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syscall(2) - ja

SYSCALL(2)Linux Programmer's ManualSYSCALL(2)

名前

syscall 間接システムコール

書式

#include <unistd.h>#include <sys/syscall.h>   /* SYS_xxx の定義用 */
long syscall(long number, ...);

glibc 向けの機能検査マクロの要件 (feature_test_macros(7) 参照):

syscall():

_DEFAULT_SOURCE

_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

説明

syscall() は、システムコールを起動する小さなライブラリ関数で、 number で指定されたアセンブリ言語インターフェースのシステムコールを、指定された引数をつけて実行する。 syscall() が役に立つのは、例えば C ライブラリにラッパー関数が存在しないシステムコールを呼び出したい場合である。

syscall() は、システムコールを行う前に CPU レジスターを保存し、システムコールから返った際にレジスターを復元し、システムコールが返したエラーを errno(3) に格納する。

システムコールのシンボル定数は、ヘッダーファイル <sys/syscall.h> に書かれている。

返り値

返り値は呼び出されたシステムコールによって定義される。 一般に、返り値 0 は成功を表す。 -1 はエラーを表し、エラー番号は errno に入れられる。

注意

syscall() は 4BSD で最初に登場した。

アーキテクチャー固有の要件

各アーキテクチャーの ABI には、 システムコールの引数のカーネルへの渡し方に関する独自の要件がある。 (ほとんどのシステムコールのように) glibc ラッパー関数があるシステムコールでは、 glibc が詳細を処理し、アーキテクチャーに応じた方法で引数が適切なレジスターにコピーされる。 しかし、 システムコールを呼び出すのに syscall() を使う場合には、 呼び出し側でアーキテクチャー依存の詳細を処理しなければならない場合がある。 これはいくつかの 32 ビットアーキテクチャーでは非常によくあることだ。

For example, on the ARM architecture Embedded ABI (EABI), a 64-bit value (e.g., long long) must be aligned to an even register pair. Thus, using syscall() instead of the wrapper provided by glibc, the readahead(2) system call would be invoked as follows on the ARM architecture with the EABI in little endian mode:



syscall(SYS_readahead, fd, 0,
(unsigned int) (offset & 0xFFFFFFFF),
(unsigned int) (offset >> 32),
count);

Since the offset argument is 64 bits, and the first argument (fd) is passed in r0, the caller must manually split and align the 64-bit value so that it is passed in the r2/r3 register pair. That means inserting a dummy value into r1 (the second argument of 0). Care also must be taken so that the split follows endian conventions (according to the C ABI for the platform).

Similar issues can occur on MIPS with the O32 ABI, on PowerPC and parisc with the 32-bit ABI, and on Xtensa.

Note that while the parisc C ABI also uses aligned register pairs, it uses a shim layer to hide the issue from user space.

次のシステムコールに影響がある: fadvise64_64(2), ftruncate64(2), posix_fadvise(2), pread64(2), pwrite64(2), readahead(2), sync_file_range(2), truncate64(2)

This does not affect syscalls that manually split and assemble 64-bit values such as _llseek(2), preadv(2), preadv2(2), pwritev(2), and pwritev2(2). Welcome to the wonderful world of historical baggage.

アーキテクチャー毎の呼び出し規約

各アーキテクチャーには、それぞれ独自のシステムコール起動方法とカーネルへの引数の渡し方がある。 各種のアーキテクチャーの詳細を以下の 2 つの表にまとめる。

The first table lists the instruction used to transition to kernel mode (which might not be the fastest or best way to transition to the kernel, so you might have to refer to vdso(7)), the register used to indicate the system call number, the register(s) used to return the system call result, and the register used to signal an error.

Arch/ABIInstructionSystemRetRetError備考
call #valval2
alphacallsysv0v0a4a31, 6
arctrap0r8r0--
arm/OABIswi NR-r0-- 2
arm/EABIswi 0x0r7r0r1-
arm64svc #0w8x0x1-
blackfinexcpt 0x0P0R0--
i386int $0x80eaxeaxedx-
ia64break 0x100000r15r8r9r101, 6
m68ktrap #0d0d0--
microblazebrki r14,8 r12r3--
mipssyscallv0v0v1a31, 6
nios2trapr2r2-r7
pariscble 0x100(%sr2, %r0)r20r28--
powerpcscr0r3-r0 1
powerpc64scr0r3-cr0.SO 1
riscv ecall a7a0a1-
s390svc 0r1r2r3- 3
s390xsvc 0r1r2r3- 3
superhtrap #0x17r3r0r1-4, 6
sparc/32t 0x10g1o0o1psr/csr1, 6
sparc/64t 0x6dg1o0o1psr/csr1, 6
tileswint1 R10 R00- R01 1
x86-64syscallraxraxrdx- 5
x32syscallraxraxrdx- 5
xtensasyscalla2a2--

Notes:

[1]
On a few architectures, a register is used as a boolean (0 indicating no error, and -1 indicating an error) to signal that the system call failed. The actual error value is still contained in the return register. On sparc, the carry bit (csr) in the processor status register (psr) is used instead of a full register. On powerpc64, the summary overflow bit (SO) in field 0 of the condition register (cr0) is used.
[2]
NR is the system call number.
[3]
s390 と s390x では、 NR (システムコール番号) が 256 未満の場合 svc NR で NR が直接渡される場合がある。
[4]
On SuperH, the trap number controls the maximum number of arguments passed. A trap #0x10 can be used with only 0-argument system calls, a trap #0x11 can be used with 0- or 1-argument system calls, and so on up to trap #0x17 for 7-argument system calls.
[5]
The x32 ABI shares syscall table with x86-64 ABI, but there are some nuances:
  • In order to indicate that a system call is called under the x32 ABI, an additional bit, __X32_SYSCALL_BIT, is bitwise-ORed with the system call number. The ABI used by a process affects some process behaviors, including signal handling or system call restarting.
  • Since x32 has different sizes for long and pointer types, layouts of some (but not all; struct timeval or struct rlimit are 64-bit, for example) structures are different. In order to handle this, additional system calls are added to the system call table, starting from number 512 (without the __X32_SYSCALL_BIT). For example, __NR_readv is defined as 19 for the x86-64 ABI and as __X32_SYSCALL_BIT | 515 for the x32 ABI. Most of these additional system calls are actually identical to the system calls used for providing i386 compat. There are some notable exceptions, however, such as preadv2(2), which uses struct iovec entities with 4-byte pointers and sizes ("compat_iovec" in kernel terms), but passes an 8-byte pos argument in a single register and not two, as is done in every other ABI.
[6]
Some architectures (namely, Alpha, IA-64, MIPS, SuperH, sparc/32, and sparc/64) use an additional register ("Retval2" in the above table) to pass back a second return value from the pipe(2) system call; Alpha uses this technique in the architecture-specific getxpid(2), getxuid(2), and getxgid(2) system calls as well. Other architectures do not use the second return value register in the system call interface, even if it is defined in the System V ABI.

2 つ目の表は、システムコールの引数を渡すのに使用されるレジスターの一覧である。

Arch/ABIarg1arg2arg3arg4arg5arg6arg7備考
alphaa0a1a2a3a4a5-
arcr0r1r2r3r4r5-
arm/OABIr0r1r2r3r4r5r6
arm/EABIr0r1r2r3r4r5r6
arm64x0x1x2x3x4x5-
blackfinR0R1R2R3R4R5-
i386ebxecxedxesiediebp-
ia64out0out1out2out3out4out5-
m68kd1d2d3d4d5a0-
microblazer5r6r7r8r9r10-
mips/o32a0a1a2a3--- 1
mips/n32,64a0a1a2a3a4a5-
nios2r4r5r6r7r8r9-
pariscr26r25r24r23r22r21-
powerpcr3r4r5r6r7r8r9
powerpc64r3r4r5r6r7r8-
riscva0a1a2a3a4a5-
s390r2r3r4r5r6r7-
s390xr2r3r4r5r6r7-
superhr4r5r6r7r0r1r2
sparc/32o0o1o2o3o4o5-
sparc/64o0o1o2o3o4o5-
tile R00 R01 R02 R03 R04 R05-
x86-64rdirsirdxr10r8r9-
x32rdirsirdxr10r8r9-
xtensa a6a3a4a5a8a9-

Notes:

[1]
mips/o32 のシステムコールの規約では、 ユーザースタックに引数を 5 個から 8 個渡す。

これらの表にはすべての呼び出し規約が記載されているわけではない点に注意すること — アーキテクチャーによっては、ここに記載されていない他のレジスターが見境なく上書きされる場合もある。

#define _GNU_SOURCE#include <unistd.h>#include <sys/syscall.h>#include <sys/types.h>#include <signal.h>intmain(int argc, char *argv[]){
pid_t tid;
tid = syscall(SYS_gettid);
syscall(SYS_tgkill, getpid(), tid, SIGHUP);}

関連項目

_syscall(2), intro(2), syscalls(2), errno(3), vdso(7)

この文書について

この man ページは Linux man-pages プロジェクトのリリース 5.10 の一部である。プロジェクトの説明とバグ報告に関する情報は https://www.kernel.org/doc/man-pages/ に書かれている。

2020-06-09Linux