]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/signal.c
Merge branch 'for-4.13-part1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kdave...
[karo-tx-linux.git] / kernel / signal.c
1 /*
2  *  linux/kernel/signal.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  *
6  *  1997-11-02  Modified for POSIX.1b signals by Richard Henderson
7  *
8  *  2003-06-02  Jim Houston - Concurrent Computer Corp.
9  *              Changes to use preallocated sigqueue structures
10  *              to allow signals to be sent reliably.
11  */
12
13 #include <linux/slab.h>
14 #include <linux/export.h>
15 #include <linux/init.h>
16 #include <linux/sched/mm.h>
17 #include <linux/sched/user.h>
18 #include <linux/sched/debug.h>
19 #include <linux/sched/task.h>
20 #include <linux/sched/task_stack.h>
21 #include <linux/sched/cputime.h>
22 #include <linux/fs.h>
23 #include <linux/tty.h>
24 #include <linux/binfmts.h>
25 #include <linux/coredump.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28 #include <linux/ptrace.h>
29 #include <linux/signal.h>
30 #include <linux/signalfd.h>
31 #include <linux/ratelimit.h>
32 #include <linux/tracehook.h>
33 #include <linux/capability.h>
34 #include <linux/freezer.h>
35 #include <linux/pid_namespace.h>
36 #include <linux/nsproxy.h>
37 #include <linux/user_namespace.h>
38 #include <linux/uprobes.h>
39 #include <linux/compat.h>
40 #include <linux/cn_proc.h>
41 #include <linux/compiler.h>
42 #include <linux/posix-timers.h>
43
44 #define CREATE_TRACE_POINTS
45 #include <trace/events/signal.h>
46
47 #include <asm/param.h>
48 #include <linux/uaccess.h>
49 #include <asm/unistd.h>
50 #include <asm/siginfo.h>
51 #include <asm/cacheflush.h>
52 #include "audit.h"      /* audit_signal_info() */
53
54 /*
55  * SLAB caches for signal bits.
56  */
57
58 static struct kmem_cache *sigqueue_cachep;
59
60 int print_fatal_signals __read_mostly;
61
62 static void __user *sig_handler(struct task_struct *t, int sig)
63 {
64         return t->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler;
65 }
66
67 static int sig_handler_ignored(void __user *handler, int sig)
68 {
69         /* Is it explicitly or implicitly ignored? */
70         return handler == SIG_IGN ||
71                 (handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig));
72 }
73
74 static int sig_task_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
75 {
76         void __user *handler;
77
78         handler = sig_handler(t, sig);
79
80         if (unlikely(t->signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
81                         handler == SIG_DFL && !force)
82                 return 1;
83
84         return sig_handler_ignored(handler, sig);
85 }
86
87 static int sig_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
88 {
89         /*
90          * Blocked signals are never ignored, since the
91          * signal handler may change by the time it is
92          * unblocked.
93          */
94         if (sigismember(&t->blocked, sig) || sigismember(&t->real_blocked, sig))
95                 return 0;
96
97         if (!sig_task_ignored(t, sig, force))
98                 return 0;
99
100         /*
101          * Tracers may want to know about even ignored signals.
102          */
103         return !t->ptrace;
104 }
105
106 /*
107  * Re-calculate pending state from the set of locally pending
108  * signals, globally pending signals, and blocked signals.
109  */
110 static inline int has_pending_signals(sigset_t *signal, sigset_t *blocked)
111 {
112         unsigned long ready;
113         long i;
114
115         switch (_NSIG_WORDS) {
116         default:
117                 for (i = _NSIG_WORDS, ready = 0; --i >= 0 ;)
118                         ready |= signal->sig[i] &~ blocked->sig[i];
119                 break;
120
121         case 4: ready  = signal->sig[3] &~ blocked->sig[3];
122                 ready |= signal->sig[2] &~ blocked->sig[2];
123                 ready |= signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
124                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
125                 break;
126
127         case 2: ready  = signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
128                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
129                 break;
130
131         case 1: ready  = signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
132         }
133         return ready != 0;
134 }
135
136 #define PENDING(p,b) has_pending_signals(&(p)->signal, (b))
137
138 static int recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t)
139 {
140         if ((t->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK) ||
141             PENDING(&t->pending, &t->blocked) ||
142             PENDING(&t->signal->shared_pending, &t->blocked)) {
143                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
144                 return 1;
145         }
146         /*
147          * We must never clear the flag in another thread, or in current
148          * when it's possible the current syscall is returning -ERESTART*.
149          * So we don't clear it here, and only callers who know they should do.
150          */
151         return 0;
152 }
153
154 /*
155  * After recalculating TIF_SIGPENDING, we need to make sure the task wakes up.
156  * This is superfluous when called on current, the wakeup is a harmless no-op.
157  */
158 void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t)
159 {
160         if (recalc_sigpending_tsk(t))
161                 signal_wake_up(t, 0);
162 }
163
164 void recalc_sigpending(void)
165 {
166         if (!recalc_sigpending_tsk(current) && !freezing(current))
167                 clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
168
169 }
170
171 /* Given the mask, find the first available signal that should be serviced. */
172
173 #define SYNCHRONOUS_MASK \
174         (sigmask(SIGSEGV) | sigmask(SIGBUS) | sigmask(SIGILL) | \
175          sigmask(SIGTRAP) | sigmask(SIGFPE) | sigmask(SIGSYS))
176
177 int next_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask)
178 {
179         unsigned long i, *s, *m, x;
180         int sig = 0;
181
182         s = pending->signal.sig;
183         m = mask->sig;
184
185         /*
186          * Handle the first word specially: it contains the
187          * synchronous signals that need to be dequeued first.
188          */
189         x = *s &~ *m;
190         if (x) {
191                 if (x & SYNCHRONOUS_MASK)
192                         x &= SYNCHRONOUS_MASK;
193                 sig = ffz(~x) + 1;
194                 return sig;
195         }
196
197         switch (_NSIG_WORDS) {
198         default:
199                 for (i = 1; i < _NSIG_WORDS; ++i) {
200                         x = *++s &~ *++m;
201                         if (!x)
202                                 continue;
203                         sig = ffz(~x) + i*_NSIG_BPW + 1;
204                         break;
205                 }
206                 break;
207
208         case 2:
209                 x = s[1] &~ m[1];
210                 if (!x)
211                         break;
212                 sig = ffz(~x) + _NSIG_BPW + 1;
213                 break;
214
215         case 1:
216                 /* Nothing to do */
217                 break;
218         }
219
220         return sig;
221 }
222
223 static inline void print_dropped_signal(int sig)
224 {
225         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
226
227         if (!print_fatal_signals)
228                 return;
229
230         if (!__ratelimit(&ratelimit_state))
231                 return;
232
233         pr_info("%s/%d: reached RLIMIT_SIGPENDING, dropped signal %d\n",
234                                 current->comm, current->pid, sig);
235 }
236
237 /**
238  * task_set_jobctl_pending - set jobctl pending bits
239  * @task: target task
240  * @mask: pending bits to set
241  *
242  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
243  * %JOBCTL_PENDING_MASK | %JOBCTL_STOP_CONSUME | %JOBCTL_STOP_SIGMASK |
244  * %JOBCTL_TRAPPING.  If stop signo is being set, the existing signo is
245  * cleared.  If @task is already being killed or exiting, this function
246  * becomes noop.
247  *
248  * CONTEXT:
249  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
250  *
251  * RETURNS:
252  * %true if @mask is set, %false if made noop because @task was dying.
253  */
254 bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned long mask)
255 {
256         BUG_ON(mask & ~(JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_STOP_CONSUME |
257                         JOBCTL_STOP_SIGMASK | JOBCTL_TRAPPING));
258         BUG_ON((mask & JOBCTL_TRAPPING) && !(mask & JOBCTL_PENDING_MASK));
259
260         if (unlikely(fatal_signal_pending(task) || (task->flags & PF_EXITING)))
261                 return false;
262
263         if (mask & JOBCTL_STOP_SIGMASK)
264                 task->jobctl &= ~JOBCTL_STOP_SIGMASK;
265
266         task->jobctl |= mask;
267         return true;
268 }
269
270 /**
271  * task_clear_jobctl_trapping - clear jobctl trapping bit
272  * @task: target task
273  *
274  * If JOBCTL_TRAPPING is set, a ptracer is waiting for us to enter TRACED.
275  * Clear it and wake up the ptracer.  Note that we don't need any further
276  * locking.  @task->siglock guarantees that @task->parent points to the
277  * ptracer.
278  *
279  * CONTEXT:
280  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
281  */
282 void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task)
283 {
284         if (unlikely(task->jobctl & JOBCTL_TRAPPING)) {
285                 task->jobctl &= ~JOBCTL_TRAPPING;
286                 smp_mb();       /* advised by wake_up_bit() */
287                 wake_up_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT);
288         }
289 }
290
291 /**
292  * task_clear_jobctl_pending - clear jobctl pending bits
293  * @task: target task
294  * @mask: pending bits to clear
295  *
296  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
297  * %JOBCTL_PENDING_MASK.  If %JOBCTL_STOP_PENDING is being cleared, other
298  * STOP bits are cleared together.
299  *
300  * If clearing of @mask leaves no stop or trap pending, this function calls
301  * task_clear_jobctl_trapping().
302  *
303  * CONTEXT:
304  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
305  */
306 void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned long mask)
307 {
308         BUG_ON(mask & ~JOBCTL_PENDING_MASK);
309
310         if (mask & JOBCTL_STOP_PENDING)
311                 mask |= JOBCTL_STOP_CONSUME | JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
312
313         task->jobctl &= ~mask;
314
315         if (!(task->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK))
316                 task_clear_jobctl_trapping(task);
317 }
318
319 /**
320  * task_participate_group_stop - participate in a group stop
321  * @task: task participating in a group stop
322  *
323  * @task has %JOBCTL_STOP_PENDING set and is participating in a group stop.
324  * Group stop states are cleared and the group stop count is consumed if
325  * %JOBCTL_STOP_CONSUME was set.  If the consumption completes the group
326  * stop, the appropriate %SIGNAL_* flags are set.
327  *
328  * CONTEXT:
329  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
330  *
331  * RETURNS:
332  * %true if group stop completion should be notified to the parent, %false
333  * otherwise.
334  */
335 static bool task_participate_group_stop(struct task_struct *task)
336 {
337         struct signal_struct *sig = task->signal;
338         bool consume = task->jobctl & JOBCTL_STOP_CONSUME;
339
340         WARN_ON_ONCE(!(task->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING));
341
342         task_clear_jobctl_pending(task, JOBCTL_STOP_PENDING);
343
344         if (!consume)
345                 return false;
346
347         if (!WARN_ON_ONCE(sig->group_stop_count == 0))
348                 sig->group_stop_count--;
349
350         /*
351          * Tell the caller to notify completion iff we are entering into a
352          * fresh group stop.  Read comment in do_signal_stop() for details.
353          */
354         if (!sig->group_stop_count && !(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)) {
355                 signal_set_stop_flags(sig, SIGNAL_STOP_STOPPED);
356                 return true;
357         }
358         return false;
359 }
360
361 /*
362  * allocate a new signal queue record
363  * - this may be called without locks if and only if t == current, otherwise an
364  *   appropriate lock must be held to stop the target task from exiting
365  */
366 static struct sigqueue *
367 __sigqueue_alloc(int sig, struct task_struct *t, gfp_t flags, int override_rlimit)
368 {
369         struct sigqueue *q = NULL;
370         struct user_struct *user;
371
372         /*
373          * Protect access to @t credentials. This can go away when all
374          * callers hold rcu read lock.
375          */
376         rcu_read_lock();
377         user = get_uid(__task_cred(t)->user);
378         atomic_inc(&user->sigpending);
379         rcu_read_unlock();
380
381         if (override_rlimit ||
382             atomic_read(&user->sigpending) <=
383                         task_rlimit(t, RLIMIT_SIGPENDING)) {
384                 q = kmem_cache_alloc(sigqueue_cachep, flags);
385         } else {
386                 print_dropped_signal(sig);
387         }
388
389         if (unlikely(q == NULL)) {
390                 atomic_dec(&user->sigpending);
391                 free_uid(user);
392         } else {
393                 INIT_LIST_HEAD(&q->list);
394                 q->flags = 0;
395                 q->user = user;
396         }
397
398         return q;
399 }
400
401 static void __sigqueue_free(struct sigqueue *q)
402 {
403         if (q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC)
404                 return;
405         atomic_dec(&q->user->sigpending);
406         free_uid(q->user);
407         kmem_cache_free(sigqueue_cachep, q);
408 }
409
410 void flush_sigqueue(struct sigpending *queue)
411 {
412         struct sigqueue *q;
413
414         sigemptyset(&queue->signal);
415         while (!list_empty(&queue->list)) {
416                 q = list_entry(queue->list.next, struct sigqueue , list);
417                 list_del_init(&q->list);
418                 __sigqueue_free(q);
419         }
420 }
421
422 /*
423  * Flush all pending signals for this kthread.
424  */
425 void flush_signals(struct task_struct *t)
426 {
427         unsigned long flags;
428
429         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
430         clear_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
431         flush_sigqueue(&t->pending);
432         flush_sigqueue(&t->signal->shared_pending);
433         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
434 }
435
436 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
437 static void __flush_itimer_signals(struct sigpending *pending)
438 {
439         sigset_t signal, retain;
440         struct sigqueue *q, *n;
441
442         signal = pending->signal;
443         sigemptyset(&retain);
444
445         list_for_each_entry_safe(q, n, &pending->list, list) {
446                 int sig = q->info.si_signo;
447
448                 if (likely(q->info.si_code != SI_TIMER)) {
449                         sigaddset(&retain, sig);
450                 } else {
451                         sigdelset(&signal, sig);
452                         list_del_init(&q->list);
453                         __sigqueue_free(q);
454                 }
455         }
456
457         sigorsets(&pending->signal, &signal, &retain);
458 }
459
460 void flush_itimer_signals(void)
461 {
462         struct task_struct *tsk = current;
463         unsigned long flags;
464
465         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
466         __flush_itimer_signals(&tsk->pending);
467         __flush_itimer_signals(&tsk->signal->shared_pending);
468         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
469 }
470 #endif
471
472 void ignore_signals(struct task_struct *t)
473 {
474         int i;
475
476         for (i = 0; i < _NSIG; ++i)
477                 t->sighand->action[i].sa.sa_handler = SIG_IGN;
478
479         flush_signals(t);
480 }
481
482 /*
483  * Flush all handlers for a task.
484  */
485
486 void
487 flush_signal_handlers(struct task_struct *t, int force_default)
488 {
489         int i;
490         struct k_sigaction *ka = &t->sighand->action[0];
491         for (i = _NSIG ; i != 0 ; i--) {
492                 if (force_default || ka->sa.sa_handler != SIG_IGN)
493                         ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
494                 ka->sa.sa_flags = 0;
495 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
496                 ka->sa.sa_restorer = NULL;
497 #endif
498                 sigemptyset(&ka->sa.sa_mask);
499                 ka++;
500         }
501 }
502
503 int unhandled_signal(struct task_struct *tsk, int sig)
504 {
505         void __user *handler = tsk->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler;
506         if (is_global_init(tsk))
507                 return 1;
508         if (handler != SIG_IGN && handler != SIG_DFL)
509                 return 0;
510         /* if ptraced, let the tracer determine */
511         return !tsk->ptrace;
512 }
513
514 static void collect_signal(int sig, struct sigpending *list, siginfo_t *info,
515                            bool *resched_timer)
516 {
517         struct sigqueue *q, *first = NULL;
518
519         /*
520          * Collect the siginfo appropriate to this signal.  Check if
521          * there is another siginfo for the same signal.
522         */
523         list_for_each_entry(q, &list->list, list) {
524                 if (q->info.si_signo == sig) {
525                         if (first)
526                                 goto still_pending;
527                         first = q;
528                 }
529         }
530
531         sigdelset(&list->signal, sig);
532
533         if (first) {
534 still_pending:
535                 list_del_init(&first->list);
536                 copy_siginfo(info, &first->info);
537
538                 *resched_timer =
539                         (first->flags & SIGQUEUE_PREALLOC) &&
540                         (info->si_code == SI_TIMER) &&
541                         (info->si_sys_private);
542
543                 __sigqueue_free(first);
544         } else {
545                 /*
546                  * Ok, it wasn't in the queue.  This must be
547                  * a fast-pathed signal or we must have been
548                  * out of queue space.  So zero out the info.
549                  */
550                 info->si_signo = sig;
551                 info->si_errno = 0;
552                 info->si_code = SI_USER;
553                 info->si_pid = 0;
554                 info->si_uid = 0;
555         }
556 }
557
558 static int __dequeue_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask,
559                         siginfo_t *info, bool *resched_timer)
560 {
561         int sig = next_signal(pending, mask);
562
563         if (sig)
564                 collect_signal(sig, pending, info, resched_timer);
565         return sig;
566 }
567
568 /*
569  * Dequeue a signal and return the element to the caller, which is
570  * expected to free it.
571  *
572  * All callers have to hold the siglock.
573  */
574 int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
575 {
576         bool resched_timer = false;
577         int signr;
578
579         /* We only dequeue private signals from ourselves, we don't let
580          * signalfd steal them
581          */
582         signr = __dequeue_signal(&tsk->pending, mask, info, &resched_timer);
583         if (!signr) {
584                 signr = __dequeue_signal(&tsk->signal->shared_pending,
585                                          mask, info, &resched_timer);
586 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
587                 /*
588                  * itimer signal ?
589                  *
590                  * itimers are process shared and we restart periodic
591                  * itimers in the signal delivery path to prevent DoS
592                  * attacks in the high resolution timer case. This is
593                  * compliant with the old way of self-restarting
594                  * itimers, as the SIGALRM is a legacy signal and only
595                  * queued once. Changing the restart behaviour to
596                  * restart the timer in the signal dequeue path is
597                  * reducing the timer noise on heavy loaded !highres
598                  * systems too.
599                  */
600                 if (unlikely(signr == SIGALRM)) {
601                         struct hrtimer *tmr = &tsk->signal->real_timer;
602
603                         if (!hrtimer_is_queued(tmr) &&
604                             tsk->signal->it_real_incr != 0) {
605                                 hrtimer_forward(tmr, tmr->base->get_time(),
606                                                 tsk->signal->it_real_incr);
607                                 hrtimer_restart(tmr);
608                         }
609                 }
610 #endif
611         }
612
613         recalc_sigpending();
614         if (!signr)
615                 return 0;
616
617         if (unlikely(sig_kernel_stop(signr))) {
618                 /*
619                  * Set a marker that we have dequeued a stop signal.  Our
620                  * caller might release the siglock and then the pending
621                  * stop signal it is about to process is no longer in the
622                  * pending bitmasks, but must still be cleared by a SIGCONT
623                  * (and overruled by a SIGKILL).  So those cases clear this
624                  * shared flag after we've set it.  Note that this flag may
625                  * remain set after the signal we return is ignored or
626                  * handled.  That doesn't matter because its only purpose
627                  * is to alert stop-signal processing code when another
628                  * processor has come along and cleared the flag.
629                  */
630                 current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
631         }
632 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
633         if (resched_timer) {
634                 /*
635                  * Release the siglock to ensure proper locking order
636                  * of timer locks outside of siglocks.  Note, we leave
637                  * irqs disabled here, since the posix-timers code is
638                  * about to disable them again anyway.
639                  */
640                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
641                 posixtimer_rearm(info);
642                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
643         }
644 #endif
645         return signr;
646 }
647
648 /*
649  * Tell a process that it has a new active signal..
650  *
651  * NOTE! we rely on the previous spin_lock to
652  * lock interrupts for us! We can only be called with
653  * "siglock" held, and the local interrupt must
654  * have been disabled when that got acquired!
655  *
656  * No need to set need_resched since signal event passing
657  * goes through ->blocked
658  */
659 void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state)
660 {
661         set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
662         /*
663          * TASK_WAKEKILL also means wake it up in the stopped/traced/killable
664          * case. We don't check t->state here because there is a race with it
665          * executing another processor and just now entering stopped state.
666          * By using wake_up_state, we ensure the process will wake up and
667          * handle its death signal.
668          */
669         if (!wake_up_state(t, state | TASK_INTERRUPTIBLE))
670                 kick_process(t);
671 }
672
673 /*
674  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
675  * Returns 1 if any signals were found.
676  *
677  * All callers must be holding the siglock.
678  */
679 static int flush_sigqueue_mask(sigset_t *mask, struct sigpending *s)
680 {
681         struct sigqueue *q, *n;
682         sigset_t m;
683
684         sigandsets(&m, mask, &s->signal);
685         if (sigisemptyset(&m))
686                 return 0;
687
688         sigandnsets(&s->signal, &s->signal, mask);
689         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
690                 if (sigismember(mask, q->info.si_signo)) {
691                         list_del_init(&q->list);
692                         __sigqueue_free(q);
693                 }
694         }
695         return 1;
696 }
697
698 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
699 {
700         return info <= SEND_SIG_FORCED;
701 }
702
703 static inline bool si_fromuser(const struct siginfo *info)
704 {
705         return info == SEND_SIG_NOINFO ||
706                 (!is_si_special(info) && SI_FROMUSER(info));
707 }
708
709 /*
710  * called with RCU read lock from check_kill_permission()
711  */
712 static int kill_ok_by_cred(struct task_struct *t)
713 {
714         const struct cred *cred = current_cred();
715         const struct cred *tcred = __task_cred(t);
716
717         if (uid_eq(cred->euid, tcred->suid) ||
718             uid_eq(cred->euid, tcred->uid)  ||
719             uid_eq(cred->uid,  tcred->suid) ||
720             uid_eq(cred->uid,  tcred->uid))
721                 return 1;
722
723         if (ns_capable(tcred->user_ns, CAP_KILL))
724                 return 1;
725
726         return 0;
727 }
728
729 /*
730  * Bad permissions for sending the signal
731  * - the caller must hold the RCU read lock
732  */
733 static int check_kill_permission(int sig, struct siginfo *info,
734                                  struct task_struct *t)
735 {
736         struct pid *sid;
737         int error;
738
739         if (!valid_signal(sig))
740                 return -EINVAL;
741
742         if (!si_fromuser(info))
743                 return 0;
744
745         error = audit_signal_info(sig, t); /* Let audit system see the signal */
746         if (error)
747                 return error;
748
749         if (!same_thread_group(current, t) &&
750             !kill_ok_by_cred(t)) {
751                 switch (sig) {
752                 case SIGCONT:
753                         sid = task_session(t);
754                         /*
755                          * We don't return the error if sid == NULL. The
756                          * task was unhashed, the caller must notice this.
757                          */
758                         if (!sid || sid == task_session(current))
759                                 break;
760                 default:
761                         return -EPERM;
762                 }
763         }
764
765         return security_task_kill(t, info, sig, 0);
766 }
767
768 /**
769  * ptrace_trap_notify - schedule trap to notify ptracer
770  * @t: tracee wanting to notify tracer
771  *
772  * This function schedules sticky ptrace trap which is cleared on the next
773  * TRAP_STOP to notify ptracer of an event.  @t must have been seized by
774  * ptracer.
775  *
776  * If @t is running, STOP trap will be taken.  If trapped for STOP and
777  * ptracer is listening for events, tracee is woken up so that it can
778  * re-trap for the new event.  If trapped otherwise, STOP trap will be
779  * eventually taken without returning to userland after the existing traps
780  * are finished by PTRACE_CONT.
781  *
782  * CONTEXT:
783  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
784  */
785 static void ptrace_trap_notify(struct task_struct *t)
786 {
787         WARN_ON_ONCE(!(t->ptrace & PT_SEIZED));
788         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
789
790         task_set_jobctl_pending(t, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
791         ptrace_signal_wake_up(t, t->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
792 }
793
794 /*
795  * Handle magic process-wide effects of stop/continue signals. Unlike
796  * the signal actions, these happen immediately at signal-generation
797  * time regardless of blocking, ignoring, or handling.  This does the
798  * actual continuing for SIGCONT, but not the actual stopping for stop
799  * signals. The process stop is done as a signal action for SIG_DFL.
800  *
801  * Returns true if the signal should be actually delivered, otherwise
802  * it should be dropped.
803  */
804 static bool prepare_signal(int sig, struct task_struct *p, bool force)
805 {
806         struct signal_struct *signal = p->signal;
807         struct task_struct *t;
808         sigset_t flush;
809
810         if (signal->flags & (SIGNAL_GROUP_EXIT | SIGNAL_GROUP_COREDUMP)) {
811                 if (!(signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT))
812                         return sig == SIGKILL;
813                 /*
814                  * The process is in the middle of dying, nothing to do.
815                  */
816         } else if (sig_kernel_stop(sig)) {
817                 /*
818                  * This is a stop signal.  Remove SIGCONT from all queues.
819                  */
820                 siginitset(&flush, sigmask(SIGCONT));
821                 flush_sigqueue_mask(&flush, &signal->shared_pending);
822                 for_each_thread(p, t)
823                         flush_sigqueue_mask(&flush, &t->pending);
824         } else if (sig == SIGCONT) {
825                 unsigned int why;
826                 /*
827                  * Remove all stop signals from all queues, wake all threads.
828                  */
829                 siginitset(&flush, SIG_KERNEL_STOP_MASK);
830                 flush_sigqueue_mask(&flush, &signal->shared_pending);
831                 for_each_thread(p, t) {
832                         flush_sigqueue_mask(&flush, &t->pending);
833                         task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_STOP_PENDING);
834                         if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
835                                 wake_up_state(t, __TASK_STOPPED);
836                         else
837                                 ptrace_trap_notify(t);
838                 }
839
840                 /*
841                  * Notify the parent with CLD_CONTINUED if we were stopped.
842                  *
843                  * If we were in the middle of a group stop, we pretend it
844                  * was already finished, and then continued. Since SIGCHLD
845                  * doesn't queue we report only CLD_STOPPED, as if the next
846                  * CLD_CONTINUED was dropped.
847                  */
848                 why = 0;
849                 if (signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
850                         why |= SIGNAL_CLD_CONTINUED;
851                 else if (signal->group_stop_count)
852                         why |= SIGNAL_CLD_STOPPED;
853
854                 if (why) {
855                         /*
856                          * The first thread which returns from do_signal_stop()
857                          * will take ->siglock, notice SIGNAL_CLD_MASK, and
858                          * notify its parent. See get_signal_to_deliver().
859                          */
860                         signal_set_stop_flags(signal, why | SIGNAL_STOP_CONTINUED);
861                         signal->group_stop_count = 0;
862                         signal->group_exit_code = 0;
863                 }
864         }
865
866         return !sig_ignored(p, sig, force);
867 }
868
869 /*
870  * Test if P wants to take SIG.  After we've checked all threads with this,
871  * it's equivalent to finding no threads not blocking SIG.  Any threads not
872  * blocking SIG were ruled out because they are not running and already
873  * have pending signals.  Such threads will dequeue from the shared queue
874  * as soon as they're available, so putting the signal on the shared queue
875  * will be equivalent to sending it to one such thread.
876  */
877 static inline int wants_signal(int sig, struct task_struct *p)
878 {
879         if (sigismember(&p->blocked, sig))
880                 return 0;
881         if (p->flags & PF_EXITING)
882                 return 0;
883         if (sig == SIGKILL)
884                 return 1;
885         if (task_is_stopped_or_traced(p))
886                 return 0;
887         return task_curr(p) || !signal_pending(p);
888 }
889
890 static void complete_signal(int sig, struct task_struct *p, int group)
891 {
892         struct signal_struct *signal = p->signal;
893         struct task_struct *t;
894
895         /*
896          * Now find a thread we can wake up to take the signal off the queue.
897          *
898          * If the main thread wants the signal, it gets first crack.
899          * Probably the least surprising to the average bear.
900          */
901         if (wants_signal(sig, p))
902                 t = p;
903         else if (!group || thread_group_empty(p))
904                 /*
905                  * There is just one thread and it does not need to be woken.
906                  * It will dequeue unblocked signals before it runs again.
907                  */
908                 return;
909         else {
910                 /*
911                  * Otherwise try to find a suitable thread.
912                  */
913                 t = signal->curr_target;
914                 while (!wants_signal(sig, t)) {
915                         t = next_thread(t);
916                         if (t == signal->curr_target)
917                                 /*
918                                  * No thread needs to be woken.
919                                  * Any eligible threads will see
920                                  * the signal in the queue soon.
921                                  */
922                                 return;
923                 }
924                 signal->curr_target = t;
925         }
926
927         /*
928          * Found a killable thread.  If the signal will be fatal,
929          * then start taking the whole group down immediately.
930          */
931         if (sig_fatal(p, sig) &&
932             !(signal->flags & (SIGNAL_UNKILLABLE | SIGNAL_GROUP_EXIT)) &&
933             !sigismember(&t->real_blocked, sig) &&
934             (sig == SIGKILL || !t->ptrace)) {
935                 /*
936                  * This signal will be fatal to the whole group.
937                  */
938                 if (!sig_kernel_coredump(sig)) {
939                         /*
940                          * Start a group exit and wake everybody up.
941                          * This way we don't have other threads
942                          * running and doing things after a slower
943                          * thread has the fatal signal pending.
944                          */
945                         signal->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
946                         signal->group_exit_code = sig;
947                         signal->group_stop_count = 0;
948                         t = p;
949                         do {
950                                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
951                                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
952                                 signal_wake_up(t, 1);
953                         } while_each_thread(p, t);
954                         return;
955                 }
956         }
957
958         /*
959          * The signal is already in the shared-pending queue.
960          * Tell the chosen thread to wake up and dequeue it.
961          */
962         signal_wake_up(t, sig == SIGKILL);
963         return;
964 }
965
966 static inline int legacy_queue(struct sigpending *signals, int sig)
967 {
968         return (sig < SIGRTMIN) && sigismember(&signals->signal, sig);
969 }
970
971 #ifdef CONFIG_USER_NS
972 static inline void userns_fixup_signal_uid(struct siginfo *info, struct task_struct *t)
973 {
974         if (current_user_ns() == task_cred_xxx(t, user_ns))
975                 return;
976
977         if (SI_FROMKERNEL(info))
978                 return;
979
980         rcu_read_lock();
981         info->si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(t, user_ns),
982                                         make_kuid(current_user_ns(), info->si_uid));
983         rcu_read_unlock();
984 }
985 #else
986 static inline void userns_fixup_signal_uid(struct siginfo *info, struct task_struct *t)
987 {
988         return;
989 }
990 #endif
991
992 static int __send_signal(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t,
993                         int group, int from_ancestor_ns)
994 {
995         struct sigpending *pending;
996         struct sigqueue *q;
997         int override_rlimit;
998         int ret = 0, result;
999
1000         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
1001
1002         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1003         if (!prepare_signal(sig, t,
1004                         from_ancestor_ns || (info == SEND_SIG_FORCED)))
1005                 goto ret;
1006
1007         pending = group ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1008         /*
1009          * Short-circuit ignored signals and support queuing
1010          * exactly one non-rt signal, so that we can get more
1011          * detailed information about the cause of the signal.
1012          */
1013         result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1014         if (legacy_queue(pending, sig))
1015                 goto ret;
1016
1017         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1018         /*
1019          * fast-pathed signals for kernel-internal things like SIGSTOP
1020          * or SIGKILL.
1021          */
1022         if (info == SEND_SIG_FORCED)
1023                 goto out_set;
1024
1025         /*
1026          * Real-time signals must be queued if sent by sigqueue, or
1027          * some other real-time mechanism.  It is implementation
1028          * defined whether kill() does so.  We attempt to do so, on
1029          * the principle of least surprise, but since kill is not
1030          * allowed to fail with EAGAIN when low on memory we just
1031          * make sure at least one signal gets delivered and don't
1032          * pass on the info struct.
1033          */
1034         if (sig < SIGRTMIN)
1035                 override_rlimit = (is_si_special(info) || info->si_code >= 0);
1036         else
1037                 override_rlimit = 0;
1038
1039         q = __sigqueue_alloc(sig, t, GFP_ATOMIC | __GFP_NOTRACK_FALSE_POSITIVE,
1040                 override_rlimit);
1041         if (q) {
1042                 list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1043                 switch ((unsigned long) info) {
1044                 case (unsigned long) SEND_SIG_NOINFO:
1045                         q->info.si_signo = sig;
1046                         q->info.si_errno = 0;
1047                         q->info.si_code = SI_USER;
1048                         q->info.si_pid = task_tgid_nr_ns(current,
1049                                                         task_active_pid_ns(t));
1050                         q->info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
1051                         break;
1052                 case (unsigned long) SEND_SIG_PRIV:
1053                         q->info.si_signo = sig;
1054                         q->info.si_errno = 0;
1055                         q->info.si_code = SI_KERNEL;
1056                         q->info.si_pid = 0;
1057                         q->info.si_uid = 0;
1058                         break;
1059                 default:
1060                         copy_siginfo(&q->info, info);
1061                         if (from_ancestor_ns)
1062                                 q->info.si_pid = 0;
1063                         break;
1064                 }
1065
1066                 userns_fixup_signal_uid(&q->info, t);
1067
1068         } else if (!is_si_special(info)) {
1069                 if (sig >= SIGRTMIN && info->si_code != SI_USER) {
1070                         /*
1071                          * Queue overflow, abort.  We may abort if the
1072                          * signal was rt and sent by user using something
1073                          * other than kill().
1074                          */
1075                         result = TRACE_SIGNAL_OVERFLOW_FAIL;
1076                         ret = -EAGAIN;
1077                         goto ret;
1078                 } else {
1079                         /*
1080                          * This is a silent loss of information.  We still
1081                          * send the signal, but the *info bits are lost.
1082                          */
1083                         result = TRACE_SIGNAL_LOSE_INFO;
1084                 }
1085         }
1086
1087 out_set:
1088         signalfd_notify(t, sig);
1089         sigaddset(&pending->signal, sig);
1090         complete_signal(sig, t, group);
1091 ret:
1092         trace_signal_generate(sig, info, t, group, result);
1093         return ret;
1094 }
1095
1096 static int send_signal(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t,
1097                         int group)
1098 {
1099         int from_ancestor_ns = 0;
1100
1101 #ifdef CONFIG_PID_NS
1102         from_ancestor_ns = si_fromuser(info) &&
1103                            !task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(t));
1104 #endif
1105
1106         return __send_signal(sig, info, t, group, from_ancestor_ns);
1107 }
1108
1109 static void print_fatal_signal(int signr)
1110 {
1111         struct pt_regs *regs = signal_pt_regs();
1112         pr_info("potentially unexpected fatal signal %d.\n", signr);
1113
1114 #if defined(__i386__) && !defined(__arch_um__)
1115         pr_info("code at %08lx: ", regs->ip);
1116         {
1117                 int i;
1118                 for (i = 0; i < 16; i++) {
1119                         unsigned char insn;
1120
1121                         if (get_user(insn, (unsigned char *)(regs->ip + i)))
1122                                 break;
1123                         pr_cont("%02x ", insn);
1124                 }
1125         }
1126         pr_cont("\n");
1127 #endif
1128         preempt_disable();
1129         show_regs(regs);
1130         preempt_enable();
1131 }
1132
1133 static int __init setup_print_fatal_signals(char *str)
1134 {
1135         get_option (&str, &print_fatal_signals);
1136
1137         return 1;
1138 }
1139
1140 __setup("print-fatal-signals=", setup_print_fatal_signals);
1141
1142 int
1143 __group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1144 {
1145         return send_signal(sig, info, p, 1);
1146 }
1147
1148 static int
1149 specific_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1150 {
1151         return send_signal(sig, info, t, 0);
1152 }
1153
1154 int do_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p,
1155                         bool group)
1156 {
1157         unsigned long flags;
1158         int ret = -ESRCH;
1159
1160         if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1161                 ret = send_signal(sig, info, p, group);
1162                 unlock_task_sighand(p, &flags);
1163         }
1164
1165         return ret;
1166 }
1167
1168 /*
1169  * Force a signal that the process can't ignore: if necessary
1170  * we unblock the signal and change any SIG_IGN to SIG_DFL.
1171  *
1172  * Note: If we unblock the signal, we always reset it to SIG_DFL,
1173  * since we do not want to have a signal handler that was blocked
1174  * be invoked when user space had explicitly blocked it.
1175  *
1176  * We don't want to have recursive SIGSEGV's etc, for example,
1177  * that is why we also clear SIGNAL_UNKILLABLE.
1178  */
1179 int
1180 force_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1181 {
1182         unsigned long int flags;
1183         int ret, blocked, ignored;
1184         struct k_sigaction *action;
1185
1186         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
1187         action = &t->sighand->action[sig-1];
1188         ignored = action->sa.sa_handler == SIG_IGN;
1189         blocked = sigismember(&t->blocked, sig);
1190         if (blocked || ignored) {
1191                 action->sa.sa_handler = SIG_DFL;
1192                 if (blocked) {
1193                         sigdelset(&t->blocked, sig);
1194                         recalc_sigpending_and_wake(t);
1195                 }
1196         }
1197         if (action->sa.sa_handler == SIG_DFL)
1198                 t->signal->flags &= ~SIGNAL_UNKILLABLE;
1199         ret = specific_send_sig_info(sig, info, t);
1200         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
1201
1202         return ret;
1203 }
1204
1205 /*
1206  * Nuke all other threads in the group.
1207  */
1208 int zap_other_threads(struct task_struct *p)
1209 {
1210         struct task_struct *t = p;
1211         int count = 0;
1212
1213         p->signal->group_stop_count = 0;
1214
1215         while_each_thread(p, t) {
1216                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1217                 count++;
1218
1219                 /* Don't bother with already dead threads */
1220                 if (t->exit_state)
1221                         continue;
1222                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1223                 signal_wake_up(t, 1);
1224         }
1225
1226         return count;
1227 }
1228
1229 struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1230                                            unsigned long *flags)
1231 {
1232         struct sighand_struct *sighand;
1233
1234         for (;;) {
1235                 /*
1236                  * Disable interrupts early to avoid deadlocks.
1237                  * See rcu_read_unlock() comment header for details.
1238                  */
1239                 local_irq_save(*flags);
1240                 rcu_read_lock();
1241                 sighand = rcu_dereference(tsk->sighand);
1242                 if (unlikely(sighand == NULL)) {
1243                         rcu_read_unlock();
1244                         local_irq_restore(*flags);
1245                         break;
1246                 }
1247                 /*
1248                  * This sighand can be already freed and even reused, but
1249                  * we rely on SLAB_TYPESAFE_BY_RCU and sighand_ctor() which
1250                  * initializes ->siglock: this slab can't go away, it has
1251                  * the same object type, ->siglock can't be reinitialized.
1252                  *
1253                  * We need to ensure that tsk->sighand is still the same
1254                  * after we take the lock, we can race with de_thread() or
1255                  * __exit_signal(). In the latter case the next iteration
1256                  * must see ->sighand == NULL.
1257                  */
1258                 spin_lock(&sighand->siglock);
1259                 if (likely(sighand == tsk->sighand)) {
1260                         rcu_read_unlock();
1261                         break;
1262                 }
1263                 spin_unlock(&sighand->siglock);
1264                 rcu_read_unlock();
1265                 local_irq_restore(*flags);
1266         }
1267
1268         return sighand;
1269 }
1270
1271 /*
1272  * send signal info to all the members of a group
1273  */
1274 int group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1275 {
1276         int ret;
1277
1278         rcu_read_lock();
1279         ret = check_kill_permission(sig, info, p);
1280         rcu_read_unlock();
1281
1282         if (!ret && sig)
1283                 ret = do_send_sig_info(sig, info, p, true);
1284
1285         return ret;
1286 }
1287
1288 /*
1289  * __kill_pgrp_info() sends a signal to a process group: this is what the tty
1290  * control characters do (^C, ^Z etc)
1291  * - the caller must hold at least a readlock on tasklist_lock
1292  */
1293 int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp)
1294 {
1295         struct task_struct *p = NULL;
1296         int retval, success;
1297
1298         success = 0;
1299         retval = -ESRCH;
1300         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
1301                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
1302                 success |= !err;
1303                 retval = err;
1304         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
1305         return success ? 0 : retval;
1306 }
1307
1308 int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid)
1309 {
1310         int error = -ESRCH;
1311         struct task_struct *p;
1312
1313         for (;;) {
1314                 rcu_read_lock();
1315                 p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1316                 if (p)
1317                         error = group_send_sig_info(sig, info, p);
1318                 rcu_read_unlock();
1319                 if (likely(!p || error != -ESRCH))
1320                         return error;
1321
1322                 /*
1323                  * The task was unhashed in between, try again.  If it
1324                  * is dead, pid_task() will return NULL, if we race with
1325                  * de_thread() it will find the new leader.
1326                  */
1327         }
1328 }
1329
1330 static int kill_proc_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pid)
1331 {
1332         int error;
1333         rcu_read_lock();
1334         error = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1335         rcu_read_unlock();
1336         return error;
1337 }
1338
1339 static int kill_as_cred_perm(const struct cred *cred,
1340                              struct task_struct *target)
1341 {
1342         const struct cred *pcred = __task_cred(target);
1343         if (!uid_eq(cred->euid, pcred->suid) && !uid_eq(cred->euid, pcred->uid) &&
1344             !uid_eq(cred->uid,  pcred->suid) && !uid_eq(cred->uid,  pcred->uid))
1345                 return 0;
1346         return 1;
1347 }
1348
1349 /* like kill_pid_info(), but doesn't use uid/euid of "current" */
1350 int kill_pid_info_as_cred(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid,
1351                          const struct cred *cred, u32 secid)
1352 {
1353         int ret = -EINVAL;
1354         struct task_struct *p;
1355         unsigned long flags;
1356
1357         if (!valid_signal(sig))
1358                 return ret;
1359
1360         rcu_read_lock();
1361         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1362         if (!p) {
1363                 ret = -ESRCH;
1364                 goto out_unlock;
1365         }
1366         if (si_fromuser(info) && !kill_as_cred_perm(cred, p)) {
1367                 ret = -EPERM;
1368                 goto out_unlock;
1369         }
1370         ret = security_task_kill(p, info, sig, secid);
1371         if (ret)
1372                 goto out_unlock;
1373
1374         if (sig) {
1375                 if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1376                         ret = __send_signal(sig, info, p, 1, 0);
1377                         unlock_task_sighand(p, &flags);
1378                 } else
1379                         ret = -ESRCH;
1380         }
1381 out_unlock:
1382         rcu_read_unlock();
1383         return ret;
1384 }
1385 EXPORT_SYMBOL_GPL(kill_pid_info_as_cred);
1386
1387 /*
1388  * kill_something_info() interprets pid in interesting ways just like kill(2).
1389  *
1390  * POSIX specifies that kill(-1,sig) is unspecified, but what we have
1391  * is probably wrong.  Should make it like BSD or SYSV.
1392  */
1393
1394 static int kill_something_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pid)
1395 {
1396         int ret;
1397
1398         if (pid > 0) {
1399                 rcu_read_lock();
1400                 ret = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1401                 rcu_read_unlock();
1402                 return ret;
1403         }
1404
1405         read_lock(&tasklist_lock);
1406         if (pid != -1) {
1407                 ret = __kill_pgrp_info(sig, info,
1408                                 pid ? find_vpid(-pid) : task_pgrp(current));
1409         } else {
1410                 int retval = 0, count = 0;
1411                 struct task_struct * p;
1412
1413                 for_each_process(p) {
1414                         if (task_pid_vnr(p) > 1 &&
1415                                         !same_thread_group(p, current)) {
1416                                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
1417                                 ++count;
1418                                 if (err != -EPERM)
1419                                         retval = err;
1420                         }
1421                 }
1422                 ret = count ? retval : -ESRCH;
1423         }
1424         read_unlock(&tasklist_lock);
1425
1426         return ret;
1427 }
1428
1429 /*
1430  * These are for backward compatibility with the rest of the kernel source.
1431  */
1432
1433 int send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1434 {
1435         /*
1436          * Make sure legacy kernel users don't send in bad values
1437          * (normal paths check this in check_kill_permission).
1438          */
1439         if (!valid_signal(sig))
1440                 return -EINVAL;
1441
1442         return do_send_sig_info(sig, info, p, false);
1443 }
1444
1445 #define __si_special(priv) \
1446         ((priv) ? SEND_SIG_PRIV : SEND_SIG_NOINFO)
1447
1448 int
1449 send_sig(int sig, struct task_struct *p, int priv)
1450 {
1451         return send_sig_info(sig, __si_special(priv), p);
1452 }
1453
1454 void
1455 force_sig(int sig, struct task_struct *p)
1456 {
1457         force_sig_info(sig, SEND_SIG_PRIV, p);
1458 }
1459
1460 /*
1461  * When things go south during signal handling, we
1462  * will force a SIGSEGV. And if the signal that caused
1463  * the problem was already a SIGSEGV, we'll want to
1464  * make sure we don't even try to deliver the signal..
1465  */
1466 int
1467 force_sigsegv(int sig, struct task_struct *p)
1468 {
1469         if (sig == SIGSEGV) {
1470                 unsigned long flags;
1471                 spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1472                 p->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = SIG_DFL;
1473                 spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1474         }
1475         force_sig(SIGSEGV, p);
1476         return 0;
1477 }
1478
1479 int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv)
1480 {
1481         int ret;
1482
1483         read_lock(&tasklist_lock);
1484         ret = __kill_pgrp_info(sig, __si_special(priv), pid);
1485         read_unlock(&tasklist_lock);
1486
1487         return ret;
1488 }
1489 EXPORT_SYMBOL(kill_pgrp);
1490
1491 int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv)
1492 {
1493         return kill_pid_info(sig, __si_special(priv), pid);
1494 }
1495 EXPORT_SYMBOL(kill_pid);
1496
1497 /*
1498  * These functions support sending signals using preallocated sigqueue
1499  * structures.  This is needed "because realtime applications cannot
1500  * afford to lose notifications of asynchronous events, like timer
1501  * expirations or I/O completions".  In the case of POSIX Timers
1502  * we allocate the sigqueue structure from the timer_create.  If this
1503  * allocation fails we are able to report the failure to the application
1504  * with an EAGAIN error.
1505  */
1506 struct sigqueue *sigqueue_alloc(void)
1507 {
1508         struct sigqueue *q = __sigqueue_alloc(-1, current, GFP_KERNEL, 0);
1509
1510         if (q)
1511                 q->flags |= SIGQUEUE_PREALLOC;
1512
1513         return q;
1514 }
1515
1516 void sigqueue_free(struct sigqueue *q)
1517 {
1518         unsigned long flags;
1519         spinlock_t *lock = &current->sighand->siglock;
1520
1521         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1522         /*
1523          * We must hold ->siglock while testing q->list
1524          * to serialize with collect_signal() or with
1525          * __exit_signal()->flush_sigqueue().
1526          */
1527         spin_lock_irqsave(lock, flags);
1528         q->flags &= ~SIGQUEUE_PREALLOC;
1529         /*
1530          * If it is queued it will be freed when dequeued,
1531          * like the "regular" sigqueue.
1532          */
1533         if (!list_empty(&q->list))
1534                 q = NULL;
1535         spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
1536
1537         if (q)
1538                 __sigqueue_free(q);
1539 }
1540
1541 int send_sigqueue(struct sigqueue *q, struct task_struct *t, int group)
1542 {
1543         int sig = q->info.si_signo;
1544         struct sigpending *pending;
1545         unsigned long flags;
1546         int ret, result;
1547
1548         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1549
1550         ret = -1;
1551         if (!likely(lock_task_sighand(t, &flags)))
1552                 goto ret;
1553
1554         ret = 1; /* the signal is ignored */
1555         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1556         if (!prepare_signal(sig, t, false))
1557                 goto out;
1558
1559         ret = 0;
1560         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1561                 /*
1562                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1563                  * the overrun count.
1564                  */
1565                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1566                 q->info.si_overrun++;
1567                 result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1568                 goto out;
1569         }
1570         q->info.si_overrun = 0;
1571
1572         signalfd_notify(t, sig);
1573         pending = group ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1574         list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1575         sigaddset(&pending->signal, sig);
1576         complete_signal(sig, t, group);
1577         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1578 out:
1579         trace_signal_generate(sig, &q->info, t, group, result);
1580         unlock_task_sighand(t, &flags);
1581 ret:
1582         return ret;
1583 }
1584
1585 /*
1586  * Let a parent know about the death of a child.
1587  * For a stopped/continued status change, use do_notify_parent_cldstop instead.
1588  *
1589  * Returns true if our parent ignored us and so we've switched to
1590  * self-reaping.
1591  */
1592 bool do_notify_parent(struct task_struct *tsk, int sig)
1593 {
1594         struct siginfo info;
1595         unsigned long flags;
1596         struct sighand_struct *psig;
1597         bool autoreap = false;
1598         u64 utime, stime;
1599
1600         BUG_ON(sig == -1);
1601
1602         /* do_notify_parent_cldstop should have been called instead.  */
1603         BUG_ON(task_is_stopped_or_traced(tsk));
1604
1605         BUG_ON(!tsk->ptrace &&
1606                (tsk->group_leader != tsk || !thread_group_empty(tsk)));
1607
1608         if (sig != SIGCHLD) {
1609                 /*
1610                  * This is only possible if parent == real_parent.
1611                  * Check if it has changed security domain.
1612                  */
1613                 if (tsk->parent_exec_id != tsk->parent->self_exec_id)
1614                         sig = SIGCHLD;
1615         }
1616
1617         info.si_signo = sig;
1618         info.si_errno = 0;
1619         /*
1620          * We are under tasklist_lock here so our parent is tied to
1621          * us and cannot change.
1622          *
1623          * task_active_pid_ns will always return the same pid namespace
1624          * until a task passes through release_task.
1625          *
1626          * write_lock() currently calls preempt_disable() which is the
1627          * same as rcu_read_lock(), but according to Oleg, this is not
1628          * correct to rely on this
1629          */
1630         rcu_read_lock();
1631         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, task_active_pid_ns(tsk->parent));
1632         info.si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(tsk->parent, user_ns),
1633                                        task_uid(tsk));
1634         rcu_read_unlock();
1635
1636         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
1637         info.si_utime = nsec_to_clock_t(utime + tsk->signal->utime);
1638         info.si_stime = nsec_to_clock_t(stime + tsk->signal->stime);
1639
1640         info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1641         if (tsk->exit_code & 0x80)
1642                 info.si_code = CLD_DUMPED;
1643         else if (tsk->exit_code & 0x7f)
1644                 info.si_code = CLD_KILLED;
1645         else {
1646                 info.si_code = CLD_EXITED;
1647                 info.si_status = tsk->exit_code >> 8;
1648         }
1649
1650         psig = tsk->parent->sighand;
1651         spin_lock_irqsave(&psig->siglock, flags);
1652         if (!tsk->ptrace && sig == SIGCHLD &&
1653             (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN ||
1654              (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT))) {
1655                 /*
1656                  * We are exiting and our parent doesn't care.  POSIX.1
1657                  * defines special semantics for setting SIGCHLD to SIG_IGN
1658                  * or setting the SA_NOCLDWAIT flag: we should be reaped
1659                  * automatically and not left for our parent's wait4 call.
1660                  * Rather than having the parent do it as a magic kind of
1661                  * signal handler, we just set this to tell do_exit that we
1662                  * can be cleaned up without becoming a zombie.  Note that
1663                  * we still call __wake_up_parent in this case, because a
1664                  * blocked sys_wait4 might now return -ECHILD.
1665                  *
1666                  * Whether we send SIGCHLD or not for SA_NOCLDWAIT
1667                  * is implementation-defined: we do (if you don't want
1668                  * it, just use SIG_IGN instead).
1669                  */
1670                 autoreap = true;
1671                 if (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN)
1672                         sig = 0;
1673         }
1674         if (valid_signal(sig) && sig)
1675                 __group_send_sig_info(sig, &info, tsk->parent);
1676         __wake_up_parent(tsk, tsk->parent);
1677         spin_unlock_irqrestore(&psig->siglock, flags);
1678
1679         return autoreap;
1680 }
1681
1682 /**
1683  * do_notify_parent_cldstop - notify parent of stopped/continued state change
1684  * @tsk: task reporting the state change
1685  * @for_ptracer: the notification is for ptracer
1686  * @why: CLD_{CONTINUED|STOPPED|TRAPPED} to report
1687  *
1688  * Notify @tsk's parent that the stopped/continued state has changed.  If
1689  * @for_ptracer is %false, @tsk's group leader notifies to its real parent.
1690  * If %true, @tsk reports to @tsk->parent which should be the ptracer.
1691  *
1692  * CONTEXT:
1693  * Must be called with tasklist_lock at least read locked.
1694  */
1695 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk,
1696                                      bool for_ptracer, int why)
1697 {
1698         struct siginfo info;
1699         unsigned long flags;
1700         struct task_struct *parent;
1701         struct sighand_struct *sighand;
1702         u64 utime, stime;
1703
1704         if (for_ptracer) {
1705                 parent = tsk->parent;
1706         } else {
1707                 tsk = tsk->group_leader;
1708                 parent = tsk->real_parent;
1709         }
1710
1711         info.si_signo = SIGCHLD;
1712         info.si_errno = 0;
1713         /*
1714          * see comment in do_notify_parent() about the following 4 lines
1715          */
1716         rcu_read_lock();
1717         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, task_active_pid_ns(parent));
1718         info.si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(parent, user_ns), task_uid(tsk));
1719         rcu_read_unlock();
1720
1721         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
1722         info.si_utime = nsec_to_clock_t(utime);
1723         info.si_stime = nsec_to_clock_t(stime);
1724
1725         info.si_code = why;
1726         switch (why) {
1727         case CLD_CONTINUED:
1728                 info.si_status = SIGCONT;
1729                 break;
1730         case CLD_STOPPED:
1731                 info.si_status = tsk->signal->group_exit_code & 0x7f;
1732                 break;
1733         case CLD_TRAPPED:
1734                 info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1735                 break;
1736         default:
1737                 BUG();
1738         }
1739
1740         sighand = parent->sighand;
1741         spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, flags);
1742         if (sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler != SIG_IGN &&
1743             !(sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDSTOP))
1744                 __group_send_sig_info(SIGCHLD, &info, parent);
1745         /*
1746          * Even if SIGCHLD is not generated, we must wake up wait4 calls.
1747          */
1748         __wake_up_parent(tsk, parent);
1749         spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, flags);
1750 }
1751
1752 static inline int may_ptrace_stop(void)
1753 {
1754         if (!likely(current->ptrace))
1755                 return 0;
1756         /*
1757          * Are we in the middle of do_coredump?
1758          * If so and our tracer is also part of the coredump stopping
1759          * is a deadlock situation, and pointless because our tracer
1760          * is dead so don't allow us to stop.
1761          * If SIGKILL was already sent before the caller unlocked
1762          * ->siglock we must see ->core_state != NULL. Otherwise it
1763          * is safe to enter schedule().
1764          *
1765          * This is almost outdated, a task with the pending SIGKILL can't
1766          * block in TASK_TRACED. But PTRACE_EVENT_EXIT can be reported
1767          * after SIGKILL was already dequeued.
1768          */
1769         if (unlikely(current->mm->core_state) &&
1770             unlikely(current->mm == current->parent->mm))
1771                 return 0;
1772
1773         return 1;
1774 }
1775
1776 /*
1777  * Return non-zero if there is a SIGKILL that should be waking us up.
1778  * Called with the siglock held.
1779  */
1780 static int sigkill_pending(struct task_struct *tsk)
1781 {
1782         return  sigismember(&tsk->pending.signal, SIGKILL) ||
1783                 sigismember(&tsk->signal->shared_pending.signal, SIGKILL);
1784 }
1785
1786 /*
1787  * This must be called with current->sighand->siglock held.
1788  *
1789  * This should be the path for all ptrace stops.
1790  * We always set current->last_siginfo while stopped here.
1791  * That makes it a way to test a stopped process for
1792  * being ptrace-stopped vs being job-control-stopped.
1793  *
1794  * If we actually decide not to stop at all because the tracer
1795  * is gone, we keep current->exit_code unless clear_code.
1796  */
1797 static void ptrace_stop(int exit_code, int why, int clear_code, siginfo_t *info)
1798         __releases(&current->sighand->siglock)
1799         __acquires(&current->sighand->siglock)
1800 {
1801         bool gstop_done = false;
1802
1803         if (arch_ptrace_stop_needed(exit_code, info)) {
1804                 /*
1805                  * The arch code has something special to do before a
1806                  * ptrace stop.  This is allowed to block, e.g. for faults
1807                  * on user stack pages.  We can't keep the siglock while
1808                  * calling arch_ptrace_stop, so we must release it now.
1809                  * To preserve proper semantics, we must do this before
1810                  * any signal bookkeeping like checking group_stop_count.
1811                  * Meanwhile, a SIGKILL could come in before we retake the
1812                  * siglock.  That must prevent us from sleeping in TASK_TRACED.
1813                  * So after regaining the lock, we must check for SIGKILL.
1814                  */
1815                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1816                 arch_ptrace_stop(exit_code, info);
1817                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1818                 if (sigkill_pending(current))
1819                         return;
1820         }
1821
1822         /*
1823          * We're committing to trapping.  TRACED should be visible before
1824          * TRAPPING is cleared; otherwise, the tracer might fail do_wait().
1825          * Also, transition to TRACED and updates to ->jobctl should be
1826          * atomic with respect to siglock and should be done after the arch
1827          * hook as siglock is released and regrabbed across it.
1828          */
1829         set_current_state(TASK_TRACED);
1830
1831         current->last_siginfo = info;
1832         current->exit_code = exit_code;
1833
1834         /*
1835          * If @why is CLD_STOPPED, we're trapping to participate in a group
1836          * stop.  Do the bookkeeping.  Note that if SIGCONT was delievered
1837          * across siglock relocks since INTERRUPT was scheduled, PENDING
1838          * could be clear now.  We act as if SIGCONT is received after
1839          * TASK_TRACED is entered - ignore it.
1840          */
1841         if (why == CLD_STOPPED && (current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING))
1842                 gstop_done = task_participate_group_stop(current);
1843
1844         /* any trap clears pending STOP trap, STOP trap clears NOTIFY */
1845         task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
1846         if (info && info->si_code >> 8 == PTRACE_EVENT_STOP)
1847                 task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
1848
1849         /* entering a trap, clear TRAPPING */
1850         task_clear_jobctl_trapping(current);
1851
1852         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1853         read_lock(&tasklist_lock);
1854         if (may_ptrace_stop()) {
1855                 /*
1856                  * Notify parents of the stop.
1857                  *
1858                  * While ptraced, there are two parents - the ptracer and
1859                  * the real_parent of the group_leader.  The ptracer should
1860                  * know about every stop while the real parent is only
1861                  * interested in the completion of group stop.  The states
1862                  * for the two don't interact with each other.  Notify
1863                  * separately unless they're gonna be duplicates.
1864                  */
1865                 do_notify_parent_cldstop(current, true, why);
1866                 if (gstop_done && ptrace_reparented(current))
1867                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
1868
1869                 /*
1870                  * Don't want to allow preemption here, because
1871                  * sys_ptrace() needs this task to be inactive.
1872                  *
1873                  * XXX: implement read_unlock_no_resched().
1874                  */
1875                 preempt_disable();
1876                 read_unlock(&tasklist_lock);
1877                 preempt_enable_no_resched();
1878                 freezable_schedule();
1879         } else {
1880                 /*
1881                  * By the time we got the lock, our tracer went away.
1882                  * Don't drop the lock yet, another tracer may come.
1883                  *
1884                  * If @gstop_done, the ptracer went away between group stop
1885                  * completion and here.  During detach, it would have set
1886                  * JOBCTL_STOP_PENDING on us and we'll re-enter
1887                  * TASK_STOPPED in do_signal_stop() on return, so notifying
1888                  * the real parent of the group stop completion is enough.
1889                  */
1890                 if (gstop_done)
1891                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
1892
1893                 /* tasklist protects us from ptrace_freeze_traced() */
1894                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
1895                 if (clear_code)
1896                         current->exit_code = 0;
1897                 read_unlock(&tasklist_lock);
1898         }
1899
1900         /*
1901          * We are back.  Now reacquire the siglock before touching
1902          * last_siginfo, so that we are sure to have synchronized with
1903          * any signal-sending on another CPU that wants to examine it.
1904          */
1905         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1906         current->last_siginfo = NULL;
1907
1908         /* LISTENING can be set only during STOP traps, clear it */
1909         current->jobctl &= ~JOBCTL_LISTENING;
1910
1911         /*
1912          * Queued signals ignored us while we were stopped for tracing.
1913          * So check for any that we should take before resuming user mode.
1914          * This sets TIF_SIGPENDING, but never clears it.
1915          */
1916         recalc_sigpending_tsk(current);
1917 }
1918
1919 static void ptrace_do_notify(int signr, int exit_code, int why)
1920 {
1921         siginfo_t info;
1922
1923         memset(&info, 0, sizeof info);
1924         info.si_signo = signr;
1925         info.si_code = exit_code;
1926         info.si_pid = task_pid_vnr(current);
1927         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
1928
1929         /* Let the debugger run.  */
1930         ptrace_stop(exit_code, why, 1, &info);
1931 }
1932
1933 void ptrace_notify(int exit_code)
1934 {
1935         BUG_ON((exit_code & (0x7f | ~0xffff)) != SIGTRAP);
1936         if (unlikely(current->task_works))
1937                 task_work_run();
1938
1939         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1940         ptrace_do_notify(SIGTRAP, exit_code, CLD_TRAPPED);
1941         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1942 }
1943
1944 /**
1945  * do_signal_stop - handle group stop for SIGSTOP and other stop signals
1946  * @signr: signr causing group stop if initiating
1947  *
1948  * If %JOBCTL_STOP_PENDING is not set yet, initiate group stop with @signr
1949  * and participate in it.  If already set, participate in the existing
1950  * group stop.  If participated in a group stop (and thus slept), %true is
1951  * returned with siglock released.
1952  *
1953  * If ptraced, this function doesn't handle stop itself.  Instead,
1954  * %JOBCTL_TRAP_STOP is scheduled and %false is returned with siglock
1955  * untouched.  The caller must ensure that INTERRUPT trap handling takes
1956  * places afterwards.
1957  *
1958  * CONTEXT:
1959  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which is released
1960  * on %true return.
1961  *
1962  * RETURNS:
1963  * %false if group stop is already cancelled or ptrace trap is scheduled.
1964  * %true if participated in group stop.
1965  */
1966 static bool do_signal_stop(int signr)
1967         __releases(&current->sighand->siglock)
1968 {
1969         struct signal_struct *sig = current->signal;
1970
1971         if (!(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING)) {
1972                 unsigned long gstop = JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_STOP_CONSUME;
1973                 struct task_struct *t;
1974
1975                 /* signr will be recorded in task->jobctl for retries */
1976                 WARN_ON_ONCE(signr & ~JOBCTL_STOP_SIGMASK);
1977
1978                 if (!likely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED) ||
1979                     unlikely(signal_group_exit(sig)))
1980                         return false;
1981                 /*
1982                  * There is no group stop already in progress.  We must
1983                  * initiate one now.
1984                  *
1985                  * While ptraced, a task may be resumed while group stop is
1986                  * still in effect and then receive a stop signal and
1987                  * initiate another group stop.  This deviates from the
1988                  * usual behavior as two consecutive stop signals can't
1989                  * cause two group stops when !ptraced.  That is why we
1990                  * also check !task_is_stopped(t) below.
1991                  *
1992                  * The condition can be distinguished by testing whether
1993                  * SIGNAL_STOP_STOPPED is already set.  Don't generate
1994                  * group_exit_code in such case.
1995                  *
1996                  * This is not necessary for SIGNAL_STOP_CONTINUED because
1997                  * an intervening stop signal is required to cause two
1998                  * continued events regardless of ptrace.
1999                  */
2000                 if (!(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2001                         sig->group_exit_code = signr;
2002
2003                 sig->group_stop_count = 0;
2004
2005                 if (task_set_jobctl_pending(current, signr | gstop))
2006                         sig->group_stop_count++;
2007
2008                 t = current;
2009                 while_each_thread(current, t) {
2010                         /*
2011                          * Setting state to TASK_STOPPED for a group
2012                          * stop is always done with the siglock held,
2013                          * so this check has no races.
2014                          */
2015                         if (!task_is_stopped(t) &&
2016                             task_set_jobctl_pending(t, signr | gstop)) {
2017                                 sig->group_stop_count++;
2018                                 if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
2019                                         signal_wake_up(t, 0);
2020                                 else
2021                                         ptrace_trap_notify(t);
2022                         }
2023                 }
2024         }
2025
2026         if (likely(!current->ptrace)) {
2027                 int notify = 0;
2028
2029                 /*
2030                  * If there are no other threads in the group, or if there
2031                  * is a group stop in progress and we are the last to stop,
2032                  * report to the parent.
2033                  */
2034                 if (task_participate_group_stop(current))
2035                         notify = CLD_STOPPED;
2036
2037                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2038                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2039
2040                 /*
2041                  * Notify the parent of the group stop completion.  Because
2042                  * we're not holding either the siglock or tasklist_lock
2043                  * here, ptracer may attach inbetween; however, this is for
2044                  * group stop and should always be delivered to the real
2045                  * parent of the group leader.  The new ptracer will get
2046                  * its notification when this task transitions into
2047                  * TASK_TRACED.
2048                  */
2049                 if (notify) {
2050                         read_lock(&tasklist_lock);
2051                         do_notify_parent_cldstop(current, false, notify);
2052                         read_unlock(&tasklist_lock);
2053                 }
2054
2055                 /* Now we don't run again until woken by SIGCONT or SIGKILL */
2056                 freezable_schedule();
2057                 return true;
2058         } else {
2059                 /*
2060                  * While ptraced, group stop is handled by STOP trap.
2061                  * Schedule it and let the caller deal with it.
2062                  */
2063                 task_set_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2064                 return false;
2065         }
2066 }
2067
2068 /**
2069  * do_jobctl_trap - take care of ptrace jobctl traps
2070  *
2071  * When PT_SEIZED, it's used for both group stop and explicit
2072  * SEIZE/INTERRUPT traps.  Both generate PTRACE_EVENT_STOP trap with
2073  * accompanying siginfo.  If stopped, lower eight bits of exit_code contain
2074  * the stop signal; otherwise, %SIGTRAP.
2075  *
2076  * When !PT_SEIZED, it's used only for group stop trap with stop signal
2077  * number as exit_code and no siginfo.
2078  *
2079  * CONTEXT:
2080  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which may be
2081  * released and re-acquired before returning with intervening sleep.
2082  */
2083 static void do_jobctl_trap(void)
2084 {
2085         struct signal_struct *signal = current->signal;
2086         int signr = current->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
2087
2088         if (current->ptrace & PT_SEIZED) {
2089                 if (!signal->group_stop_count &&
2090                     !(signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2091                         signr = SIGTRAP;
2092                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2093                 ptrace_do_notify(signr, signr | (PTRACE_EVENT_STOP << 8),
2094                                  CLD_STOPPED);
2095         } else {
2096                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2097                 ptrace_stop(signr, CLD_STOPPED, 0, NULL);
2098                 current->exit_code = 0;
2099         }
2100 }
2101
2102 static int ptrace_signal(int signr, siginfo_t *info)
2103 {
2104         /*
2105          * We do not check sig_kernel_stop(signr) but set this marker
2106          * unconditionally because we do not know whether debugger will
2107          * change signr. This flag has no meaning unless we are going
2108          * to stop after return from ptrace_stop(). In this case it will
2109          * be checked in do_signal_stop(), we should only stop if it was
2110          * not cleared by SIGCONT while we were sleeping. See also the
2111          * comment in dequeue_signal().
2112          */
2113         current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
2114         ptrace_stop(signr, CLD_TRAPPED, 0, info);
2115
2116         /* We're back.  Did the debugger cancel the sig?  */
2117         signr = current->exit_code;
2118         if (signr == 0)
2119                 return signr;
2120
2121         current->exit_code = 0;
2122
2123         /*
2124          * Update the siginfo structure if the signal has
2125          * changed.  If the debugger wanted something
2126          * specific in the siginfo structure then it should
2127          * have updated *info via PTRACE_SETSIGINFO.
2128          */
2129         if (signr != info->si_signo) {
2130                 info->si_signo = signr;
2131                 info->si_errno = 0;
2132                 info->si_code = SI_USER;
2133                 rcu_read_lock();
2134                 info->si_pid = task_pid_vnr(current->parent);
2135                 info->si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(),
2136                                                 task_uid(current->parent));
2137                 rcu_read_unlock();
2138         }
2139
2140         /* If the (new) signal is now blocked, requeue it.  */
2141         if (sigismember(&current->blocked, signr)) {
2142                 specific_send_sig_info(signr, info, current);
2143                 signr = 0;
2144         }
2145
2146         return signr;
2147 }
2148
2149 int get_signal(struct ksignal *ksig)
2150 {
2151         struct sighand_struct *sighand = current->sighand;
2152         struct signal_struct *signal = current->signal;
2153         int signr;
2154
2155         if (unlikely(current->task_works))
2156                 task_work_run();
2157
2158         if (unlikely(uprobe_deny_signal()))
2159                 return 0;
2160
2161         /*
2162          * Do this once, we can't return to user-mode if freezing() == T.
2163          * do_signal_stop() and ptrace_stop() do freezable_schedule() and
2164          * thus do not need another check after return.
2165          */
2166         try_to_freeze();
2167
2168 relock:
2169         spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2170         /*
2171          * Every stopped thread goes here after wakeup. Check to see if
2172          * we should notify the parent, prepare_signal(SIGCONT) encodes
2173          * the CLD_ si_code into SIGNAL_CLD_MASK bits.
2174          */
2175         if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_CLD_MASK)) {
2176                 int why;
2177
2178                 if (signal->flags & SIGNAL_CLD_CONTINUED)
2179                         why = CLD_CONTINUED;
2180                 else
2181                         why = CLD_STOPPED;
2182
2183                 signal->flags &= ~SIGNAL_CLD_MASK;
2184
2185                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2186
2187                 /*
2188                  * Notify the parent that we're continuing.  This event is
2189                  * always per-process and doesn't make whole lot of sense
2190                  * for ptracers, who shouldn't consume the state via
2191                  * wait(2) either, but, for backward compatibility, notify
2192                  * the ptracer of the group leader too unless it's gonna be
2193                  * a duplicate.
2194                  */
2195                 read_lock(&tasklist_lock);
2196                 do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2197
2198                 if (ptrace_reparented(current->group_leader))
2199                         do_notify_parent_cldstop(current->group_leader,
2200                                                 true, why);
2201                 read_unlock(&tasklist_lock);
2202
2203                 goto relock;
2204         }
2205
2206         for (;;) {
2207                 struct k_sigaction *ka;
2208
2209                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2210                     do_signal_stop(0))
2211                         goto relock;
2212
2213                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_TRAP_MASK)) {
2214                         do_jobctl_trap();
2215                         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2216                         goto relock;
2217                 }
2218
2219                 signr = dequeue_signal(current, &current->blocked, &ksig->info);
2220
2221                 if (!signr)
2222                         break; /* will return 0 */
2223
2224                 if (unlikely(current->ptrace) && signr != SIGKILL) {
2225                         signr = ptrace_signal(signr, &ksig->info);
2226                         if (!signr)
2227                                 continue;
2228                 }
2229
2230                 ka = &sighand->action[signr-1];
2231
2232                 /* Trace actually delivered signals. */
2233                 trace_signal_deliver(signr, &ksig->info, ka);
2234
2235                 if (ka->sa.sa_handler == SIG_IGN) /* Do nothing.  */
2236                         continue;
2237                 if (ka->sa.sa_handler != SIG_DFL) {
2238                         /* Run the handler.  */
2239                         ksig->ka = *ka;
2240
2241                         if (ka->sa.sa_flags & SA_ONESHOT)
2242                                 ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
2243
2244                         break; /* will return non-zero "signr" value */
2245                 }
2246
2247                 /*
2248                  * Now we are doing the default action for this signal.
2249                  */
2250                 if (sig_kernel_ignore(signr)) /* Default is nothing. */
2251                         continue;
2252
2253                 /*
2254                  * Global init gets no signals it doesn't want.
2255                  * Container-init gets no signals it doesn't want from same
2256                  * container.
2257                  *
2258                  * Note that if global/container-init sees a sig_kernel_only()
2259                  * signal here, the signal must have been generated internally
2260                  * or must have come from an ancestor namespace. In either
2261                  * case, the signal cannot be dropped.
2262                  */
2263                 if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
2264                                 !sig_kernel_only(signr))
2265                         continue;
2266
2267                 if (sig_kernel_stop(signr)) {
2268                         /*
2269                          * The default action is to stop all threads in
2270                          * the thread group.  The job control signals
2271                          * do nothing in an orphaned pgrp, but SIGSTOP
2272                          * always works.  Note that siglock needs to be
2273                          * dropped during the call to is_orphaned_pgrp()
2274                          * because of lock ordering with tasklist_lock.
2275                          * This allows an intervening SIGCONT to be posted.
2276                          * We need to check for that and bail out if necessary.
2277                          */
2278                         if (signr != SIGSTOP) {
2279                                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2280
2281                                 /* signals can be posted during this window */
2282
2283                                 if (is_current_pgrp_orphaned())
2284                                         goto relock;
2285
2286                                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2287                         }
2288
2289                         if (likely(do_signal_stop(ksig->info.si_signo))) {
2290                                 /* It released the siglock.  */
2291                                 goto relock;
2292                         }
2293
2294                         /*
2295                          * We didn't actually stop, due to a race
2296                          * with SIGCONT or something like that.
2297                          */
2298                         continue;
2299                 }
2300
2301                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2302
2303                 /*
2304                  * Anything else is fatal, maybe with a core dump.
2305                  */
2306                 current->flags |= PF_SIGNALED;
2307
2308                 if (sig_kernel_coredump(signr)) {
2309                         if (print_fatal_signals)
2310                                 print_fatal_signal(ksig->info.si_signo);
2311                         proc_coredump_connector(current);
2312                         /*
2313                          * If it was able to dump core, this kills all
2314                          * other threads in the group and synchronizes with
2315                          * their demise.  If we lost the race with another
2316                          * thread getting here, it set group_exit_code
2317                          * first and our do_group_exit call below will use
2318                          * that value and ignore the one we pass it.
2319                          */
2320                         do_coredump(&ksig->info);
2321                 }
2322
2323                 /*
2324                  * Death signals, no core dump.
2325                  */
2326                 do_group_exit(ksig->info.si_signo);
2327                 /* NOTREACHED */
2328         }
2329         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2330
2331         ksig->sig = signr;
2332         return ksig->sig > 0;
2333 }
2334
2335 /**
2336  * signal_delivered - 
2337  * @ksig:               kernel signal struct
2338  * @stepping:           nonzero if debugger single-step or block-step in use
2339  *
2340  * This function should be called when a signal has successfully been
2341  * delivered. It updates the blocked signals accordingly (@ksig->ka.sa.sa_mask
2342  * is always blocked, and the signal itself is blocked unless %SA_NODEFER
2343  * is set in @ksig->ka.sa.sa_flags.  Tracing is notified.
2344  */
2345 static void signal_delivered(struct ksignal *ksig, int stepping)
2346 {
2347         sigset_t blocked;
2348
2349         /* A signal was successfully delivered, and the
2350            saved sigmask was stored on the signal frame,
2351            and will be restored by sigreturn.  So we can
2352            simply clear the restore sigmask flag.  */
2353         clear_restore_sigmask();
2354
2355         sigorsets(&blocked, &current->blocked, &ksig->ka.sa.sa_mask);
2356         if (!(ksig->ka.sa.sa_flags & SA_NODEFER))
2357                 sigaddset(&blocked, ksig->sig);
2358         set_current_blocked(&blocked);
2359         tracehook_signal_handler(stepping);
2360 }
2361
2362 void signal_setup_done(int failed, struct ksignal *ksig, int stepping)
2363 {
2364         if (failed)
2365                 force_sigsegv(ksig->sig, current);
2366         else
2367                 signal_delivered(ksig, stepping);
2368 }
2369
2370 /*
2371  * It could be that complete_signal() picked us to notify about the
2372  * group-wide signal. Other threads should be notified now to take
2373  * the shared signals in @which since we will not.
2374  */
2375 static void retarget_shared_pending(struct task_struct *tsk, sigset_t *which)
2376 {
2377         sigset_t retarget;
2378         struct task_struct *t;
2379
2380         sigandsets(&retarget, &tsk->signal->shared_pending.signal, which);
2381         if (sigisemptyset(&retarget))
2382                 return;
2383
2384         t = tsk;
2385         while_each_thread(tsk, t) {
2386                 if (t->flags & PF_EXITING)
2387                         continue;
2388
2389                 if (!has_pending_signals(&retarget, &t->blocked))
2390                         continue;
2391                 /* Remove the signals this thread can handle. */
2392                 sigandsets(&retarget, &retarget, &t->blocked);
2393
2394                 if (!signal_pending(t))
2395                         signal_wake_up(t, 0);
2396
2397                 if (sigisemptyset(&retarget))
2398                         break;
2399         }
2400 }
2401
2402 void exit_signals(struct task_struct *tsk)
2403 {
2404         int group_stop = 0;
2405         sigset_t unblocked;
2406
2407         /*
2408          * @tsk is about to have PF_EXITING set - lock out users which
2409          * expect stable threadgroup.
2410          */
2411         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2412
2413         if (thread_group_empty(tsk) || signal_group_exit(tsk->signal)) {
2414                 tsk->flags |= PF_EXITING;
2415                 cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2416                 return;
2417         }
2418
2419         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2420         /*
2421          * From now this task is not visible for group-wide signals,
2422          * see wants_signal(), do_signal_stop().
2423          */
2424         tsk->flags |= PF_EXITING;
2425
2426         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2427
2428         if (!signal_pending(tsk))
2429                 goto out;
2430
2431         unblocked = tsk->blocked;
2432         signotset(&unblocked);
2433         retarget_shared_pending(tsk, &unblocked);
2434
2435         if (unlikely(tsk->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2436             task_participate_group_stop(tsk))
2437                 group_stop = CLD_STOPPED;
2438 out:
2439         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2440
2441         /*
2442          * If group stop has completed, deliver the notification.  This
2443          * should always go to the real parent of the group leader.
2444          */
2445         if (unlikely(group_stop)) {
2446                 read_lock(&tasklist_lock);
2447                 do_notify_parent_cldstop(tsk, false, group_stop);
2448                 read_unlock(&tasklist_lock);
2449         }
2450 }
2451
2452 EXPORT_SYMBOL(recalc_sigpending);
2453 EXPORT_SYMBOL_GPL(dequeue_signal);
2454 EXPORT_SYMBOL(flush_signals);
2455 EXPORT_SYMBOL(force_sig);
2456 EXPORT_SYMBOL(send_sig);
2457 EXPORT_SYMBOL(send_sig_info);
2458 EXPORT_SYMBOL(sigprocmask);
2459
2460 /*
2461  * System call entry points.
2462  */
2463
2464 /**
2465  *  sys_restart_syscall - restart a system call
2466  */
2467 SYSCALL_DEFINE0(restart_syscall)
2468 {
2469         struct restart_block *restart = &current->restart_block;
2470         return restart->fn(restart);
2471 }
2472
2473 long do_no_restart_syscall(struct restart_block *param)
2474 {
2475         return -EINTR;
2476 }
2477
2478 static void __set_task_blocked(struct task_struct *tsk, const sigset_t *newset)
2479 {
2480         if (signal_pending(tsk) && !thread_group_empty(tsk)) {
2481                 sigset_t newblocked;
2482                 /* A set of now blocked but previously unblocked signals. */
2483                 sigandnsets(&newblocked, newset, &current->blocked);
2484                 retarget_shared_pending(tsk, &newblocked);
2485         }
2486         tsk->blocked = *newset;
2487         recalc_sigpending();
2488 }
2489
2490 /**
2491  * set_current_blocked - change current->blocked mask
2492  * @newset: new mask
2493  *
2494  * It is wrong to change ->blocked directly, this helper should be used
2495  * to ensure the process can't miss a shared signal we are going to block.
2496  */
2497 void set_current_blocked(sigset_t *newset)
2498 {
2499         sigdelsetmask(newset, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2500         __set_current_blocked(newset);
2501 }
2502
2503 void __set_current_blocked(const sigset_t *newset)
2504 {
2505         struct task_struct *tsk = current;
2506
2507         /*
2508          * In case the signal mask hasn't changed, there is nothing we need
2509          * to do. The current->blocked shouldn't be modified by other task.
2510          */
2511         if (sigequalsets(&tsk->blocked, newset))
2512                 return;
2513
2514         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2515         __set_task_blocked(tsk, newset);
2516         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2517 }
2518
2519 /*
2520  * This is also useful for kernel threads that want to temporarily
2521  * (or permanently) block certain signals.
2522  *
2523  * NOTE! Unlike the user-mode sys_sigprocmask(), the kernel
2524  * interface happily blocks "unblockable" signals like SIGKILL
2525  * and friends.
2526  */
2527 int sigprocmask(int how, sigset_t *set, sigset_t *oldset)
2528 {
2529         struct task_struct *tsk = current;
2530         sigset_t newset;
2531
2532         /* Lockless, only current can change ->blocked, never from irq */
2533         if (oldset)
2534                 *oldset = tsk->blocked;
2535
2536         switch (how) {
2537         case SIG_BLOCK:
2538                 sigorsets(&newset, &tsk->blocked, set);
2539                 break;
2540         case SIG_UNBLOCK:
2541                 sigandnsets(&newset, &tsk->blocked, set);
2542                 break;
2543         case SIG_SETMASK:
2544                 newset = *set;
2545                 break;
2546         default:
2547                 return -EINVAL;
2548         }
2549
2550         __set_current_blocked(&newset);
2551         return 0;
2552 }
2553
2554 /**
2555  *  sys_rt_sigprocmask - change the list of currently blocked signals
2556  *  @how: whether to add, remove, or set signals
2557  *  @nset: stores pending signals
2558  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
2559  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
2560  */
2561 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, sigset_t __user *, nset,
2562                 sigset_t __user *, oset, size_t, sigsetsize)
2563 {
2564         sigset_t old_set, new_set;
2565         int error;
2566
2567         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2568         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2569                 return -EINVAL;
2570
2571         old_set = current->blocked;
2572
2573         if (nset) {
2574                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(sigset_t)))
2575                         return -EFAULT;
2576                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2577
2578                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
2579                 if (error)
2580                         return error;
2581         }
2582
2583         if (oset) {
2584                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(sigset_t)))
2585                         return -EFAULT;
2586         }
2587
2588         return 0;
2589 }
2590
2591 #ifdef CONFIG_COMPAT
2592 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, compat_sigset_t __user *, nset,
2593                 compat_sigset_t __user *, oset, compat_size_t, sigsetsize)
2594 {
2595 #ifdef __BIG_ENDIAN
2596         sigset_t old_set = current->blocked;
2597
2598         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2599         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2600                 return -EINVAL;
2601
2602         if (nset) {
2603                 compat_sigset_t new32;
2604                 sigset_t new_set;
2605                 int error;
2606                 if (copy_from_user(&new32, nset, sizeof(compat_sigset_t)))
2607                         return -EFAULT;
2608
2609                 sigset_from_compat(&new_set, &new32);
2610                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2611
2612                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
2613                 if (error)
2614                         return error;
2615         }
2616         if (oset) {
2617                 compat_sigset_t old32;
2618                 sigset_to_compat(&old32, &old_set);
2619                 if (copy_to_user(oset, &old32, sizeof(compat_sigset_t)))
2620                         return -EFAULT;
2621         }
2622         return 0;
2623 #else
2624         return sys_rt_sigprocmask(how, (sigset_t __user *)nset,
2625                                   (sigset_t __user *)oset, sigsetsize);
2626 #endif
2627 }
2628 #endif
2629
2630 static int do_sigpending(void *set, unsigned long sigsetsize)
2631 {
2632         if (sigsetsize > sizeof(sigset_t))
2633                 return -EINVAL;
2634
2635         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2636         sigorsets(set, &current->pending.signal,
2637                   &current->signal->shared_pending.signal);
2638         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2639
2640         /* Outside the lock because only this thread touches it.  */
2641         sigandsets(set, &current->blocked, set);
2642         return 0;
2643 }
2644
2645 /**
2646  *  sys_rt_sigpending - examine a pending signal that has been raised
2647  *                      while blocked
2648  *  @uset: stores pending signals
2649  *  @sigsetsize: size of sigset_t type or larger
2650  */
2651 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, sigset_t __user *, uset, size_t, sigsetsize)
2652 {
2653         sigset_t set;
2654         int err = do_sigpending(&set, sigsetsize);
2655         if (!err && copy_to_user(uset, &set, sigsetsize))
2656                 err = -EFAULT;
2657         return err;
2658 }
2659
2660 #ifdef CONFIG_COMPAT
2661 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, compat_sigset_t __user *, uset,
2662                 compat_size_t, sigsetsize)
2663 {
2664 #ifdef __BIG_ENDIAN
2665         sigset_t set;
2666         int err = do_sigpending(&set, sigsetsize);
2667         if (!err) {
2668                 compat_sigset_t set32;
2669                 sigset_to_compat(&set32, &set);
2670                 /* we can get here only if sigsetsize <= sizeof(set) */
2671                 if (copy_to_user(uset, &set32, sigsetsize))
2672                         err = -EFAULT;
2673         }
2674         return err;
2675 #else
2676         return sys_rt_sigpending((sigset_t __user *)uset, sigsetsize);
2677 #endif
2678 }
2679 #endif
2680
2681 #ifndef HAVE_ARCH_COPY_SIGINFO_TO_USER
2682
2683 int copy_siginfo_to_user(siginfo_t __user *to, const siginfo_t *from)
2684 {
2685         int err;
2686
2687         if (!access_ok (VERIFY_WRITE, to, sizeof(siginfo_t)))
2688                 return -EFAULT;
2689         if (from->si_code < 0)
2690                 return __copy_to_user(to, from, sizeof(siginfo_t))
2691                         ? -EFAULT : 0;
2692         /*
2693          * If you change siginfo_t structure, please be sure
2694          * this code is fixed accordingly.
2695          * Please remember to update the signalfd_copyinfo() function
2696          * inside fs/signalfd.c too, in case siginfo_t changes.
2697          * It should never copy any pad contained in the structure
2698          * to avoid security leaks, but must copy the generic
2699          * 3 ints plus the relevant union member.
2700          */
2701         err = __put_user(from->si_signo, &to->si_signo);
2702         err |= __put_user(from->si_errno, &to->si_errno);
2703         err |= __put_user((short)from->si_code, &to->si_code);
2704         switch (from->si_code & __SI_MASK) {
2705         case __SI_KILL:
2706                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2707                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2708                 break;
2709         case __SI_TIMER:
2710                  err |= __put_user(from->si_tid, &to->si_tid);
2711                  err |= __put_user(from->si_overrun, &to->si_overrun);
2712                  err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2713                 break;
2714         case __SI_POLL:
2715                 err |= __put_user(from->si_band, &to->si_band);
2716                 err |= __put_user(from->si_fd, &to->si_fd);
2717                 break;
2718         case __SI_FAULT:
2719                 err |= __put_user(from->si_addr, &to->si_addr);
2720 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
2721                 err |= __put_user(from->si_trapno, &to->si_trapno);
2722 #endif
2723 #ifdef BUS_MCEERR_AO
2724                 /*
2725                  * Other callers might not initialize the si_lsb field,
2726                  * so check explicitly for the right codes here.
2727                  */
2728                 if (from->si_signo == SIGBUS &&
2729                     (from->si_code == BUS_MCEERR_AR || from->si_code == BUS_MCEERR_AO))
2730                         err |= __put_user(from->si_addr_lsb, &to->si_addr_lsb);
2731 #endif
2732 #ifdef SEGV_BNDERR
2733                 if (from->si_signo == SIGSEGV && from->si_code == SEGV_BNDERR) {
2734                         err |= __put_user(from->si_lower, &to->si_lower);
2735                         err |= __put_user(from->si_upper, &to->si_upper);
2736                 }
2737 #endif
2738 #ifdef SEGV_PKUERR
2739                 if (from->si_signo == SIGSEGV && from->si_code == SEGV_PKUERR)
2740                         err |= __put_user(from->si_pkey, &to->si_pkey);
2741 #endif
2742                 break;
2743         case __SI_CHLD:
2744                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2745                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2746                 err |= __put_user(from->si_status, &to->si_status);
2747                 err |= __put_user(from->si_utime, &to->si_utime);
2748                 err |= __put_user(from->si_stime, &to->si_stime);
2749                 break;
2750         case __SI_RT: /* This is not generated by the kernel as of now. */
2751         case __SI_MESGQ: /* But this is */
2752                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2753                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2754                 err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2755                 break;
2756 #ifdef __ARCH_SIGSYS
2757         case __SI_SYS:
2758                 err |= __put_user(from->si_call_addr, &to->si_call_addr);
2759                 err |= __put_user(from->si_syscall, &to->si_syscall);
2760                 err |= __put_user(from->si_arch, &to->si_arch);
2761                 break;
2762 #endif
2763         default: /* this is just in case for now ... */
2764                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2765                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2766                 break;
2767         }
2768         return err;
2769 }
2770
2771 #endif
2772
2773 /**
2774  *  do_sigtimedwait - wait for queued signals specified in @which
2775  *  @which: queued signals to wait for
2776  *  @info: if non-null, the signal's siginfo is returned here
2777  *  @ts: upper bound on process time suspension
2778  */
2779 int do_sigtimedwait(const sigset_t *which, siginfo_t *info,
2780                     const struct timespec *ts)
2781 {
2782         ktime_t *to = NULL, timeout = KTIME_MAX;
2783         struct task_struct *tsk = current;
2784         sigset_t mask = *which;
2785         int sig, ret = 0;
2786
2787         if (ts) {
2788                 if (!timespec_valid(ts))
2789                         return -EINVAL;
2790                 timeout = timespec_to_ktime(*ts);
2791                 to = &timeout;
2792         }
2793
2794         /*
2795          * Invert the set of allowed signals to get those we want to block.
2796          */
2797         sigdelsetmask(&mask, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2798         signotset(&mask);
2799
2800         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2801         sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
2802         if (!sig && timeout) {
2803                 /*
2804                  * None ready, temporarily unblock those we're interested
2805                  * while we are sleeping in so that we'll be awakened when
2806                  * they arrive. Unblocking is always fine, we can avoid
2807                  * set_current_blocked().
2808                  */
2809                 tsk->real_blocked = tsk->blocked;
2810                 sigandsets(&tsk->blocked, &tsk->blocked, &mask);
2811                 recalc_sigpending();
2812                 spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2813
2814                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2815                 ret = freezable_schedule_hrtimeout_range(to, tsk->timer_slack_ns,
2816                                                          HRTIMER_MODE_REL);
2817                 spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2818                 __set_task_blocked(tsk, &tsk->real_blocked);
2819                 sigemptyset(&tsk->real_blocked);
2820                 sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
2821         }
2822         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2823
2824         if (sig)
2825                 return sig;
2826         return ret ? -EINTR : -EAGAIN;
2827 }
2828
2829 /**
2830  *  sys_rt_sigtimedwait - synchronously wait for queued signals specified
2831  *                      in @uthese
2832  *  @uthese: queued signals to wait for
2833  *  @uinfo: if non-null, the signal's siginfo is returned here
2834  *  @uts: upper bound on process time suspension
2835  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
2836  */
2837 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait, const sigset_t __user *, uthese,
2838                 siginfo_t __user *, uinfo, const struct timespec __user *, uts,
2839                 size_t, sigsetsize)
2840 {
2841         sigset_t these;
2842         struct timespec ts;
2843         siginfo_t info;
2844         int ret;
2845
2846         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2847         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2848                 return -EINVAL;
2849
2850         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
2851                 return -EFAULT;
2852
2853         if (uts) {
2854                 if (copy_from_user(&ts, uts, sizeof(ts)))
2855                         return -EFAULT;
2856         }
2857
2858         ret = do_sigtimedwait(&these, &info, uts ? &ts : NULL);
2859
2860         if (ret > 0 && uinfo) {
2861                 if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
2862                         ret = -EFAULT;
2863         }
2864
2865         return ret;
2866 }
2867
2868 /**
2869  *  sys_kill - send a signal to a process
2870  *  @pid: the PID of the process
2871  *  @sig: signal to be sent
2872  */
2873 SYSCALL_DEFINE2(kill, pid_t, pid, int, sig)
2874 {
2875         struct siginfo info;
2876
2877         info.si_signo = sig;
2878         info.si_errno = 0;
2879         info.si_code = SI_USER;
2880         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
2881         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
2882
2883         return kill_something_info(sig, &info, pid);
2884 }
2885
2886 static int
2887 do_send_specific(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, struct siginfo *info)
2888 {
2889         struct task_struct *p;
2890         int error = -ESRCH;
2891
2892         rcu_read_lock();
2893         p = find_task_by_vpid(pid);
2894         if (p && (tgid <= 0 || task_tgid_vnr(p) == tgid)) {
2895                 error = check_kill_permission(sig, info, p);
2896                 /*
2897                  * The null signal is a permissions and process existence
2898                  * probe.  No signal is actually delivered.
2899                  */
2900                 if (!error && sig) {
2901                         error = do_send_sig_info(sig, info, p, false);
2902                         /*
2903                          * If lock_task_sighand() failed we pretend the task
2904                          * dies after receiving the signal. The window is tiny,
2905                          * and the signal is private anyway.
2906                          */
2907                         if (unlikely(error == -ESRCH))
2908                                 error = 0;
2909                 }
2910         }
2911         rcu_read_unlock();
2912
2913         return error;
2914 }
2915
2916 static int do_tkill(pid_t tgid, pid_t pid, int sig)
2917 {
2918         struct siginfo info = {};
2919
2920         info.si_signo = sig;
2921         info.si_errno = 0;
2922         info.si_code = SI_TKILL;
2923         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
2924         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
2925
2926         return do_send_specific(tgid, pid, sig, &info);
2927 }
2928
2929 /**
2930  *  sys_tgkill - send signal to one specific thread
2931  *  @tgid: the thread group ID of the thread
2932  *  @pid: the PID of the thread
2933  *  @sig: signal to be sent
2934  *
2935  *  This syscall also checks the @tgid and returns -ESRCH even if the PID
2936  *  exists but it's not belonging to the target process anymore. This
2937  *  method solves the problem of threads exiting and PIDs getting reused.
2938  */
2939 SYSCALL_DEFINE3(tgkill, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig)
2940 {
2941         /* This is only valid for single tasks */
2942         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
2943                 return -EINVAL;
2944
2945         return do_tkill(tgid, pid, sig);
2946 }
2947
2948 /**
2949  *  sys_tkill - send signal to one specific task
2950  *  @pid: the PID of the task
2951  *  @sig: signal to be sent
2952  *
2953  *  Send a signal to only one task, even if it's a CLONE_THREAD task.
2954  */
2955 SYSCALL_DEFINE2(tkill, pid_t, pid, int, sig)
2956 {
2957         /* This is only valid for single tasks */
2958         if (pid <= 0)
2959                 return -EINVAL;
2960
2961         return do_tkill(0, pid, sig);
2962 }
2963
2964 static int do_rt_sigqueueinfo(pid_t pid, int sig, siginfo_t *info)
2965 {
2966         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
2967          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
2968          */
2969         if ((info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) &&
2970             (task_pid_vnr(current) != pid))
2971                 return -EPERM;
2972
2973         info->si_signo = sig;
2974
2975         /* POSIX.1b doesn't mention process groups.  */
2976         return kill_proc_info(sig, info, pid);
2977 }
2978
2979 /**
2980  *  sys_rt_sigqueueinfo - send signal information to a signal
2981  *  @pid: the PID of the thread
2982  *  @sig: signal to be sent
2983  *  @uinfo: signal info to be sent
2984  */
2985 SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo, pid_t, pid, int, sig,
2986                 siginfo_t __user *, uinfo)
2987 {
2988         siginfo_t info;
2989         if (copy_from_user(&info, uinfo, sizeof(siginfo_t)))
2990                 return -EFAULT;
2991         return do_rt_sigqueueinfo(pid, sig, &info);
2992 }
2993
2994 #ifdef CONFIG_COMPAT
2995 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo,
2996                         compat_pid_t, pid,
2997                         int, sig,
2998                         struct compat_siginfo __user *, uinfo)
2999 {
3000         siginfo_t info = {};
3001         int ret = copy_siginfo_from_user32(&info, uinfo);
3002         if (unlikely(ret))
3003                 return ret;
3004         return do_rt_sigqueueinfo(pid, sig, &info);
3005 }
3006 #endif
3007
3008 static int do_rt_tgsigqueueinfo(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, siginfo_t *info)
3009 {
3010         /* This is only valid for single tasks */
3011         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
3012                 return -EINVAL;
3013
3014         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
3015          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
3016          */
3017         if ((info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) &&
3018             (task_pid_vnr(current) != pid))
3019                 return -EPERM;
3020
3021         info->si_signo = sig;
3022
3023         return do_send_specific(tgid, pid, sig, info);
3024 }
3025
3026 SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig,
3027                 siginfo_t __user *, uinfo)
3028 {
3029         siginfo_t info;
3030
3031         if (copy_from_user(&info, uinfo, sizeof(siginfo_t)))
3032                 return -EFAULT;
3033
3034         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
3035 }
3036
3037 #ifdef CONFIG_COMPAT
3038 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo,
3039                         compat_pid_t, tgid,
3040                         compat_pid_t, pid,
3041                         int, sig,
3042                         struct compat_siginfo __user *, uinfo)
3043 {
3044         siginfo_t info = {};
3045
3046         if (copy_siginfo_from_user32(&info, uinfo))
3047                 return -EFAULT;
3048         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
3049 }
3050 #endif
3051
3052 /*
3053  * For kthreads only, must not be used if cloned with CLONE_SIGHAND
3054  */
3055 void kernel_sigaction(int sig, __sighandler_t action)
3056 {
3057         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
3058         current->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = action;
3059         if (action == SIG_IGN) {
3060                 sigset_t mask;
3061
3062                 sigemptyset(&mask);
3063                 sigaddset(&mask, sig);
3064
3065                 flush_sigqueue_mask(&mask, &current->signal->shared_pending);
3066                 flush_sigqueue_mask(&mask, &current->pending);
3067                 recalc_sigpending();
3068         }
3069         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
3070 }
3071 EXPORT_SYMBOL(kernel_sigaction);
3072
3073 void __weak sigaction_compat_abi(struct k_sigaction *act,
3074                 struct k_sigaction *oact)
3075 {
3076 }
3077
3078 int do_sigaction(int sig, struct k_sigaction *act, struct k_sigaction *oact)
3079 {
3080         struct task_struct *p = current, *t;
3081         struct k_sigaction *k;
3082         sigset_t mask;
3083
3084         if (!valid_signal(sig) || sig < 1 || (act && sig_kernel_only(sig)))
3085                 return -EINVAL;
3086
3087         k = &p->sighand->action[sig-1];
3088
3089         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
3090         if (oact)
3091                 *oact = *k;
3092
3093         sigaction_compat_abi(act, oact);
3094
3095         if (act) {
3096                 sigdelsetmask(&act->sa.sa_mask,
3097                               sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3098                 *k = *act;
3099                 /*
3100                  * POSIX 3.3.1.3:
3101                  *  "Setting a signal action to SIG_IGN for a signal that is
3102                  *   pending shall cause the pending signal to be discarded,
3103                  *   whether or not it is blocked."
3104                  *
3105                  *  "Setting a signal action to SIG_DFL for a signal that is
3106                  *   pending and whose default action is to ignore the signal
3107                  *   (for example, SIGCHLD), shall cause the pending signal to
3108                  *   be discarded, whether or not it is blocked"
3109                  */
3110                 if (sig_handler_ignored(sig_handler(p, sig), sig)) {
3111                         sigemptyset(&mask);
3112                         sigaddset(&mask, sig);
3113                         flush_sigqueue_mask(&mask, &p->signal->shared_pending);
3114                         for_each_thread(p, t)
3115                                 flush_sigqueue_mask(&mask, &t->pending);
3116                 }
3117         }
3118
3119         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
3120         return 0;
3121 }
3122
3123 static int
3124 do_sigaltstack (const stack_t __user *uss, stack_t __user *uoss, unsigned long sp)
3125 {
3126         stack_t oss;
3127         int error;
3128
3129         oss.ss_sp = (void __user *) current->sas_ss_sp;
3130         oss.ss_size = current->sas_ss_size;
3131         oss.ss_flags = sas_ss_flags(sp) |
3132                 (current->sas_ss_flags & SS_FLAG_BITS);
3133
3134         if (uss) {
3135                 void __user *ss_sp;
3136                 size_t ss_size;
3137                 unsigned ss_flags;
3138                 int ss_mode;
3139
3140                 error = -EFAULT;
3141                 if (!access_ok(VERIFY_READ, uss, sizeof(*uss)))
3142                         goto out;
3143                 error = __get_user(ss_sp, &uss->ss_sp) |
3144                         __get_user(ss_flags, &uss->ss_flags) |
3145                         __get_user(ss_size, &uss->ss_size);
3146                 if (error)
3147                         goto out;
3148
3149                 error = -EPERM;
3150                 if (on_sig_stack(sp))
3151                         goto out;
3152
3153                 ss_mode = ss_flags & ~SS_FLAG_BITS;
3154                 error = -EINVAL;
3155                 if (ss_mode != SS_DISABLE && ss_mode != SS_ONSTACK &&
3156                                 ss_mode != 0)
3157                         goto out;
3158
3159                 if (ss_mode == SS_DISABLE) {
3160                         ss_size = 0;
3161                         ss_sp = NULL;
3162                 } else {
3163                         error = -ENOMEM;
3164                         if (ss_size < MINSIGSTKSZ)
3165                                 goto out;
3166                 }
3167
3168                 current->sas_ss_sp = (unsigned long) ss_sp;
3169                 current->sas_ss_size = ss_size;
3170                 current->sas_ss_flags = ss_flags;
3171         }
3172
3173         error = 0;
3174         if (uoss) {
3175                 error = -EFAULT;
3176                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uoss, sizeof(*uoss)))
3177                         goto out;
3178                 error = __put_user(oss.ss_sp, &uoss->ss_sp) |
3179                         __put_user(oss.ss_size, &uoss->ss_size) |
3180                         __put_user(oss.ss_flags, &uoss->ss_flags);
3181         }
3182
3183 out:
3184         return error;
3185 }
3186 SYSCALL_DEFINE2(sigaltstack,const stack_t __user *,uss, stack_t __user *,uoss)
3187 {
3188         return do_sigaltstack(uss, uoss, current_user_stack_pointer());
3189 }
3190
3191 int restore_altstack(const stack_t __user *uss)
3192 {
3193         int err = do_sigaltstack(uss, NULL, current_user_stack_pointer());
3194         /* squash all but EFAULT for now */
3195         return err == -EFAULT ? err : 0;
3196 }
3197
3198 int __save_altstack(stack_t __user *uss, unsigned long sp)
3199 {
3200         struct task_struct *t = current;
3201         int err = __put_user((void __user *)t->sas_ss_sp, &uss->ss_sp) |
3202                 __put_user(t->sas_ss_flags, &uss->ss_flags) |
3203                 __put_user(t->sas_ss_size, &uss->ss_size);
3204         if (err)
3205                 return err;
3206         if (t->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
3207                 sas_ss_reset(t);
3208         return 0;
3209 }
3210
3211 #ifdef CONFIG_COMPAT
3212 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(sigaltstack,
3213                         const compat_stack_t __user *, uss_ptr,
3214                         compat_stack_t __user *, uoss_ptr)
3215 {
3216         stack_t uss, uoss;
3217         int ret;
3218         mm_segment_t seg;
3219
3220         if (uss_ptr) {
3221                 compat_stack_t uss32;
3222
3223                 memset(&uss, 0, sizeof(stack_t));
3224                 if (copy_from_user(&uss32, uss_ptr, sizeof(compat_stack_t)))
3225                         return -EFAULT;
3226                 uss.ss_sp = compat_ptr(uss32.ss_sp);
3227                 uss.ss_flags = uss32.ss_flags;
3228                 uss.ss_size = uss32.ss_size;
3229         }
3230         seg = get_fs();
3231         set_fs(KERNEL_DS);
3232         ret = do_sigaltstack((stack_t __force __user *) (uss_ptr ? &uss : NULL),
3233                              (stack_t __force __user *) &uoss,
3234                              compat_user_stack_pointer());
3235         set_fs(seg);
3236         if (ret >= 0 && uoss_ptr)  {
3237                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uoss_ptr, sizeof(compat_stack_t)) ||
3238                     __put_user(ptr_to_compat(uoss.ss_sp), &uoss_ptr->ss_sp) ||
3239                     __put_user(uoss.ss_flags, &uoss_ptr->ss_flags) ||
3240                     __put_user(uoss.ss_size, &uoss_ptr->ss_size))
3241                         ret = -EFAULT;
3242         }
3243         return ret;
3244 }
3245
3246 int compat_restore_altstack(const compat_stack_t __user *uss)
3247 {
3248         int err = compat_sys_sigaltstack(uss, NULL);
3249         /* squash all but -EFAULT for now */
3250         return err == -EFAULT ? err : 0;
3251 }
3252
3253 int __compat_save_altstack(compat_stack_t __user *uss, unsigned long sp)
3254 {
3255         int err;
3256         struct task_struct *t = current;
3257         err = __put_user(ptr_to_compat((void __user *)t->sas_ss_sp),
3258                          &uss->ss_sp) |
3259                 __put_user(t->sas_ss_flags, &uss->ss_flags) |
3260                 __put_user(t->sas_ss_size, &uss->ss_size);
3261         if (err)
3262                 return err;
3263         if (t->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
3264                 sas_ss_reset(t);
3265         return 0;
3266 }
3267 #endif
3268
3269 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPENDING
3270
3271 /**
3272  *  sys_sigpending - examine pending signals
3273  *  @set: where mask of pending signal is returned
3274  */
3275 SYSCALL_DEFINE1(sigpending, old_sigset_t __user *, set)
3276 {
3277         return sys_rt_sigpending((sigset_t __user *)set, sizeof(old_sigset_t)); 
3278 }
3279
3280 #endif
3281
3282 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK
3283 /**
3284  *  sys_sigprocmask - examine and change blocked signals
3285  *  @how: whether to add, remove, or set signals
3286  *  @nset: signals to add or remove (if non-null)
3287  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
3288  *
3289  * Some platforms have their own version with special arguments;
3290  * others support only sys_rt_sigprocmask.
3291  */
3292
3293 SYSCALL_DEFINE3(sigprocmask, int, how, old_sigset_t __user *, nset,
3294                 old_sigset_t __user *, oset)
3295 {
3296         old_sigset_t old_set, new_set;
3297         sigset_t new_blocked;
3298
3299         old_set = current->blocked.sig[0];
3300
3301         if (nset) {
3302                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(*nset)))
3303                         return -EFAULT;
3304
3305                 new_blocked = current->blocked;
3306
3307                 switch (how) {
3308                 case SIG_BLOCK:
3309                         sigaddsetmask(&new_blocked, new_set);
3310                         break;
3311                 case SIG_UNBLOCK:
3312                         sigdelsetmask(&new_blocked, new_set);
3313                         break;
3314                 case SIG_SETMASK:
3315                         new_blocked.sig[0] = new_set;
3316                         break;
3317                 default:
3318                         return -EINVAL;
3319                 }
3320
3321                 set_current_blocked(&new_blocked);
3322         }
3323
3324         if (oset) {
3325                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
3326                         return -EFAULT;
3327         }
3328
3329         return 0;
3330 }
3331 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK */
3332
3333 #ifndef CONFIG_ODD_RT_SIGACTION
3334 /**
3335  *  sys_rt_sigaction - alter an action taken by a process
3336  *  @sig: signal to be sent
3337  *  @act: new sigaction
3338  *  @oact: used to save the previous sigaction
3339  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3340  */
3341 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
3342                 const struct sigaction __user *, act,
3343                 struct sigaction __user *, oact,
3344                 size_t, sigsetsize)
3345 {
3346         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
3347         int ret = -EINVAL;
3348
3349         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3350         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3351                 goto out;
3352
3353         if (act) {
3354                 if (copy_from_user(&new_sa.sa, act, sizeof(new_sa.sa)))
3355                         return -EFAULT;
3356         }
3357
3358         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_sa : NULL, oact ? &old_sa : NULL);
3359
3360         if (!ret && oact) {
3361                 if (copy_to_user(oact, &old_sa.sa, sizeof(old_sa.sa)))
3362                         return -EFAULT;
3363         }
3364 out:
3365         return ret;
3366 }
3367 #ifdef CONFIG_COMPAT
3368 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
3369                 const struct compat_sigaction __user *, act,
3370                 struct compat_sigaction __user *, oact,
3371                 compat_size_t, sigsetsize)
3372 {
3373         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
3374         compat_sigset_t mask;
3375 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
3376         compat_uptr_t restorer;
3377 #endif
3378         int ret;
3379
3380         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3381         if (sigsetsize != sizeof(compat_sigset_t))
3382                 return -EINVAL;
3383
3384         if (act) {
3385                 compat_uptr_t handler;
3386                 ret = get_user(handler, &act->sa_handler);
3387                 new_ka.sa.sa_handler = compat_ptr(handler);
3388 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
3389                 ret |= get_user(restorer, &act->sa_restorer);
3390                 new_ka.sa.sa_restorer = compat_ptr(restorer);
3391 #endif
3392                 ret |= copy_from_user(&mask, &act->sa_mask, sizeof(mask));
3393                 ret |= get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags);
3394                 if (ret)
3395                         return -EFAULT;
3396                 sigset_from_compat(&new_ka.sa.sa_mask, &mask);
3397         }
3398
3399         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
3400         if (!ret && oact) {
3401                 sigset_to_compat(&mask, &old_ka.sa.sa_mask);
3402                 ret = put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_handler), 
3403                                &oact->sa_handler);
3404                 ret |= copy_to_user(&oact->sa_mask, &mask, sizeof(mask));
3405                 ret |= put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags);
3406 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
3407                 ret |= put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_restorer),
3408                                 &oact->sa_restorer);
3409 #endif
3410         }
3411         return ret;
3412 }
3413 #endif
3414 #endif /* !CONFIG_ODD_RT_SIGACTION */
3415
3416 #ifdef CONFIG_OLD_SIGACTION
3417 SYSCALL_DEFINE3(sigaction, int, sig,
3418                 const struct old_sigaction __user *, act,
3419                 struct old_sigaction __user *, oact)
3420 {
3421         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
3422         int ret;
3423
3424         if (act) {
3425                 old_sigset_t mask;
3426                 if (!access_ok(VERIFY_READ, act, sizeof(*act)) ||
3427                     __get_user(new_ka.sa.sa_handler, &act->sa_handler) ||
3428                     __get_user(new_ka.sa.sa_restorer, &act->sa_restorer) ||
3429                     __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags) ||
3430                     __get_user(mask, &act->sa_mask))
3431                         return -EFAULT;
3432 #ifdef __ARCH_HAS_KA_RESTORER
3433                 new_ka.ka_restorer = NULL;
3434 #endif
3435                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
3436         }
3437
3438         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
3439
3440         if (!ret && oact) {
3441                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, oact, sizeof(*oact)) ||
3442                     __put_user(old_ka.sa.sa_handler, &oact->sa_handler) ||
3443                     __put_user(old_ka.sa.sa_restorer, &oact->sa_restorer) ||
3444                     __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags) ||
3445                     __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask))
3446                         return -EFAULT;
3447         }
3448
3449         return ret;
3450 }
3451 #endif
3452 #ifdef CONFIG_COMPAT_OLD_SIGACTION
3453 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(sigaction, int, sig,
3454                 const struct compat_old_sigaction __user *, act,
3455                 struct compat_old_sigaction __user *, oact)
3456 {
3457         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
3458         int ret;
3459         compat_old_sigset_t mask;
3460         compat_uptr_t handler, restorer;
3461
3462         if (act) {
3463                 if (!access_ok(VERIFY_READ, act, sizeof(*act)) ||
3464                     __get_user(handler, &act->sa_handler) ||
3465                     __get_user(restorer, &act->sa_restorer) ||
3466                     __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags) ||
3467                     __get_user(mask, &act->sa_mask))
3468                         return -EFAULT;
3469
3470 #ifdef __ARCH_HAS_KA_RESTORER
3471                 new_ka.ka_restorer = NULL;
3472 #endif
3473                 new_ka.sa.sa_handler = compat_ptr(handler);
3474                 new_ka.sa.sa_restorer = compat_ptr(restorer);
3475                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
3476         }
3477
3478         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
3479
3480         if (!ret && oact) {
3481                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, oact, sizeof(*oact)) ||
3482                     __put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_handler),
3483                                &oact->sa_handler) ||
3484                     __put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_restorer),
3485                                &oact->sa_restorer) ||
3486                     __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags) ||
3487                     __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask))
3488                         return -EFAULT;
3489         }
3490         return ret;
3491 }
3492 #endif
3493
3494 #ifdef CONFIG_SGETMASK_SYSCALL
3495
3496 /*
3497  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigprocmask.
3498  */
3499 SYSCALL_DEFINE0(sgetmask)
3500 {
3501         /* SMP safe */
3502         return current->blocked.sig[0];
3503 }
3504
3505 SYSCALL_DEFINE1(ssetmask, int, newmask)
3506 {
3507         int old = current->blocked.sig[0];
3508         sigset_t newset;
3509
3510         siginitset(&newset, newmask);
3511         set_current_blocked(&newset);
3512
3513         return old;
3514 }
3515 #endif /* CONFIG_SGETMASK_SYSCALL */
3516
3517 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL
3518 /*
3519  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigaction.
3520  */
3521 SYSCALL_DEFINE2(signal, int, sig, __sighandler_t, handler)
3522 {
3523         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
3524         int ret;
3525
3526         new_sa.sa.sa_handler = handler;
3527         new_sa.sa.sa_flags = SA_ONESHOT | SA_NOMASK;
3528         sigemptyset(&new_sa.sa.sa_mask);
3529
3530         ret = do_sigaction(sig, &new_sa, &old_sa);
3531
3532         return ret ? ret : (unsigned long)old_sa.sa.sa_handler;
3533 }
3534 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL */
3535
3536 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_PAUSE
3537
3538 SYSCALL_DEFINE0(pause)
3539 {
3540         while (!signal_pending(current)) {
3541                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3542                 schedule();
3543         }
3544         return -ERESTARTNOHAND;
3545 }
3546
3547 #endif
3548
3549 static int sigsuspend(sigset_t *set)
3550 {
3551         current->saved_sigmask = current->blocked;
3552         set_current_blocked(set);
3553
3554         while (!signal_pending(current)) {
3555                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3556                 schedule();
3557         }
3558         set_restore_sigmask();
3559         return -ERESTARTNOHAND;
3560 }
3561
3562 /**
3563  *  sys_rt_sigsuspend - replace the signal mask for a value with the
3564  *      @unewset value until a signal is received
3565  *  @unewset: new signal mask value
3566  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3567  */
3568 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, sigset_t __user *, unewset, size_t, sigsetsize)
3569 {
3570         sigset_t newset;
3571
3572         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3573         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3574                 return -EINVAL;
3575
3576         if (copy_from_user(&newset, unewset, sizeof(newset)))
3577                 return -EFAULT;
3578         return sigsuspend(&newset);
3579 }
3580  
3581 #ifdef CONFIG_COMPAT
3582 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, compat_sigset_t __user *, unewset, compat_size_t, sigsetsize)
3583 {
3584 #ifdef __BIG_ENDIAN
3585         sigset_t newset;
3586         compat_sigset_t newset32;
3587
3588         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3589         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3590                 return -EINVAL;
3591
3592         if (copy_from_user(&newset32, unewset, sizeof(compat_sigset_t)))
3593                 return -EFAULT;
3594         sigset_from_compat(&newset, &newset32);
3595         return sigsuspend(&newset);
3596 #else
3597         /* on little-endian bitmaps don't care about granularity */
3598         return sys_rt_sigsuspend((sigset_t __user *)unewset, sigsetsize);
3599 #endif
3600 }
3601 #endif
3602
3603 #ifdef CONFIG_OLD_SIGSUSPEND
3604 SYSCALL_DEFINE1(sigsuspend, old_sigset_t, mask)
3605 {
3606         sigset_t blocked;
3607         siginitset(&blocked, mask);
3608         return sigsuspend(&blocked);
3609 }
3610 #endif
3611 #ifdef CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3
3612 SYSCALL_DEFINE3(sigsuspend, int, unused1, int, unused2, old_sigset_t, mask)
3613 {
3614         sigset_t blocked;
3615         siginitset(&blocked, mask);
3616         return sigsuspend(&blocked);
3617 }
3618 #endif
3619
3620 __weak const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma)
3621 {
3622         return NULL;
3623 }
3624
3625 void __init signals_init(void)
3626 {
3627         /* If this check fails, the __ARCH_SI_PREAMBLE_SIZE value is wrong! */
3628         BUILD_BUG_ON(__ARCH_SI_PREAMBLE_SIZE
3629                 != offsetof(struct siginfo, _sifields._pad));
3630
3631         sigqueue_cachep = KMEM_CACHE(sigqueue, SLAB_PANIC);
3632 }
3633
3634 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
3635 #include <linux/kdb.h>
3636 /*
3637  * kdb_send_sig_info - Allows kdb to send signals without exposing
3638  * signal internals.  This function checks if the required locks are
3639  * available before calling the main signal code, to avoid kdb
3640  * deadlocks.
3641  */
3642 void
3643 kdb_send_sig_info(struct task_struct *t, struct siginfo *info)
3644 {
3645         static struct task_struct *kdb_prev_t;
3646         int sig, new_t;
3647         if (!spin_trylock(&t->sighand->siglock)) {
3648                 kdb_printf("Can't do kill command now.\n"
3649                            "The sigmask lock is held somewhere else in "
3650                            "kernel, try again later\n");
3651                 return;
3652         }
3653         spin_unlock(&t->sighand->siglock);
3654         new_t = kdb_prev_t != t;
3655         kdb_prev_t = t;
3656         if (t->state != TASK_RUNNING && new_t) {
3657                 kdb_printf("Process is not RUNNING, sending a signal from "
3658                            "kdb risks deadlock\n"
3659                            "on the run queue locks. "
3660                            "The signal has _not_ been sent.\n"
3661                            "Reissue the kill command if you want to risk "
3662                            "the deadlock.\n");
3663                 return;
3664         }
3665         sig = info->si_signo;
3666         if (send_sig_info(sig, info, t))
3667                 kdb_printf("Fail to deliver Signal %d to process %d.\n",
3668                            sig, t->pid);
3669         else
3670                 kdb_printf("Signal %d is sent to process %d.\n", sig, t->pid);
3671 }
3672 #endif  /* CONFIG_KGDB_KDB */