface.  Not that it'll do them much good. */
  1376. if ((int)which == 0)
  1377. return 0;
  1378. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_query_module - exited - pid=%ld current=%lx comm=%sn", current->pid, current, current->comm);
  1379. return -ENOSYS;
  1380. }
  1381. asmlinkage long sys32_get_kernel_syms(struct kernel_sym *table)
  1382. {
  1383. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_get_kernel_syms - running - pid=%ld, comm=%sn", current->pid, current->comm);
  1384. return -ENOSYS;
  1385. }
  1386. #endif  /* CONFIG_MODULES */
  1387. /* Stuff for NFS server syscalls... */
  1388. struct nfsctl_svc32 {
  1389. u16 svc32_port;
  1390. s32 svc32_nthreads;
  1391. };
  1392. struct nfsctl_client32 {
  1393. s8 cl32_ident[NFSCLNT_IDMAX+1];
  1394. s32 cl32_naddr;
  1395. struct in_addr cl32_addrlist[NFSCLNT_ADDRMAX];
  1396. s32 cl32_fhkeytype;
  1397. s32 cl32_fhkeylen;
  1398. u8 cl32_fhkey[NFSCLNT_KEYMAX];
  1399. };
  1400. struct nfsctl_export32 {
  1401. s8 ex32_client[NFSCLNT_IDMAX+1];
  1402. s8 ex32_path[NFS_MAXPATHLEN+1];
  1403. __kernel_dev_t32 ex32_dev;
  1404. __kernel_ino_t32 ex32_ino;
  1405. s32 ex32_flags;
  1406. __kernel_uid_t32 ex32_anon_uid;
  1407. __kernel_gid_t32 ex32_anon_gid;
  1408. };
  1409. struct nfsctl_uidmap32 {
  1410. u32 ug32_ident;   /* char * */
  1411. __kernel_uid_t32 ug32_uidbase;
  1412. s32 ug32_uidlen;
  1413. u32 ug32_udimap;  /* uid_t * */
  1414. __kernel_uid_t32 ug32_gidbase;
  1415. s32 ug32_gidlen;
  1416. u32 ug32_gdimap;  /* gid_t * */
  1417. };
  1418. struct nfsctl_fhparm32 {
  1419. struct sockaddr gf32_addr;
  1420. __kernel_dev_t32 gf32_dev;
  1421. __kernel_ino_t32 gf32_ino;
  1422. s32 gf32_version;
  1423. };
  1424. struct nfsctl_fdparm32 {
  1425. struct sockaddr gd32_addr;
  1426. s8 gd32_path[NFS_MAXPATHLEN+1];
  1427. s32 gd32_version;
  1428. };
  1429. struct nfsctl_fsparm32 {
  1430. struct sockaddr gd32_addr;
  1431. s8 gd32_path[NFS_MAXPATHLEN+1];
  1432. s32 gd32_maxlen;
  1433. };
  1434. struct nfsctl_arg32 {
  1435. s32 ca32_version; /* safeguard */
  1436. union {
  1437. struct nfsctl_svc32 u32_svc;
  1438. struct nfsctl_client32 u32_client;
  1439. struct nfsctl_export32 u32_export;
  1440. struct nfsctl_uidmap32 u32_umap;
  1441. struct nfsctl_fhparm32 u32_getfh;
  1442. struct nfsctl_fdparm32 u32_getfd;
  1443. struct nfsctl_fsparm32 u32_getfs;
  1444. } u;
  1445. #define ca32_svc u.u32_svc
  1446. #define ca32_client u.u32_client
  1447. #define ca32_export u.u32_export
  1448. #define ca32_umap u.u32_umap
  1449. #define ca32_getfh u.u32_getfh
  1450. #define ca32_getfd u.u32_getfd
  1451. #define ca32_getfs u.u32_getfs
  1452. #define ca32_authd u.u32_authd
  1453. };
  1454. union nfsctl_res32 {
  1455. __u8 cr32_getfh[NFS_FHSIZE];
  1456. struct knfsd_fh cr32_getfs;
  1457. };
  1458. static int nfs_svc32_trans(struct nfsctl_arg *karg, struct nfsctl_arg32 *arg32)
  1459. {
  1460. int err;
  1461. err = __get_user(karg->ca_version, &arg32->ca32_version);
  1462. err |= __get_user(karg->ca_svc.svc_port, &arg32->ca32_svc.svc32_port);
  1463. err |= __get_user(karg->ca_svc.svc_nthreads, &arg32->ca32_svc.svc32_nthreads);
  1464. return err;
  1465. }
  1466. static int nfs_clnt32_trans(struct nfsctl_arg *karg, struct nfsctl_arg32 *arg32)
  1467. {
  1468. int err;
  1469. err = __get_user(karg->ca_version, &arg32->ca32_version);
  1470. err |= copy_from_user(&karg->ca_client.cl_ident[0],
  1471.   &arg32->ca32_client.cl32_ident[0],
  1472.   NFSCLNT_IDMAX);
  1473. err |= __get_user(karg->ca_client.cl_naddr, &arg32->ca32_client.cl32_naddr);
  1474. err |= copy_from_user(&karg->ca_client.cl_addrlist[0],
  1475.   &arg32->ca32_client.cl32_addrlist[0],
  1476.   (sizeof(struct in_addr) * NFSCLNT_ADDRMAX));
  1477. err |= __get_user(karg->ca_client.cl_fhkeytype,
  1478.       &arg32->ca32_client.cl32_fhkeytype);
  1479. err |= __get_user(karg->ca_client.cl_fhkeylen,
  1480.       &arg32->ca32_client.cl32_fhkeylen);
  1481. err |= copy_from_user(&karg->ca_client.cl_fhkey[0],
  1482.   &arg32->ca32_client.cl32_fhkey[0],
  1483.   NFSCLNT_KEYMAX);
  1484. if(err) return -EFAULT;
  1485. return 0;
  1486. }
  1487. static int nfs_exp32_trans(struct nfsctl_arg *karg, struct nfsctl_arg32 *arg32)
  1488. {
  1489. int err;
  1490. err = __get_user(karg->ca_version, &arg32->ca32_version);
  1491. err |= copy_from_user(&karg->ca_export.ex_client[0],
  1492.   &arg32->ca32_export.ex32_client[0],
  1493.   NFSCLNT_IDMAX);
  1494. err |= copy_from_user(&karg->ca_export.ex_path[0],
  1495.   &arg32->ca32_export.ex32_path[0],
  1496.   NFS_MAXPATHLEN);
  1497. err |= __get_user(karg->ca_export.ex_dev,
  1498.       &arg32->ca32_export.ex32_dev);
  1499. err |= __get_user(karg->ca_export.ex_ino,
  1500.       &arg32->ca32_export.ex32_ino);
  1501. err |= __get_user(karg->ca_export.ex_flags,
  1502.       &arg32->ca32_export.ex32_flags);
  1503. err |= __get_user(karg->ca_export.ex_anon_uid,
  1504.       &arg32->ca32_export.ex32_anon_uid);
  1505. err |= __get_user(karg->ca_export.ex_anon_gid,
  1506.       &arg32->ca32_export.ex32_anon_gid);
  1507. karg->ca_export.ex_anon_uid = karg->ca_export.ex_anon_uid;
  1508. karg->ca_export.ex_anon_gid = karg->ca_export.ex_anon_gid;
  1509. if(err) return -EFAULT;
  1510. return 0;
  1511. }
  1512. static int nfs_uud32_trans(struct nfsctl_arg *karg, struct nfsctl_arg32 *arg32)
  1513. {
  1514. u32 uaddr;
  1515. int i;
  1516. int err;
  1517. memset(karg, 0, sizeof(*karg));
  1518. if(__get_user(karg->ca_version, &arg32->ca32_version))
  1519. return -EFAULT;
  1520. karg->ca_umap.ug_ident = (char *)get_free_page(GFP_USER);
  1521. if(!karg->ca_umap.ug_ident)
  1522. return -ENOMEM;
  1523. err = __get_user(uaddr, &arg32->ca32_umap.ug32_ident);
  1524. if(strncpy_from_user(karg->ca_umap.ug_ident,
  1525.      (char *)A(uaddr), PAGE_SIZE) <= 0)
  1526. return -EFAULT;
  1527. err |= __get_user(karg->ca_umap.ug_uidbase,
  1528.       &arg32->ca32_umap.ug32_uidbase);
  1529. err |= __get_user(karg->ca_umap.ug_uidlen,
  1530.       &arg32->ca32_umap.ug32_uidlen);
  1531. err |= __get_user(uaddr, &arg32->ca32_umap.ug32_udimap);
  1532. if (err)
  1533. return -EFAULT;
  1534. karg->ca_umap.ug_udimap = kmalloc((sizeof(uid_t) * karg->ca_umap.ug_uidlen),
  1535.   GFP_USER);
  1536. if(!karg->ca_umap.ug_udimap)
  1537. return -ENOMEM;
  1538. for(i = 0; i < karg->ca_umap.ug_uidlen; i++)
  1539. err |= __get_user(karg->ca_umap.ug_udimap[i],
  1540.       &(((__kernel_uid_t32 *)A(uaddr))[i]));
  1541. err |= __get_user(karg->ca_umap.ug_gidbase,
  1542.       &arg32->ca32_umap.ug32_gidbase);
  1543. err |= __get_user(karg->ca_umap.ug_uidlen,
  1544.       &arg32->ca32_umap.ug32_gidlen);
  1545. err |= __get_user(uaddr, &arg32->ca32_umap.ug32_gdimap);
  1546. if (err)
  1547. return -EFAULT;
  1548. karg->ca_umap.ug_gdimap = kmalloc((sizeof(gid_t) * karg->ca_umap.ug_uidlen),
  1549.   GFP_USER);
  1550. if(!karg->ca_umap.ug_gdimap)
  1551. return -ENOMEM;
  1552. for(i = 0; i < karg->ca_umap.ug_gidlen; i++)
  1553. err |= __get_user(karg->ca_umap.ug_gdimap[i],
  1554.       &(((__kernel_gid_t32 *)A(uaddr))[i]));
  1555. return err;
  1556. }
  1557. static int nfs_getfh32_trans(struct nfsctl_arg *karg, struct nfsctl_arg32 *arg32)
  1558. {
  1559. int err;
  1560. err = __get_user(karg->ca_version, &arg32->ca32_version);
  1561. err |= copy_from_user(&karg->ca_getfh.gf_addr,
  1562.   &arg32->ca32_getfh.gf32_addr,
  1563.   (sizeof(struct sockaddr)));
  1564. err |= __get_user(karg->ca_getfh.gf_dev,
  1565.       &arg32->ca32_getfh.gf32_dev);
  1566. err |= __get_user(karg->ca_getfh.gf_ino,
  1567.       &arg32->ca32_getfh.gf32_ino);
  1568. err |= __get_user(karg->ca_getfh.gf_version,
  1569.       &arg32->ca32_getfh.gf32_version);
  1570. if(err) return -EFAULT;
  1571. return 0;
  1572. }
  1573. static int nfs_getfd32_trans(struct nfsctl_arg *karg, struct nfsctl_arg32 *arg32)
  1574. {
  1575. int err;
  1576. err = __get_user(karg->ca_version, &arg32->ca32_version);
  1577. err |= copy_from_user(&karg->ca_getfd.gd_addr,
  1578.   &arg32->ca32_getfd.gd32_addr,
  1579.   (sizeof(struct sockaddr)));
  1580. err |= copy_from_user(&karg->ca_getfd.gd_path,
  1581.   &arg32->ca32_getfd.gd32_path,
  1582.   (NFS_MAXPATHLEN+1));
  1583. err |= __get_user(karg->ca_getfd.gd_version,
  1584.       &arg32->ca32_getfd.gd32_version);
  1585. if(err) return -EFAULT;
  1586. return 0;
  1587. }
  1588. static int nfs_getfs32_trans(struct nfsctl_arg *karg, struct nfsctl_arg32 *arg32)
  1589. {
  1590. int err;
  1591. err = __get_user(karg->ca_version, &arg32->ca32_version);
  1592. err |= copy_from_user(&karg->ca_getfs.gd_addr,
  1593.   &arg32->ca32_getfs.gd32_addr,
  1594.   (sizeof(struct sockaddr)));
  1595. err |= copy_from_user(&karg->ca_getfs.gd_path,
  1596.   &arg32->ca32_getfs.gd32_path,
  1597.   (NFS_MAXPATHLEN+1));
  1598. err |= __get_user(karg->ca_getfs.gd_maxlen,
  1599.       &arg32->ca32_getfs.gd32_maxlen);
  1600. if(err) return -EFAULT;
  1601. return 0;
  1602. }
  1603. /* This really doesn't need translations, we are only passing
  1604.  * back a union which contains opaque nfs file handle data.
  1605.  */
  1606. static int nfs_getfh32_res_trans(union nfsctl_res *kres, union nfsctl_res32 *res32)
  1607. {
  1608. int err;
  1609. err = copy_to_user(res32, kres, sizeof(*res32));
  1610. if(err) return -EFAULT;
  1611. return 0;
  1612. }
  1613. /* Note: it is necessary to treat cmd_parm as an unsigned int, 
  1614.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  1615.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  1616.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  1617.  */
  1618. int asmlinkage sys32_nfsservctl(u32 cmd_parm, struct nfsctl_arg32 *arg32, union nfsctl_res32 *res32)
  1619. {
  1620.   int cmd = (int)cmd_parm;
  1621. struct nfsctl_arg *karg = NULL;
  1622. union nfsctl_res *kres = NULL;
  1623. mm_segment_t oldfs;
  1624. int err;
  1625. karg = kmalloc(sizeof(*karg), GFP_USER);
  1626. if(!karg)
  1627. return -ENOMEM;
  1628. if(res32) {
  1629. kres = kmalloc(sizeof(*kres), GFP_USER);
  1630. if(!kres) {
  1631. kfree(karg);
  1632. return -ENOMEM;
  1633. }
  1634. }
  1635. switch(cmd) {
  1636. case NFSCTL_SVC:
  1637. err = nfs_svc32_trans(karg, arg32);
  1638. break;
  1639. case NFSCTL_ADDCLIENT:
  1640. err = nfs_clnt32_trans(karg, arg32);
  1641. break;
  1642. case NFSCTL_DELCLIENT:
  1643. err = nfs_clnt32_trans(karg, arg32);
  1644. break;
  1645. case NFSCTL_EXPORT:
  1646. case NFSCTL_UNEXPORT:
  1647. err = nfs_exp32_trans(karg, arg32);
  1648. break;
  1649. /* This one is unimplemented, be we're ready for it. */
  1650. case NFSCTL_UGIDUPDATE:
  1651. err = nfs_uud32_trans(karg, arg32);
  1652. break;
  1653. case NFSCTL_GETFH:
  1654. err = nfs_getfh32_trans(karg, arg32);
  1655. break;
  1656. case NFSCTL_GETFD:
  1657. err = nfs_getfd32_trans(karg, arg32);
  1658. break;
  1659. case NFSCTL_GETFS:
  1660. err = nfs_getfs32_trans(karg, arg32);
  1661. break;
  1662. default:
  1663. err = -EINVAL;
  1664. break;
  1665. }
  1666. if(err)
  1667. goto done;
  1668. oldfs = get_fs();
  1669. set_fs(KERNEL_DS);
  1670. err = sys_nfsservctl(cmd, karg, kres);
  1671. set_fs(oldfs);
  1672. if (err)
  1673. goto done;
  1674. if((cmd == NFSCTL_GETFH) ||
  1675.    (cmd == NFSCTL_GETFD) ||
  1676.    (cmd == NFSCTL_GETFS))
  1677. err = nfs_getfh32_res_trans(kres, res32);
  1678. done:
  1679. if(karg) {
  1680. if(cmd == NFSCTL_UGIDUPDATE) {
  1681. if(karg->ca_umap.ug_ident)
  1682. kfree(karg->ca_umap.ug_ident);
  1683. if(karg->ca_umap.ug_udimap)
  1684. kfree(karg->ca_umap.ug_udimap);
  1685. if(karg->ca_umap.ug_gdimap)
  1686. kfree(karg->ca_umap.ug_gdimap);
  1687. }
  1688. kfree(karg);
  1689. }
  1690. if(kres)
  1691. kfree(kres);
  1692. return err;
  1693. }
  1694. struct timespec32 {
  1695. s32    tv_sec;
  1696. s32    tv_nsec;
  1697. };
  1698. extern asmlinkage long sys_nanosleep(struct timespec *rqtp, struct timespec *rmtp);
  1699. asmlinkage long sys32_nanosleep(struct timespec32 *rqtp, struct timespec32 *rmtp)
  1700. {
  1701. struct timespec t;
  1702. int ret;
  1703. mm_segment_t old_fs = get_fs ();
  1704. PPCDBG(PPCDBG_SYS32NI, "sys32_nanosleep - running - pid=%ld, comm=%s n", current->pid, current->comm);
  1705. if (get_user (t.tv_sec, &rqtp->tv_sec) ||
  1706.     __get_user (t.tv_nsec, &rqtp->tv_nsec))
  1707. return -EFAULT;
  1708. set_fs (KERNEL_DS);
  1709. ret = sys_nanosleep(&t, rmtp ? &t : NULL);
  1710. set_fs (old_fs);
  1711. if (rmtp && ret == -EINTR) {
  1712. if (__put_user (t.tv_sec, &rmtp->tv_sec) ||
  1713.          __put_user (t.tv_nsec, &rmtp->tv_nsec))
  1714. return -EFAULT;
  1715. }
  1716. return ret;
  1717. }
  1718. /* These are here just in case some old sparc32 binary calls it. */
  1719. asmlinkage long sys32_pause(void)
  1720. {
  1721. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_pause - running - pid=%ld, comm=%s n", current->pid, current->comm);
  1722. current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
  1723. schedule();
  1724. return -ERESTARTNOHAND;
  1725. }
  1726. static inline long get_it32(struct itimerval *o, struct itimerval32 *i)
  1727. {
  1728. return (!access_ok(VERIFY_READ, i, sizeof(*i)) ||
  1729. (__get_user(o->it_interval.tv_sec, &i->it_interval.tv_sec) |
  1730.  __get_user(o->it_interval.tv_usec, &i->it_interval.tv_usec) |
  1731.  __get_user(o->it_value.tv_sec, &i->it_value.tv_sec) |
  1732.  __get_user(o->it_value.tv_usec, &i->it_value.tv_usec)));
  1733. }
  1734. static inline long put_it32(struct itimerval32 *o, struct itimerval *i)
  1735. {
  1736. return (!access_ok(VERIFY_WRITE, o, sizeof(*o)) ||
  1737. (__put_user(i->it_interval.tv_sec, &o->it_interval.tv_sec) |
  1738.  __put_user(i->it_interval.tv_usec, &o->it_interval.tv_usec) |
  1739.  __put_user(i->it_value.tv_sec, &o->it_value.tv_sec) |
  1740.  __put_user(i->it_value.tv_usec, &o->it_value.tv_usec)));
  1741. }
  1742. static inline long get_tv32(struct timeval *o, struct timeval32 *i)
  1743. {
  1744. return (!access_ok(VERIFY_READ, i, sizeof(*i)) ||
  1745. (__get_user(o->tv_sec, &i->tv_sec) |
  1746.  __get_user(o->tv_usec, &i->tv_usec)));
  1747. }
  1748. static inline long put_tv32(struct timeval32 *o, struct timeval *i)
  1749. {
  1750. return (!access_ok(VERIFY_WRITE, o, sizeof(*o)) ||
  1751. (__put_user(i->tv_sec, &o->tv_sec) |
  1752.  __put_user(i->tv_usec, &o->tv_usec)));
  1753. }
  1754. extern int do_getitimer(int which, struct itimerval *value);
  1755. /* Note: it is necessary to treat which as an unsigned int, 
  1756.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  1757.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  1758.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  1759.  */
  1760. asmlinkage long sys32_getitimer(u32 which, struct itimerval32 *it)
  1761. {
  1762. struct itimerval kit;
  1763. int error;
  1764. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_getitimer - entered - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  1765. error = do_getitimer((int)which, &kit);
  1766. if (!error && put_it32(it, &kit))
  1767. error = -EFAULT;
  1768. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_getitimer - exited - pid=%ld current=%lx comm=%sn", current->pid, current, current->comm);
  1769. return error;
  1770. }
  1771. extern int do_setitimer(int which, struct itimerval *, struct itimerval *);
  1772. /* Note: it is necessary to treat which as an unsigned int, 
  1773.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  1774.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  1775.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  1776.  */
  1777. asmlinkage long sys32_setitimer(u32 which, struct itimerval32 *in, struct itimerval32 *out)
  1778. {
  1779. struct itimerval kin, kout;
  1780. int error;
  1781. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_setitimer - entered - pid=%ld current=%lx comm=%sn", current->pid, current, current->comm);
  1782. if (in) {
  1783. if (get_it32(&kin, in))
  1784. return -EFAULT;
  1785. } else
  1786. memset(&kin, 0, sizeof(kin));
  1787. error = do_setitimer((int)which, &kin, out ? &kout : NULL);
  1788. if (error || !out)
  1789. return error;
  1790. if (put_it32(out, &kout))
  1791. return -EFAULT;
  1792. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_setitimer - exited - pid=%ld current=%lx comm=%sn", current->pid, current, current->comm);
  1793. return 0;
  1794. }
  1795. #define RLIM_INFINITY32 0xffffffff
  1796. #define RESOURCE32(x) ((x > RLIM_INFINITY32) ? RLIM_INFINITY32 : x)
  1797. struct rlimit32 {
  1798. u32 rlim_cur;
  1799. u32 rlim_max;
  1800. };
  1801. extern asmlinkage long sys_getrlimit(unsigned int resource, struct rlimit *rlim);
  1802. asmlinkage long sys32_getrlimit(unsigned int resource, struct rlimit32 *rlim)
  1803. {
  1804. struct rlimit r;
  1805. int ret;
  1806. mm_segment_t old_fs = get_fs();
  1807. set_fs (KERNEL_DS);
  1808. ret = sys_getrlimit(resource, &r);
  1809. set_fs(old_fs);
  1810. if (!ret) {
  1811. ret = put_user(RESOURCE32(r.rlim_cur), &rlim->rlim_cur);
  1812. ret |= __put_user(RESOURCE32(r.rlim_max), &rlim->rlim_max);
  1813. }
  1814. return ret;
  1815. }
  1816. /* Back compatibility for getrlimit. Needed for some apps. */
  1817. asmlinkage long sys32_old_getrlimit(unsigned int resource, struct rlimit32* rlim)
  1818. {
  1819. struct rlimit   x;    // 64-bit version of the resource limits.
  1820. struct rlimit32 x32;  // 32-bit version of the resource limits.
  1821. long rc = 0;
  1822. if (resource >= RLIM_NLIMITS) {
  1823. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_old_getrlimit - specified resource is too large (%x) - pid=%ld, comm=%sn", resource, current->pid, current->comm);
  1824. return -EINVAL;
  1825. }
  1826. memcpy(&x, current->rlim+resource, sizeof(struct rlimit));
  1827. if(x.rlim_cur > RLIM_INFINITY32)
  1828. x32.rlim_cur = RLIM_INFINITY32;
  1829. else
  1830. x32.rlim_cur = x.rlim_cur;
  1831. if(x.rlim_max > RLIM_INFINITY32)
  1832. x32.rlim_max = RLIM_INFINITY32;
  1833. else
  1834. x32.rlim_max = x.rlim_max;
  1835. rc = (copy_to_user(rlim, &x32, sizeof(x32))) ? (-EFAULT) : 0;
  1836. if (rc == 0) {
  1837. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_old_getrlimit - current=%x, maximum=%x - pid=%ld, comm=%sn", x32.rlim_cur, x32.rlim_max, current->pid, current->comm);
  1838. } else {
  1839. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_old_getrlimit - unable to copy into user's storage - pid=%ld, comm=%sn", current->pid, current->comm);
  1840. }
  1841. return rc;
  1842. }
  1843. extern asmlinkage long sys_setrlimit(unsigned int resource, struct rlimit *rlim);
  1844. asmlinkage long sys32_setrlimit(unsigned int resource, struct rlimit32 *rlim)
  1845. {
  1846. struct rlimit r;
  1847. long ret;
  1848. mm_segment_t old_fs = get_fs ();
  1849. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_setrlimit - entered - resource=%x, rlim=%p - pid=%ld, comm=%sn", resource, rlim, current->pid, current->comm);
  1850. if (resource >= RLIM_NLIMITS) return -EINVAL;
  1851. if (get_user (r.rlim_cur, &rlim->rlim_cur) ||
  1852.     __get_user (r.rlim_max, &rlim->rlim_max))
  1853. return -EFAULT;
  1854. if (r.rlim_cur >= RLIM_INFINITY32)
  1855. r.rlim_cur = RLIM_INFINITY;
  1856. if (r.rlim_max >= RLIM_INFINITY32)
  1857. r.rlim_max = RLIM_INFINITY;
  1858. set_fs (KERNEL_DS);
  1859. ret = sys_setrlimit(resource, &r);
  1860. set_fs (old_fs);
  1861. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_setrlimit - exited w/ ret=%x - pid=%ld, comm=%sn", ret, current->pid, current->comm);
  1862. return ret;
  1863. }
  1864. struct rusage32 {
  1865.         struct timeval32 ru_utime;
  1866.         struct timeval32 ru_stime;
  1867.         s32    ru_maxrss;
  1868.         s32    ru_ixrss;
  1869.         s32    ru_idrss;
  1870.         s32    ru_isrss;
  1871.         s32    ru_minflt;
  1872.         s32    ru_majflt;
  1873.         s32    ru_nswap;
  1874.         s32    ru_inblock;
  1875.         s32    ru_oublock;
  1876.         s32    ru_msgsnd; 
  1877.         s32    ru_msgrcv; 
  1878.         s32    ru_nsignals;
  1879.         s32    ru_nvcsw;
  1880.         s32    ru_nivcsw;
  1881. };
  1882. static int put_rusage (struct rusage32 *ru, struct rusage *r)
  1883. {
  1884. int err;
  1885. err = put_user (r->ru_utime.tv_sec, &ru->ru_utime.tv_sec);
  1886. err |= __put_user (r->ru_utime.tv_usec, &ru->ru_utime.tv_usec);
  1887. err |= __put_user (r->ru_stime.tv_sec, &ru->ru_stime.tv_sec);
  1888. err |= __put_user (r->ru_stime.tv_usec, &ru->ru_stime.tv_usec);
  1889. err |= __put_user (r->ru_maxrss, &ru->ru_maxrss);
  1890. err |= __put_user (r->ru_ixrss, &ru->ru_ixrss);
  1891. err |= __put_user (r->ru_idrss, &ru->ru_idrss);
  1892. err |= __put_user (r->ru_isrss, &ru->ru_isrss);
  1893. err |= __put_user (r->ru_minflt, &ru->ru_minflt);
  1894. err |= __put_user (r->ru_majflt, &ru->ru_majflt);
  1895. err |= __put_user (r->ru_nswap, &ru->ru_nswap);
  1896. err |= __put_user (r->ru_inblock, &ru->ru_inblock);
  1897. err |= __put_user (r->ru_oublock, &ru->ru_oublock);
  1898. err |= __put_user (r->ru_msgsnd, &ru->ru_msgsnd);
  1899. err |= __put_user (r->ru_msgrcv, &ru->ru_msgrcv);
  1900. err |= __put_user (r->ru_nsignals, &ru->ru_nsignals);
  1901. err |= __put_user (r->ru_nvcsw, &ru->ru_nvcsw);
  1902. err |= __put_user (r->ru_nivcsw, &ru->ru_nivcsw);
  1903. return err;
  1904. }
  1905. extern asmlinkage long sys_getrusage(int who, struct rusage *ru);
  1906. /* Note: it is necessary to treat who as an unsigned int, 
  1907.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  1908.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  1909.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  1910.  */
  1911. asmlinkage long sys32_getrusage(u32 who, struct rusage32 *ru)
  1912. {
  1913. struct rusage r;
  1914. int ret;
  1915. mm_segment_t old_fs = get_fs();
  1916. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_getrusage - running - pid=%ld, comm=%sn", current->pid, current->comm);
  1917. set_fs (KERNEL_DS);
  1918. ret = sys_getrusage((int)who, &r);
  1919. set_fs (old_fs);
  1920. if (put_rusage (ru, &r)) 
  1921. return -EFAULT;
  1922. return ret;
  1923. }
  1924. struct sysinfo32 {
  1925.         s32 uptime;
  1926.         u32 loads[3];
  1927.         u32 totalram;
  1928.         u32 freeram;
  1929.         u32 sharedram;
  1930.         u32 bufferram;
  1931.         u32 totalswap;
  1932.         u32 freeswap;
  1933.         unsigned short procs;
  1934.         char _f[22];
  1935. };
  1936. extern asmlinkage long sys_sysinfo(struct sysinfo *info);
  1937. asmlinkage long sys32_sysinfo(struct sysinfo32 *info)
  1938. {
  1939. struct sysinfo s;
  1940. int ret, err;
  1941. mm_segment_t old_fs = get_fs ();
  1942. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_sysinfo - entered - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  1943. set_fs (KERNEL_DS);
  1944. ret = sys_sysinfo(&s);
  1945. set_fs (old_fs);
  1946. err = put_user (s.uptime, &info->uptime);
  1947. err |= __put_user (s.loads[0], &info->loads[0]);
  1948. err |= __put_user (s.loads[1], &info->loads[1]);
  1949. err |= __put_user (s.loads[2], &info->loads[2]);
  1950. err |= __put_user (s.totalram, &info->totalram);
  1951. err |= __put_user (s.freeram, &info->freeram);
  1952. err |= __put_user (s.sharedram, &info->sharedram);
  1953. err |= __put_user (s.bufferram, &info->bufferram);
  1954. err |= __put_user (s.totalswap, &info->totalswap);
  1955. err |= __put_user (s.freeswap, &info->freeswap);
  1956. err |= __put_user (s.procs, &info->procs);
  1957. if (err)
  1958. return -EFAULT;
  1959. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_sysinfo - exited - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  1960. return ret;
  1961. }
  1962. /* Translations due to time_t size differences.  Which affects all
  1963.    sorts of things, like timeval and itimerval.  */
  1964. extern struct timezone sys_tz;
  1965. extern int do_sys_settimeofday(struct timeval *tv, struct timezone *tz);
  1966. asmlinkage long sys32_gettimeofday(struct timeval32 *tv, struct timezone *tz)
  1967. {
  1968. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_gettimeofday - running - pid=%ld, comm=%sn", current->pid, current->comm);
  1969. if (tv) {
  1970. struct timeval ktv;
  1971. do_gettimeofday(&ktv);
  1972. if (put_tv32(tv, &ktv))
  1973. return -EFAULT;
  1974. }
  1975. if (tz) {
  1976. if (copy_to_user(tz, &sys_tz, sizeof(sys_tz)))
  1977. return -EFAULT;
  1978. }
  1979. return 0;
  1980. }
  1981. asmlinkage long sys32_settimeofday(struct timeval32 *tv, struct timezone *tz)
  1982. {
  1983. struct timeval ktv;
  1984. struct timezone ktz;
  1985. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_settimeofday - running - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  1986.   if (tv) {
  1987. if (get_tv32(&ktv, tv))
  1988. return -EFAULT;
  1989. }
  1990. if (tz) {
  1991. if (copy_from_user(&ktz, tz, sizeof(ktz)))
  1992. return -EFAULT;
  1993. }
  1994. return do_sys_settimeofday(tv ? &ktv : NULL, tz ? &ktz : NULL);
  1995. }
  1996. struct tms32 {
  1997. __kernel_clock_t32 tms_utime;
  1998. __kernel_clock_t32 tms_stime;
  1999. __kernel_clock_t32 tms_cutime;
  2000. __kernel_clock_t32 tms_cstime;
  2001. };
  2002.                                 
  2003. extern asmlinkage long sys_times(struct tms * tbuf);
  2004. asmlinkage long sys32_times(struct tms32 *tbuf)
  2005. {
  2006. struct tms t;
  2007. long ret;
  2008. mm_segment_t old_fs = get_fs ();
  2009. int err;
  2010. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_times - entered - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  2011. set_fs (KERNEL_DS);
  2012. ret = sys_times(tbuf ? &t : NULL);
  2013. set_fs (old_fs);
  2014. if (tbuf) {
  2015. err = put_user (t.tms_utime, &tbuf->tms_utime);
  2016. err |= __put_user (t.tms_stime, &tbuf->tms_stime);
  2017. err |= __put_user (t.tms_cutime, &tbuf->tms_cutime);
  2018. err |= __put_user (t.tms_cstime, &tbuf->tms_cstime);
  2019. if (err)
  2020. ret = -EFAULT;
  2021. }
  2022. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_times - exited - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  2023. return ret;
  2024. }
  2025. struct msgbuf32 { s32 mtype; char mtext[1]; };
  2026. struct semid_ds32 {
  2027. struct ipc_perm sem_perm;
  2028. __kernel_time_t32 sem_otime;
  2029. __kernel_time_t32 sem_ctime;
  2030. u32 sem_base;
  2031. u32 sem_pending;
  2032. u32 sem_pending_last;
  2033. u32 undo;
  2034. unsigned short sem_nsems;
  2035. };
  2036. struct semid64_ds32 {
  2037. struct ipc64_perm sem_perm;
  2038. unsigned int __unused1;
  2039. __kernel_time_t32 sem_otime;
  2040. unsigned int __unused2;
  2041. __kernel_time_t32 sem_ctime;
  2042. u32 sem_nsems;
  2043. u32 __unused3;
  2044. u32 __unused4;
  2045. };
  2046. struct msqid_ds32
  2047. {
  2048. struct ipc_perm msg_perm;
  2049. u32 msg_first;
  2050. u32 msg_last;
  2051. __kernel_time_t32 msg_stime;
  2052. __kernel_time_t32 msg_rtime;
  2053. __kernel_time_t32 msg_ctime;
  2054. u32 msg_lcbytes;
  2055. u32 msg_lqbytes;
  2056. unsigned short msg_cbytes;
  2057. unsigned short msg_qnum;
  2058. unsigned short msg_qbytes;
  2059. __kernel_ipc_pid_t32 msg_lspid;
  2060. __kernel_ipc_pid_t32 msg_lrpid;
  2061. };
  2062. struct msqid64_ds32 {
  2063. struct ipc64_perm msg_perm;
  2064. unsigned int __unused1;
  2065. __kernel_time_t32 msg_stime;
  2066. unsigned int __unused2;
  2067. __kernel_time_t32 msg_rtime;
  2068. unsigned int __unused3;
  2069. __kernel_time_t32 msg_ctime;
  2070. unsigned int msg_cbytes;
  2071. unsigned int msg_qnum;
  2072. unsigned int msg_qbytes;
  2073. __kernel_pid_t32 msg_lspid;
  2074. __kernel_pid_t32 msg_lrpid;
  2075. unsigned int __unused4;
  2076. unsigned int __unused5;
  2077. };
  2078. struct shmid_ds32 {
  2079. struct ipc_perm shm_perm;
  2080. int shm_segsz;
  2081. __kernel_time_t32 shm_atime;
  2082. __kernel_time_t32 shm_dtime;
  2083. __kernel_time_t32 shm_ctime;
  2084. __kernel_ipc_pid_t32 shm_cpid;
  2085. __kernel_ipc_pid_t32 shm_lpid;
  2086. unsigned short shm_nattch;
  2087. unsigned short __unused;
  2088. unsigned int __unused2;
  2089. unsigned int __unused3;
  2090. };
  2091. struct shmid64_ds32 {
  2092. struct ipc64_perm shm_perm;
  2093. unsigned int __unused1;
  2094. __kernel_time_t32 shm_atime;
  2095. unsigned int __unused2;
  2096. __kernel_time_t32 shm_dtime;
  2097. unsigned int __unused3;
  2098. __kernel_time_t32 shm_ctime;
  2099. unsigned int __unused4;
  2100. __kernel_size_t32 shm_segsz;
  2101. __kernel_pid_t32 shm_cpid;
  2102. __kernel_pid_t32 shm_lpid;
  2103. unsigned int shm_nattch;
  2104. unsigned int __unused5;
  2105. unsigned int __unused6;
  2106. };
  2107. /*
  2108.  * sys32_ipc() is the de-multiplexer for the SysV IPC calls in 32bit
  2109.  * emulation..
  2110.  *
  2111.  * This is really horribly ugly.
  2112.  */
  2113. static long do_sys32_semctl(int first, int second, int third, void *uptr)
  2114. {
  2115. union semun fourth;
  2116. u32 pad;
  2117. int err, err2;
  2118. mm_segment_t old_fs;
  2119. if (!uptr)
  2120. return -EINVAL;
  2121. err = -EFAULT;
  2122. if (get_user(pad, (u32 *)uptr))
  2123. return err;
  2124. if (third == SETVAL)
  2125. fourth.val = (int)pad;
  2126. else
  2127. fourth.__pad = (void *)A(pad);
  2128. switch (third & (~IPC_64)) {
  2129. case IPC_INFO:
  2130. case IPC_RMID:
  2131. case SEM_INFO:
  2132. case GETVAL:
  2133. case GETPID:
  2134. case GETNCNT:
  2135. case GETZCNT:
  2136. case GETALL:
  2137. case SETALL:
  2138. case SETVAL:
  2139. err = sys_semctl(first, second, third, fourth);
  2140. break;
  2141. case IPC_STAT:
  2142. case SEM_STAT:
  2143. if (third & IPC_64) {
  2144. struct semid64_ds s64;
  2145. struct semid64_ds32 *usp;
  2146. usp = (struct semid64_ds32 *)A(pad);
  2147. fourth.__pad = &s64;
  2148. old_fs = get_fs();
  2149. set_fs(KERNEL_DS);
  2150. err = sys_semctl(first, second, third, fourth);
  2151. set_fs(old_fs);
  2152. err2 = copy_to_user(&usp->sem_perm, &s64.sem_perm,
  2153.     sizeof(struct ipc64_perm));
  2154. err2 |= __put_user(s64.sem_otime, &usp->sem_otime);
  2155. err2 |= __put_user(s64.sem_ctime, &usp->sem_ctime);
  2156. err2 |= __put_user(s64.sem_nsems, &usp->sem_nsems);
  2157. if (err2)
  2158. err = -EFAULT;
  2159. } else {
  2160. struct semid_ds s;
  2161. struct semid_ds32 *usp;
  2162. usp = (struct semid_ds32 *)A(pad);
  2163. fourth.__pad = &s;
  2164. old_fs = get_fs();
  2165. set_fs(KERNEL_DS);
  2166. err = sys_semctl(first, second, third, fourth);
  2167. set_fs(old_fs);
  2168. err2 = copy_to_user(&usp->sem_perm, &s.sem_perm,
  2169.     sizeof(struct ipc_perm));
  2170. err2 |= __put_user(s.sem_otime, &usp->sem_otime);
  2171. err2 |= __put_user(s.sem_ctime, &usp->sem_ctime);
  2172. err2 |= __put_user(s.sem_nsems, &usp->sem_nsems);
  2173. if (err2)
  2174. err = -EFAULT;
  2175. }
  2176. break;
  2177.  
  2178. case IPC_SET:
  2179. if (third & IPC_64) {
  2180. struct semid64_ds s64;
  2181. struct semid64_ds32 *usp;
  2182. usp = (struct semid64_ds32 *)A(pad);
  2183. err = get_user(s64.sem_perm.uid, &usp->sem_perm.uid);
  2184. err |= __get_user(s64.sem_perm.gid,
  2185.   &usp->sem_perm.gid);
  2186. err |= __get_user(s64.sem_perm.mode,
  2187.   &usp->sem_perm.mode);
  2188. if (err)
  2189. goto out;
  2190. fourth.__pad = &s64;
  2191. old_fs = get_fs();
  2192. set_fs(KERNEL_DS);
  2193. err = sys_semctl(first, second, third, fourth);
  2194. set_fs(old_fs);
  2195. } else {
  2196. struct semid_ds s;
  2197. struct semid_ds32 *usp;
  2198. usp = (struct semid_ds32 *)A(pad);
  2199. err = get_user(s.sem_perm.uid, &usp->sem_perm.uid);
  2200. err |= __get_user(s.sem_perm.gid,
  2201.   &usp->sem_perm.gid);
  2202. err |= __get_user(s.sem_perm.mode,
  2203.   &usp->sem_perm.mode);
  2204. if (err)
  2205. goto out;
  2206. fourth.__pad = &s;
  2207. old_fs = get_fs();
  2208. set_fs(KERNEL_DS);
  2209. err = sys_semctl(first, second, third, fourth);
  2210. set_fs(old_fs);
  2211. }
  2212. break;
  2213. }
  2214. out:
  2215. return err;
  2216. }
  2217. static int 
  2218. do_sys32_msgsnd(int first, int second, int third, void *uptr)
  2219. {
  2220. struct msgbuf *p;
  2221. struct msgbuf32 *up = (struct msgbuf32 *)uptr;
  2222. mm_segment_t old_fs;
  2223. int err;
  2224. if (second < 0)
  2225. return -EINVAL;
  2226. p = kmalloc(second + sizeof(struct msgbuf) + 4, GFP_USER);
  2227. if (!p)
  2228. return -ENOMEM;
  2229. err = get_user(p->mtype, &up->mtype);
  2230. err |= __copy_from_user(p->mtext, &up->mtext, second);
  2231. if (err) {
  2232. err = -EFAULT;
  2233. goto out;
  2234. }
  2235. old_fs = get_fs();
  2236. set_fs(KERNEL_DS);
  2237. err = sys_msgsnd(first, p, second, third);
  2238. set_fs(old_fs);
  2239. out:
  2240. kfree(p);
  2241. return err;
  2242. }
  2243. static int
  2244. do_sys32_msgrcv(int first, int second, int msgtyp, int third,
  2245. int version, void *uptr)
  2246. {
  2247. struct msgbuf32 *up;
  2248. struct msgbuf *p;
  2249. mm_segment_t old_fs;
  2250. int err;
  2251. if (second < 0)
  2252. return -EINVAL;
  2253. if (!version) {
  2254. struct ipc_kludge *uipck = (struct ipc_kludge *)uptr;
  2255. struct ipc_kludge ipck;
  2256. err = -EINVAL;
  2257. if (!uptr)
  2258. goto out;
  2259. err = -EFAULT;
  2260. if (copy_from_user(&ipck, uipck, sizeof(struct ipc_kludge)))
  2261. goto out;
  2262. uptr = (void *)A(ipck.msgp);
  2263. msgtyp = ipck.msgtyp;
  2264. }
  2265. err = -ENOMEM;
  2266. p = kmalloc(second + sizeof (struct msgbuf) + 4, GFP_USER);
  2267. if (!p)
  2268. goto out;
  2269. old_fs = get_fs();
  2270. set_fs(KERNEL_DS);
  2271. err = sys_msgrcv(first, p, second + 4, msgtyp, third);
  2272. set_fs(old_fs);
  2273. if (err < 0)
  2274. goto free_then_out;
  2275. up = (struct msgbuf32 *)uptr;
  2276. if (put_user(p->mtype, &up->mtype) ||
  2277.     __copy_to_user(&up->mtext, p->mtext, err))
  2278. err = -EFAULT;
  2279. free_then_out:
  2280. kfree(p);
  2281. out:
  2282. return err;
  2283. }
  2284. static int
  2285. do_sys32_msgctl(int first, int second, void *uptr)
  2286. {
  2287. int err = -EINVAL, err2;
  2288. mm_segment_t old_fs;
  2289. switch (second & (~IPC_64)) {
  2290. case IPC_INFO:
  2291. case IPC_RMID:
  2292. case MSG_INFO:
  2293. err = sys_msgctl(first, second, (struct msqid_ds *)uptr);
  2294. break;
  2295. case IPC_SET:
  2296. if (second & IPC_64) {
  2297. struct msqid64_ds m64;
  2298. struct msqid64_ds32 *up = (struct msqid64_ds32 *)uptr;
  2299. err2 = copy_from_user(&m64.msg_perm, &up->msg_perm,
  2300.       sizeof(struct ipc64_perm));
  2301. err2 |= __get_user(m64.msg_qbytes, &up->msg_qbytes);
  2302. if (err2) {
  2303. err = -EFAULT;
  2304. break;
  2305. }
  2306. old_fs = get_fs();
  2307. set_fs(KERNEL_DS);
  2308. err = sys_msgctl(first, second,
  2309.  (struct msqid_ds *)&m64);
  2310. set_fs(old_fs);
  2311. } else {
  2312. struct msqid_ds m;
  2313. struct msqid_ds32 *up = (struct msqid_ds32 *)uptr;
  2314. err2 = copy_from_user(&m.msg_perm, &up->msg_perm,
  2315.       sizeof(struct ipc_perm));
  2316. err2 |= __get_user(m.msg_qbytes, &up->msg_qbytes);
  2317. if (err2) {
  2318. err = -EFAULT;
  2319. break;
  2320. }
  2321. old_fs = get_fs();
  2322. set_fs(KERNEL_DS);
  2323. err = sys_msgctl(first, second, &m);
  2324. set_fs(old_fs);
  2325. }
  2326. break;
  2327. case IPC_STAT:
  2328. case MSG_STAT:
  2329. if (second & IPC_64) {
  2330. struct msqid64_ds m64;
  2331. struct msqid64_ds32 *up = (struct msqid64_ds32 *)uptr;
  2332. old_fs = get_fs();
  2333. set_fs(KERNEL_DS);
  2334. err = sys_msgctl(first, second,
  2335.  (struct msqid_ds *)&m64);
  2336. set_fs(old_fs);
  2337. err2 = copy_to_user(&up->msg_perm, &m64.msg_perm,
  2338.     sizeof(struct ipc64_perm));
  2339.   err2 |= __put_user(m64.msg_stime, &up->msg_stime);
  2340. err2 |= __put_user(m64.msg_rtime, &up->msg_rtime);
  2341. err2 |= __put_user(m64.msg_ctime, &up->msg_ctime);
  2342. err2 |= __put_user(m64.msg_cbytes, &up->msg_cbytes);
  2343. err2 |= __put_user(m64.msg_qnum, &up->msg_qnum);
  2344. err2 |= __put_user(m64.msg_qbytes, &up->msg_qbytes);
  2345. err2 |= __put_user(m64.msg_lspid, &up->msg_lspid);
  2346. err2 |= __put_user(m64.msg_lrpid, &up->msg_lrpid);
  2347. if (err2)
  2348. err = -EFAULT;
  2349. } else {
  2350. struct msqid64_ds m;
  2351. struct msqid_ds32 *up = (struct msqid_ds32 *)uptr;
  2352. old_fs = get_fs();
  2353. set_fs(KERNEL_DS);
  2354. err = sys_msgctl(first, second, (struct msqid_ds *)&m);
  2355. set_fs(old_fs);
  2356. err2 = copy_to_user(&up->msg_perm, &m.msg_perm,
  2357.     sizeof(struct ipc_perm));
  2358.   err2 |= __put_user(m.msg_stime, &up->msg_stime);
  2359. err2 |= __put_user(m.msg_rtime, &up->msg_rtime);
  2360. err2 |= __put_user(m.msg_ctime, &up->msg_ctime);
  2361. err2 |= __put_user(m.msg_cbytes, &up->msg_cbytes);
  2362. err2 |= __put_user(m.msg_qnum, &up->msg_qnum);
  2363. err2 |= __put_user(m.msg_qbytes, &up->msg_qbytes);
  2364. err2 |= __put_user(m.msg_lspid, &up->msg_lspid);
  2365. err2 |= __put_user(m.msg_lrpid, &up->msg_lrpid);
  2366. if (err2)
  2367. err = -EFAULT;
  2368. }
  2369. break;
  2370. }
  2371. return err;
  2372. }
  2373. static int
  2374. do_sys32_shmat(int first, int second, int third, int version, void *uptr)
  2375. {
  2376. unsigned long raddr;
  2377. u32 *uaddr = (u32 *)A((u32)third);
  2378. int err = -EINVAL;
  2379. if (version == 1)
  2380. return err;
  2381. err = sys_shmat(first, uptr, second, &raddr);
  2382. if (err)
  2383. return err;
  2384. err = put_user(raddr, uaddr);
  2385. return err;
  2386. }
  2387. static int
  2388. do_sys32_shmctl(int first, int second, void *uptr)
  2389. {
  2390. int err = -EFAULT, err2;
  2391. mm_segment_t old_fs;
  2392. switch (second & (~IPC_64)) {
  2393. case IPC_INFO:
  2394. case IPC_RMID:
  2395. case SHM_LOCK:
  2396. case SHM_UNLOCK:
  2397. err = sys_shmctl(first, second, (struct shmid_ds *)uptr);
  2398. break;
  2399. case IPC_SET:
  2400. if (second & IPC_64) {
  2401. struct shmid64_ds32 *up = (struct shmid64_ds32 *)uptr;
  2402. struct shmid64_ds s64;
  2403. err = get_user(s64.shm_perm.uid, &up->shm_perm.uid);
  2404. err |= __get_user(s64.shm_perm.gid, &up->shm_perm.gid);
  2405. err |= __get_user(s64.shm_perm.mode,
  2406.   &up->shm_perm.mode);
  2407. if (err)
  2408. break;
  2409. old_fs = get_fs();
  2410. set_fs(KERNEL_DS);
  2411. err = sys_shmctl(first, second,
  2412.  (struct shmid_ds *)&s64);
  2413. set_fs(old_fs);
  2414. } else {
  2415. struct shmid_ds32 *up = (struct shmid_ds32 *)uptr;
  2416. struct shmid_ds s;
  2417. err = get_user(s.shm_perm.uid, &up->shm_perm.uid);
  2418. err |= __get_user(s.shm_perm.gid, &up->shm_perm.gid);
  2419. err |= __get_user(s.shm_perm.mode, &up->shm_perm.mode);
  2420. if (err)
  2421. break;
  2422. old_fs = get_fs();
  2423. set_fs(KERNEL_DS);
  2424. err = sys_shmctl(first, second, &s);
  2425. set_fs(old_fs);
  2426. }
  2427. break;
  2428. case IPC_STAT:
  2429. case SHM_STAT:
  2430. if (second & IPC_64) {
  2431. struct shmid64_ds32 *up = (struct shmid64_ds32 *)uptr;
  2432. struct shmid64_ds s64;
  2433. old_fs = get_fs();
  2434. set_fs(KERNEL_DS);
  2435. err = sys_shmctl(first, second,
  2436.  (struct shmid_ds *)&s64);
  2437. set_fs(old_fs);
  2438. if (err < 0)
  2439. break;
  2440. err2 = copy_to_user(&up->shm_perm, &s64.shm_perm,
  2441.     sizeof(struct ipc64_perm));
  2442. err2 |= __put_user(s64.shm_atime, &up->shm_atime);
  2443. err2 |= __put_user(s64.shm_dtime, &up->shm_dtime);
  2444. err2 |= __put_user(s64.shm_ctime, &up->shm_ctime);
  2445. err2 |= __put_user(s64.shm_segsz, &up->shm_segsz);
  2446. err2 |= __put_user(s64.shm_nattch, &up->shm_nattch);
  2447. err2 |= __put_user(s64.shm_cpid, &up->shm_cpid);
  2448. err2 |= __put_user(s64.shm_lpid, &up->shm_lpid);
  2449. if (err2)
  2450. err = -EFAULT;
  2451. } else {
  2452. struct shmid_ds32 *up = (struct shmid_ds32 *)uptr;
  2453. struct shmid_ds s;
  2454. old_fs = get_fs();
  2455. set_fs(KERNEL_DS);
  2456. err = sys_shmctl(first, second, &s);
  2457. set_fs(old_fs);
  2458. if (err < 0)
  2459. break;
  2460. err2 = copy_to_user(&up->shm_perm, &s.shm_perm,
  2461.     sizeof(struct ipc_perm));
  2462. err2 |= __put_user (s.shm_atime, &up->shm_atime);
  2463. err2 |= __put_user (s.shm_dtime, &up->shm_dtime);
  2464. err2 |= __put_user (s.shm_ctime, &up->shm_ctime);
  2465. err2 |= __put_user (s.shm_segsz, &up->shm_segsz);
  2466. err2 |= __put_user (s.shm_nattch, &up->shm_nattch);
  2467. err2 |= __put_user (s.shm_cpid, &up->shm_cpid);
  2468. err2 |= __put_user (s.shm_lpid, &up->shm_lpid);
  2469. if (err2)
  2470. err = -EFAULT;
  2471. }
  2472. break;
  2473. case SHM_INFO: {
  2474. struct shm_info si;
  2475. struct shm_info32 {
  2476. int used_ids;
  2477. u32 shm_tot, shm_rss, shm_swp;
  2478. u32 swap_attempts, swap_successes;
  2479. } *uip = (struct shm_info32 *)uptr;
  2480. old_fs = get_fs();
  2481. set_fs(KERNEL_DS);
  2482. err = sys_shmctl(first, second, (struct shmid_ds *)&si);
  2483. set_fs(old_fs);
  2484. if (err < 0)
  2485. break;
  2486. err2 = put_user(si.used_ids, &uip->used_ids);
  2487. err2 |= __put_user(si.shm_tot, &uip->shm_tot);
  2488. err2 |= __put_user(si.shm_rss, &uip->shm_rss);
  2489. err2 |= __put_user(si.shm_swp, &uip->shm_swp);
  2490. err2 |= __put_user(si.swap_attempts, &uip->swap_attempts);
  2491. err2 |= __put_user(si.swap_successes, &uip->swap_successes);
  2492. if (err2)
  2493. err = -EFAULT;
  2494. break;
  2495. }
  2496. }
  2497. return err;
  2498. }
  2499. /*
  2500.  * Note: it is necessary to treat first_parm, second_parm, and
  2501.  * third_parm as unsigned ints, with the corresponding cast to a
  2502.  * signed int to insure that the proper conversion (sign extension)
  2503.  * between the register representation of a signed int (msr in 32-bit
  2504.  * mode) and the register representation of a signed int (msr in
  2505.  * 64-bit mode) is performed.
  2506.  */
  2507. asmlinkage long sys32_ipc(u32 call, u32 first_parm, u32 second_parm, u32 third_parm, u32 ptr, u32 fifth)
  2508. {
  2509. int first  = (int)first_parm;
  2510. int second = (int)second_parm;
  2511. int third  = (int)third_parm;
  2512. int version, err;
  2513. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_ipc - entered - call=%x, parm1=%x, parm2=%x, parm3=%x, parm4=%x, parm5=%x n", 
  2514.          call, first_parm, second_parm, third_parm, ptr, fifth);
  2515. version = call >> 16; /* hack for backward compatibility */
  2516. call &= 0xffff;
  2517. switch (call) {
  2518. case SEMOP:
  2519. /* struct sembuf is the same on 32 and 64bit :)) */
  2520. err = sys_semop(first, (struct sembuf *)AA(ptr),
  2521. second);
  2522. break;
  2523. case SEMGET:
  2524. err = sys_semget(first, second, third);
  2525. break;
  2526. case SEMCTL:
  2527. err = do_sys32_semctl(first, second, third,
  2528.       (void *)AA(ptr));
  2529. break;
  2530. case MSGSND:
  2531. err = do_sys32_msgsnd(first, second, third,
  2532.       (void *)AA(ptr));
  2533. break;
  2534. case MSGRCV:
  2535. err = do_sys32_msgrcv(first, second, fifth, third,
  2536.       version, (void *)AA(ptr));
  2537. break;
  2538. case MSGGET:
  2539. err = sys_msgget((key_t)first, second);
  2540. break;
  2541. case MSGCTL:
  2542. err = do_sys32_msgctl(first, second, (void *)AA(ptr));
  2543. break;
  2544. case SHMAT:
  2545. err = do_sys32_shmat(first, second, third,
  2546.      version, (void *)AA(ptr));
  2547. break;
  2548. case SHMDT: 
  2549. err = sys_shmdt((char *)AA(ptr));
  2550. break;
  2551. case SHMGET:
  2552. err = sys_shmget(first, second, third);
  2553. break;
  2554. case SHMCTL:
  2555. err = do_sys32_shmctl(first, second, (void *)AA(ptr));
  2556. break;
  2557. default:
  2558. err = -EINVAL;
  2559. break;
  2560. }
  2561. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_ipc - exited w/ %d/0x%x n", err, err);
  2562. return err;
  2563. }
  2564. /* stat syscall methods. */
  2565. extern asmlinkage int sys_stat(char* filename, struct __old_kernel_stat* statbuf);
  2566. static int cp_old_stat32(struct inode* inode, struct __old_kernel_stat32* statbuf)
  2567. {
  2568. static int warncount = 5;
  2569. struct __old_kernel_stat32 tmp;
  2570. if (warncount) {
  2571. warncount--;
  2572. printk("VFS: Warning: %s using old stat() call. Recompile your binary.n",
  2573. current->comm);
  2574. }
  2575. tmp.st_dev = kdev_t_to_nr(inode->i_dev);
  2576. tmp.st_ino = inode->i_ino;
  2577. tmp.st_mode = inode->i_mode;
  2578. tmp.st_nlink = inode->i_nlink;
  2579. SET_OLDSTAT_UID(tmp, inode->i_uid);
  2580. SET_OLDSTAT_GID(tmp, inode->i_gid);
  2581. tmp.st_rdev = kdev_t_to_nr(inode->i_rdev);
  2582. tmp.st_size = inode->i_size;
  2583. tmp.st_atime = inode->i_atime;
  2584. tmp.st_mtime = inode->i_mtime;
  2585. tmp.st_ctime = inode->i_ctime;
  2586. return copy_to_user(statbuf,&tmp,sizeof(tmp)) ? -EFAULT : 0;
  2587. }
  2588. asmlinkage long sys32_stat(char* filename, struct __old_kernel_stat32* statbuf)
  2589. {
  2590. struct nameidata nd;
  2591. int error;
  2592. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_stat - entered - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  2593. error = user_path_walk(filename, &nd);
  2594. if (!error) {
  2595. error = do_revalidate(nd.dentry);
  2596. if (!error)
  2597. error = cp_old_stat32(nd.dentry->d_inode, statbuf);
  2598. path_release(&nd);
  2599. }
  2600. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_stat - exited - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  2601. return error;
  2602. }
  2603. asmlinkage long sys32_fstat(unsigned int fd, struct __old_kernel_stat32* statbuf)
  2604. {
  2605. struct file *f;
  2606. int err = -EBADF;
  2607. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_fstat - entered - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  2608. f = fget(fd);
  2609. if (f) {
  2610. struct dentry * dentry = f->f_dentry;
  2611. err = do_revalidate(dentry);
  2612. if (!err)
  2613. err = cp_old_stat32(dentry->d_inode, statbuf);
  2614. fput(f);
  2615. }
  2616. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_fstat - exited - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  2617. return err;
  2618. }
  2619. asmlinkage long sys32_lstat(char* filename, struct __old_kernel_stat32* statbuf)
  2620. {
  2621. struct nameidata nd;
  2622. int error;
  2623. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_lstat - entered - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  2624. error = user_path_walk_link(filename, &nd);
  2625. if (!error) {
  2626. error = do_revalidate(nd.dentry);
  2627. if (!error)
  2628. error = cp_old_stat32(nd.dentry->d_inode, statbuf);
  2629. path_release(&nd);
  2630. }
  2631. PPCDBG(PPCDBG_SYS32X, "sys32_lstat - exited - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  2632. return error;
  2633. }
  2634. extern asmlinkage ssize_t sys_sendfile(int out_fd, int in_fd, off_t* offset, size_t count);
  2635. /* Note: it is necessary to treat out_fd and in_fd as unsigned ints, 
  2636.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  2637.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  2638.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  2639.  */
  2640. asmlinkage long sys32_sendfile(u32 out_fd, u32 in_fd, __kernel_off_t32* offset, u32 count)
  2641. {
  2642. mm_segment_t old_fs = get_fs();
  2643. int ret;
  2644. off_t of;
  2645. if (offset && get_user(of, offset))
  2646. return -EFAULT;
  2647. set_fs(KERNEL_DS);
  2648. ret = sys_sendfile((int)out_fd, (int)in_fd, offset ? &of : NULL, count);
  2649. set_fs(old_fs);
  2650. if (offset && put_user(of, offset))
  2651. return -EFAULT;
  2652. return ret;
  2653. }
  2654. extern asmlinkage int sys_setsockopt(int fd, int level, int optname, char *optval, int optlen);
  2655. asmlinkage long sys32_setsockopt(int fd, int level, int optname, char* optval, int optlen)
  2656. {
  2657. PPCDBG(PPCDBG_SYS32,"sys32_setsockopt - running - pid=%ld, comm=%sn", current->pid, current->comm);
  2658. if (optname == SO_ATTACH_FILTER) {
  2659. struct sock_fprog32 {
  2660. __u16 len;
  2661. __u32 filter;
  2662. } *fprog32 = (struct sock_fprog32 *)optval;
  2663. struct sock_fprog kfprog;
  2664. struct sock_filter *kfilter;
  2665. unsigned int fsize;
  2666. mm_segment_t old_fs;
  2667. __u32 uptr;
  2668. int ret;
  2669. if (get_user(kfprog.len, &fprog32->len) ||
  2670.     __get_user(uptr, &fprog32->filter))
  2671. return -EFAULT;
  2672. kfprog.filter = (struct sock_filter *)A(uptr);
  2673. fsize = kfprog.len * sizeof(struct sock_filter);
  2674. kfilter = (struct sock_filter *)kmalloc(fsize, GFP_KERNEL);
  2675. if (kfilter == NULL)
  2676. return -ENOMEM;
  2677. if (copy_from_user(kfilter, kfprog.filter, fsize)) {
  2678. kfree(kfilter);
  2679. return -EFAULT;
  2680. }
  2681. kfprog.filter = kfilter;
  2682. old_fs = get_fs();
  2683. set_fs(KERNEL_DS);
  2684. ret = sys_setsockopt(fd, level, optname,
  2685.      (char *)&kfprog, sizeof(kfprog));
  2686. set_fs(old_fs);
  2687. kfree(kfilter);
  2688. return ret;
  2689. }
  2690. return sys_setsockopt(fd, level, optname, optval, optlen);
  2691. }
  2692. #define MAX_SOCK_ADDR 128 /* 108 for Unix domain -  16 for IP, 16 for IPX, 24 for IPv6, about 80 for AX.25 */
  2693. #define __CMSG32_NXTHDR(ctl, len, cmsg, cmsglen) __cmsg32_nxthdr((ctl),(len),(cmsg),(cmsglen))
  2694. #define CMSG32_NXTHDR(mhdr, cmsg, cmsglen) cmsg32_nxthdr((mhdr), (cmsg), (cmsglen))
  2695. #define CMSG32_ALIGN(len) ( ((len)+sizeof(int)-1) & ~(sizeof(int)-1) )
  2696. #define CMSG32_DATA(cmsg) ((void *)((char *)(cmsg) + CMSG32_ALIGN(sizeof(struct cmsghdr32))))
  2697. #define CMSG32_SPACE(len) (CMSG32_ALIGN(sizeof(struct cmsghdr32)) + CMSG32_ALIGN(len))
  2698. #define CMSG32_LEN(len) (CMSG32_ALIGN(sizeof(struct cmsghdr32)) + (len))
  2699. #define __CMSG32_FIRSTHDR(ctl,len) ((len) >= sizeof(struct cmsghdr32) ? 
  2700.     (struct cmsghdr32 *)(ctl) : 
  2701.     (struct cmsghdr32 *)NULL)
  2702. #define CMSG32_FIRSTHDR(msg) __CMSG32_FIRSTHDR((msg)->msg_control, (msg)->msg_controllen)
  2703. struct msghdr32
  2704. {
  2705. u32               msg_name;
  2706. int               msg_namelen;
  2707. u32               msg_iov;
  2708. __kernel_size_t32 msg_iovlen;
  2709. u32               msg_control;
  2710. __kernel_size_t32 msg_controllen;
  2711. unsigned          msg_flags;
  2712. };
  2713. struct cmsghdr32
  2714. {
  2715. __kernel_size_t32 cmsg_len;
  2716. int               cmsg_level;
  2717. int               cmsg_type;
  2718. };
  2719. __inline__ struct cmsghdr32 *__cmsg32_nxthdr(void *__ctl, __kernel_size_t __size,
  2720.      struct cmsghdr32 *__cmsg, int __cmsg_len)
  2721. {
  2722. struct cmsghdr32 * __ptr;
  2723. __ptr = (struct cmsghdr32 *)(((unsigned char *) __cmsg) +
  2724.      CMSG32_ALIGN(__cmsg_len));
  2725. if ((unsigned long)((char*)(__ptr+1) - (char *) __ctl) > __size)
  2726. return NULL;
  2727. return __ptr;
  2728. }
  2729. __inline__ struct cmsghdr32 *cmsg32_nxthdr (struct msghdr *__msg,
  2730.     struct cmsghdr32 *__cmsg,
  2731.     int __cmsg_len)
  2732. {
  2733. return __cmsg32_nxthdr(__msg->msg_control, __msg->msg_controllen,
  2734.        __cmsg, __cmsg_len);
  2735. }
  2736. extern __inline__ struct socket *socki_lookup(struct inode *inode)
  2737. {
  2738. return &inode->u.socket_i;
  2739. }
  2740. extern __inline__ struct socket *sockfd_lookup(int fd, int *err)
  2741. {
  2742. struct file *file;
  2743. struct inode *inode;
  2744. if (!(file = fget(fd)))
  2745. {
  2746. *err = -EBADF;
  2747. return NULL;
  2748. }
  2749. inode = file->f_dentry->d_inode;
  2750. if (!inode || !inode->i_sock || !socki_lookup(inode))
  2751. {
  2752. *err = -ENOTSOCK;
  2753. fput(file);
  2754. return NULL;
  2755. }
  2756. return socki_lookup(inode);
  2757. }
  2758. extern __inline__ void sockfd_put(struct socket *sock)
  2759. {
  2760. fput(sock->file);
  2761. }
  2762. static inline int msghdr_from_user32_to_kern(struct msghdr *kmsg, struct msghdr32 *umsg)
  2763. {
  2764. u32 tmp1, tmp2, tmp3;
  2765. int err;
  2766. err = get_user(tmp1, &umsg->msg_name);
  2767. err |= __get_user(tmp2, &umsg->msg_iov);
  2768. err |= __get_user(tmp3, &umsg->msg_control);
  2769. if (err)
  2770. return -EFAULT;
  2771. kmsg->msg_name = (void *)A(tmp1);
  2772. kmsg->msg_iov = (struct iovec *)A(tmp2);
  2773. kmsg->msg_control = (void *)A(tmp3);
  2774. err = get_user(kmsg->msg_namelen, &umsg->msg_namelen);
  2775. err |= get_user(kmsg->msg_iovlen, &umsg->msg_iovlen);
  2776. err |= get_user(kmsg->msg_controllen, &umsg->msg_controllen);
  2777. err |= get_user(kmsg->msg_flags, &umsg->msg_flags);
  2778. return err;
  2779. }
  2780. static inline int iov_from_user32_to_kern(struct iovec *kiov,
  2781.   struct iovec32 *uiov32,
  2782.   int niov)
  2783. {
  2784. int tot_len = 0;
  2785. while(niov > 0) {
  2786. u32 len, buf;
  2787. if(get_user(len, &uiov32->iov_len) ||
  2788.    get_user(buf, &uiov32->iov_base)) {
  2789. tot_len = -EFAULT;
  2790. break;
  2791. }
  2792. tot_len += len;
  2793. kiov->iov_base = (void *)A(buf);
  2794. kiov->iov_len = (__kernel_size_t) len;
  2795. uiov32++;
  2796. kiov++;
  2797. niov--;
  2798. }
  2799. return tot_len;
  2800. }
  2801. /* I've named the args so it is easy to tell whose space the pointers are in. */
  2802. static int verify_iovec32(struct msghdr *kern_msg, struct iovec *kern_iov,
  2803.   char *kern_address, int mode)
  2804. {
  2805. int tot_len;
  2806. if(kern_msg->msg_namelen) {
  2807. if(mode==VERIFY_READ) {
  2808. int err = move_addr_to_kernel(kern_msg->msg_name,
  2809.       kern_msg->msg_namelen,
  2810.       kern_address);
  2811. if(err < 0)
  2812. return err;
  2813. }
  2814. kern_msg->msg_name = kern_address;
  2815. } else
  2816. kern_msg->msg_name = NULL;
  2817. if(kern_msg->msg_iovlen > UIO_FASTIOV) {
  2818. kern_iov = kmalloc(kern_msg->msg_iovlen * sizeof(struct iovec),
  2819.    GFP_KERNEL);
  2820. if(!kern_iov)
  2821. return -ENOMEM;
  2822. }
  2823. tot_len = iov_from_user32_to_kern(kern_iov,
  2824.   (struct iovec32 *)kern_msg->msg_iov,
  2825.   kern_msg->msg_iovlen);
  2826. if(tot_len >= 0)
  2827. kern_msg->msg_iov = kern_iov;
  2828. else if(kern_msg->msg_iovlen > UIO_FASTIOV)
  2829. kfree(kern_iov);
  2830. return tot_len;
  2831. }
  2832. /* There is a lot of hair here because the alignment rules (and
  2833.  * thus placement) of cmsg headers and length are different for
  2834.  * 32-bit apps.  -DaveM
  2835.  */
  2836. static int cmsghdr_from_user32_to_kern(struct msghdr *kmsg,
  2837.        unsigned char *stackbuf, int stackbuf_size)
  2838. {
  2839. struct cmsghdr32 *ucmsg;
  2840. struct cmsghdr *kcmsg, *kcmsg_base;
  2841. __kernel_size_t32 ucmlen;
  2842. __kernel_size_t kcmlen, tmp;
  2843. kcmlen = 0;
  2844. kcmsg_base = kcmsg = (struct cmsghdr *)stackbuf;
  2845. ucmsg = CMSG32_FIRSTHDR(kmsg);
  2846. while(ucmsg != NULL) {
  2847. if(get_user(ucmlen, &ucmsg->cmsg_len))
  2848. return -EFAULT;
  2849. /* Catch bogons. */
  2850. if(CMSG32_ALIGN(ucmlen) <
  2851.    CMSG32_ALIGN(sizeof(struct cmsghdr32)))
  2852. return -EINVAL;
  2853. if((unsigned long)(((char *)ucmsg - (char *)kmsg->msg_control)
  2854.    + ucmlen) > kmsg->msg_controllen)
  2855. return -EINVAL;
  2856. tmp = ((ucmlen - CMSG32_ALIGN(sizeof(*ucmsg))) +
  2857.        CMSG_ALIGN(sizeof(struct cmsghdr)));
  2858. kcmlen += tmp;
  2859. ucmsg = CMSG32_NXTHDR(kmsg, ucmsg, ucmlen);
  2860. }
  2861. if (kcmlen == 0)
  2862. return -EINVAL;
  2863. /* The kcmlen holds the 64-bit version of the control length.
  2864.  * It may not be modified as we do not stick it into the kmsg
  2865.  * until we have successfully copied over all of the data
  2866.  * from the user.
  2867.  */
  2868. if (kcmlen > stackbuf_size)
  2869. kcmsg_base = kcmsg = kmalloc(kcmlen, GFP_KERNEL);
  2870. if (kcmsg == NULL)
  2871. return -ENOBUFS;
  2872. /* Now copy them over neatly. */
  2873. memset(kcmsg, 0, kcmlen);
  2874. ucmsg = CMSG32_FIRSTHDR(kmsg);
  2875. while (ucmsg != NULL) {
  2876. __get_user(ucmlen, &ucmsg->cmsg_len);
  2877. tmp = ((ucmlen - CMSG32_ALIGN(sizeof(*ucmsg))) +
  2878.        CMSG_ALIGN(sizeof(struct cmsghdr)));
  2879. kcmsg->cmsg_len = tmp;
  2880. __get_user(kcmsg->cmsg_level, &ucmsg->cmsg_level);
  2881. __get_user(kcmsg->cmsg_type, &ucmsg->cmsg_type);
  2882. /* Copy over the data. */
  2883. if(copy_from_user(CMSG_DATA(kcmsg),
  2884.   CMSG32_DATA(ucmsg),
  2885.   (ucmlen - CMSG32_ALIGN(sizeof(*ucmsg)))))
  2886. goto out_free_efault;
  2887. /* Advance. */
  2888. kcmsg = (struct cmsghdr *)((char *)kcmsg + CMSG_ALIGN(tmp));
  2889. ucmsg = CMSG32_NXTHDR(kmsg, ucmsg, ucmlen);
  2890. }
  2891. /* Ok, looks like we made it.  Hook it up and return success. */
  2892. kmsg->msg_control = kcmsg_base;
  2893. kmsg->msg_controllen = kcmlen;
  2894. return 0;
  2895. out_free_efault:
  2896. if(kcmsg_base != (struct cmsghdr *)stackbuf)
  2897. kfree(kcmsg_base);
  2898. return -EFAULT;
  2899. }
  2900. asmlinkage long sys32_sendmsg(int fd, struct msghdr32* user_msg, unsigned int user_flags)
  2901. {
  2902. struct socket *sock;
  2903. char address[MAX_SOCK_ADDR];
  2904. struct iovec iov[UIO_FASTIOV];
  2905. unsigned char ctl[sizeof(struct cmsghdr) + 20];
  2906. unsigned char *ctl_buf = ctl;
  2907. struct msghdr kern_msg;
  2908. int err, total_len;
  2909. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_sendmsg - entered - fd=%x, user_msg@=%p, user_flags=%x n", fd, user_msg, user_flags);
  2910. if(msghdr_from_user32_to_kern(&kern_msg, user_msg))
  2911. return -EFAULT;
  2912. if(kern_msg.msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
  2913. return -EINVAL;
  2914. err = verify_iovec32(&kern_msg, iov, address, VERIFY_READ);
  2915. if (err < 0)
  2916. goto out;
  2917. total_len = err;
  2918. if(kern_msg.msg_controllen) {
  2919. err = cmsghdr_from_user32_to_kern(&kern_msg, ctl, sizeof(ctl));
  2920. if(err)
  2921. goto out_freeiov;
  2922. ctl_buf = kern_msg.msg_control;
  2923. }
  2924. kern_msg.msg_flags = user_flags;
  2925. sock = sockfd_lookup(fd, &err);
  2926. if (sock != NULL) {
  2927. if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
  2928. kern_msg.msg_flags |= MSG_DONTWAIT;
  2929. err = sock_sendmsg(sock, &kern_msg, total_len);
  2930. sockfd_put(sock);
  2931. }
  2932. /* N.B. Use kfree here, as kern_msg.msg_controllen might change? */
  2933. if(ctl_buf != ctl)
  2934. kfree(ctl_buf);
  2935. out_freeiov:
  2936. if(kern_msg.msg_iov != iov)
  2937. kfree(kern_msg.msg_iov);
  2938. out:
  2939. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_sendmsg - exited w/ %lx n", err);
  2940. return err;
  2941. }
  2942. static void put_cmsg32(struct msghdr *kmsg, int level, int type,
  2943.        int len, void *data)
  2944. {
  2945. struct cmsghdr32 *cm = (struct cmsghdr32 *) kmsg->msg_control;
  2946. struct cmsghdr32 cmhdr;
  2947. int cmlen = CMSG32_LEN(len);
  2948. if (cm == NULL || kmsg->msg_controllen < sizeof(*cm)) {
  2949. kmsg->msg_flags |= MSG_CTRUNC;
  2950. return;
  2951. }
  2952. if (kmsg->msg_controllen < cmlen) {
  2953. kmsg->msg_flags |= MSG_CTRUNC;
  2954. cmlen = kmsg->msg_controllen;
  2955. }
  2956. cmhdr.cmsg_level = level;
  2957. cmhdr.cmsg_type = type;
  2958. cmhdr.cmsg_len = cmlen;
  2959. if (copy_to_user(cm, &cmhdr, sizeof cmhdr))
  2960. return;
  2961. if (copy_to_user(CMSG32_DATA(cm), data, cmlen - sizeof(struct cmsghdr32)))
  2962. return;
  2963. cmlen = CMSG32_SPACE(len);
  2964. kmsg->msg_control += cmlen;
  2965. kmsg->msg_controllen -= cmlen;
  2966. }
  2967. static void scm_detach_fds32(struct msghdr *kmsg, struct scm_cookie *scm)
  2968. {
  2969. struct cmsghdr32 *cm = (struct cmsghdr32 *) kmsg->msg_control;
  2970. int fdmax = (kmsg->msg_controllen - sizeof(struct cmsghdr32)) / sizeof(int);
  2971. int fdnum = scm->fp->count;
  2972. struct file **fp = scm->fp->fp;
  2973. int *cmfptr;
  2974. int err = 0, i;
  2975. if (fdnum < fdmax)
  2976. fdmax = fdnum;
  2977. for (i = 0, cmfptr = (int *) CMSG32_DATA(cm); i < fdmax; i++, cmfptr++) {
  2978. int new_fd;
  2979. err = get_unused_fd();
  2980. if (err < 0)
  2981. break;
  2982. new_fd = err;
  2983. err = put_user(new_fd, cmfptr);
  2984. if (err) {
  2985. put_unused_fd(new_fd);
  2986. break;
  2987. }
  2988. /* Bump the usage count and install the file. */
  2989. get_file(fp[i]);
  2990. fd_install(new_fd, fp[i]);
  2991. }
  2992. if (i > 0) {
  2993. int cmlen = CMSG32_LEN(i * sizeof(int));
  2994. if (!err)
  2995. err = put_user(SOL_SOCKET, &cm->cmsg_level);
  2996. if (!err)
  2997. err = put_user(SCM_RIGHTS, &cm->cmsg_type);
  2998. if (!err)
  2999. err = put_user(cmlen, &cm->cmsg_len);
  3000. if (!err) {
  3001. cmlen = CMSG32_SPACE(i * sizeof(int));
  3002. kmsg->msg_control += cmlen;
  3003. kmsg->msg_controllen -= cmlen;
  3004. }
  3005. }
  3006. if (i < fdnum)
  3007. kmsg->msg_flags |= MSG_CTRUNC;
  3008. /*
  3009.  * All of the files that fit in the message have had their
  3010.  * usage counts incremented, so we just free the list.
  3011.  */
  3012. __scm_destroy(scm);
  3013. }
  3014. /* In these cases we (currently) can just copy to data over verbatim
  3015.  * because all CMSGs created by the kernel have well defined types which
  3016.  * have the same layout in both the 32-bit and 64-bit API.  One must add
  3017.  * some special cased conversions here if we start sending control messages
  3018.  * with incompatible types.
  3019.  *
  3020.  * SCM_RIGHTS and SCM_CREDENTIALS are done by hand in recvmsg32 right after
  3021.  * we do our work.  The remaining cases are:
  3022.  *
  3023.  * SOL_IP IP_PKTINFO struct in_pktinfo 32-bit clean
  3024.  * IP_TTL int 32-bit clean
  3025.  * IP_TOS __u8 32-bit clean
  3026.  * IP_RECVOPTS variable length 32-bit clean
  3027.  * IP_RETOPTS variable length 32-bit clean
  3028.  * (these last two are clean because the types are defined
  3029.  *  by the IPv4 protocol)
  3030.  * IP_RECVERR struct sock_extended_err +
  3031.  * struct sockaddr_in 32-bit clean
  3032.  * SOL_IPV6 IPV6_RECVERR struct sock_extended_err +
  3033.  * struct sockaddr_in6 32-bit clean
  3034.  * IPV6_PKTINFO struct in6_pktinfo 32-bit clean
  3035.  * IPV6_HOPLIMIT int 32-bit clean
  3036.  * IPV6_FLOWINFO u32 32-bit clean
  3037.  * IPV6_HOPOPTS ipv6 hop exthdr 32-bit clean
  3038.  * IPV6_DSTOPTS ipv6 dst exthdr(s) 32-bit clean
  3039.  * IPV6_RTHDR ipv6 routing exthdr 32-bit clean
  3040.  * IPV6_AUTHHDR ipv6 auth exthdr 32-bit clean
  3041.  */
  3042. static void cmsg32_recvmsg_fixup(struct msghdr *kmsg, unsigned long orig_cmsg_uptr)
  3043. {
  3044. unsigned char *workbuf, *wp;
  3045. unsigned long bufsz, space_avail;
  3046. struct cmsghdr *ucmsg;
  3047. bufsz = ((unsigned long)kmsg->msg_control) - orig_cmsg_uptr;
  3048. space_avail = kmsg->msg_controllen + bufsz;
  3049. wp = workbuf = kmalloc(bufsz, GFP_KERNEL);
  3050. if(workbuf == NULL)
  3051. goto fail;
  3052. /* To make this more sane we assume the kernel sends back properly
  3053.  * formatted control messages.  Because of how the kernel will truncate
  3054.  * the cmsg_len for MSG_TRUNC cases, we need not check that case either.
  3055.  */
  3056. ucmsg = (struct cmsghdr *) orig_cmsg_uptr;
  3057. while(((unsigned long)ucmsg) <=
  3058.       (((unsigned long)kmsg->msg_control) - sizeof(struct cmsghdr))) {
  3059. struct cmsghdr32 *kcmsg32 = (struct cmsghdr32 *) wp;
  3060. int clen64, clen32;
  3061. /* UCMSG is the 64-bit format CMSG entry in user-space.
  3062.  * KCMSG32 is within the kernel space temporary buffer
  3063.  * we use to convert into a 32-bit style CMSG.
  3064.  */
  3065. __get_user(kcmsg32->cmsg_len, &ucmsg->cmsg_len);
  3066. __get_user(kcmsg32->cmsg_level, &ucmsg->cmsg_level);
  3067. __get_user(kcmsg32->cmsg_type, &ucmsg->cmsg_type);
  3068. clen64 = kcmsg32->cmsg_len;
  3069. copy_from_user(CMSG32_DATA(kcmsg32), CMSG_DATA(ucmsg),
  3070.        clen64 - CMSG_ALIGN(sizeof(*ucmsg)));
  3071. clen32 = ((clen64 - CMSG_ALIGN(sizeof(*ucmsg))) +
  3072.   CMSG32_ALIGN(sizeof(struct cmsghdr32)));
  3073. kcmsg32->cmsg_len = clen32;
  3074. switch (kcmsg32->cmsg_type) {
  3075. /*
  3076.  * The timestamp type's data needs to be converted
  3077.  * from 64-bit time values to 32-bit time values
  3078.  */
  3079. case SO_TIMESTAMP: {
  3080. __kernel_time_t32* ptr_time32 = CMSG32_DATA(kcmsg32);
  3081. __kernel_time_t*   ptr_time   = CMSG_DATA(ucmsg);
  3082. *ptr_time32     = *ptr_time;
  3083. *(ptr_time32+1) = *(ptr_time+1);
  3084. kcmsg32->cmsg_len -= 2*(sizeof(__kernel_time_t) -
  3085. sizeof(__kernel_time_t32));
  3086. }
  3087. default:;
  3088. }
  3089. ucmsg = (struct cmsghdr *) (((char *)ucmsg) + CMSG_ALIGN(clen64));
  3090. wp = (((char *)kcmsg32) + CMSG32_ALIGN(kcmsg32->cmsg_len));
  3091. }
  3092. /* Copy back fixed up data, and adjust pointers. */
  3093. bufsz = (wp - workbuf);
  3094. copy_to_user((void *)orig_cmsg_uptr, workbuf, bufsz);
  3095. kmsg->msg_control = (struct cmsghdr *)
  3096. (((char *)orig_cmsg_uptr) + bufsz);
  3097. kmsg->msg_controllen = space_avail - bufsz;
  3098. kfree(workbuf);
  3099. return;
  3100. fail:
  3101. /* If we leave the 64-bit format CMSG chunks in there,
  3102.  * the application could get confused and crash.  So to
  3103.  * ensure greater recovery, we report no CMSGs.
  3104.  */
  3105. kmsg->msg_controllen += bufsz;
  3106. kmsg->msg_control = (void *) orig_cmsg_uptr;
  3107. }
  3108. asmlinkage long sys32_recvmsg(int fd, struct msghdr32* user_msg, unsigned int user_flags)
  3109. {
  3110. struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV];
  3111. struct msghdr kern_msg;
  3112. char addr[MAX_SOCK_ADDR];
  3113. struct socket *sock;
  3114. struct iovec *iov = iovstack;
  3115. struct sockaddr *uaddr;
  3116. int *uaddr_len;
  3117. unsigned long cmsg_ptr;
  3118. int err, total_len, len = 0;
  3119. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_recvmsg - entered - fd=%x, user_msg@=%p, user_flags=%x n", fd, user_msg, user_flags);
  3120. if(msghdr_from_user32_to_kern(&kern_msg, user_msg))
  3121. return -EFAULT;
  3122. if(kern_msg.msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
  3123. return -EINVAL;
  3124. uaddr = kern_msg.msg_name;
  3125. uaddr_len = &user_msg->msg_namelen;
  3126. err = verify_iovec32(&kern_msg, iov, addr, VERIFY_WRITE);
  3127. if (err < 0)
  3128. goto out;
  3129. total_len = err;
  3130. cmsg_ptr = (unsigned long) kern_msg.msg_control;
  3131. kern_msg.msg_flags = 0;
  3132. sock = sockfd_lookup(fd, &err);
  3133. if (sock != NULL) {
  3134. struct scm_cookie scm;
  3135. if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
  3136. user_flags |= MSG_DONTWAIT;
  3137. memset(&scm, 0, sizeof(scm));
  3138. err = sock->ops->recvmsg(sock, &kern_msg, total_len,
  3139.  user_flags, &scm);
  3140. if(err >= 0) {
  3141. len = err;
  3142. if(!kern_msg.msg_control) {
  3143. if(sock->passcred || scm.fp)
  3144. kern_msg.msg_flags |= MSG_CTRUNC;
  3145. if(scm.fp)
  3146. __scm_destroy(&scm);
  3147. } else {
  3148. /* If recvmsg processing itself placed some
  3149.  * control messages into user space, it's is
  3150.  * using 64-bit CMSG processing, so we need
  3151.  * to fix it up before we tack on more stuff.
  3152.  */
  3153. if((unsigned long) kern_msg.msg_control != cmsg_ptr)
  3154. cmsg32_recvmsg_fixup(&kern_msg, cmsg_ptr);
  3155. /* Wheee... */
  3156. if(sock->passcred)
  3157. put_cmsg32(&kern_msg,
  3158.    SOL_SOCKET, SCM_CREDENTIALS,
  3159.    sizeof(scm.creds), &scm.creds);
  3160. if(scm.fp != NULL)
  3161. scm_detach_fds32(&kern_msg, &scm);
  3162. }
  3163. }
  3164. sockfd_put(sock);
  3165. }
  3166.   if (uaddr != NULL && err >= 0 && kern_msg.msg_namelen)
  3167. err = move_addr_to_user(addr, kern_msg.msg_namelen, uaddr, uaddr_len);
  3168. if(cmsg_ptr != 0 && err >= 0) {
  3169. unsigned long ucmsg_ptr = ((unsigned long)kern_msg.msg_control);
  3170. __kernel_size_t32 uclen = (__kernel_size_t32) (ucmsg_ptr - cmsg_ptr);
  3171. err |= __put_user(uclen, &user_msg->msg_controllen);
  3172. }
  3173. if(err >= 0)
  3174. err = __put_user(kern_msg.msg_flags, &user_msg->msg_flags);
  3175. if(kern_msg.msg_iov != iov)
  3176. kfree(kern_msg.msg_iov);
  3177. out:
  3178. if(err < 0)
  3179. return err;
  3180. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_recvmsg - exited w/ %lx n", len);
  3181. return len;
  3182. }
  3183. /*
  3184.  * count32() counts the number of arguments/envelopes
  3185.  */
  3186. static int count32(u32 * argv, int max)
  3187. {
  3188. int i = 0;
  3189. if (argv != NULL) {
  3190. for (;;) {
  3191. u32 p; int error;
  3192. error = get_user(p,argv);
  3193. if (error)
  3194. return error;
  3195. if (!p)
  3196. break;
  3197. argv++;
  3198. if (++i > max)
  3199. return -E2BIG;
  3200. }
  3201. }
  3202. return i;
  3203. }
  3204. /*
  3205.  * 'copy_string32()' copies argument/envelope strings from user
  3206.  * memory to free pages in kernel mem. These are in a format ready
  3207.  * to be put directly into the top of new user memory.
  3208.  */
  3209. static int copy_strings32(int argc, u32 * argv, struct linux_binprm *bprm)
  3210. {
  3211. while (argc-- > 0) {
  3212. u32 str;
  3213. int len;
  3214. unsigned long pos;
  3215. if (get_user(str, argv + argc) ||
  3216.     !str ||
  3217.     !(len = strnlen_user((char *)A(str), bprm->p)))
  3218. return -EFAULT;
  3219. if (bprm->p < len)
  3220. return -E2BIG;
  3221. bprm->p -= len;
  3222. pos = bprm->p;
  3223. while (len) {
  3224. char *kaddr;
  3225. struct page *page;
  3226. int offset, bytes_to_copy, new, err;
  3227. offset = pos % PAGE_SIZE;
  3228. page = bprm->page[pos / PAGE_SIZE];
  3229. new = 0;
  3230. if (!page) {
  3231. page = alloc_page(GFP_USER);
  3232. bprm->page[pos / PAGE_SIZE] = page;
  3233. if (!page)
  3234. return -ENOMEM;
  3235. new = 1;
  3236. }
  3237. kaddr = (char *)kmap(page);
  3238. if (new && offset)
  3239. memset(kaddr, 0, offset);
  3240. bytes_to_copy = PAGE_SIZE - offset;
  3241. if (bytes_to_copy > len) {
  3242. bytes_to_copy = len;
  3243. if (new)
  3244. memset(kaddr+offset+len, 0,
  3245.        PAGE_SIZE-offset-len);
  3246. }
  3247. err = copy_from_user(kaddr + offset, (char *)A(str),
  3248.      bytes_to_copy);
  3249. flush_page_to_ram(page);
  3250. kunmap((unsigned long)kaddr);
  3251. if (err)
  3252. return -EFAULT;
  3253. pos += bytes_to_copy;
  3254. str += bytes_to_copy;
  3255. len -= bytes_to_copy;
  3256. }
  3257. }
  3258. return 0;
  3259. }
  3260. /*
  3261.  * sys32_execve() executes a new program.
  3262.  */
  3263. static int do_execve32(char * filename, u32 * argv, u32 * envp, struct pt_regs * regs)
  3264. {
  3265. struct linux_binprm bprm;
  3266. struct file * file;
  3267. int retval;
  3268. int i;
  3269. bprm.p = PAGE_SIZE*MAX_ARG_PAGES-sizeof(void *);
  3270. memset(bprm.page, 0, MAX_ARG_PAGES * sizeof(bprm.page[0]));
  3271. file = open_exec(filename);
  3272. retval = PTR_ERR(file);
  3273. if (IS_ERR(file))
  3274. return retval;
  3275. bprm.file = file;
  3276. bprm.filename = filename;
  3277. bprm.sh_bang = 0;
  3278. bprm.loader = 0;
  3279. bprm.exec = 0;
  3280. if ((bprm.argc = count32(argv, bprm.p / sizeof(u32))) < 0) {
  3281. allow_write_access(file);
  3282. fput(file);
  3283. return bprm.argc;
  3284. }
  3285. if ((bprm.envc = count32(envp, bprm.p / sizeof(u32))) < 0) {
  3286. allow_write_access(file);
  3287. fput(file);
  3288. return bprm.argc;
  3289. }
  3290.   
  3291. retval = prepare_binprm(&bprm);
  3292. if (retval < 0)
  3293. goto out;
  3294. retval = copy_strings_kernel(1, &bprm.filename, &bprm);
  3295. if (retval < 0)
  3296. goto out;
  3297. bprm.exec = bprm.p;
  3298. retval = copy_strings32(bprm.envc, envp, &bprm);
  3299. if (retval < 0)
  3300. goto out;
  3301. retval = copy_strings32(bprm.argc, argv, &bprm);
  3302. if (retval < 0)
  3303. goto out;
  3304. retval = search_binary_handler(&bprm, regs);
  3305. if (retval >= 0)
  3306. /* execve success */
  3307. return retval;
  3308. out:
  3309. /* Something went wrong, return the inode and free the argument pages*/
  3310. allow_write_access(bprm.file);
  3311. if (bprm.file)
  3312. fput(bprm.file);
  3313. for (i=0 ; i<MAX_ARG_PAGES ; i++)
  3314. if (bprm.page[i])
  3315. __free_page(bprm.page[i]);
  3316. return retval;
  3317. }
  3318. asmlinkage long sys32_execve(unsigned long a0, unsigned long a1, unsigned long a2,
  3319.                        unsigned long a3, unsigned long a4, unsigned long a5,
  3320.                        struct pt_regs *regs)
  3321. {
  3322. int error;
  3323. char * filename;
  3324. filename = getname((char *) a0);
  3325. error = PTR_ERR(filename);
  3326. if (IS_ERR(filename))
  3327. goto out;
  3328. if (regs->msr & MSR_FP)
  3329. giveup_fpu(current);
  3330. error = do_execve32(filename, (u32*) a1, (u32*) a2, regs);
  3331. if (error == 0)
  3332. current->ptrace &= ~PT_DTRACE;
  3333. putname(filename);
  3334. out:
  3335. return error;
  3336. }
  3337. /* Set up a thread for executing a new program. */
  3338. void start_thread32(struct pt_regs* regs, unsigned long nip, unsigned long sp)
  3339. {
  3340. set_fs(USER_DS);
  3341. memset(regs->gpr, 0, sizeof(regs->gpr));
  3342. memset(&regs->ctr, 0, 4 * sizeof(regs->ctr));
  3343. regs->nip = nip;
  3344. regs->gpr[1] = sp;
  3345. regs->msr = MSR_USER32;
  3346. if (last_task_used_math == current)
  3347. last_task_used_math = 0;
  3348. current->thread.fpscr = 0;
  3349. }
  3350. extern asmlinkage int sys_prctl(int option, unsigned long arg2, unsigned long arg3,
  3351. unsigned long arg4, unsigned long arg5);
  3352. /* Note: it is necessary to treat option as an unsigned int, 
  3353.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3354.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3355.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3356.  */
  3357. asmlinkage long sys32_prctl(u32 option, u32 arg2, u32 arg3, u32 arg4, u32 arg5)
  3358. {
  3359. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_prctl - running - pid=%ld current=%lx comm=%sn", current->pid, current, current->comm);
  3360. return sys_prctl((int)option,
  3361.  (unsigned long) arg2,
  3362.  (unsigned long) arg3,
  3363.  (unsigned long) arg4,
  3364.  (unsigned long) arg5);
  3365. }
  3366. extern asmlinkage int sys_sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec *interval);
  3367. /* Note: it is necessary to treat pid as an unsigned int, 
  3368.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3369.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3370.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3371.  */
  3372. asmlinkage int sys32_sched_rr_get_interval(u32 pid, struct timespec32 *interval)
  3373. {
  3374. struct timespec t;
  3375. int ret;
  3376. mm_segment_t old_fs = get_fs ();
  3377. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_sched_rr_get_interval - entered - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  3378. set_fs (KERNEL_DS);
  3379. ret = sys_sched_rr_get_interval((int)pid, &t);
  3380. set_fs (old_fs);
  3381. if (put_user (t.tv_sec, &interval->tv_sec) ||
  3382.     __put_user (t.tv_nsec, &interval->tv_nsec))
  3383. return -EFAULT;
  3384. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_sched_rr_get_interval - exited - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  3385. return ret;
  3386. }
  3387. extern asmlinkage int sys_pciconfig_read(unsigned long bus, unsigned long dfn, unsigned long off,
  3388.  unsigned long len, unsigned char *buf);
  3389. asmlinkage int sys32_pciconfig_read(u32 bus, u32 dfn, u32 off, u32 len, u32 ubuf)
  3390. {
  3391. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_pciconfig_read - running - pid=%ld current=%lx comm=%sn", current->pid, current, current->comm);
  3392. return sys_pciconfig_read((unsigned long) bus,
  3393.   (unsigned long) dfn,
  3394.   (unsigned long) off,
  3395.   (unsigned long) len,
  3396.   (unsigned char *)AA(ubuf));
  3397. }
  3398. extern asmlinkage int sys_pciconfig_write(unsigned long bus, unsigned long dfn, unsigned long off,
  3399.                                 unsigned long len, unsigned char *buf);
  3400. asmlinkage int sys32_pciconfig_write(u32 bus, u32 dfn, u32 off, u32 len, u32 ubuf)
  3401. {
  3402. PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_pciconfig_write - running - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  3403. return sys_pciconfig_write((unsigned long) bus,
  3404.    (unsigned long) dfn,
  3405.    (unsigned long) off,
  3406.    (unsigned long) len,
  3407.    (unsigned char *)AA(ubuf));
  3408. }
  3409. extern asmlinkage int sys_newuname(struct new_utsname * name);
  3410. asmlinkage int ppc64_newuname(struct new_utsname * name)
  3411. {
  3412. int errno = sys_newuname(name);
  3413. if (current->personality == PER_LINUX32 && !errno) {
  3414. if(copy_to_user(name->machine, "ppc", 8)) {
  3415. errno = -EFAULT;
  3416. }
  3417. }
  3418. return errno;
  3419. }
  3420. extern asmlinkage long sys_personality(unsigned long);
  3421. asmlinkage int sys32_personality(unsigned long personality)
  3422. {
  3423. int ret;
  3424. if (current->personality == PER_LINUX32 && personality == PER_LINUX)
  3425. personality = PER_LINUX32;
  3426. ret = sys_personality(personality);
  3427. if (ret == PER_LINUX32)
  3428. ret = PER_LINUX;
  3429. return ret;
  3430. }
  3431. extern asmlinkage long sys_access(const char * filename, int mode);
  3432. /* Note: it is necessary to treat mode as an unsigned int,
  3433.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3434.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3435.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3436.  */
  3437. asmlinkage long sys32_access(const char * filename, u32 mode)
  3438. {
  3439. return sys_access(filename, (int)mode);
  3440. }
  3441. extern asmlinkage int sys_clone(int p1, int p2, int p3, int p4, int p5, int p6, struct pt_regs *regs);
  3442. /* Note: it is necessary to treat p1, p2, p3, p4, p5, p7, and regs as unsigned ints,
  3443.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3444.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3445.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3446.  */
  3447. asmlinkage int sys32_clone(u32 p1, u32 p2, u32 p3, u32 p4, u32 p5, u32 p6, struct pt_regs *regs)
  3448. {
  3449. return sys_clone((int)p1, (int)p2, (int)p3, (int)p4, (int)p5, (int)p6, regs);
  3450. }
  3451. extern asmlinkage long sys_creat(const char * pathname, int mode);
  3452. /* Note: it is necessary to treat mode as an unsigned int,
  3453.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3454.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3455.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3456.  */
  3457. asmlinkage long sys32_creat(const char * pathname, u32 mode)
  3458. {
  3459. return sys_creat(pathname, (int)mode);
  3460. }
  3461. extern asmlinkage long sys_exit(int error_code);
  3462. /* Note: it is necessary to treat error_code as an unsigned int,
  3463.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3464.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3465.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3466.  */
  3467. asmlinkage long sys32_exit(u32 error_code)
  3468. {
  3469. return sys_exit((int)error_code);
  3470. }
  3471. extern asmlinkage long sys_wait4(pid_t pid, unsigned int * stat_addr, int options, struct rusage * ru);
  3472. /* Note: it is necessary to treat pid and options as unsigned ints,
  3473.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3474.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3475.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3476.  */
  3477. asmlinkage long sys32_wait4(u32 pid, unsigned int * stat_addr, u32 options, struct rusage * ru)
  3478. {
  3479.         PPCDBG(PPCDBG_SYS32, "sys32_wait4 - running - pid=%ld current=%lx comm=%s n", current->pid, current, current->comm);
  3480. if (!ru)
  3481. return sys_wait4((int)pid, stat_addr, options, NULL);
  3482. else {
  3483. struct rusage r;
  3484. int ret;
  3485. unsigned int status;
  3486. mm_segment_t old_fs = get_fs();
  3487. set_fs (KERNEL_DS);
  3488. ret = sys_wait4((int)pid, stat_addr ? &status : NULL, options, &r);
  3489. set_fs (old_fs);
  3490. if (put_rusage ((struct rusage32 *)ru, &r)) return -EFAULT;
  3491. if (stat_addr && put_user (status, stat_addr))
  3492. return -EFAULT;
  3493. return ret;
  3494. }
  3495. }
  3496. extern asmlinkage long sys_waitpid(pid_t pid, unsigned int * stat_addr, int options);
  3497. /* Note: it is necessary to treat pid and options as unsigned ints,
  3498.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3499.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3500.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3501.  */
  3502. asmlinkage long sys32_waitpid(u32 pid, unsigned int * stat_addr, u32 options)
  3503. {
  3504. return sys_waitpid((int)pid, stat_addr, (int)options);
  3505. }
  3506. extern asmlinkage int sys_fork(int p1, int p2, int p3, int p4, int p5, int p6, struct pt_regs *regs);
  3507. /* Note: it is necessary to treat p1, p2, p3, p4, p5, and p6 as unsigned ints,
  3508.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3509.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3510.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3511.  */
  3512. asmlinkage int sys32_fork(u32 p1, u32 p2, u32 p3, u32 p4, u32 p5, u32 p6, struct pt_regs *regs)
  3513. {
  3514. return sys_fork((int)p1, (int)p2, (int)p3, (int)p4, (int)p5, (int)p6, regs);
  3515. }
  3516. extern asmlinkage long sys_getgroups(int gidsetsize, gid_t *grouplist);
  3517. /* Note: it is necessary to treat gidsetsize as an unsigned int,
  3518.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3519.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3520.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3521.  */
  3522. asmlinkage long sys32_getgroups(u32 gidsetsize, gid_t *grouplist)
  3523. {
  3524. return sys_getgroups((int)gidsetsize, grouplist);
  3525. }
  3526. extern asmlinkage long sys_getpgid(pid_t pid);
  3527. /* Note: it is necessary to treat pid as an unsigned int,
  3528.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3529.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3530.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3531.  */
  3532. asmlinkage long sys32_getpgid(u32 pid)
  3533. {
  3534. return sys_getpgid((int)pid);
  3535. }
  3536. extern asmlinkage long sys_getpriority(int which, int who);
  3537. /* Note: it is necessary to treat which and who as unsigned ints,
  3538.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3539.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3540.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3541.  */
  3542. asmlinkage long sys32_getpriority(u32 which, u32 who)
  3543. {
  3544. return sys_getpriority((int)which, (int)who);
  3545. }
  3546. extern asmlinkage long sys_getsid(pid_t pid);
  3547. /* Note: it is necessary to treat pid as an unsigned int,
  3548.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3549.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3550.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3551.  */
  3552. asmlinkage long sys32_getsid(u32 pid)
  3553. {
  3554. return sys_getsid((int)pid);
  3555. }
  3556. extern asmlinkage long sys_ioperm(unsigned long from, unsigned long num, int on);
  3557. /* Note: it is necessary to treat on as an unsigned int,
  3558.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3559.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3560.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3561.  */
  3562. asmlinkage long sys32_ioperm(unsigned long from, unsigned long num, u32 on)
  3563. {
  3564. return sys_ioperm(from, num, (int)on);
  3565. }
  3566. extern asmlinkage int sys_iopl(int a1, int a2, int a3, int a4);
  3567. /* Note: it is necessary to treat a1, a2, a3, and a4 as unsigned ints,
  3568.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3569.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3570.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3571.  */
  3572. asmlinkage int sys32_iopl(u32 a1, u32 a2, u32 a3, u32 a4)
  3573. {
  3574. return sys_iopl((int)a1, (int)a2, (int)a3, (int)a4);
  3575. }
  3576. extern asmlinkage long sys_kill(int pid, int sig);
  3577. /* Note: it is necessary to treat pid and sig as unsigned ints,
  3578.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3579.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3580.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3581.  */
  3582. asmlinkage long sys32_kill(u32 pid, u32 sig)
  3583. {
  3584. return sys_kill((int)pid, (int)sig);
  3585. }
  3586. extern asmlinkage long sys_mkdir(const char * pathname, int mode);
  3587. /* Note: it is necessary to treat mode as an unsigned int,
  3588.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3589.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3590.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3591.  */
  3592. asmlinkage long sys32_mkdir(const char * pathname, u32 mode)
  3593. {
  3594. return sys_mkdir(pathname, (int)mode);
  3595. }
  3596. extern asmlinkage long sys_mlockall(int flags);
  3597. /* Note: it is necessary to treat flags as an unsigned int,
  3598.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3599.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3600.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3601.  */
  3602. asmlinkage long sys32_mlockall(u32 flags)
  3603. {
  3604. return sys_mlockall((int)flags);
  3605. }
  3606. extern asmlinkage int sys_modify_ldt(int a1, int a2, int a3, int a4);
  3607. /* Note: it is necessary to treat a1, a2, a3, and a4 as unsigned ints,
  3608.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3609.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3610.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3611.  */
  3612. asmlinkage int sys32_modify_ldt(u32 a1, u32 a2, u32 a3, u32 a4)
  3613. {
  3614. return sys_modify_ldt((int)a1, (int)a2, (int)a3, (int)a4);
  3615. }
  3616. extern asmlinkage long sys_msync(unsigned long start, size_t len, int flags);
  3617. /* Note: it is necessary to treat flags as an unsigned int,
  3618.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3619.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3620.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3621.  */
  3622. asmlinkage long sys32_msync(unsigned long start, size_t len, u32 flags)
  3623. {
  3624. return sys_msync(start, len, (int)flags);
  3625. }
  3626. extern asmlinkage long sys_nice(int increment);
  3627. /* Note: it is necessary to treat increment as an unsigned int,
  3628.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3629.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3630.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3631.  */
  3632. asmlinkage long sys32_nice(u32 increment)
  3633. {
  3634. return sys_nice((int)increment);
  3635. }
  3636. extern asmlinkage long sys_open(const char * filename, int flags, int mode);
  3637. /* Note: it is necessary to treat flags and mode as unsigned ints,
  3638.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3639.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3640.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3641.  */
  3642. asmlinkage long sys32_open(const char * filename, int flags, int mode)
  3643. {
  3644. return sys_open(filename, (int)flags, (int)mode);
  3645. }
  3646. extern asmlinkage long sys_readlink(const char * path, char * buf, int bufsiz);
  3647. /* Note: it is necessary to treat bufsiz as an unsigned int,
  3648.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3649.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3650.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3651.  */
  3652. asmlinkage long sys32_readlink(const char * path, char * buf, u32 bufsiz)
  3653. {
  3654. return sys_readlink(path, buf, (int)bufsiz);
  3655. }
  3656. extern asmlinkage long sys_reboot(int magic1, int magic2, unsigned int cmd, void * arg);
  3657. /* Note: it is necessary to treat magic1 and magic2 as unsigned ints,
  3658.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3659.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3660.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3661.  */
  3662. asmlinkage long sys32_reboot(u32 magic1, u32 magic2, unsigned int cmd, void * arg)
  3663. {
  3664. return sys_reboot((int)magic1, (int)magic2, cmd, arg);
  3665. }
  3666. extern asmlinkage long sys_sched_get_priority_max(int policy);
  3667. /* Note: it is necessary to treat option as an unsigned int,
  3668.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3669.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3670.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3671.  */
  3672. asmlinkage long sys32_sched_get_priority_max(u32 policy)
  3673. {
  3674. return sys_sched_get_priority_max((int)policy);
  3675. }
  3676. extern asmlinkage long sys_sched_get_priority_min(int policy);
  3677. /* Note: it is necessary to treat policy as an unsigned int,
  3678.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3679.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3680.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3681.  */
  3682. asmlinkage long sys32_sched_get_priority_min(u32 policy)
  3683. {
  3684. return sys_sched_get_priority_min((int)policy);
  3685. }
  3686. extern asmlinkage long sys_sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param *param);
  3687. /* Note: it is necessary to treat pid as an unsigned int,
  3688.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3689.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3690.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3691.  */
  3692. asmlinkage long sys32_sched_getparam(u32 pid, struct sched_param *param)
  3693. {
  3694. return sys_sched_getparam((int)pid, param);
  3695. }
  3696. extern asmlinkage long sys_sched_getscheduler(pid_t pid);
  3697. /* Note: it is necessary to treat pid as an unsigned int,
  3698.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3699.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3700.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3701.  */
  3702. asmlinkage long sys32_sched_getscheduler(u32 pid)
  3703. {
  3704. return sys_sched_getscheduler((int)pid);
  3705. }
  3706. extern asmlinkage long sys_sched_setparam(pid_t pid, struct sched_param *param);
  3707. /* Note: it is necessary to treat pid as an unsigned int,
  3708.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3709.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3710.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3711.  */
  3712. asmlinkage long sys32_sched_setparam(u32 pid, struct sched_param *param)
  3713. {
  3714. return sys_sched_setparam((int)pid, param);
  3715. }
  3716. extern asmlinkage long sys_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param *param);
  3717. /* Note: it is necessary to treat pid and policy as unsigned ints,
  3718.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3719.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3720.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3721.  */
  3722. asmlinkage long sys32_sched_setscheduler(u32 pid, u32 policy, struct sched_param *param)
  3723. {
  3724. return sys_sched_setscheduler((int)pid, (int)policy, param);
  3725. }
  3726. extern asmlinkage long sys_setdomainname(char *name, int len);
  3727. /* Note: it is necessary to treat len as an unsigned int,
  3728.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3729.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3730.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3731.  */
  3732. asmlinkage long sys32_setdomainname(char *name, u32 len)
  3733. {
  3734. return sys_setdomainname(name, (int)len);
  3735. }
  3736. extern asmlinkage long sys_setgroups(int gidsetsize, gid_t *grouplist);
  3737. /* Note: it is necessary to treat gidsetsize as an unsigned int,
  3738.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3739.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3740.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3741.  */
  3742. asmlinkage long sys32_setgroups(u32 gidsetsize, gid_t *grouplist)
  3743. {
  3744. return sys_setgroups((int)gidsetsize, grouplist);
  3745. }
  3746. extern asmlinkage long sys_sethostname(char *name, int len);
  3747. /* Note: it is necessary to treat len as an unsigned int,
  3748.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3749.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3750.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3751.  */
  3752. asmlinkage long sys32_sethostname(char *name, u32 len)
  3753. {
  3754. return sys_sethostname(name, (int)len);
  3755. }
  3756. extern asmlinkage long sys_setpgid(pid_t pid, pid_t pgid);
  3757. /* Note: it is necessary to treat pid and pgid as unsigned ints,
  3758.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3759.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3760.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3761.  */
  3762. asmlinkage long sys32_setpgid(u32 pid, u32 pgid)
  3763. {
  3764. return sys_setpgid((int)pid, (int)pgid);
  3765. }
  3766. extern asmlinkage long sys_setpriority(int which, int who, int niceval);
  3767. /* Note: it is necessary to treat which, who, and niceval as unsigned ints,
  3768.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3769.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3770.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3771.  */
  3772. asmlinkage long sys32_setpriority(u32 which, u32 who, u32 niceval)
  3773. {
  3774. return sys_setpriority((int)which, (int)who, (int)niceval);
  3775. }
  3776. extern asmlinkage long sys_ssetmask(int newmask);
  3777. /* Note: it is necessary to treat newmask as an unsigned int,
  3778.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3779.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3780.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3781.  */
  3782. asmlinkage long sys32_ssetmask(u32 newmask)
  3783. {
  3784. return sys_ssetmask((int) newmask);
  3785. }
  3786. extern asmlinkage long sys_swapon(const char * specialfile, int swap_flags);
  3787. /* Note: it is necessary to treat swap_flags as an unsigned int,
  3788.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3789.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3790.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3791.  */
  3792. asmlinkage long sys32_swapon(const char * specialfile, u32 swap_flags)
  3793. {
  3794. return sys_swapon(specialfile, (int)swap_flags);
  3795. }
  3796. extern asmlinkage long sys_syslog(int type, char * buf, int len);
  3797. /* Note: it is necessary to treat type and len as an unsigned int,
  3798.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3799.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3800.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3801.  */
  3802. asmlinkage long sys32_syslog(u32 type, char * buf, u32 len)
  3803. {
  3804. return sys_syslog((int)type, buf, (int)len);
  3805. }
  3806. extern asmlinkage long sys_umask(int mask);
  3807. /* Note: it is necessary to treat mask as an unsigned int,
  3808.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3809.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3810.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3811.  */
  3812. asmlinkage long sys32_umask(u32 mask)
  3813. {
  3814. return sys_umask((int)mask);
  3815. }
  3816. extern asmlinkage long sys_umount(char * name, int flags);
  3817. /* Note: it is necessary to treat flags as an unsigned int,
  3818.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3819.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3820.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3821.  */
  3822. asmlinkage long sys32_umount(char * name, u32 flags)
  3823. {
  3824. return sys_umount(name, (int)flags);
  3825. }
  3826. extern asmlinkage int sys_vfork(int p1, int p2, int p3, int p4, int p5, int p6, struct pt_regs *regs);
  3827. /* Note: it is necessary to treat p1, p2, p3, p4, p5, and p6 as unsigned ints,
  3828.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3829.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3830.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3831.  */
  3832. asmlinkage int sys32_vfork(u32 p1, u32 p2, u32 p3, u32 p4, u32 p5, u32 p6, struct pt_regs *regs)
  3833. {
  3834. return sys_vfork((int)p1, (int)p2, (int)p3, (int)p4, (int)p5, (int)p6, regs);
  3835. }
  3836. extern asmlinkage int sys_vm86(int a1, int a2, int a3, int a4);
  3837. /* Note: it is necessary to treat a1, a2, a3, and a4 as unsigned ints,
  3838.  * with the corresponding cast to a signed int to insure that the 
  3839.  * proper conversion (sign extension) between the register representation of a signed int (msr in 32-bit mode)
  3840.  * and the register representation of a signed int (msr in 64-bit mode) is performed.
  3841.  */
  3842. asmlinkage int sys32_vm86(u32 a1, u32 a2, u32 a3, u32 a4)
  3843. {
  3844. return sys_vm86((int)a1, (int)a2, (int)a3, (int)a4);
  3845. }
  3846. extern asmlinkage ssize_t sys_pread(unsigned int fd, char * buf,
  3847.     size_t count, loff_t pos);
  3848. extern asmlinkage ssize_t sys_pwrite(unsigned int fd, const char * buf,
  3849.      size_t count, loff_t pos);
  3850. typedef __kernel_ssize_t32 ssize_t32;
  3851. asmlinkage ssize_t32 sys32_pread(unsigned int fd, char *ubuf,
  3852.  __kernel_size_t32 count, u32 reg6, u32 poshi, u32 poslo)
  3853. {
  3854. return sys_pread(fd, ubuf, count, ((loff_t)AA(poshi) << 32) | AA(poslo));
  3855. }
  3856. asmlinkage ssize_t32 sys32_pwrite(unsigned int fd, char *ubuf,
  3857.   __kernel_size_t32 count, u32 reg6 ,u32 poshi, u32 poslo)
  3858. {
  3859. return sys_pwrite(fd, ubuf, count, ((loff_t)AA(poshi) << 32) | AA(poslo));
  3860. }
  3861. extern asmlinkage long sys_truncate(const char * path, unsigned long length);
  3862. extern asmlinkage long sys_ftruncate(unsigned int fd, unsigned long length);
  3863. asmlinkage int sys32_truncate64(const char * path, u32 reg4, unsigned long high, unsigned long low)
  3864. {
  3865.       if ((int)high < 0)
  3866. return -EINVAL;
  3867. else
  3868. return sys_truncate(path, (high << 32) | low);
  3869. }
  3870. asmlinkage int sys32_ftruncate64(unsigned int fd, u32 reg4, unsigned long high, unsigned long low)
  3871. {
  3872.       if ((int)high < 0)
  3873. return -EINVAL;
  3874. else
  3875. return sys_ftruncate(fd, (high << 32) | low);
  3876. }
  3877. asmlinkage long sys32_fcntl64(unsigned int fd, unsigned int cmd, unsigned long arg)
  3878. {
  3879.       if (cmd >= F_GETLK64 && cmd <= F_SETLKW64)
  3880. return sys_fcntl(fd, cmd + F_GETLK - F_GETLK64, arg);
  3881. return sys32_fcntl(fd, cmd, arg);
  3882. }
  3883. struct __sysctl_args32 {
  3884. u32 name;
  3885. int nlen;
  3886. u32 oldval;
  3887. u32 oldlenp;
  3888. u32 newval;
  3889. u32 newlen;
  3890. u32 __unused[4];
  3891. };
  3892. extern asmlinkage long sys32_sysctl(struct __sysctl_args32 *args)
  3893. {
  3894. struct __sysctl_args32 tmp;
  3895. int error;
  3896. size_t oldlen, *oldlenp = NULL;
  3897. unsigned long addr = (((long)&args->__unused[0]) + 7) & ~7;
  3898. if (copy_from_user(&tmp, args, sizeof(tmp)))
  3899. return -EFAULT;
  3900. if (tmp.oldval && tmp.oldlenp) {
  3901. /* Duh, this is ugly and might not work if sysctl_args
  3902.    is in read-only memory, but do_sysctl does indirectly
  3903.    a lot of uaccess in both directions and we'd have to
  3904.    basically copy the whole sysctl.c here, and
  3905.    glibc's __sysctl uses rw memory for the structure
  3906.    anyway.  */
  3907. if (get_user(oldlen, (u32 *)A(tmp.oldlenp)) ||
  3908.     put_user(oldlen, (size_t *)addr))
  3909. return -EFAULT;
  3910. oldlenp = (size_t *)addr;
  3911. }
  3912. lock_kernel();
  3913. error = do_sysctl((int *)A(tmp.name), tmp.nlen, (void *)A(tmp.oldval),
  3914.   oldlenp, (void *)A(tmp.newval), tmp.newlen);
  3915. unlock_kernel();
  3916. if (oldlenp) {
  3917. if (!error) {
  3918. if (get_user(oldlen, (size_t *)addr) ||
  3919.     put_user(oldlen, (u32 *)A(tmp.oldlenp)))
  3920. error = -EFAULT;
  3921. }
  3922. copy_to_user(args->__unused, tmp.__unused, sizeof(tmp.__unused));
  3923. }
  3924. return error;
  3925. }
  3926. asmlinkage long sys32_time(__kernel_time_t32* tloc)
  3927. {
  3928. __kernel_time_t32 secs;
  3929. struct timeval tv;
  3930. do_gettimeofday( &tv );
  3931. secs = tv.tv_sec;
  3932. if (tloc) {
  3933. if (put_user(secs,tloc))
  3934. secs = -EFAULT;
  3935. }
  3936. return secs;
  3937. }