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49 .\" by Yuichi SATO <ysato@h4.dion.ne.jp>
50 .\" Updated 2013-05-06, Akihiro MOTOKI <amotoki@gmail.com>
51 .\" Updated 2013-07-24, Akihiro MOTOKI <amotoki@gmail.com>
53 .TH SYSCALL 2 2014\-04\-06 Linux "Linux Programmer's Manual"
58 \fB#define _GNU_SOURCE\fP /* feature_test_macros(7) 参照 */
59 \fB#include <unistd.h>\fP
60 \fB#include <sys/syscall.h> \fP/* SYS_xxx の定義用 */
62 \fBint syscall(int \fP\fInumber\fP\fB, ...);\fP
65 \fBsyscall\fP() は、システムコールを起動する小さなライブラリ関数で、 \fInumber\fP
66 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、指定された引き数をつけて実行する。 \fBsyscall\fP() が役に立つのは、例えば C
67 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。
69 \fBsyscall\fP() は、システムコールを行う前に CPU
70 レジスタを保存し、システムコールから返った際にレジスタを復元し、エラーが発生した場合はシステムコールが返したエラーコードを \fBerrno\fP(3)
73 システムコールのシンボル定数は、ヘッダファイル \fI<sys/syscall.h>\fP に書かれている。
75 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、エラーコードは \fIerrno\fP
78 \fBsyscall\fP() は 4BSD で最初に登場した。
80 各アーキテクチャの ABI には、 システムコールの引き数のカーネルへの渡し方に関する独自の要件がある。
81 (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
82 が詳細を処理し、アーキテクチャに応じた方法で引き数が適切なレジスタにコピーされる。 しかし、 システムコールを呼び出すのに \fBsyscall\fP()
83 を使う場合には、 呼び出し側でアーキテクチャ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
84 ビットアーキテクチャでは非常によくあることだ。
86 例えば、ARM アーキテクチャの Embedded ABI (EABI) では、 (\fIlong long\fP などの) 64
87 ビット値は偶数番地のレジスタのペアに境界があっていなければならない。したがって、 glibc が提供するラッパー関数ではなく \fBsyscall\fP()
88 を使う場合には、 \fBreadahead\fP() システムコールは ARM アーキテクチャの EABI では以下のようにして起動されることになる。
92 syscall(SYS_readahead, fd, 0,
93 (unsigned int) (offset >> 32),
94 (unsigned int) (offset & 0xFFFFFFFF),
99 オフセット引き数は 64 ビットで、最初の引き数 (\fIfd\fP) は \fIr0\fP で渡されるので、呼び出し側では手動で 64
100 ビット値を分割して境界を合わせて、 64 ビット値が \fIr2\fP/\fIr3\fP レジスタペアで渡されるようにしなければならない。このため、 \fIr1\fP
101 (2 番目の引数 0) としてダミー値を挿入している。
103 .\" Mike Frysinger: this issue ends up forcing MIPS
104 .\" O32 to take 7 arguments to syscall()
105 同様のことが、 MIPS の O32 ABI、 PowerPC の 32 ビット ABI や Xtensa でも起こりうる。
107 次のシステムコールに影響がある: \fBfadvise64_64\fP(2), \fBftruncate64\fP(2), \fBposix_fadvise\fP(2),
108 \fBpread64\fP(2), \fBpwrite64\fP(2), \fBreadahead\fP(2), \fBsync_file_range\fP(2),
111 各アーキテクチャには、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き数の渡し方がある。 各種のアーキテクチャの詳細を以下の 2
114 最初の表は、 カーネルモードに遷移するのに使用される命令、 システムコール番号を示すのに使用されるレジスタ、
115 システムコールの結果を返すのに使用されるレジスタの一覧である (なお、 ここに載っているカーネルモードに遷移するのに使用される命令は、
116 カーネルモードに遷移する最速や最善の方法でない場合もあるので、 \fBvdso\fP(7) を参照する必要があるかもしれない)。
122 arch/ABI instruction syscall # retval Notes
124 arm/OABI swi NR \- a1 NR はシステムコール番号
125 arm/EABI swi 0x0 r7 r0
126 blackfin excpt 0x0 P0 R0
127 i386 int $0x80 eax eax
128 ia64 break 0x100000 r15 r10/r8 T{
133 parisc ble 0x100(%sr2, %r0) r20 r28
134 s390 svc 0 r1 r2 下記参照
135 s390 svc 0 r1 r2 下記参照
136 sparc/32 t 0x10 g1 o0
137 sparc/64 t 0x6d g1 o0
138 x86_64 syscall rax rax
141 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。
147 2 つ目の表は、システムコールの引き数を渡すのに使用されるレジスタの一覧である。
153 arch/ABI arg1 arg2 arg3 arg4 arg5 arg6 arg7
155 arm/OABI a1 a2 a3 a4 v1 v2 v3
156 arm/EABI r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6
157 blackfin R0 R1 R2 R3 R4 R5 \-
158 i386 ebx ecx edx esi edi ebp \-
159 ia64 out0 out1 out2 out3 out4 out5 \-
160 parisc r26 r25 r24 r23 r22 r21 \-
161 s390 r2 r3 r4 r5 r6 r7 \-
162 s390x r2 r3 r4 r5 r6 r7 \-
163 sparc/32 o0 o1 o2 o3 o4 o5 \-
164 sparc/64 o0 o1 o2 o3 o4 o5 \-
165 x86_64 rdi rsi rdx r10 r8 r9 \-
172 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 \(em
173 アーキテクチャによっては、ここに記載されていない他のレジスタが見境なく上書きされる場合もある。
178 #include <sys/syscall.h>
179 #include <sys/types.h>
183 main(int argc, char *argv[])
187 tid = syscall(SYS_gettid);
188 tid = syscall(SYS_tgkill, getpid(), tid, SIGHUP);
192 \fB_syscall\fP(2), \fBintro\fP(2), \fBsyscalls\fP(2), \fBvdso\fP(7)
194 この man ページは Linux \fIman\-pages\fP プロジェクトのリリース 3.65 の一部
195 である。プロジェクトの説明とバグ報告に関する情報は
196 http://www.kernel.org/doc/man\-pages/ に書かれている。