QUESTION
Abort 분류와 pager fault 복구 단계에서 실제로 바뀌는 상태는 무엇인가?
모든 data abort가 panic은 아니다. faulting EL, translation level, access type과 fault VA가 pager/TA/core 중 누구의 책임인지 먼저 나눈다.
복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다. 이 문장을 기준으로 코드를 위에서 아래로 읽으면, 함수 이름을 외우는 대신 어느 시점에 어떤 상태를 신뢰할 수 있는지 판단할 수 있다.
STRUCTURE
객체와 주소가 놓이는 구조
복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다.
abort_info / thread_abort_regs를 중심에 놓고 왼쪽의 입력이 어떤 검사를 거쳐 오른쪽 결과로 공개되는지 표시했다. 실제 디버깅에서는 각 블록의 주소와 크기를 로그에 대입한다.
CALL PATH
실행 흐름
화살표는 단순 호출 순서만 뜻하지 않는다. 각 단계가 성공을 반환할 때 다음 단계가 읽을 수 있는 상태가 무엇인지 함께 확인한다. 오류 반환이 발생하면 바로 다음 화살표로 진행하지 않고 해당 단계의 정리 경로를 따라간다.
STATE LEDGER
단계별 입력과 출력
호출 순서를 함수 이름으로만 외우지 않고, 각 단계가 무엇을 받아 무엇을 공개하는지 적은 표다. 실제 소스에서 생산 필드가 다르면 표를 고치는 방식으로 사용한다.
| # | 단계 | 진입 시 신뢰할 상태 | 성공 뒤 남아야 할 상태 | 다음 소비자 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | exception vector | S-EL1 exception context | abort_info | build abort_info |
| 02 | build abort_info | exception vector 완료 상태 | thread_abort_regs | pager/VFP/user checks |
| 03 | pager/VFP/user checks | build abort_info 완료 상태 | pager region | recover or kill TA |
| 04 | recover or kill TA | pager/VFP/user checks 완료 상태 | TA session state | core panic |
| 05 | core panic | recover or kill TA 완료 상태 | TA session state | 최종 최종 부트로더 이미지 또는 다음 stage |
공통 불변 조건: 복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다. 한 단계의 출력이 다음 단계의 입력 조건을 만족하지 않으면 오류가 실제로 드러난 위치보다 앞의 생산 단계부터 조사한다.
VISUAL WALKTHROUGH
주소와 객체의 이동을 그림으로 읽기
아래 그림은 호출 이름보다 주소, 객체 수명과 handoff 경계를 먼저 볼 수 있도록 구성했다. 실제 주소와 크기는 사용 중인 보드의 bdinfo, map과 linker symbol을 대입한다.
각 칸은 제어권이 다음 단계로 넘어가기 전에 확정되어야 하는 상태를 나타낸다.
두 열은 실행 주체와 접근 권한, 객체를 해제할 책임이 다른 경계를 비교한다.
Pager/TA fault
01fault VA가 등록 region
02backing fobj 존재
03permission 허용
04page 배치 후 재실행
Secure core fault
01invariant 위반
02잘못된 kernel pointer
03복구 owner 없음
04panic·abort dump
UPSTREAM SOURCE
원본 코드
아래 코드는 OP-TEE OS 4.10.0의 core/arch/arm/kernel/abort.c에서 530-603줄을 그대로 가져온 것이다. 설명을 위해 실제 코드를 가짜 의사 코드로 바꾸지 않았다.
530 case CORE_MMU_FAULT_ASYNC_EXTERNAL:
531 case CORE_MMU_FAULT_SYNC_EXTERNAL:
532 if (!abort_is_user_exception(ai))
533 abort_print(ai);
534 DMSG("[abort]%s", fault_to_str(ai->abort_type,
535 ai->fault_descr));
536 return FAULT_TYPE_EXTERNAL_ABORT;
537
538 case CORE_MMU_FAULT_TAG_CHECK:
539 if (abort_is_user_exception(ai))
540 return FAULT_TYPE_USER_MODE_PANIC;
541 abort_print_error(ai);
542 panic("[abort] Tag check fault! (trap CPU)");
543 break;
544
545 case CORE_MMU_FAULT_OTHER:
546 default:
547 if (!abort_is_user_exception(ai))
548 abort_print(ai);
549 DMSG("[abort] Unhandled fault!");
550 return FAULT_TYPE_IGNORE;
551 }
552}
553
554void abort_handler(uint32_t abort_type, struct thread_abort_regs *regs)
555{
556 struct abort_info ai;
557 bool handled;
558
559 set_abort_info(abort_type, regs, &ai);
560
561 switch (get_fault_type(&ai)) {
562 case FAULT_TYPE_IGNORE:
563 break;
564 case FAULT_TYPE_USER_MODE_PANIC:
565 DMSG("[abort] abort in User mode (TA will panic)");
566 save_abort_info_in_tsd(&ai);
567 vfp_disable();
568 handle_user_mode_panic(&ai);
569 break;
570 case FAULT_TYPE_EXTERNAL_ABORT:
571#ifdef CFG_EXTERNAL_ABORT_PLAT_HANDLER
572 /* Allow platform-specific handling */
573 plat_external_abort_handler(&ai);
574#endif
575 break;
576#ifdef CFG_WITH_VFP
577 case FAULT_TYPE_USER_MODE_VFP:
578 handle_user_mode_vfp();
579 break;
580#endif
581 case FAULT_TYPE_PAGEABLE:
582 default:
583 if (thread_get_id_may_fail() < 0) {
584 abort_print_error(&ai);
585 panic("abort outside thread context");
586 }
587 thread_kernel_save_vfp();
588 handled = tee_pager_handle_fault(&ai);
589 thread_kernel_restore_vfp();
590 if (!handled) {
591 if (!abort_is_user_exception(&ai)) {
592 abort_print_error(&ai);
593 panic("unhandled pageable abort");
594 }
595 DMSG("[abort] abort in User mode (TA will panic)");
596 save_abort_info_in_tsd(&ai);
597 vfp_disable();
598 handle_user_mode_panic(&ai);
599 }
600 break;
601 }
602}
603
LINE BY LINE
530-603줄 해설
원본에 보이는 모든 줄을 순서대로 설명한다. 빈 줄도 block 경계로 남겨, 코드와 설명의 위치가 어긋나지 않게 했다.
case CORE_MMU_FAULT_ASYNC_EXTERNAL:원본 530번 줄의 case CORE_MMU_FAULT_ASYNC_EXTERNAL:는 앞의 이전 block 경계 결과를 받아 다음 case CORE_MMU_FAULT_SYNC_EXTERNAL:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
case CORE_MMU_FAULT_SYNC_EXTERNAL:원본 531번 줄의 case CORE_MMU_FAULT_SYNC_EXTERNAL:는 앞의 case CORE_MMU_FAULT_ASYNC_EXTERNAL: 결과를 받아 다음 if (!abort_is_user_exception(ai))로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
if (!abort_is_user_exception(ai))!abort_is_user_exception(ai)를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
abort_print(ai);abort_print(ai)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
DMSG("[abort]%s", fault_to_str(ai->abort_type,fault_to_str(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
ai->fault_descr));원본 535번 줄의 ai->fault_descr));는 앞의 DMSG("[abort]%s", fault_to_str(ai->abort_type, 결과를 받아 다음 return FAULT_TYPE_EXTERNAL_ABORT;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
return FAULT_TYPE_EXTERNAL_ABORT;FAULT_TYPE_EXTERNAL_ABORT를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 abort_info / thread_abort_regs를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.
(빈 줄)return FAULT_TYPE_EXTERNAL_ABORT;까지의 동작과 case CORE_MMU_FAULT_TAG_CHECK:에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
case CORE_MMU_FAULT_TAG_CHECK:원본 538번 줄의 case CORE_MMU_FAULT_TAG_CHECK:는 앞의 이전 block 경계 결과를 받아 다음 if (abort_is_user_exception(ai))로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
if (abort_is_user_exception(ai))abort_is_user_exception(ai)를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
return FAULT_TYPE_USER_MODE_PANIC;FAULT_TYPE_USER_MODE_PANIC를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 abort_info / thread_abort_regs를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.
abort_print_error(ai);abort_print_error(ai)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
panic("[abort] Tag check fault! (trap CPU)");panic("[abort] Tag check fault! (trap CPU)")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
break;'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 abort_info / thread_abort_regs에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
(빈 줄)break;까지의 동작과 case CORE_MMU_FAULT_OTHER:에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
case CORE_MMU_FAULT_OTHER:원본 545번 줄의 case CORE_MMU_FAULT_OTHER:는 앞의 이전 block 경계 결과를 받아 다음 default:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
default:'default' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.
if (!abort_is_user_exception(ai))!abort_is_user_exception(ai)를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
abort_print(ai);abort_print(ai)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
DMSG("[abort] Unhandled fault!");DMSG("[abort] Unhandled fault!")를 호출한다. 반환 결과는 현재 줄 또는 다음 return FAULT_TYPE_IGNORE;에서 검사되는 흐름이다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
return FAULT_TYPE_IGNORE;FAULT_TYPE_IGNORE를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 abort_info / thread_abort_regs를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 void abort_handler(uint32_t abort_type, struct thread_abort_regs *regs)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
void abort_handler(uint32_t abort_type, struct thread_abort_regs *regs)abort_handler 함수 정의가 시작된다. 입력은 uint32_t abort_type, struct thread_abort_regs *regs이며, S-EL1 exception context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 abort_info / thread_abort_regs의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
struct abort_info ai;struct abort_info ai를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 abort_info / thread_abort_regs를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, S-EL1 exception context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
bool handled;bool handled를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 abort_info / thread_abort_regs를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, S-EL1 exception context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
(빈 줄)bool handled;까지의 동작과 set_abort_info(abort_type, regs, &ai);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
set_abort_info(abort_type, regs, &ai);set_abort_info(abort_type, regs, &ai)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
(빈 줄)set_abort_info(abort_type, regs, &ai);까지의 동작과 switch (get_fault_type(&ai)) {에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
switch (get_fault_type(&ai)) {get_fault_type(&ai))를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
case FAULT_TYPE_IGNORE:원본 562번 줄의 case FAULT_TYPE_IGNORE:는 앞의 switch (get_fault_type(&ai)) { 결과를 받아 다음 break;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
break;'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 abort_info / thread_abort_regs에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
case FAULT_TYPE_USER_MODE_PANIC:원본 564번 줄의 case FAULT_TYPE_USER_MODE_PANIC:는 앞의 break; 결과를 받아 다음 DMSG("[abort] abort in User mode (TA will panic)");로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
DMSG("[abort] abort in User mode (TA will panic)");mode(TA will panic)")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
save_abort_info_in_tsd(&ai);save_abort_info_in_tsd(&ai)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
vfp_disable();vfp_disable(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
handle_user_mode_panic(&ai);handle_user_mode_panic(&ai)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
break;'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 abort_info / thread_abort_regs에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
case FAULT_TYPE_EXTERNAL_ABORT:원본 570번 줄의 case FAULT_TYPE_EXTERNAL_ABORT:는 앞의 break; 결과를 받아 다음 #ifdef CFG_EXTERNAL_ABORT_PLAT_HANDLER로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
#ifdef CFG_EXTERNAL_ABORT_PLAT_HANDLER#ifdef 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
/* Allow platform-specific handling */원본 주석이 'Allow platform-specific handling'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
plat_external_abort_handler(&ai);plat_external_abort_handler(&ai)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
#endif#endif 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
break;'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 abort_info / thread_abort_regs에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
#ifdef CFG_WITH_VFP#ifdef 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
case FAULT_TYPE_USER_MODE_VFP:원본 577번 줄의 case FAULT_TYPE_USER_MODE_VFP:는 앞의 #ifdef CFG_WITH_VFP 결과를 받아 다음 handle_user_mode_vfp();로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
handle_user_mode_vfp();handle_user_mode_vfp(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
break;'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 abort_info / thread_abort_regs에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
#endif#endif 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
case FAULT_TYPE_PAGEABLE:원본 581번 줄의 case FAULT_TYPE_PAGEABLE:는 앞의 #endif 결과를 받아 다음 default:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
default:'default' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.
if (thread_get_id_may_fail() < 0) {thread_get_id_may_fail() < 0를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
abort_print_error(&ai);abort_print_error(&ai)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
panic("abort outside thread context");panic("abort outside thread context")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
thread_kernel_save_vfp();thread_kernel_save_vfp(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
handled = tee_pager_handle_fault(&ai);handled에 tee_pager_handle_fault(&ai)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
thread_kernel_restore_vfp();thread_kernel_restore_vfp(인자 없음)를 호출한다. 반환 결과는 현재 줄 또는 다음 if (!handled) {에서 검사되는 흐름이다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
if (!handled) {!handled를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
if (!abort_is_user_exception(&ai)) {!abort_is_user_exception(&ai)를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
abort_print_error(&ai);abort_print_error(&ai)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
panic("unhandled pageable abort");panic("unhandled pageable abort")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
DMSG("[abort] abort in User mode (TA will panic)");mode(TA will panic)")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
save_abort_info_in_tsd(&ai);save_abort_info_in_tsd(&ai)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
vfp_disable();vfp_disable(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
handle_user_mode_panic(&ai);handle_user_mode_panic(&ai)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
break;'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 abort_info / thread_abort_regs에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 다음 block 경계에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
RELATED SOURCE
함께 읽어야 하는 원본 코드
첫 코드 조각만으로 동작이 완성되지 않는 경우 호출 매크로, 객체 정의와 실제 실행 목록을 같은 페이지에 묶었다. 각 조각은 같은 기준 commit에서 가져왔다.
01. 복구하지 못한 abort의 register와 call stack 출력
core/arch/arm/kernel/abort.c 231-313줄이다.
231 __print_abort_info(ai, "Core");
232
233 if (stack_dump) {
234 trace_printf_helper_raw(TRACE_ERROR, true,
235 "TEE load address @ %#"PRIxVA,
236 VCORE_START_VA);
237 __print_stack_unwind(ai);
238 }
239}
240
241void abort_print(struct abort_info *ai)
242{
243 __abort_print(ai, false);
244}
245
246void abort_print_error(struct abort_info *ai)
247{
248 __abort_print(ai, true);
249}
250
251/* This function must be called from a normal thread */
252void abort_print_current_ts(void)
253{
254 struct thread_specific_data *tsd = thread_get_tsd();
255 struct abort_info ai = { };
256 struct ts_session *s = ts_get_current_session();
257
258 ai.abort_type = tsd->abort_type;
259 ai.fault_descr = tsd->abort_descr;
260 ai.va = tsd->abort_va;
261 ai.pc = tsd->abort_regs.elr;
262 ai.regs = &tsd->abort_regs;
263
264 if (ai.abort_type != ABORT_TYPE_USER_MODE_PANIC)
265 __print_abort_info(&ai, "User mode");
266
267 s->ctx->ops->dump_state(s->ctx);
268
269#if defined(CFG_FTRACE_SUPPORT)
270 if (s->ctx->ops->dump_ftrace)
271 s->ctx->ops->dump_ftrace(s->ctx);
272#endif
273}
274
275static void save_abort_info_in_tsd(struct abort_info *ai)
276{
277 struct thread_specific_data *tsd = thread_get_tsd();
278
279 tsd->abort_type = ai->abort_type;
280 tsd->abort_descr = ai->fault_descr;
281 tsd->abort_va = ai->va;
282 tsd->abort_regs = *ai->regs;
283 tsd->abort_core = get_core_pos();
284}
285
286#ifdef ARM32
287static void set_abort_info(uint32_t abort_type, struct thread_abort_regs *regs,
288 struct abort_info *ai)
289{
290 switch (abort_type) {
291 case ABORT_TYPE_DATA:
292 ai->fault_descr = read_dfsr();
293 ai->va = read_dfar();
294 break;
295 case ABORT_TYPE_PREFETCH:
296 ai->fault_descr = read_ifsr();
297 ai->va = read_ifar();
298 break;
299 default:
300 ai->fault_descr = 0;
301 ai->va = regs->elr;
302 break;
303 }
304 ai->abort_type = abort_type;
305 ai->pc = regs->elr;
306 ai->regs = regs;
307}
308#endif /*ARM32*/
309
310#ifdef ARM64
311static void set_abort_info(uint32_t abort_type __unused,
312 struct thread_abort_regs *regs, struct abort_info *ai)
313{
231-313줄 해설
__print_abort_info(ai, "Core");__print_abort_info(ai, "Core")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 abort_info 항목과 대조한다.
(빈 줄)__print_abort_info(ai, "Core");까지의 동작과 if (stack_dump) {에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 thread_abort_regs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
if (stack_dump) {stack_dump를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
trace_printf_helper_raw(TRACE_ERROR, true,trace_printf_helper_raw(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
"TEE load address @ %#"PRIxVA,원본 235번 줄의 "TEE load address @ %#"PRIxVA,는 앞의 trace_printf_helper_raw(TRACE_ERROR, true, 결과를 받아 다음 VCORE_START_VA);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
VCORE_START_VA);원본 236번 줄의 VCORE_START_VA);는 앞의 "TEE load address @ %#"PRIxVA, 결과를 받아 다음 __print_stack_unwind(ai);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
__print_stack_unwind(ai);__print_stack_unwind(ai)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 void abort_print(struct abort_info *ai)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
void abort_print(struct abort_info *ai)abort_print 함수 정의가 시작된다. 입력은 struct abort_info *ai이며, S-EL1 exception context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 abort_info / thread_abort_regs의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
__abort_print(ai, false);__abort_print(ai, false)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 void abort_print_error(struct abort_info *ai)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
void abort_print_error(struct abort_info *ai)abort_print_error 함수 정의가 시작된다. 입력은 struct abort_info *ai이며, S-EL1 exception context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 abort_info / thread_abort_regs의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
__abort_print(ai, true);__abort_print(ai, true)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 /* This function must be called from a normal thread */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/* This function must be called from a normal thread */원본 주석이 'This function must be called from a normal thread'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
void abort_print_current_ts(void)abort_print_current_ts 함수 정의가 시작된다. 입력은 void이며, S-EL1 exception context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 abort_info / thread_abort_regs의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
struct thread_specific_data *tsd = thread_get_tsd();struct thread_specific_data *tsd = thread_get_tsd()를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 abort_info / thread_abort_regs를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, S-EL1 exception context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
struct abort_info ai = { };struct abort_info ai = { }를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 abort_info / thread_abort_regs를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, S-EL1 exception context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
struct ts_session *s = ts_get_current_session();struct ts_session *s = ts_get_current_session()를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 abort_info / thread_abort_regs를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, S-EL1 exception context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
(빈 줄)struct ts_session *s = ts_get_current_session();까지의 동작과 ai.abort_type = tsd->abort_type;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
ai.abort_type = tsd->abort_type;ai.abort_type에 tsd->abort_type를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai.fault_descr = tsd->abort_descr;ai.fault_descr에 tsd->abort_descr를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai.va = tsd->abort_va;ai.va에 tsd->abort_va를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai.pc = tsd->abort_regs.elr;ai.pc에 tsd->abort_regs.elr를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai.regs = &tsd->abort_regs;ai.regs에 &tsd->abort_regs를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
(빈 줄)ai.regs = &tsd->abort_regs;까지의 동작과 if (ai.abort_type != ABORT_TYPE_USER_MODE_PANIC)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
if (ai.abort_type != ABORT_TYPE_USER_MODE_PANIC)ai.abort_type != ABORT_TYPE_USER_MODE_PANIC를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
__print_abort_info(&ai, "User mode");__print_abort_info(&ai, "User mode")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
(빈 줄)__print_abort_info(&ai, "User mode");까지의 동작과 s->ctx->ops->dump_state(s->ctx);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
s->ctx->ops->dump_state(s->ctx);dump_state(s->ctx)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
(빈 줄)s->ctx->ops->dump_state(s->ctx);까지의 동작과 #if defined(CFG_FTRACE_SUPPORT)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#if defined(CFG_FTRACE_SUPPORT)#if 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
if (s->ctx->ops->dump_ftrace)s->ctx->ops->dump_ftrace를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
s->ctx->ops->dump_ftrace(s->ctx);dump_ftrace(s->ctx)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
#endif#endif 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 static void save_abort_info_in_tsd(struct abort_info *ai)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
static void save_abort_info_in_tsd(struct abort_info *ai)save_abort_info_in_tsd 함수 정의가 시작된다. 입력은 struct abort_info *ai이며, S-EL1 exception context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 abort_info / thread_abort_regs의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
struct thread_specific_data *tsd = thread_get_tsd();struct thread_specific_data *tsd = thread_get_tsd()를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 abort_info / thread_abort_regs를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, S-EL1 exception context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
(빈 줄)struct thread_specific_data *tsd = thread_get_tsd();까지의 동작과 tsd->abort_type = ai->abort_type;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
tsd->abort_type = ai->abort_type;tsd->abort_type에 ai->abort_type를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
tsd->abort_descr = ai->fault_descr;tsd->abort_descr에 ai->fault_descr를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
tsd->abort_va = ai->va;tsd->abort_va에 ai->va를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
tsd->abort_regs = *ai->regs;tsd->abort_regs에 *ai->regs를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
tsd->abort_core = get_core_pos();tsd->abort_core에 get_core_pos()를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 #ifdef ARM32에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#ifdef ARM32#ifdef 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
static void set_abort_info(uint32_t abort_type, struct thread_abort_regs *regs,set_abort_info(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
struct abort_info *ai)struct abort_info *ai)를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 abort_info / thread_abort_regs를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, S-EL1 exception context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 abort_info / thread_abort_regs의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
switch (abort_type) {원본 290번 줄의 switch (abort_type) {는 앞의 { 결과를 받아 다음 case ABORT_TYPE_DATA:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
case ABORT_TYPE_DATA:원본 291번 줄의 case ABORT_TYPE_DATA:는 앞의 switch (abort_type) { 결과를 받아 다음 ai->fault_descr = read_dfsr();로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
ai->fault_descr = read_dfsr();ai->fault_descr에 read_dfsr()를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->va = read_dfar();ai->va에 read_dfar()를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
break;'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 abort_info / thread_abort_regs에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
case ABORT_TYPE_PREFETCH:원본 295번 줄의 case ABORT_TYPE_PREFETCH:는 앞의 break; 결과를 받아 다음 ai->fault_descr = read_ifsr();로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
ai->fault_descr = read_ifsr();ai->fault_descr에 read_ifsr()를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->va = read_ifar();ai->va에 read_ifar()를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
break;'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 abort_info / thread_abort_regs에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
default:'default' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.
ai->fault_descr = 0;ai->fault_descr에 0를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->va = regs->elr;ai->va에 regs->elr를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
break;'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 abort_info / thread_abort_regs에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
ai->abort_type = abort_type;ai->abort_type에 abort_type를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->pc = regs->elr;ai->pc에 regs->elr를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->regs = regs;ai->regs에 regs를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
#endif /*ARM32*/#endif 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
(빈 줄)#endif /*ARM32*/까지의 동작과 #ifdef ARM64에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#ifdef ARM64#ifdef 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
static void set_abort_info(uint32_t abort_type __unused,set_abort_info(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
struct thread_abort_regs *regs, struct abort_info *ai)struct thread_abort_regs *regs, struct abort_info *ai)를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 abort_info / thread_abort_regs를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, S-EL1 exception context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 abort_info / thread_abort_regs의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
02. ESR, FAR와 register frame으로 abort_info 구성
core/arch/arm/kernel/abort.c 277-359줄이다.
277 struct thread_specific_data *tsd = thread_get_tsd();
278
279 tsd->abort_type = ai->abort_type;
280 tsd->abort_descr = ai->fault_descr;
281 tsd->abort_va = ai->va;
282 tsd->abort_regs = *ai->regs;
283 tsd->abort_core = get_core_pos();
284}
285
286#ifdef ARM32
287static void set_abort_info(uint32_t abort_type, struct thread_abort_regs *regs,
288 struct abort_info *ai)
289{
290 switch (abort_type) {
291 case ABORT_TYPE_DATA:
292 ai->fault_descr = read_dfsr();
293 ai->va = read_dfar();
294 break;
295 case ABORT_TYPE_PREFETCH:
296 ai->fault_descr = read_ifsr();
297 ai->va = read_ifar();
298 break;
299 default:
300 ai->fault_descr = 0;
301 ai->va = regs->elr;
302 break;
303 }
304 ai->abort_type = abort_type;
305 ai->pc = regs->elr;
306 ai->regs = regs;
307}
308#endif /*ARM32*/
309
310#ifdef ARM64
311static void set_abort_info(uint32_t abort_type __unused,
312 struct thread_abort_regs *regs, struct abort_info *ai)
313{
314 ai->fault_descr = read_esr_el1();
315 switch ((ai->fault_descr >> ESR_EC_SHIFT) & ESR_EC_MASK) {
316 case ESR_EC_IABT_EL0:
317 case ESR_EC_IABT_EL1:
318 ai->abort_type = ABORT_TYPE_PREFETCH;
319 ai->va = read_far_el1();
320 break;
321 case ESR_EC_DABT_EL0:
322 case ESR_EC_DABT_EL1:
323 case ESR_EC_SP_ALIGN:
324 ai->abort_type = ABORT_TYPE_DATA;
325 ai->va = read_far_el1();
326 break;
327 default:
328 ai->abort_type = ABORT_TYPE_UNDEF;
329 ai->va = regs->elr;
330 }
331 ai->pc = regs->elr;
332 ai->regs = regs;
333}
334#endif /*ARM64*/
335
336#ifdef ARM32
337static void handle_user_mode_panic(struct abort_info *ai)
338{
339 /*
340 * It was a user exception, stop user execution and return
341 * to TEE Core.
342 */
343 ai->regs->r0 = TEE_ERROR_TARGET_DEAD;
344 ai->regs->r1 = true;
345 ai->regs->r2 = 0xdeadbeef;
346 ai->regs->elr = (uint32_t)thread_unwind_user_mode;
347 ai->regs->spsr &= CPSR_FIA;
348 ai->regs->spsr &= ~CPSR_MODE_MASK;
349 ai->regs->spsr |= CPSR_MODE_SVC;
350 /* Select Thumb or ARM mode */
351 if (ai->regs->elr & 1)
352 ai->regs->spsr |= CPSR_T;
353 else
354 ai->regs->spsr &= ~CPSR_T;
355}
356#endif /*ARM32*/
357
358#ifdef ARM64
359static void handle_user_mode_panic(struct abort_info *ai)
277-359줄 해설
struct thread_specific_data *tsd = thread_get_tsd();struct thread_specific_data *tsd = thread_get_tsd()를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 abort_info / thread_abort_regs를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, S-EL1 exception context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
(빈 줄)struct thread_specific_data *tsd = thread_get_tsd();까지의 동작과 tsd->abort_type = ai->abort_type;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 thread_abort_regs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
tsd->abort_type = ai->abort_type;tsd->abort_type에 ai->abort_type를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 pager/VFP/user checks 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
tsd->abort_descr = ai->fault_descr;tsd->abort_descr에 ai->fault_descr를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 recover or kill TA 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
tsd->abort_va = ai->va;tsd->abort_va에 ai->va를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
tsd->abort_regs = *ai->regs;tsd->abort_regs에 *ai->regs를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
tsd->abort_core = get_core_pos();tsd->abort_core에 get_core_pos()를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 #ifdef ARM32에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#ifdef ARM32#ifdef 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
static void set_abort_info(uint32_t abort_type, struct thread_abort_regs *regs,set_abort_info(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
struct abort_info *ai)struct abort_info *ai)를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 abort_info / thread_abort_regs를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, S-EL1 exception context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 abort_info / thread_abort_regs의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
switch (abort_type) {원본 290번 줄의 switch (abort_type) {는 앞의 { 결과를 받아 다음 case ABORT_TYPE_DATA:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
case ABORT_TYPE_DATA:원본 291번 줄의 case ABORT_TYPE_DATA:는 앞의 switch (abort_type) { 결과를 받아 다음 ai->fault_descr = read_dfsr();로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
ai->fault_descr = read_dfsr();ai->fault_descr에 read_dfsr()를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->va = read_dfar();ai->va에 read_dfar()를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
break;'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 abort_info / thread_abort_regs에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
case ABORT_TYPE_PREFETCH:원본 295번 줄의 case ABORT_TYPE_PREFETCH:는 앞의 break; 결과를 받아 다음 ai->fault_descr = read_ifsr();로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
ai->fault_descr = read_ifsr();ai->fault_descr에 read_ifsr()를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->va = read_ifar();ai->va에 read_ifar()를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
break;'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 abort_info / thread_abort_regs에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
default:'default' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.
ai->fault_descr = 0;ai->fault_descr에 0를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->va = regs->elr;ai->va에 regs->elr를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
break;'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 abort_info / thread_abort_regs에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
ai->abort_type = abort_type;ai->abort_type에 abort_type를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->pc = regs->elr;ai->pc에 regs->elr를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->regs = regs;ai->regs에 regs를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
#endif /*ARM32*/#endif 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
(빈 줄)#endif /*ARM32*/까지의 동작과 #ifdef ARM64에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#ifdef ARM64#ifdef 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
static void set_abort_info(uint32_t abort_type __unused,set_abort_info(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 abort_info / thread_abort_regs의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 TA session state 항목과 대조한다.
struct thread_abort_regs *regs, struct abort_info *ai)struct thread_abort_regs *regs, struct abort_info *ai)를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 abort_info / thread_abort_regs를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, S-EL1 exception context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 abort_info / thread_abort_regs의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
ai->fault_descr = read_esr_el1();ai->fault_descr에 read_esr_el1()를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 바로 다음 switch ((ai->fault_descr >> ESR_EC_SHIFT) & ESR_EC_MASK) {가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
switch ((ai->fault_descr >> ESR_EC_SHIFT) & ESR_EC_MASK) {원본 315번 줄의 switch ((ai->fault_descr >> ESR_EC_SHIFT) & ESR_EC_MASK) {는 앞의 ai->fault_descr = read_esr_el1(); 결과를 받아 다음 case ESR_EC_IABT_EL0:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
case ESR_EC_IABT_EL0:원본 316번 줄의 case ESR_EC_IABT_EL0:는 앞의 switch ((ai->fault_descr >> ESR_EC_SHIFT) & ESR_EC_MASK) { 결과를 받아 다음 case ESR_EC_IABT_EL1:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
case ESR_EC_IABT_EL1:원본 317번 줄의 case ESR_EC_IABT_EL1:는 앞의 case ESR_EC_IABT_EL0: 결과를 받아 다음 ai->abort_type = ABORT_TYPE_PREFETCH;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
ai->abort_type = ABORT_TYPE_PREFETCH;ai->abort_type에 ABORT_TYPE_PREFETCH를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->va = read_far_el1();ai->va에 read_far_el1()를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
break;'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 abort_info / thread_abort_regs에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
case ESR_EC_DABT_EL0:원본 321번 줄의 case ESR_EC_DABT_EL0:는 앞의 break; 결과를 받아 다음 case ESR_EC_DABT_EL1:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
case ESR_EC_DABT_EL1:원본 322번 줄의 case ESR_EC_DABT_EL1:는 앞의 case ESR_EC_DABT_EL0: 결과를 받아 다음 case ESR_EC_SP_ALIGN:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
case ESR_EC_SP_ALIGN:원본 323번 줄의 case ESR_EC_SP_ALIGN:는 앞의 case ESR_EC_DABT_EL1: 결과를 받아 다음 ai->abort_type = ABORT_TYPE_DATA;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
ai->abort_type = ABORT_TYPE_DATA;ai->abort_type에 ABORT_TYPE_DATA를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->va = read_far_el1();ai->va에 read_far_el1()를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
break;'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 abort_info / thread_abort_regs에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
default:'default' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.
ai->abort_type = ABORT_TYPE_UNDEF;ai->abort_type에 ABORT_TYPE_UNDEF를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->va = regs->elr;ai->va에 regs->elr를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
ai->pc = regs->elr;ai->pc에 regs->elr를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->regs = regs;ai->regs에 regs를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
#endif /*ARM64*/#endif 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
(빈 줄)#endif /*ARM64*/까지의 동작과 #ifdef ARM32에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#ifdef ARM32#ifdef 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
static void handle_user_mode_panic(struct abort_info *ai)handle_user_mode_panic 함수 정의가 시작된다. 입력은 struct abort_info *ai이며, S-EL1 exception context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 abort_info / thread_abort_regs의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
/*원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* It was a user exception, stop user execution and return원본 주석이 'It was a user exception, stop user execution and return'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* to TEE Core.원본 주석이 'to TEE Core.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
*/원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
ai->regs->r0 = TEE_ERROR_TARGET_DEAD;ai->regs->r0에 TEE_ERROR_TARGET_DEAD를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->regs->r1 = true;ai->regs->r1에 true를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->regs->r2 = 0xdeadbeef;ai->regs->r2에 0xdeadbeef를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->regs->elr = (uint32_t)thread_unwind_user_mode;ai->regs->elr에 (uint32_t)thread_unwind_user_mode를 = 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->regs->spsr &= CPSR_FIA;ai->regs->spsr에 CPSR_FIA를 &= 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 바로 다음 ai->regs->spsr &= ~CPSR_MODE_MASK;가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->regs->spsr &= ~CPSR_MODE_MASK;ai->regs->spsr에 ~CPSR_MODE_MASK를 &= 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 바로 다음 ai->regs->spsr |= CPSR_MODE_SVC;가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
ai->regs->spsr |= CPSR_MODE_SVC;ai->regs->spsr에 CPSR_MODE_SVC를 |= 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
/* Select Thumb or ARM mode */원본 주석이 'Select Thumb or ARM mode'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
if (ai->regs->elr & 1)ai->regs->elr & 1를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
ai->regs->spsr |= CPSR_T;ai->regs->spsr에 CPSR_T를 |= 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
else원본 353번 줄의 else는 앞의 ai->regs->spsr |= CPSR_T; 결과를 받아 다음 ai->regs->spsr &= ~CPSR_T;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
ai->regs->spsr &= ~CPSR_T;ai->regs->spsr에 ~CPSR_T를 &= 연산으로 반영해 abort_info / thread_abort_regs와 연결된 field를 갱신한다. 이후 core panic 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
#endif /*ARM32*/#endif 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
(빈 줄)#endif /*ARM32*/까지의 동작과 #ifdef ARM64에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 TA session state 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#ifdef ARM64#ifdef 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
static void handle_user_mode_panic(struct abort_info *ai)handle_user_mode_panic 함수 정의가 시작된다. 입력은 struct abort_info *ai이며, S-EL1 exception context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
DETAILS
내부 동작을 더 깊게 읽기
진입 조건을 먼저 고정한다
exception vector에서 들어온 실행은 S-EL1 exception context에 놓여 있다. 이때 interrupt, MMU/cache, stack, heap 중 무엇이 이미 준비되었는지 소스의 호출자까지 올라가 확인한다. 같은 함수라도 SPL, relocation 전후, app thread처럼 호출 문맥이 달라지면 허용되는 API와 지연 시간이 달라진다.
모든 data abort가 panic은 아니다. faulting EL, translation level, access type과 fault VA가 pager/TA/core 중 누구의 책임인지 먼저 나눈다.
중심 객체의 생성과 공개를 나눈다
이 글의 중심 객체는 abort_info / thread_abort_regs다. 메모리를 확보한 시점, 필드를 채운 시점, 전역 list나 다른 subsystem에 공개한 시점을 구분한다. 공개 뒤 오류가 발생한다면 목록에서 제거하고 child, buffer, reference를 역순으로 정리하는지 확인한다.
빌드 산출물 관점에서는 최종 부트로더 이미지 안에 해당 symbol과 section이 실제로 포함되었는지도 map과 objdump로 검증한다.
주소, 크기와 정렬을 계산한다
부트 코드의 오류는 논리보다 주소 계산에서 먼저 드러나는 경우가 많다. source range, destination range, header가 말하는 payload size, block 또는 page 단위를 표로 적고 각 구간의 끝 주소를 직접 계산한다. 끝 주소는 start + size - 1인지 exclusive end인지 API 계약을 확인한다.
복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다.
성공 flag와 실제 완료 시점을 맞춘다
build abort_info → pager/VFP/user checks → recover or kill TA 구간에서는 부분 초기화 상태가 생길 수 있다. flag, list insertion, callback 등록, storage write 완료 중 무엇이 성공의 기준인지 찾는다. hardware write나 DMA가 포함되면 함수 반환과 장치 완료가 같은 시점인지도 확인한다.
다른 CPU, interrupt handler, USB completion 또는 shell command가 상태를 관찰할 수 있다면 memory ordering과 lock 범위도 함께 읽는다.
마지막 handoff의 계약을 적는다
정상 경로는 core panic에서 끝난다. 이 단계가 함수 반환인지, scheduler 전환인지, 다른 image로의 비복귀 분기인지 구분한다. 비복귀 handoff라면 cache clean/invalidate, interrupt disable, 장치 quiesce, argument register와 FDT 또는 image address가 최종 점검 항목이다.
반환하는 경로라면 caller가 오류와 부분 성공을 구분하고 다음 후보 또는 복구 경로를 선택하는지 확인한다.
IMPLEMENTATION NOTES
구현을 읽을 때 놓치기 쉬운 부분
exception vector에서 core panic까지 제어권이 이동하는 조건
S-EL1 exception의 ESR/FAR를 해석해 pageable miss, user TA fault, VFP trap 또는 core panic으로 분류하는 경로를 읽습니다. 이 경로는 함수 호출 목록만 외워서는 연결되지 않는다. exception vector → build abort_info → pager/VFP/user checks → recover or kill TA → core panic 순서에서 각 단계가 읽는 입력, 새로 확정하는 상태, 다음 단계에 넘기는 값을 구분해야 한다. 특히 S-EL1 exception context에서는 이전 단계가 남긴 register와 memory attribute가 C 코드의 전제 조건이 된다.
모든 data abort가 panic은 아니다. faulting EL, translation level, access type과 fault VA가 pager/TA/core 중 누구의 책임인지 먼저 나눈다. 따라서 첫 지점에서 abort_info / thread_abort_regs의 주소와 owner를 기록하고, 마지막 지점에서 같은 값이 그대로 유지되는지 아니면 새 객체로 교체되는지를 확인한다. 중간 함수가 성공을 반환해도 복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다.
abort_info와 TA session state의 생성 시점과 수명
이 글에서 함께 나타나는 객체는 abort_info, thread_abort_regs, pager region, TA session state이다. 이름이 비슷해도 저장 위치와 수명은 다르다. build-time descriptor인지, boot 단계의 임시 객체인지, world switch 뒤에도 남는 runtime 객체인지 나눠야 pointer를 따라가다 다른 단계의 구조체를 같은 것으로 오해하지 않는다.
abort_info / thread_abort_regs을 기준으로 allocation 또는 정적 배치 위치, list/table에 공개되는 시점, 참조가 끊기는 시점을 적는다. 그 다음 source와 destination 범위, per-CPU 여부, secure/non-secure 접근 권한을 map과 runtime log로 대조한다. 이 절차를 거치면 단순한 호출 순서가 아니라 실제 소유권 이동이 보인다.
성공 로그만으로 놓치기 쉬운 실패 경계
대표적인 실패 조건은 ESR decode 오류: 잘못된 복구; core fault를 TA fault로 처리: secure corruption 지속; stack dump 정보 과다: secure address leak이다. 이 문제들은 대개 fault가 발생한 함수보다 앞에서 만들어진 잘못된 주소, size, security state 또는 refcount 때문에 생긴다. 마지막 출력만 보지 말고 각 경계 직전의 상태를 한 줄씩 남겨 최초 불일치 지점을 찾는다.
재현에는 pager page를 의도적으로 evict 후 fault; TA invalid pointer와 core invalid pointer 비교; release/debug build abort 출력 차이 확인를 사용한다. 정상 경로와 실패 경로에서 같은 필드를 같은 위치에 출력하고, 실패가 검증 단계에서 차단되는지 아니면 다음 context까지 전파되는지 비교한다. firmware와 secure world에서는 실패 뒤의 cleanup 또는 reset 경로도 정상 경로만큼 중요하다.
DEEP ANALYSIS
레지스터에서 오류 판정까지 상세 분석
OP-TEE abort handler는 모든 exception을 panic으로 끝내지 않는다. ESR과 fault VA, exception origin을 바탕으로 pageable core/TA fault인지, user TA의 잘못된 접근인지, VFP lazy state인지, secure core의 복구 불가능한 fault인지 분류한다.
복구 가능한 pager fault도 보안 검증을 통과해야 한다. fault가 registered pageable area 안에 있고 access permission이 맞으며 backing page hash가 유효할 때만 PTE를 설치하고 원래 instruction을 재시도한다. 그 외에는 current TA/session만 종료할지 secure core 전체를 panic할지 경계를 명확히 한다.
data/instruction abort와 lower/current EL origin을 정확히 나타낸다.
EC, ISS, FSC, WnR, FnV 값을 architecture 규칙대로 decode한다.
FnV가 false일 때만 fault VA로 신뢰한다.
fault PC, SP, PSTATE와 general register가 current thread frame과 일치해야 한다.
fault origin이 core인지 user TA인지 판정 가능한 실행 owner여야 한다.
각 계약은 앞 단계가 생산하고 현재 단계가 검증한 뒤 다음 소비자에게 넘기는 상태다. 한 항목이라도 확인되지 않으면 뒤 단계의 fault를 그 지점의 문제로 단정하지 않는다.
진입 레지스터와 메모리 계약
함수 첫 줄에 도달했을 때 이미 참이라고 가정하는 값과, 그 값이 틀렸을 때 영향을 받는 범위를 함께 적었다.
| # | 입력 상태 | 생산자 | 정상 조건 | 확인 이유 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | abort_type | exception vector | data/instruction abort와 lower/current EL origin을 정확히 나타낸다. | register frame 해석과 복구 정책을 선택한다. |
| 02 | ESR_EL1 | hardware | EC, ISS, FSC, WnR, FnV 값을 architecture 규칙대로 decode한다. | translation/permission/alignment/external fault를 구분한다. |
| 03 | FAR_EL1 | hardware | FnV가 false일 때만 fault VA로 신뢰한다. | pager area 또는 user mapping lookup key다. |
| 04 | thread_abort_regs | entry assembly | fault PC, SP, PSTATE와 general register가 current thread frame과 일치해야 한다. | retry, user unwind, crash dump에 사용한다. |
| 05 | current thread/session | thread_core_local | fault origin이 core인지 user TA인지 판정 가능한 실행 owner여야 한다. | kill 범위와 panic 정책을 결정한다. |
핵심 구조체 필드의 생산자, 소비자와 수명
구조체 이름만 나열하지 않고 어떤 코드가 값을 쓰고, 어느 코드가 처음 읽으며, 언제까지 주소와 내용이 유지되어야 하는지 구분했다.
| # | 객체 또는 필드 | 생산자 | 소비자 | 수명과 불변 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | abort_info | abort_handler | pager/VFP/user fault logic | 한 exception 처리 동안 syndrome와 VA, register pointer를 묶는다. |
| 02 | thread_abort_regs | exception entry assembly | abort handler/return | 복구 시 수정된 PC/state를 복원할 때까지 유효하다. |
| 03 | pager area/fobj | pager setup/TA loader | tee_pager_handle_fault | fault VA의 backing과 permission을 runtime 동안 유지한다. |
| 04 | current thread_ctx | thread scheduler | abort handler | fault stack, user mapping, session owner를 가리킨다. |
| 05 | user_ta_ctx crash state | abort classification | TA manager cleanup | panic code와 abort dump를 보존해 session result로 전달한다. |
| 06 | core panic state | fatal abort | panic/reset path | 추가 exception recursion을 막고 register/log를 가능한 범위에서 보존한다. |
함수 내부 실행 순서
소스의 큰 분기와 side effect를 실행 순서대로 다시 펼쳤다. breakpoint는 이 목록의 경계에 두고, 다음 번호로 넘어갈 때 새로 유효해진 객체를 기록한다.
- 01
exception vector가 최소 register를 abort stack/frame에 저장하고 abort_type과 regs pointer를 C handler에 넘긴다.
- 02
handler가 ESR의 exception class와 fault status, WnR/FnV를 decode하고 FAR 유효성을 판정한다.
- 03
fault PC/PSTATE로 current EL과 user/core origin, current thread와 TA context를 찾는다.
- 04
VFP/SIMD lazy trap 같은 별도 recoverable exception을 먼저 처리하고 해당하면 state를 enable해 복귀한다.
- 05
translation fault가 pager 관리 VA에 있으면 area, page index, requested access와 permission을 검증한다.
- 06
pager가 physical page를 확보해 backing data와 hash를 검증하고 PTE/cache/TLB를 갱신한다.
- 07
복구 성공이면 register frame을 유지한 채 원래 fault instruction으로 exception return한다.
- 08
user TA의 비복구 fault면 panic code와 dump를 남기고 session/context를 terminate·cleanup한다.
- 09
secure core 또는 abort recursion이면 제한된 logging 뒤 core panic/reset으로 전환한다.
빌드 설정이 바꾸는 실제 코드 경로
동일한 함수 이름이라도 아래 설정에 따라 포함되는 source, 구조체 크기, 인자 의미와 failure path가 달라진다.
| # | 설정 | 바뀌는 동작 | 확인 방법 |
|---|---|---|---|
| 01 | CFG_WITH_PAGER | translation fault의 pager 복구 경로를 활성화한다. | fault VA가 pager area인지와 handle return을 기록한다. |
| 02 | CFG_UNWIND/CFG_CORE_UNWIND | abort 시 stack trace와 symbol decode 정보를 늘린다. | 배포 tee.elf와 runtime ASLR offset을 보존한다. |
| 03 | CFG_TEE_CORE_LOG_LEVEL | abort syndrome와 register 출력 범위가 달라진다. | 민감 register가 release log에 과도하게 노출되지 않는지 본다. |
| 04 | CFG_WITH_USER_TA | user TA kill과 core panic을 분리하는 경로가 포함된다. | EL0/EL1 origin과 session result를 확인한다. |
| 05 | CFG_CORE_ASLR/CFG_TA_ASLR | fault PC를 symbol로 변환할 offset이 필요하다. | core/TA load base를 panic report와 함께 남긴다. |
증상에서 최초 불일치 지점까지 추적하기
마지막 panic 메시지가 아니라 어디에서 멈추고 무엇을 읽어 어떤 결론을 내릴지 정리했다. 정상값과 실패값은 같은 build와 같은 위치에서 비교한다.
| # | 관찰 증상 | 중단 위치 | 기록할 값 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 같은 instruction에서 abort 반복 | pager return과 exception exit | ESR/FAR/PC, installed PTE, TLB op | 복구 성공 판정과 실제 mapping 공개가 어긋났는지 확인한다. |
| 02 | TA fault가 core panic으로 번짐 | origin classification | PSTATE EL, current thread/user ctx, abort_type | user/core 경계 판정 또는 nested abort를 찾는다. |
| 03 | abort log 자체에서 두 번째 abort | abort stack과 print path | SP range, console mapping, recursion flag | 손상된 thread stack 재사용 또는 unsafe logging을 확인한다. |
| 04 | ASLR build에서 symbol이 엉뚱함 | panic decode | runtime PC, core/TA load base, tee.elf symbol | offset 적용 대상과 build mismatch를 판정한다. |
OBJECT LIFETIME
객체와 수명
| 대상 | 만들어지는 시점 | 유효 범위 | 확인할 조건 |
|---|---|---|---|
abort_info / thread_abort_regs | build abort_info | core panic 또는 오류 정리 완료까지 | 복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다. |
| 입력 buffer / metadata | exception vector | parse와 검증이 끝날 때까지 | 길이, 정렬, 소유권, 변조 가능성 |
| 등록된 list / descriptor | pager/VFP/user checks | subsystem 종료 또는 image handoff까지 | 이중 등록, dangling pointer, 오류 unwind |
| hardware 또는 persistent state | 실제 write/probe가 완료된 뒤 | reset 또는 명시적 해제·갱신까지 | flush, timeout, 전원 차단, rollback |
최종 부트로더 이미지 | link/image 생성 시점 | 다음 stage가 새 image로 교체할 때까지 | load address, entry, section과 header 일치 |
FAILURE PATH
실패 지점과 증상
| # | 조건 | 관찰되는 증상 | 먼저 볼 단계 |
|---|---|---|---|
| 01 | ESR decode 오류 | 잘못된 복구 | build abort_info |
| 02 | core fault를 TA fault로 처리 | secure corruption 지속 | pager/VFP/user checks |
| 03 | stack dump 정보 과다 | secure address leak | recover or kill TA |
로그가 끊긴 마지막 함수만 고치지 않는다. 그 함수가 받은 주소, size, flag가 만들어진 앞 단계까지 올라가고, 오류 뒤 등록 객체와 hardware 상태가 남았는지도 확인한다.
EVIDENCE
소스 밖에서 확인할 증거
소스 해석은 실제 빌드 산출물과 target 로그로 닫아야 한다. 아래 명령의 보드 이름과 toolchain prefix는 사용 중인 빌드 환경에 맞게 바꾼다.
| # | 목적 | 명령 또는 계측 | 판정 기준 |
|---|---|---|---|
| 01 | 빌드 산출물 | make PLATFORM=<platform> CFG_TEE_CORE_LOG_LEVEL=4 | tee.elf, tee.bin과 pageable/pager 구성이 같은 설정에서 생성됐는지 확인한다. |
| 02 | ELF 배치 | ${CROSS_COMPILE64}readelf -W -lS out/arm/core/tee.elf | secure RAM 안에서 text, data, pager, pageable 구간이 어떤 주소와 권한으로 배치되는지 확인한다. |
| 03 | 심볼과 주소 | ${CROSS_COMPILE64}nm -n out/arm/core/tee.elf | grep 'void abort_handler' | entry, thread, TA manager 함수의 링크 주소를 원본 설명과 연결한다. |
| 04 | 명령과 예외 경로 | ${CROSS_COMPILE64}objdump -drS out/arm/core/tee.elf | SMC entry, world switch, abort 복귀가 실제 register save/restore와 어떻게 이어지는지 대조한다. |
| 05 | Normal world 왕복 | xtest; dmesg | grep -i optee | secure console과 Linux OP-TEE driver 로그를 함께 보고 SMC, RPC, shared memory 왕복의 양쪽 증거를 맞춘다. |
LAB
직접 확인할 실험
- 01pager page를 의도적으로 evict 후 fault
build abort_info진입 전후에 abort_info의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다. - 02TA invalid pointer와 core invalid pointer 비교
pager/VFP/user checks진입 전후에 thread_abort_regs의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다. - 03release/debug build abort 출력 차이 확인
recover or kill TA진입 전후에 pager region의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 복구 가능한 pager fault만 mapping을 갱신해 같은 instruction으로 돌아가며 secure core invariant가 깨진 fault는 Normal World에 내부 주소를 과도하게 노출하지 않고 중단되어야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다.
PRIMARY REFERENCES