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OP-TEE OS · source analysis

optee_msg_arg command dispatch

OPEN_SESSION, INVOKE_COMMAND, CLOSE_SESSION, REGISTER_SHM 명령을 parameter 변환과 cleanup 경계 안에서 분기하는 코드를 읽습니다.

Series
07 / 12
Baseline
4.10.0
Commit
753afbbee168
Source
core/tee/entry_std.c:665

optee_msg_arg command dispatch 단계에서 실제로 바뀌는 상태는 무엇인가?

command 번호만 따라가지 말고 num_params, meta parameter, attr type과 input/output 방향이 내부 tee_ta_param으로 변환되는 과정부터 확인한다.

명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다. 이 문장을 기준으로 코드를 위에서 아래로 읽으면, 함수 이름을 외우는 대신 어느 시점에 어떤 상태를 신뢰할 수 있는지 판단할 수 있다.

객체와 주소가 놓이는 구조

그림 1. optee_msg_arg command dispatch에서 입력, 내부 상태, 출력의 경계
입력과 전제내부 상태외부로 공개되는 결과
01optee_msg_arg
02tee_ta_param
03session list
04shared-memory refs
INVARIANT

명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다.

optee_msg_arg / tee_ta_param를 중심에 놓고 왼쪽의 입력이 어떤 검사를 거쳐 오른쪽 결과로 공개되는지 표시했다. 실제 디버깅에서는 각 블록의 주소와 크기를 로그에 대입한다.

실행 흐름

그림 2. 정상 경로의 주요 호출과 상태 전달
validated message
command switch
copy input params
TA/session operation
copy result/cleanup

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.

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.

#단계진입 시 신뢰할 상태성공 뒤 남아야 할 상태다음 소비자
01validated messagesecure standard-call threadoptee_msg_argcommand switch
02command switchvalidated message 완료 상태tee_ta_paramcopy input params
03copy input paramscommand switch 완료 상태session listTA/session operation
04TA/session operationcopy input params 완료 상태shared-memory refscopy result/cleanup
05copy result/cleanupTA/session operation 완료 상태shared-memory refs최종 최종 부트로더 이미지 또는 다음 stage

공통 불변 조건: 명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다. 한 단계의 출력이 다음 단계의 입력 조건을 만족하지 않으면 오류가 실제로 드러난 위치보다 앞의 생산 단계부터 조사한다.

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.

그림 3. optee_msg_arg command dispatch의 실행 순서

각 칸은 제어권이 다음 단계로 넘어가기 전에 확정되어야 하는 상태를 나타낸다.

01validated message
02command switch
03copy input params
04TA/session operation
05copy result/cleanup
그림 4. OP-TEE message와 내부 TA parameter

두 열은 실행 주체와 접근 권한, 객체를 해제할 책임이 다른 경계를 비교한다.

optee_msg_arg

01Normal World 소유 buffer

02command·session·num_params

03TMEM/RMEM/FMEM attr

04untrusted return slots

tee_ta_param

01secure kernel stack object

02validated mobj refs

03TA value/memref

04cleanup 책임

원본 코드

아래 코드는 OP-TEE OS 4.10.0의 core/tee/entry_std.c에서 665-753줄을 그대로 가져온 것이다. 설명을 위해 실제 코드를 가짜 의사 코드로 바꾸지 않았다.

commit753afbbee1682f5d16fd30e87b31058a4fd4f4b8symbolTEE_Result __tee_entry_std(struct optee_msg_arg *arg
665
666out_dec_map:
667	mobj_dec_map(param.u[1].mem.mobj);
668out_cleanup:
669	cleanup_shm_refs(saved_attr, &param, num_params);
670out:
671	arg->ret = res;
672}
673
674void nsec_sessions_list_head(struct tee_ta_session_head **open_sessions)
675{
676	*open_sessions = &tee_open_sessions;
677}
678
679/* Note: this function is weak to let platforms add special handling */
680TEE_Result __weak tee_entry_std(struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params)
681{
682	return __tee_entry_std(arg, num_params);
683}
684
685/*
686 * If tee_entry_std() is overridden, it's still supposed to call this
687 * function.
688 */
689TEE_Result __tee_entry_std(struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params)
690{
691	TEE_Result res = TEE_SUCCESS;
692
693	/* Enable foreign interrupts for STD calls */
694	thread_set_foreign_intr(true);
695	switch (arg->cmd) {
696	case OPTEE_MSG_CMD_OPEN_SESSION:
697		entry_open_session(arg, num_params);
698		break;
699	case OPTEE_MSG_CMD_CLOSE_SESSION:
700		entry_close_session(arg, num_params);
701		break;
702	case OPTEE_MSG_CMD_INVOKE_COMMAND:
703		entry_invoke_command(arg, num_params);
704		break;
705	case OPTEE_MSG_CMD_CANCEL:
706		entry_cancel(arg, num_params);
707		break;
708#if defined(CFG_CORE_DYN_SHM) && !defined(CFG_CORE_FFA)
709	case OPTEE_MSG_CMD_REGISTER_SHM:
710		register_shm(arg, num_params);
711		break;
712	case OPTEE_MSG_CMD_UNREGISTER_SHM:
713		unregister_shm(arg, num_params);
714		break;
715#endif
716	case OPTEE_MSG_CMD_DO_BOTTOM_HALF:
717		if (IS_ENABLED(CFG_CORE_ASYNC_NOTIF))
718			notif_deliver_event(NOTIF_EVENT_DO_BOTTOM_HALF);
719		else
720			goto err;
721		break;
722	case OPTEE_MSG_CMD_STOP_ASYNC_NOTIF:
723		if (IS_ENABLED(CFG_CORE_ASYNC_NOTIF))
724			notif_deliver_event(NOTIF_EVENT_STOPPED);
725		else
726			goto err;
727		break;
728#ifdef CFG_CORE_DYN_PROTMEM
729	case OPTEE_MSG_CMD_GET_PROTMEM_CONFIG:
730		get_protmem_config(arg, num_params);
731		break;
732#ifdef CFG_CORE_FFA
733	case OPTEE_MSG_CMD_ASSIGN_PROTMEM:
734		assign_protmem(arg, num_params);
735		break;
736#else
737	case OPTEE_MSG_CMD_LEND_PROTMEM:
738		lend_protmem(arg, num_params);
739		break;
740	case OPTEE_MSG_CMD_RECLAIM_PROTMEM:
741		reclaim_protmem(arg, num_params);
742		break;
743#endif /*!CFG_CORE_FFA*/
744#endif /*CFG_CORE_DYN_PROTMEM*/
745	default:
746err:
747		EMSG("Unknown cmd 0x%x", arg->cmd);
748		res = TEE_ERROR_NOT_IMPLEMENTED;
749	}
750
751	return res;
752}
753

665-753줄 해설

원본에 보이는 모든 줄을 순서대로 설명한다. 빈 줄도 block 경계로 남겨, 코드와 설명의 위치가 어긋나지 않게 했다.

665(빈 줄)

이전 block 경계까지의 동작과 out_dec_map:에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 optee_msg_arg 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

666out_dec_map:

'out_dec_map' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.

667mobj_dec_map(param.u[1].mem.mobj);

mobj_dec_map(param.u[1].mem.mobj)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 session list 항목과 대조한다.

668out_cleanup:

'out_cleanup' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.

669cleanup_shm_refs(saved_attr, &param, num_params);

cleanup_shm_refs(saved_attr, &param, num_params)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

670out:

'out' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.

671arg->ret = res;

arg->retres를 = 연산으로 반영해 optee_msg_arg / tee_ta_param와 연결된 field를 갱신한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

672}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

673(빈 줄)

}까지의 동작과 void nsec_sessions_list_head(struct tee_ta_session_head **open_sessions)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

674void nsec_sessions_list_head(struct tee_ta_session_head **open_sessions)

nsec_sessions_list_head 함수 정의가 시작된다. 입력은 struct tee_ta_session_head **open_sessions이며, secure standard-call thread에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

675{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 optee_msg_arg / tee_ta_param의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

676*open_sessions = &tee_open_sessions;

원본 주석이 'open_sessions = &tee_open_sessions;'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

677}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

678(빈 줄)

}까지의 동작과 /* Note: this function is weak to let platforms add special handling */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

679/* Note: this function is weak to let platforms add special handling */

원본 주석이 'Note: this function is weak to let platforms add special handling'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

680TEE_Result __weak tee_entry_std(struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params)

tee_entry_std 함수 정의가 시작된다. 입력은 struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params이며, secure standard-call thread에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

681{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 optee_msg_arg / tee_ta_param의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

682return __tee_entry_std(arg, num_params);

__tee_entry_std(arg, num_params)를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 optee_msg_arg / tee_ta_param를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

683}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

684(빈 줄)

}까지의 동작과 /*에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

685/*

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

686* If tee_entry_std() is overridden, it's still supposed to call this

원본 주석이 'If tee_entry_std() is overridden, it's still supposed to call this'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

687* function.

원본 주석이 'function.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

688*/

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

689TEE_Result __tee_entry_std(struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params)

__tee_entry_std 함수 정의가 시작된다. 입력은 struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params이며, secure standard-call thread에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

690{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 optee_msg_arg / tee_ta_param의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

691TEE_Result res = TEE_SUCCESS;

TEE_Result resTEE_SUCCESS를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

692(빈 줄)

TEE_Result res = TEE_SUCCESS;까지의 동작과 /* Enable foreign interrupts for STD calls */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

693/* Enable foreign interrupts for STD calls */

원본 주석이 'Enable foreign interrupts for STD calls'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

694thread_set_foreign_intr(true);

thread_set_foreign_intr(true)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

695switch (arg->cmd) {

원본 695번 줄의 switch (arg->cmd) {는 앞의 thread_set_foreign_intr(true); 결과를 받아 다음 case OPTEE_MSG_CMD_OPEN_SESSION:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

696case OPTEE_MSG_CMD_OPEN_SESSION:

원본 696번 줄의 case OPTEE_MSG_CMD_OPEN_SESSION:는 앞의 switch (arg->cmd) { 결과를 받아 다음 entry_open_session(arg, num_params);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

697entry_open_session(arg, num_params);

entry_open_session(arg, num_params)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

698break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

699case OPTEE_MSG_CMD_CLOSE_SESSION:

원본 699번 줄의 case OPTEE_MSG_CMD_CLOSE_SESSION:는 앞의 break; 결과를 받아 다음 entry_close_session(arg, num_params);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

700entry_close_session(arg, num_params);

entry_close_session(arg, num_params)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

701break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

702case OPTEE_MSG_CMD_INVOKE_COMMAND:

원본 702번 줄의 case OPTEE_MSG_CMD_INVOKE_COMMAND:는 앞의 break; 결과를 받아 다음 entry_invoke_command(arg, num_params);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

703entry_invoke_command(arg, num_params);

entry_invoke_command(arg, num_params)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

704break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

705case OPTEE_MSG_CMD_CANCEL:

원본 705번 줄의 case OPTEE_MSG_CMD_CANCEL:는 앞의 break; 결과를 받아 다음 entry_cancel(arg, num_params);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

706entry_cancel(arg, num_params);

entry_cancel(arg, num_params)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

707break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

708#if defined(CFG_CORE_DYN_SHM) && !defined(CFG_CORE_FFA)

#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.

709case OPTEE_MSG_CMD_REGISTER_SHM:

원본 709번 줄의 case OPTEE_MSG_CMD_REGISTER_SHM:는 앞의 #if defined(CFG_CORE_DYN_SHM) && !defined(CFG_CORE_FFA) 결과를 받아 다음 register_shm(arg, num_params);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

710register_shm(arg, num_params);

register_shm(arg, num_params)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

711break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

712case OPTEE_MSG_CMD_UNREGISTER_SHM:

원본 712번 줄의 case OPTEE_MSG_CMD_UNREGISTER_SHM:는 앞의 break; 결과를 받아 다음 unregister_shm(arg, num_params);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

713unregister_shm(arg, num_params);

unregister_shm(arg, num_params)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

714break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

715#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.

716case OPTEE_MSG_CMD_DO_BOTTOM_HALF:

원본 716번 줄의 case OPTEE_MSG_CMD_DO_BOTTOM_HALF:는 앞의 #endif 결과를 받아 다음 if (IS_ENABLED(CFG_CORE_ASYNC_NOTIF))로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

717if (IS_ENABLED(CFG_CORE_ASYNC_NOTIF))

IS_ENABLED(CFG_CORE_ASYNC_NOTIF)를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

718notif_deliver_event(NOTIF_EVENT_DO_BOTTOM_HALF);

notif_deliver_event(NOTIF_EVENT_DO_BOTTOM_HALF)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

719else

원본 719번 줄의 else는 앞의 notif_deliver_event(NOTIF_EVENT_DO_BOTTOM_HALF); 결과를 받아 다음 goto err;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

720goto err;

'goto err;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

721break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

722case OPTEE_MSG_CMD_STOP_ASYNC_NOTIF:

원본 722번 줄의 case OPTEE_MSG_CMD_STOP_ASYNC_NOTIF:는 앞의 break; 결과를 받아 다음 if (IS_ENABLED(CFG_CORE_ASYNC_NOTIF))로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

723if (IS_ENABLED(CFG_CORE_ASYNC_NOTIF))

IS_ENABLED(CFG_CORE_ASYNC_NOTIF)를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

724notif_deliver_event(NOTIF_EVENT_STOPPED);

notif_deliver_event(NOTIF_EVENT_STOPPED)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

725else

원본 725번 줄의 else는 앞의 notif_deliver_event(NOTIF_EVENT_STOPPED); 결과를 받아 다음 goto err;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

726goto err;

'goto err;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

727break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

728#ifdef CFG_CORE_DYN_PROTMEM

#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.

729case OPTEE_MSG_CMD_GET_PROTMEM_CONFIG:

원본 729번 줄의 case OPTEE_MSG_CMD_GET_PROTMEM_CONFIG:는 앞의 #ifdef CFG_CORE_DYN_PROTMEM 결과를 받아 다음 get_protmem_config(arg, num_params);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

730get_protmem_config(arg, num_params);

get_protmem_config(arg, num_params)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

731break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

732#ifdef CFG_CORE_FFA

#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.

733case OPTEE_MSG_CMD_ASSIGN_PROTMEM:

원본 733번 줄의 case OPTEE_MSG_CMD_ASSIGN_PROTMEM:는 앞의 #ifdef CFG_CORE_FFA 결과를 받아 다음 assign_protmem(arg, num_params);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

734assign_protmem(arg, num_params);

assign_protmem(arg, num_params)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

735break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

736#else

#else 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.

737case OPTEE_MSG_CMD_LEND_PROTMEM:

원본 737번 줄의 case OPTEE_MSG_CMD_LEND_PROTMEM:는 앞의 #else 결과를 받아 다음 lend_protmem(arg, num_params);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

738lend_protmem(arg, num_params);

lend_protmem(arg, num_params)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

739break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

740case OPTEE_MSG_CMD_RECLAIM_PROTMEM:

원본 740번 줄의 case OPTEE_MSG_CMD_RECLAIM_PROTMEM:는 앞의 break; 결과를 받아 다음 reclaim_protmem(arg, num_params);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

741reclaim_protmem(arg, num_params);

reclaim_protmem(arg, num_params)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

742break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

743#endif /*!CFG_CORE_FFA*/

#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.

744#endif /*CFG_CORE_DYN_PROTMEM*/

#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.

745default:

'default' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.

746err:

'err' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.

747EMSG("Unknown cmd 0x%x", arg->cmd);

EMSG("Unknown cmd 0x%x", arg->cmd)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

748res = TEE_ERROR_NOT_IMPLEMENTED;

resTEE_ERROR_NOT_IMPLEMENTED를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

749}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

750(빈 줄)

}까지의 동작과 return res;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

751return res;

res를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 optee_msg_arg / tee_ta_param를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

752}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

753(빈 줄)

}까지의 동작과 다음 block 경계에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

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. OPEN_SESSION parameter와 TA session 생성

core/tee/entry_std.c 354-434줄이다.

filecore/tee/entry_std.canchorstatic void entry_open_session
354				     (void *)&params[1].u.value);
355		break;
356	default:
357		return TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS;
358	}
359
360	*num_meta = 2;
361	return TEE_SUCCESS;
362}
363
364static void entry_open_session(struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params)
365{
366	TEE_Result res = TEE_ERROR_GENERIC;
367	TEE_ErrorOrigin err_orig = TEE_ORIGIN_TEE;
368	uint32_t sess_id = 0;
369	TEE_Identity clnt_id = { };
370	TEE_UUID uuid = { };
371	struct tee_ta_param param = { };
372	size_t num_meta = 0;
373	uint64_t saved_attr[TEE_NUM_PARAMS] = { 0 };
374
375	res = get_open_session_meta(num_params, arg->params, &num_meta, &uuid,
376				    &clnt_id);
377	if (res != TEE_SUCCESS)
378		goto out;
379
380	res = copy_in_params(arg->params + num_meta, num_params - num_meta,
381			     &param, saved_attr);
382	if (res != TEE_SUCCESS)
383		goto cleanup_shm_refs;
384
385	res = tee_ta_open_session(&err_orig, &sess_id, &tee_open_sessions,
386				  &uuid, &clnt_id, TEE_TIMEOUT_INFINITE,
387				  &param);
388	if (res)
389		sess_id = 0;
390	copy_out_param(&param, num_params - num_meta, arg->params + num_meta,
391		       saved_attr);
392
393	/*
394	 * The occurrence of open/close session command is usually
395	 * un-predictable, using this property to increase randomness
396	 * of prng
397	 */
398	plat_prng_add_jitter_entropy(CRYPTO_RNG_SRC_JITTER_SESSION,
399				     &session_pnum);
400
401cleanup_shm_refs:
402	cleanup_shm_refs(saved_attr, &param, num_params - num_meta);
403
404out:
405	arg->session = sess_id;
406	arg->ret = res;
407	arg->ret_origin = err_orig;
408}
409
410static void entry_close_session(struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params)
411{
412	TEE_Result res = TEE_SUCCESS;
413
414	if (num_params) {
415		res = TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS;
416		goto out;
417	}
418
419	plat_prng_add_jitter_entropy(CRYPTO_RNG_SRC_JITTER_SESSION,
420				     &session_pnum);
421
422	res = tee_ta_close_session(arg->session, &tee_open_sessions,
423				   NSAPP_IDENTITY);
424out:
425	arg->ret = res;
426	arg->ret_origin = TEE_ORIGIN_TEE;
427}
428
429static void entry_invoke_command(struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params)
430{
431	TEE_Result res;
432	TEE_ErrorOrigin err_orig = TEE_ORIGIN_TEE;
433	struct tee_ta_session *s;
434	struct tee_ta_param param = { 0 };

354-434줄 해설

354(void *)&params[1].u.value);

원본 354번 줄의 (void *)&params[1].u.value);는 앞의 이전 block 경계 결과를 받아 다음 break;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

355break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

356default:

'default' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.

357return TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS;

TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 optee_msg_arg / tee_ta_param를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

358}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

359(빈 줄)

}까지의 동작과 *num_meta = 2;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

360*num_meta = 2;

원본 주석이 'num_meta = 2;'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

361return TEE_SUCCESS;

TEE_SUCCESS를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 optee_msg_arg / tee_ta_param를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

362}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

363(빈 줄)

}까지의 동작과 static void entry_open_session(struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

364static void entry_open_session(struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params)

entry_open_session 함수 정의가 시작된다. 입력은 struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params이며, secure standard-call thread에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

365{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 optee_msg_arg / tee_ta_param의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

366TEE_Result res = TEE_ERROR_GENERIC;

TEE_Result resTEE_ERROR_GENERIC를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

367TEE_ErrorOrigin err_orig = TEE_ORIGIN_TEE;

TEE_ErrorOrigin err_origTEE_ORIGIN_TEE를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

368uint32_t sess_id = 0;

uint32_t sess_id0를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

369TEE_Identity clnt_id = { };

TEE_Identity clnt_id{ }를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

370TEE_UUID uuid = { };

TEE_UUID uuid{ }를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

371struct tee_ta_param param = { };

struct tee_ta_param param = { }를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 optee_msg_arg / tee_ta_param를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure standard-call thread를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

372size_t num_meta = 0;

size_t num_meta = 0를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 optee_msg_arg / tee_ta_param를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure standard-call thread를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

373uint64_t saved_attr[TEE_NUM_PARAMS] = { 0 };

uint64_t saved_attr[TEE_NUM_PARAMS]{ 0 }를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

374(빈 줄)

uint64_t saved_attr[TEE_NUM_PARAMS] = { 0 };까지의 동작과 res = get_open_session_meta(num_params, arg->params, &num_meta, &uuid,에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

375res = get_open_session_meta(num_params, arg->params, &num_meta, &uuid,

get_open_session_meta(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

376&clnt_id);

원본 376번 줄의 &clnt_id);는 앞의 res = get_open_session_meta(num_params, arg->params, &num_meta, &uuid, 결과를 받아 다음 if (res != TEE_SUCCESS)로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

377if (res != TEE_SUCCESS)

res != TEE_SUCCESS를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

378goto out;

'goto out;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

379(빈 줄)

goto out;까지의 동작과 res = copy_in_params(arg->params + num_meta, num_params - num_meta,에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

380res = copy_in_params(arg->params + num_meta, num_params - num_meta,

copy_in_params(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

381&param, saved_attr);

원본 381번 줄의 &param, saved_attr);는 앞의 res = copy_in_params(arg->params + num_meta, num_params - num_meta, 결과를 받아 다음 if (res != TEE_SUCCESS)로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

382if (res != TEE_SUCCESS)

res != TEE_SUCCESS를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

383goto cleanup_shm_refs;

'goto cleanup_shm_refs;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

384(빈 줄)

goto cleanup_shm_refs;까지의 동작과 res = tee_ta_open_session(&err_orig, &sess_id, &tee_open_sessions,에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

385res = tee_ta_open_session(&err_orig, &sess_id, &tee_open_sessions,

tee_ta_open_session(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

386&uuid, &clnt_id, TEE_TIMEOUT_INFINITE,

원본 386번 줄의 &uuid, &clnt_id, TEE_TIMEOUT_INFINITE,는 앞의 res = tee_ta_open_session(&err_orig, &sess_id, &tee_open_sessions, 결과를 받아 다음 &param);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

387&param);

원본 387번 줄의 &param);는 앞의 &uuid, &clnt_id, TEE_TIMEOUT_INFINITE, 결과를 받아 다음 if (res)로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

388if (res)

res를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

389sess_id = 0;

sess_id0를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

390copy_out_param(&param, num_params - num_meta, arg->params + num_meta,

copy_out_param(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

391saved_attr);

원본 391번 줄의 saved_attr);는 앞의 copy_out_param(&param, num_params - num_meta, arg->params + num_meta, 결과를 받아 다음 다음 block 경계로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

392(빈 줄)

saved_attr);까지의 동작과 /*에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

393/*

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

394* The occurrence of open/close session command is usually

원본 주석이 'The occurrence of open/close session command is usually'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

395* un-predictable, using this property to increase randomness

원본 주석이 'un-predictable, using this property to increase randomness'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

396* of prng

원본 주석이 'of prng'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

397*/

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

398plat_prng_add_jitter_entropy(CRYPTO_RNG_SRC_JITTER_SESSION,

plat_prng_add_jitter_entropy(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

399&session_pnum);

원본 399번 줄의 &session_pnum);는 앞의 plat_prng_add_jitter_entropy(CRYPTO_RNG_SRC_JITTER_SESSION, 결과를 받아 다음 다음 block 경계로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

400(빈 줄)

&session_pnum);까지의 동작과 cleanup_shm_refs:에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

401cleanup_shm_refs:

'cleanup_shm_refs' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.

402cleanup_shm_refs(saved_attr, &param, num_params - num_meta);

cleanup_shm_refs(saved_attr, &param, num_params - num_meta)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

403(빈 줄)

cleanup_shm_refs(saved_attr, &param, num_params - num_meta);까지의 동작과 out:에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

404out:

'out' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.

405arg->session = sess_id;

arg->sessionsess_id를 = 연산으로 반영해 optee_msg_arg / tee_ta_param와 연결된 field를 갱신한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

406arg->ret = res;

arg->retres를 = 연산으로 반영해 optee_msg_arg / tee_ta_param와 연결된 field를 갱신한다. 바로 다음 arg->ret_origin = err_orig;가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

407arg->ret_origin = err_orig;

arg->ret_originerr_orig를 = 연산으로 반영해 optee_msg_arg / tee_ta_param와 연결된 field를 갱신한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

408}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

409(빈 줄)

}까지의 동작과 static void entry_close_session(struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

410static void entry_close_session(struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params)

entry_close_session 함수 정의가 시작된다. 입력은 struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params이며, secure standard-call thread에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

411{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 optee_msg_arg / tee_ta_param의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

412TEE_Result res = TEE_SUCCESS;

TEE_Result resTEE_SUCCESS를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

413(빈 줄)

TEE_Result res = TEE_SUCCESS;까지의 동작과 if (num_params) {에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

414if (num_params) {

num_params를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

415res = TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS;

resTEE_ERROR_BAD_PARAMETERS를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

416goto out;

'goto out;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

417}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

418(빈 줄)

}까지의 동작과 plat_prng_add_jitter_entropy(CRYPTO_RNG_SRC_JITTER_SESSION,에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

419plat_prng_add_jitter_entropy(CRYPTO_RNG_SRC_JITTER_SESSION,

plat_prng_add_jitter_entropy(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

420&session_pnum);

원본 420번 줄의 &session_pnum);는 앞의 plat_prng_add_jitter_entropy(CRYPTO_RNG_SRC_JITTER_SESSION, 결과를 받아 다음 다음 block 경계로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

421(빈 줄)

&session_pnum);까지의 동작과 res = tee_ta_close_session(arg->session, &tee_open_sessions,에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

422res = tee_ta_close_session(arg->session, &tee_open_sessions,

tee_ta_close_session(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

423NSAPP_IDENTITY);

원본 423번 줄의 NSAPP_IDENTITY);는 앞의 res = tee_ta_close_session(arg->session, &tee_open_sessions, 결과를 받아 다음 out:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

424out:

'out' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.

425arg->ret = res;

arg->retres를 = 연산으로 반영해 optee_msg_arg / tee_ta_param와 연결된 field를 갱신한다. 바로 다음 arg->ret_origin = TEE_ORIGIN_TEE;가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

426arg->ret_origin = TEE_ORIGIN_TEE;

arg->ret_originTEE_ORIGIN_TEE를 = 연산으로 반영해 optee_msg_arg / tee_ta_param와 연결된 field를 갱신한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

427}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

428(빈 줄)

}까지의 동작과 static void entry_invoke_command(struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

429static void entry_invoke_command(struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params)

entry_invoke_command 함수 정의가 시작된다. 입력은 struct optee_msg_arg *arg, uint32_t num_params이며, secure standard-call thread에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

430{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 optee_msg_arg / tee_ta_param의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

431TEE_Result res;

원본 431번 줄의 TEE_Result res;는 앞의 { 결과를 받아 다음 TEE_ErrorOrigin err_orig = TEE_ORIGIN_TEE;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

432TEE_ErrorOrigin err_orig = TEE_ORIGIN_TEE;

TEE_ErrorOrigin err_origTEE_ORIGIN_TEE를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

433struct tee_ta_session *s;

struct tee_ta_session *s를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 optee_msg_arg / tee_ta_param를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure standard-call thread를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

434struct tee_ta_param param = { 0 };

struct tee_ta_param param = { 0 }를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 optee_msg_arg / tee_ta_param를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure standard-call thread를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

02. wire parameter를 secure tee_ta_param으로 복사

core/tee/entry_std.c 174-276줄이다.

filecore/tee/entry_std.canchorstatic TEE_Result copy_in_params
174	 */
175	if (ADD_OVERFLOW(mem->offs, mem->size, &req_size) ||
176	    mem->mobj->size < req_size)
177		return TEE_ERROR_SECURITY;
178
179	return TEE_SUCCESS;
180}
181#endif /*CFG_CORE_DYN_SHM*/
182#endif /*!CFG_CORE_FFA*/
183
184static TEE_Result copy_in_params(const struct optee_msg_param *params,
185				 uint32_t num_params,
186				 struct tee_ta_param *ta_param,
187				 uint64_t *saved_attr)
188{
189	TEE_Result res;
190	size_t n;
191	uint8_t pt[TEE_NUM_PARAMS] = { 0 };
192
193	if (num_params > TEE_NUM_PARAMS)
194		return TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS;
195
196	memset(ta_param, 0, sizeof(*ta_param));
197
198	for (n = 0; n < num_params; n++) {
199		uint32_t attr;
200
201		saved_attr[n] = READ_ONCE(params[n].attr);
202
203		if (saved_attr[n] & OPTEE_MSG_ATTR_META)
204			return TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS;
205
206		attr = saved_attr[n] & OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_MASK;
207		switch (attr) {
208		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_NONE:
209			pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_NONE;
210			break;
211		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_INPUT:
212		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_OUTPUT:
213		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_INOUT:
214			pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_VALUE_INPUT + attr -
215				OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_INPUT;
216			ta_param->u[n].val.a = READ_ONCE(params[n].u.value.a);
217			ta_param->u[n].val.b = READ_ONCE(params[n].u.value.b);
218			break;
219#ifdef CFG_CORE_FFA
220		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_INPUT:
221		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_OUTPUT:
222		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_INOUT:
223			res = set_fmem_param(&params[n].u.fmem,
224					     &ta_param->u[n].mem);
225			if (res)
226				return res;
227			pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_MEMREF_INPUT + attr -
228				OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_INPUT;
229			break;
230#else /*!CFG_CORE_FFA*/
231		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INPUT:
232		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_OUTPUT:
233		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INOUT:
234			res = set_tmem_param(&params[n].u.tmem, saved_attr[n],
235					     &ta_param->u[n].mem);
236			if (res)
237				return res;
238			pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_MEMREF_INPUT + attr -
239				OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INPUT;
240			break;
241#ifdef CFG_CORE_DYN_SHM
242		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INPUT:
243		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_OUTPUT:
244		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INOUT:
245			res = set_rmem_param(&params[n].u.rmem,
246					     &ta_param->u[n].mem);
247			if (res)
248				return res;
249			pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_MEMREF_INPUT + attr -
250				OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INPUT;
251			break;
252#endif /*CFG_CORE_DYN_SHM*/
253#endif /*!CFG_CORE_FFA*/
254		default:
255			return TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS;
256		}
257	}
258
259	ta_param->types = TEE_PARAM_TYPES(pt[0], pt[1], pt[2], pt[3]);
260
261	return TEE_SUCCESS;
262}
263
264static void cleanup_shm_refs(const uint64_t *saved_attr,
265			     struct tee_ta_param *param, uint32_t num_params)
266{
267	size_t n;
268
269	for (n = 0; n < MIN((unsigned int)TEE_NUM_PARAMS, num_params); n++) {
270		switch (saved_attr[n]) {
271		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INPUT:
272		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_OUTPUT:
273		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INOUT:
274#ifdef CFG_CORE_DYN_SHM
275		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INPUT:
276		case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_OUTPUT:

174-276줄 해설

174*/

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

175if (ADD_OVERFLOW(mem->offs, mem->size, &req_size) ||

ADD_OVERFLOW(mem->offs, mem->size, &req_size)를 호출한다. 반환 결과는 현재 줄 또는 다음 mem->mobj->size < req_size)에서 검사되는 흐름이다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 tee_ta_param 항목과 대조한다.

176mem->mobj->size < req_size)

원본 176번 줄의 mem->mobj->size < req_size)는 앞의 if (ADD_OVERFLOW(mem->offs, mem->size, &req_size) || 결과를 받아 다음 return TEE_ERROR_SECURITY;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

177return TEE_ERROR_SECURITY;

TEE_ERROR_SECURITY를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 optee_msg_arg / tee_ta_param를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

178(빈 줄)

return TEE_ERROR_SECURITY;까지의 동작과 return TEE_SUCCESS;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

179return TEE_SUCCESS;

TEE_SUCCESS를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 optee_msg_arg / tee_ta_param를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

180}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

181#endif /*CFG_CORE_DYN_SHM*/

#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.

182#endif /*!CFG_CORE_FFA*/

#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.

183(빈 줄)

#endif /*!CFG_CORE_FFA*/까지의 동작과 static TEE_Result copy_in_params(const struct optee_msg_param *params,에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

184static TEE_Result copy_in_params(const struct optee_msg_param *params,

copy_in_params(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

185uint32_t num_params,

원본 185번 줄의 uint32_t num_params,는 앞의 static TEE_Result copy_in_params(const struct optee_msg_param *params, 결과를 받아 다음 struct tee_ta_param *ta_param,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

186struct tee_ta_param *ta_param,

struct tee_ta_param *ta_param,를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 optee_msg_arg / tee_ta_param를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure standard-call thread를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

187uint64_t *saved_attr)

원본 187번 줄의 uint64_t *saved_attr)는 앞의 struct tee_ta_param *ta_param, 결과를 받아 다음 {로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

188{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 optee_msg_arg / tee_ta_param의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

189TEE_Result res;

원본 189번 줄의 TEE_Result res;는 앞의 { 결과를 받아 다음 size_t n;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

190size_t n;

size_t n를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 optee_msg_arg / tee_ta_param를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure standard-call thread를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

191uint8_t pt[TEE_NUM_PARAMS] = { 0 };

uint8_t pt[TEE_NUM_PARAMS]{ 0 }를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

192(빈 줄)

uint8_t pt[TEE_NUM_PARAMS] = { 0 };까지의 동작과 if (num_params > TEE_NUM_PARAMS)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

193if (num_params > TEE_NUM_PARAMS)

num_params > TEE_NUM_PARAMS를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

194return TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS;

TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 optee_msg_arg / tee_ta_param를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

195(빈 줄)

return TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS;까지의 동작과 memset(ta_param, 0, sizeof(*ta_param));에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

196memset(ta_param, 0, sizeof(*ta_param));

memset(ta_param, 0, sizeof(*ta_param))를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

197(빈 줄)

memset(ta_param, 0, sizeof(*ta_param));까지의 동작과 for (n = 0; n < num_params; n++) {에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

198for (n = 0; n < num_params; n++) {

'for (n = 0; n < num_params; n++) {'가 목록이나 후보를 순회한다. 반복 중 optee_msg_arg / tee_ta_param를 제거·추가하는 호출이 있는지와 loop 종료 뒤 iterator가 유효한지 확인한다.

199uint32_t attr;

원본 199번 줄의 uint32_t attr;는 앞의 for (n = 0; n < num_params; n++) { 결과를 받아 다음 다음 block 경계로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

200(빈 줄)

uint32_t attr;까지의 동작과 saved_attr[n] = READ_ONCE(params[n].attr);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

201saved_attr[n] = READ_ONCE(params[n].attr);

saved_attr[n]READ_ONCE(params[n].attr)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

202(빈 줄)

saved_attr[n] = READ_ONCE(params[n].attr);까지의 동작과 if (saved_attr[n] & OPTEE_MSG_ATTR_META)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

203if (saved_attr[n] & OPTEE_MSG_ATTR_META)

saved_attr[n] & OPTEE_MSG_ATTR_META를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

204return TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS;

TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 optee_msg_arg / tee_ta_param를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

205(빈 줄)

return TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS;까지의 동작과 attr = saved_attr[n] & OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_MASK;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

206attr = saved_attr[n] & OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_MASK;

attrsaved_attr[n] & OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_MASK를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 switch (attr) {가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

207switch (attr) {

원본 207번 줄의 switch (attr) {는 앞의 attr = saved_attr[n] & OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_MASK; 결과를 받아 다음 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_NONE:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

208case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_NONE:

원본 208번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_NONE:는 앞의 switch (attr) { 결과를 받아 다음 pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_NONE;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

209pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_NONE;

pt[n]TEE_PARAM_TYPE_NONE를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

210break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

211case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_INPUT:

원본 211번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_INPUT:는 앞의 break; 결과를 받아 다음 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_OUTPUT:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

212case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_OUTPUT:

원본 212번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_OUTPUT:는 앞의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_INPUT: 결과를 받아 다음 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_INOUT:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

213case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_INOUT:

원본 213번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_INOUT:는 앞의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_OUTPUT: 결과를 받아 다음 pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_VALUE_INPUT + attr -로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

214pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_VALUE_INPUT + attr -

원본 214번 줄의 pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_VALUE_INPUT + attr -는 앞의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_INOUT: 결과를 받아 다음 OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_INPUT;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

215OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_INPUT;

원본 215번 줄의 OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_VALUE_INPUT;는 앞의 pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_VALUE_INPUT + attr - 결과를 받아 다음 ta_param->u[n].val.a = READ_ONCE(params[n].u.value.a);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

216ta_param->u[n].val.a = READ_ONCE(params[n].u.value.a);

ta_param->u[n].val.aREAD_ONCE(params[n].u.value.a)를 = 연산으로 반영해 optee_msg_arg / tee_ta_param와 연결된 field를 갱신한다. 바로 다음 ta_param->u[n].val.b = READ_ONCE(params[n].u.value.b);가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

217ta_param->u[n].val.b = READ_ONCE(params[n].u.value.b);

ta_param->u[n].val.bREAD_ONCE(params[n].u.value.b)를 = 연산으로 반영해 optee_msg_arg / tee_ta_param와 연결된 field를 갱신한다. 바로 다음 break;가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

218break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

219#ifdef CFG_CORE_FFA

#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.

220case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_INPUT:

원본 220번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_INPUT:는 앞의 #ifdef CFG_CORE_FFA 결과를 받아 다음 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_OUTPUT:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

221case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_OUTPUT:

원본 221번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_OUTPUT:는 앞의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_INPUT: 결과를 받아 다음 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_INOUT:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

222case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_INOUT:

원본 222번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_INOUT:는 앞의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_OUTPUT: 결과를 받아 다음 res = set_fmem_param(&params[n].u.fmem,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

223res = set_fmem_param(&params[n].u.fmem,

set_fmem_param(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

224&ta_param->u[n].mem);

원본 224번 줄의 &ta_param->u[n].mem);는 앞의 res = set_fmem_param(&params[n].u.fmem, 결과를 받아 다음 if (res)로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

225if (res)

res를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

226return res;

res를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 optee_msg_arg / tee_ta_param를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

227pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_MEMREF_INPUT + attr -

원본 227번 줄의 pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_MEMREF_INPUT + attr -는 앞의 return res; 결과를 받아 다음 OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_INPUT;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

228OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_INPUT;

원본 228번 줄의 OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_FMEM_INPUT;는 앞의 pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_MEMREF_INPUT + attr - 결과를 받아 다음 break;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

229break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

230#else /*!CFG_CORE_FFA*/

#else 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.

231case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INPUT:

원본 231번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INPUT:는 앞의 #else /*!CFG_CORE_FFA*/ 결과를 받아 다음 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_OUTPUT:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

232case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_OUTPUT:

원본 232번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_OUTPUT:는 앞의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INPUT: 결과를 받아 다음 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INOUT:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

233case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INOUT:

원본 233번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INOUT:는 앞의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_OUTPUT: 결과를 받아 다음 res = set_tmem_param(&params[n].u.tmem, saved_attr[n],로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

234res = set_tmem_param(&params[n].u.tmem, saved_attr[n],

set_tmem_param(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

235&ta_param->u[n].mem);

원본 235번 줄의 &ta_param->u[n].mem);는 앞의 res = set_tmem_param(&params[n].u.tmem, saved_attr[n], 결과를 받아 다음 if (res)로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

236if (res)

res를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

237return res;

res를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 optee_msg_arg / tee_ta_param를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

238pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_MEMREF_INPUT + attr -

원본 238번 줄의 pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_MEMREF_INPUT + attr -는 앞의 return res; 결과를 받아 다음 OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INPUT;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

239OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INPUT;

원본 239번 줄의 OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INPUT;는 앞의 pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_MEMREF_INPUT + attr - 결과를 받아 다음 break;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

240break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

241#ifdef CFG_CORE_DYN_SHM

#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.

242case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INPUT:

원본 242번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INPUT:는 앞의 #ifdef CFG_CORE_DYN_SHM 결과를 받아 다음 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_OUTPUT:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

243case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_OUTPUT:

원본 243번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_OUTPUT:는 앞의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INPUT: 결과를 받아 다음 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INOUT:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

244case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INOUT:

원본 244번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INOUT:는 앞의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_OUTPUT: 결과를 받아 다음 res = set_rmem_param(&params[n].u.rmem,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

245res = set_rmem_param(&params[n].u.rmem,

set_rmem_param(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

246&ta_param->u[n].mem);

원본 246번 줄의 &ta_param->u[n].mem);는 앞의 res = set_rmem_param(&params[n].u.rmem, 결과를 받아 다음 if (res)로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

247if (res)

res를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

248return res;

res를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 optee_msg_arg / tee_ta_param를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

249pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_MEMREF_INPUT + attr -

원본 249번 줄의 pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_MEMREF_INPUT + attr -는 앞의 return res; 결과를 받아 다음 OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INPUT;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

250OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INPUT;

원본 250번 줄의 OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INPUT;는 앞의 pt[n] = TEE_PARAM_TYPE_MEMREF_INPUT + attr - 결과를 받아 다음 break;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

251break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 optee_msg_arg / tee_ta_param에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

252#endif /*CFG_CORE_DYN_SHM*/

#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.

253#endif /*!CFG_CORE_FFA*/

#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.

254default:

'default' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.

255return TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS;

TEE_ERROR_BAD_PARAMETERS를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 optee_msg_arg / tee_ta_param를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

256}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

257}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

258(빈 줄)

}까지의 동작과 ta_param->types = TEE_PARAM_TYPES(pt[0], pt[1], pt[2], pt[3]);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

259ta_param->types = TEE_PARAM_TYPES(pt[0], pt[1], pt[2], pt[3]);

ta_param->typesTEE_PARAM_TYPES(pt[0], pt[1], pt[2], pt[3])를 = 연산으로 반영해 optee_msg_arg / tee_ta_param와 연결된 field를 갱신한다. 이후 copy result/cleanup 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

260(빈 줄)

ta_param->types = TEE_PARAM_TYPES(pt[0], pt[1], pt[2], pt[3]);까지의 동작과 return TEE_SUCCESS;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

261return TEE_SUCCESS;

TEE_SUCCESS를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 optee_msg_arg / tee_ta_param를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

262}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

263(빈 줄)

}까지의 동작과 static void cleanup_shm_refs(const uint64_t *saved_attr,에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

264static void cleanup_shm_refs(const uint64_t *saved_attr,

cleanup_shm_refs(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 optee_msg_arg / tee_ta_param의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 shared-memory refs 항목과 대조한다.

265struct tee_ta_param *param, uint32_t num_params)

struct tee_ta_param *param, uint32_t num_params)를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 optee_msg_arg / tee_ta_param를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure standard-call thread를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

266{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 optee_msg_arg / tee_ta_param의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

267size_t n;

size_t n를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 optee_msg_arg / tee_ta_param를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure standard-call thread를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

268(빈 줄)

size_t n;까지의 동작과 for (n = 0; n < MIN((unsigned int)TEE_NUM_PARAMS, num_params); n++) {에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 shared-memory refs 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

269for (n = 0; n < MIN((unsigned int)TEE_NUM_PARAMS, num_params); n++) {

'for (n = 0; n < MIN((unsigned int)TEE_NUM_PARAMS, num_params); n++) {'가 목록이나 후보를 순회한다. 반복 중 optee_msg_arg / tee_ta_param를 제거·추가하는 호출이 있는지와 loop 종료 뒤 iterator가 유효한지 확인한다.

270switch (saved_attr[n]) {

원본 270번 줄의 switch (saved_attr[n]) {는 앞의 for (n = 0; n < MIN((unsigned int)TEE_NUM_PARAMS, num_params); n++) { 결과를 받아 다음 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INPUT:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

271case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INPUT:

원본 271번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INPUT:는 앞의 switch (saved_attr[n]) { 결과를 받아 다음 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_OUTPUT:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

272case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_OUTPUT:

원본 272번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_OUTPUT:는 앞의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INPUT: 결과를 받아 다음 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INOUT:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

273case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INOUT:

원본 273번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_INOUT:는 앞의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_TMEM_OUTPUT: 결과를 받아 다음 #ifdef CFG_CORE_DYN_SHM로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

274#ifdef CFG_CORE_DYN_SHM

#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.

275case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INPUT:

원본 275번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INPUT:는 앞의 #ifdef CFG_CORE_DYN_SHM 결과를 받아 다음 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_OUTPUT:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

276case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_OUTPUT:

원본 276번 줄의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_OUTPUT:는 앞의 case OPTEE_MSG_ATTR_TYPE_RMEM_INPUT: 결과를 받아 다음 다음 block 경계로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 '명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

내부 동작을 더 깊게 읽기

01

진입 조건을 먼저 고정한다

validated message에서 들어온 실행은 secure standard-call thread에 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.

command 번호만 따라가지 말고 num_params, meta parameter, attr type과 input/output 방향이 내부 tee_ta_param으로 변환되는 과정부터 확인한다.

02

중심 객체의 생성과 공개를 나눈다

이 글의 중심 객체는 optee_msg_arg / tee_ta_param다. 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.

03

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.

명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다.

04

성공 flag와 실제 완료 시점을 맞춘다

command switch → copy input params → TA/session operation 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.

05

마지막 handoff의 계약을 적는다

정상 경로는 copy result/cleanup에서 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.

구현을 읽을 때 놓치기 쉬운 부분

01

validated message에서 copy result/cleanup까지 제어권이 이동하는 조건

OPEN_SESSION, INVOKE_COMMAND, CLOSE_SESSION, REGISTER_SHM 명령을 parameter 변환과 cleanup 경계 안에서 분기하는 코드를 읽습니다. 이 경로는 함수 호출 목록만 외워서는 연결되지 않는다. validated message → command switch → copy input params → TA/session operation → copy result/cleanup 순서에서 각 단계가 읽는 입력, 새로 확정하는 상태, 다음 단계에 넘기는 값을 구분해야 한다. 특히 secure standard-call thread에서는 이전 단계가 남긴 register와 memory attribute가 C 코드의 전제 조건이 된다.

command 번호만 따라가지 말고 num_params, meta parameter, attr type과 input/output 방향이 내부 tee_ta_param으로 변환되는 과정부터 확인한다. 따라서 첫 지점에서 optee_msg_arg / tee_ta_param의 주소와 owner를 기록하고, 마지막 지점에서 같은 값이 그대로 유지되는지 아니면 새 객체로 교체되는지를 확인한다. 중간 함수가 성공을 반환해도 명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다.

02

optee_msg_arg와 shared-memory refs의 생성 시점과 수명

이 글에서 함께 나타나는 객체는 optee_msg_arg, tee_ta_param, session list, shared-memory refs이다. 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.

optee_msg_arg / tee_ta_param을 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.

03

성공 로그만으로 놓치기 쉬운 실패 경계

대표적인 실패 조건은 num_params overflow: message 밖 read; attr type 혼동: pointer/value 오해; cleanup 중복: shared-memory UAF이다. 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 각 command의 최소/최대 parameter 시험; unknown command 반환값 확인; 실패 지점별 mobj refcount 추적를 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.

레지스터에서 오류 판정까지 상세 분석

optee_msg_arg는 Normal World와 secure world 사이의 wire format이며 tee_ta_param은 secure 내부 표현이다. command dispatcher는 attr type을 검증하고 value/memref를 secure object로 변환한 뒤 TA manager를 호출하며, output은 허용된 field만 다시 untrusted message에 복사한다.

message buffer는 call 동안에도 Normal World와 공유될 수 있으므로 TOCTOU 경계를 명시해야 한다. command와 num_params를 한 번 읽어 검증한 뒤에도 각 parameter를 secure copy 또는 held mobj reference로 고정하지 않으면 NS가 type·size·cookie를 바꿀 수 있다.

그림 5. 이 경로를 통과하는 다섯 개의 진입 계약
01arg.cmd

OPEN_SESSION, INVOKE_COMMAND, CLOSE_SESSION 등 지원 값이어야 한다.

02arg.num_params

전체 message size 계산이 overflow하지 않고 command 제한을 만족해야 한다.

03param.attr

VALUE/TMEM/RMEM/FMEM type과 IN/OUT/INOUT flag 조합이 유효해야 한다.

04session ID/UUID

현재 client의 open session 또는 load 가능한 TA를 지칭해야 한다.

05cancel_id/return fields

call lifetime과 output write 순서를 보존해야 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 상태생산자정상 조건확인 이유
01arg.cmdNormal WorldOPEN_SESSION, INVOKE_COMMAND, CLOSE_SESSION 등 지원 값이어야 한다.dispatcher branch와 필요한 parameter schema를 결정한다.
02arg.num_paramsNormal World전체 message size 계산이 overflow하지 않고 command 제한을 만족해야 한다.params 배열 bounds를 정한다.
03param.attrNormal WorldVALUE/TMEM/RMEM/FMEM type과 IN/OUT/INOUT flag 조합이 유효해야 한다.copy/validation 방향과 mobj 종류를 선택한다.
04session ID/UUIDmessage parameter현재 client의 open session 또는 load 가능한 TA를 지칭해야 한다.TA context와 session lookup key다.
05cancel_id/return fieldsmessage headercall lifetime과 output write 순서를 보존해야 한다.cancellation과 Linux client 결과 해석에 사용된다.

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 필드생산자소비자수명과 불변 조건
01optee_msg_argNormal Worldentry dispatcheruntrusted shared-memory object로 call 동안만 접근한다.
02optee_msg_param[]Normal Worldcopy_in_params/copy_out_params각 entry의 attr와 union member가 일치해야 한다.
03tee_ta_paramcopy_in_paramsTA manager/TA entrysecure stack/heap에 놓여 invoke가 끝날 때까지 안정적이다.
04mobj refsmemref conversionTA mapping과 output copycall 종료까지 hold하고 cleanup에서 정확히 한 번 put한다.
05tee_ta_sessionsession lookup/openinvoke/closeclient session list와 refcount로 보호된다.
06return/result originTA manager/corecopy_out와 Linux driver오류 경로에서도 command contract에 맞는 값으로 한 번 기록한다.

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.

  1. 01

    validated optee_msg_arg header에서 command와 num_params를 secure local 값으로 읽는다.

  2. 02

    command별 최소 parameter 수와 meta parameter 위치, session 요구 조건을 검사한다.

  3. 03

    각 attr의 type/direction flag를 해석하고 허용되지 않은 bit와 union 조합을 거부한다.

  4. 04

    value는 secure local로 복사하고 memref는 mobj lookup, offset+size bounds와 access 권한을 검증한다.

  5. 05

    tee_ta_param과 mobj reference 목록을 완성한 뒤 command별 entry_open/invoke/close 함수를 호출한다.

  6. 06

    TA manager가 session/context lock과 user mapping을 준비하고 TA 또는 pseudo TA entry를 실행한다.

  7. 07

    output value와 memref size만 direction 규칙에 맞춰 message에 복사하고 input-only field는 변경하지 않는다.

  8. 08

    result와 return_origin을 기록한 뒤 session/mobj/temporary buffer를 역순으로 정리한다.

  9. 09

    Normal World로 반환하기 직전 shared message에 쓴 값과 secure result를 trace로 대조한다.

빌드 설정이 바꾸는 실제 코드 경로

동일한 함수 이름이라도 아래 설정에 따라 포함되는 source, 구조체 크기, 인자 의미와 failure path가 달라진다.

#설정바뀌는 동작확인 방법
01CFG_CORE_DYN_SHMRMEM/FMEM registered memory parameter 경로를 활성화한다.attr type과 cookie lookup이 capability와 맞는지 본다.
02CFG_WITH_USER_TAuser TA open/invoke 경로와 user mapping이 포함된다.pseudo TA와 user TA의 parameter copy 차이를 확인한다.
03CFG_NS_VIRTUALIZATIONsession/SHM namespace가 guest별로 분리된다.같은 session ID를 다른 guest에서 전달해 거부되는지 본다.
04CFG_TA_GPROF_SUPPORT 등 instrumentationmeta parameter 또는 TA entry wrapping이 추가될 수 있다.normal ABI parameter index와 instrumentation field를 혼동하지 않는다.

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 증상중단 위치기록할 값판정
01지원 command인데 BAD_PARAMETERScommand switch와 copy_in_paramscmd, num_params, 각 attrcommand schema와 parameter type 중 첫 불일치를 찾는다.
02INOUT size가 임의로 커짐copy_out_paramssecure output size, original bounds, directionTA output validation과 NS message write를 확인한다.
03close 뒤 session ID가 다시 사용됨session list removal/ref putsession refcount, unlink 시점, ID allocationdangling session 또는 premature ID reuse를 찾는다.
04동시에 message를 바꾸면 type 혼선header/param copy 시점두 번 읽은 attr/cookie 값TOCTOU 방지를 위해 secure snapshot이 필요한 지점을 판정한다.

객체와 수명

대상만들어지는 시점유효 범위확인할 조건
optee_msg_arg / tee_ta_paramcommand switchcopy result/cleanup 또는 오류 정리 완료까지명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다.
입력 buffer / metadatavalidated messageparse와 검증이 끝날 때까지길이, 정렬, 소유권, 변조 가능성
등록된 list / descriptorcopy input paramssubsystem 종료 또는 image handoff까지이중 등록, dangling pointer, 오류 unwind
hardware 또는 persistent state실제 write/probe가 완료된 뒤reset 또는 명시적 해제·갱신까지flush, timeout, 전원 차단, rollback
최종 부트로더 이미지link/image 생성 시점다음 stage가 새 image로 교체할 때까지load address, entry, section과 header 일치

실패 지점과 증상

#조건관찰되는 증상먼저 볼 단계
01num_params overflowmessage 밖 readcommand switch
02attr type 혼동pointer/value 오해copy input params
03cleanup 중복shared-memory UAFTA/session operation

로그가 끊긴 마지막 함수만 고치지 않는다. 그 함수가 받은 주소, size, flag가 만들어진 앞 단계까지 올라가고, 오류 뒤 등록 객체와 hardware 상태가 남았는지도 확인한다.

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.

#목적명령 또는 계측판정 기준
01빌드 산출물make PLATFORM=<platform> CFG_TEE_CORE_LOG_LEVEL=4tee.elf, tee.bin과 pageable/pager 구성이 같은 설정에서 생성됐는지 확인한다.
02ELF 배치${CROSS_COMPILE64}readelf -W -lS out/arm/core/tee.elfsecure RAM 안에서 text, data, pager, pageable 구간이 어떤 주소와 권한으로 배치되는지 확인한다.
03심볼과 주소${CROSS_COMPILE64}nm -n out/arm/core/tee.elf | grep 'TEE_Result __tee_entry_std'entry, thread, TA manager 함수의 링크 주소를 원본 설명과 연결한다.
04명령과 예외 경로${CROSS_COMPILE64}objdump -drS out/arm/core/tee.elfSMC entry, world switch, abort 복귀가 실제 register save/restore와 어떻게 이어지는지 대조한다.
05Normal world 왕복xtest; dmesg | grep -i opteesecure console과 Linux OP-TEE driver 로그를 함께 보고 SMC, RPC, shared memory 왕복의 양쪽 증거를 맞춘다.

직접 확인할 실험

  1. 01
    각 command의 최소/최대 parameter 시험

    command switch 진입 전후에 optee_msg_arg의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다.

  2. 02
    unknown command 반환값 확인

    copy input params 진입 전후에 tee_ta_param의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다.

  3. 03
    실패 지점별 mobj refcount 추적

    TA/session operation 진입 전후에 session list의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 명령 실행이 끝나면 임시 mobj reference와 saved attribute가 정확히 한 번 정리되고 output parameter만 Normal World에 반영되어야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다.

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