OSDN Git Service

Merge branch 'i2c/for-current' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/wsa...
[uclinux-h8/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 #include <linux/livepatch.h>
44
45 #define CREATE_TRACE_POINTS
46 #include <trace/events/signal.h>
47
48 #include <asm/param.h>
49 #include <linux/uaccess.h>
50 #include <asm/unistd.h>
51 #include <asm/siginfo.h>
52 #include <asm/cacheflush.h>
53 #include "audit.h"      /* audit_signal_info() */
54
55 /*
56  * SLAB caches for signal bits.
57  */
58
59 static struct kmem_cache *sigqueue_cachep;
60
61 int print_fatal_signals __read_mostly;
62
63 static void __user *sig_handler(struct task_struct *t, int sig)
64 {
65         return t->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler;
66 }
67
68 static inline bool sig_handler_ignored(void __user *handler, int sig)
69 {
70         /* Is it explicitly or implicitly ignored? */
71         return handler == SIG_IGN ||
72                (handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig));
73 }
74
75 static bool sig_task_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
76 {
77         void __user *handler;
78
79         handler = sig_handler(t, sig);
80
81         /* SIGKILL and SIGSTOP may not be sent to the global init */
82         if (unlikely(is_global_init(t) && sig_kernel_only(sig)))
83                 return true;
84
85         if (unlikely(t->signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
86             handler == SIG_DFL && !(force && sig_kernel_only(sig)))
87                 return true;
88
89         return sig_handler_ignored(handler, sig);
90 }
91
92 static bool sig_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
93 {
94         /*
95          * Blocked signals are never ignored, since the
96          * signal handler may change by the time it is
97          * unblocked.
98          */
99         if (sigismember(&t->blocked, sig) || sigismember(&t->real_blocked, sig))
100                 return false;
101
102         /*
103          * Tracers may want to know about even ignored signal unless it
104          * is SIGKILL which can't be reported anyway but can be ignored
105          * by SIGNAL_UNKILLABLE task.
106          */
107         if (t->ptrace && sig != SIGKILL)
108                 return false;
109
110         return sig_task_ignored(t, sig, force);
111 }
112
113 /*
114  * Re-calculate pending state from the set of locally pending
115  * signals, globally pending signals, and blocked signals.
116  */
117 static inline bool has_pending_signals(sigset_t *signal, sigset_t *blocked)
118 {
119         unsigned long ready;
120         long i;
121
122         switch (_NSIG_WORDS) {
123         default:
124                 for (i = _NSIG_WORDS, ready = 0; --i >= 0 ;)
125                         ready |= signal->sig[i] &~ blocked->sig[i];
126                 break;
127
128         case 4: ready  = signal->sig[3] &~ blocked->sig[3];
129                 ready |= signal->sig[2] &~ blocked->sig[2];
130                 ready |= signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
131                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
132                 break;
133
134         case 2: ready  = signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
135                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
136                 break;
137
138         case 1: ready  = signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
139         }
140         return ready != 0;
141 }
142
143 #define PENDING(p,b) has_pending_signals(&(p)->signal, (b))
144
145 static bool recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t)
146 {
147         if ((t->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK) ||
148             PENDING(&t->pending, &t->blocked) ||
149             PENDING(&t->signal->shared_pending, &t->blocked)) {
150                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
151                 return true;
152         }
153
154         /*
155          * We must never clear the flag in another thread, or in current
156          * when it's possible the current syscall is returning -ERESTART*.
157          * So we don't clear it here, and only callers who know they should do.
158          */
159         return false;
160 }
161
162 /*
163  * After recalculating TIF_SIGPENDING, we need to make sure the task wakes up.
164  * This is superfluous when called on current, the wakeup is a harmless no-op.
165  */
166 void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t)
167 {
168         if (recalc_sigpending_tsk(t))
169                 signal_wake_up(t, 0);
170 }
171
172 void recalc_sigpending(void)
173 {
174         if (!recalc_sigpending_tsk(current) && !freezing(current) &&
175             !klp_patch_pending(current))
176                 clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
177
178 }
179 EXPORT_SYMBOL(recalc_sigpending);
180
181 void calculate_sigpending(void)
182 {
183         /* Have any signals or users of TIF_SIGPENDING been delayed
184          * until after fork?
185          */
186         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
187         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
188         recalc_sigpending();
189         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
190 }
191
192 /* Given the mask, find the first available signal that should be serviced. */
193
194 #define SYNCHRONOUS_MASK \
195         (sigmask(SIGSEGV) | sigmask(SIGBUS) | sigmask(SIGILL) | \
196          sigmask(SIGTRAP) | sigmask(SIGFPE) | sigmask(SIGSYS))
197
198 int next_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask)
199 {
200         unsigned long i, *s, *m, x;
201         int sig = 0;
202
203         s = pending->signal.sig;
204         m = mask->sig;
205
206         /*
207          * Handle the first word specially: it contains the
208          * synchronous signals that need to be dequeued first.
209          */
210         x = *s &~ *m;
211         if (x) {
212                 if (x & SYNCHRONOUS_MASK)
213                         x &= SYNCHRONOUS_MASK;
214                 sig = ffz(~x) + 1;
215                 return sig;
216         }
217
218         switch (_NSIG_WORDS) {
219         default:
220                 for (i = 1; i < _NSIG_WORDS; ++i) {
221                         x = *++s &~ *++m;
222                         if (!x)
223                                 continue;
224                         sig = ffz(~x) + i*_NSIG_BPW + 1;
225                         break;
226                 }
227                 break;
228
229         case 2:
230                 x = s[1] &~ m[1];
231                 if (!x)
232                         break;
233                 sig = ffz(~x) + _NSIG_BPW + 1;
234                 break;
235
236         case 1:
237                 /* Nothing to do */
238                 break;
239         }
240
241         return sig;
242 }
243
244 static inline void print_dropped_signal(int sig)
245 {
246         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
247
248         if (!print_fatal_signals)
249                 return;
250
251         if (!__ratelimit(&ratelimit_state))
252                 return;
253
254         pr_info("%s/%d: reached RLIMIT_SIGPENDING, dropped signal %d\n",
255                                 current->comm, current->pid, sig);
256 }
257
258 /**
259  * task_set_jobctl_pending - set jobctl pending bits
260  * @task: target task
261  * @mask: pending bits to set
262  *
263  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
264  * %JOBCTL_PENDING_MASK | %JOBCTL_STOP_CONSUME | %JOBCTL_STOP_SIGMASK |
265  * %JOBCTL_TRAPPING.  If stop signo is being set, the existing signo is
266  * cleared.  If @task is already being killed or exiting, this function
267  * becomes noop.
268  *
269  * CONTEXT:
270  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
271  *
272  * RETURNS:
273  * %true if @mask is set, %false if made noop because @task was dying.
274  */
275 bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned long mask)
276 {
277         BUG_ON(mask & ~(JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_STOP_CONSUME |
278                         JOBCTL_STOP_SIGMASK | JOBCTL_TRAPPING));
279         BUG_ON((mask & JOBCTL_TRAPPING) && !(mask & JOBCTL_PENDING_MASK));
280
281         if (unlikely(fatal_signal_pending(task) || (task->flags & PF_EXITING)))
282                 return false;
283
284         if (mask & JOBCTL_STOP_SIGMASK)
285                 task->jobctl &= ~JOBCTL_STOP_SIGMASK;
286
287         task->jobctl |= mask;
288         return true;
289 }
290
291 /**
292  * task_clear_jobctl_trapping - clear jobctl trapping bit
293  * @task: target task
294  *
295  * If JOBCTL_TRAPPING is set, a ptracer is waiting for us to enter TRACED.
296  * Clear it and wake up the ptracer.  Note that we don't need any further
297  * locking.  @task->siglock guarantees that @task->parent points to the
298  * ptracer.
299  *
300  * CONTEXT:
301  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
302  */
303 void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task)
304 {
305         if (unlikely(task->jobctl & JOBCTL_TRAPPING)) {
306                 task->jobctl &= ~JOBCTL_TRAPPING;
307                 smp_mb();       /* advised by wake_up_bit() */
308                 wake_up_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT);
309         }
310 }
311
312 /**
313  * task_clear_jobctl_pending - clear jobctl pending bits
314  * @task: target task
315  * @mask: pending bits to clear
316  *
317  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
318  * %JOBCTL_PENDING_MASK.  If %JOBCTL_STOP_PENDING is being cleared, other
319  * STOP bits are cleared together.
320  *
321  * If clearing of @mask leaves no stop or trap pending, this function calls
322  * task_clear_jobctl_trapping().
323  *
324  * CONTEXT:
325  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
326  */
327 void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned long mask)
328 {
329         BUG_ON(mask & ~JOBCTL_PENDING_MASK);
330
331         if (mask & JOBCTL_STOP_PENDING)
332                 mask |= JOBCTL_STOP_CONSUME | JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
333
334         task->jobctl &= ~mask;
335
336         if (!(task->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK))
337                 task_clear_jobctl_trapping(task);
338 }
339
340 /**
341  * task_participate_group_stop - participate in a group stop
342  * @task: task participating in a group stop
343  *
344  * @task has %JOBCTL_STOP_PENDING set and is participating in a group stop.
345  * Group stop states are cleared and the group stop count is consumed if
346  * %JOBCTL_STOP_CONSUME was set.  If the consumption completes the group
347  * stop, the appropriate %SIGNAL_* flags are set.
348  *
349  * CONTEXT:
350  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
351  *
352  * RETURNS:
353  * %true if group stop completion should be notified to the parent, %false
354  * otherwise.
355  */
356 static bool task_participate_group_stop(struct task_struct *task)
357 {
358         struct signal_struct *sig = task->signal;
359         bool consume = task->jobctl & JOBCTL_STOP_CONSUME;
360
361         WARN_ON_ONCE(!(task->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING));
362
363         task_clear_jobctl_pending(task, JOBCTL_STOP_PENDING);
364
365         if (!consume)
366                 return false;
367
368         if (!WARN_ON_ONCE(sig->group_stop_count == 0))
369                 sig->group_stop_count--;
370
371         /*
372          * Tell the caller to notify completion iff we are entering into a
373          * fresh group stop.  Read comment in do_signal_stop() for details.
374          */
375         if (!sig->group_stop_count && !(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)) {
376                 signal_set_stop_flags(sig, SIGNAL_STOP_STOPPED);
377                 return true;
378         }
379         return false;
380 }
381
382 void task_join_group_stop(struct task_struct *task)
383 {
384         /* Have the new thread join an on-going signal group stop */
385         unsigned long jobctl = current->jobctl;
386         if (jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) {
387                 struct signal_struct *sig = current->signal;
388                 unsigned long signr = jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
389                 unsigned long gstop = JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_STOP_CONSUME;
390                 if (task_set_jobctl_pending(task, signr | gstop)) {
391                         sig->group_stop_count++;
392                 }
393         }
394 }
395
396 /*
397  * allocate a new signal queue record
398  * - this may be called without locks if and only if t == current, otherwise an
399  *   appropriate lock must be held to stop the target task from exiting
400  */
401 static struct sigqueue *
402 __sigqueue_alloc(int sig, struct task_struct *t, gfp_t flags, int override_rlimit)
403 {
404         struct sigqueue *q = NULL;
405         struct user_struct *user;
406
407         /*
408          * Protect access to @t credentials. This can go away when all
409          * callers hold rcu read lock.
410          */
411         rcu_read_lock();
412         user = get_uid(__task_cred(t)->user);
413         atomic_inc(&user->sigpending);
414         rcu_read_unlock();
415
416         if (override_rlimit ||
417             atomic_read(&user->sigpending) <=
418                         task_rlimit(t, RLIMIT_SIGPENDING)) {
419                 q = kmem_cache_alloc(sigqueue_cachep, flags);
420         } else {
421                 print_dropped_signal(sig);
422         }
423
424         if (unlikely(q == NULL)) {
425                 atomic_dec(&user->sigpending);
426                 free_uid(user);
427         } else {
428                 INIT_LIST_HEAD(&q->list);
429                 q->flags = 0;
430                 q->user = user;
431         }
432
433         return q;
434 }
435
436 static void __sigqueue_free(struct sigqueue *q)
437 {
438         if (q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC)
439                 return;
440         atomic_dec(&q->user->sigpending);
441         free_uid(q->user);
442         kmem_cache_free(sigqueue_cachep, q);
443 }
444
445 void flush_sigqueue(struct sigpending *queue)
446 {
447         struct sigqueue *q;
448
449         sigemptyset(&queue->signal);
450         while (!list_empty(&queue->list)) {
451                 q = list_entry(queue->list.next, struct sigqueue , list);
452                 list_del_init(&q->list);
453                 __sigqueue_free(q);
454         }
455 }
456
457 /*
458  * Flush all pending signals for this kthread.
459  */
460 void flush_signals(struct task_struct *t)
461 {
462         unsigned long flags;
463
464         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
465         clear_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
466         flush_sigqueue(&t->pending);
467         flush_sigqueue(&t->signal->shared_pending);
468         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
469 }
470 EXPORT_SYMBOL(flush_signals);
471
472 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
473 static void __flush_itimer_signals(struct sigpending *pending)
474 {
475         sigset_t signal, retain;
476         struct sigqueue *q, *n;
477
478         signal = pending->signal;
479         sigemptyset(&retain);
480
481         list_for_each_entry_safe(q, n, &pending->list, list) {
482                 int sig = q->info.si_signo;
483
484                 if (likely(q->info.si_code != SI_TIMER)) {
485                         sigaddset(&retain, sig);
486                 } else {
487                         sigdelset(&signal, sig);
488                         list_del_init(&q->list);
489                         __sigqueue_free(q);
490                 }
491         }
492
493         sigorsets(&pending->signal, &signal, &retain);
494 }
495
496 void flush_itimer_signals(void)
497 {
498         struct task_struct *tsk = current;
499         unsigned long flags;
500
501         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
502         __flush_itimer_signals(&tsk->pending);
503         __flush_itimer_signals(&tsk->signal->shared_pending);
504         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
505 }
506 #endif
507
508 void ignore_signals(struct task_struct *t)
509 {
510         int i;
511
512         for (i = 0; i < _NSIG; ++i)
513                 t->sighand->action[i].sa.sa_handler = SIG_IGN;
514
515         flush_signals(t);
516 }
517
518 /*
519  * Flush all handlers for a task.
520  */
521
522 void
523 flush_signal_handlers(struct task_struct *t, int force_default)
524 {
525         int i;
526         struct k_sigaction *ka = &t->sighand->action[0];
527         for (i = _NSIG ; i != 0 ; i--) {
528                 if (force_default || ka->sa.sa_handler != SIG_IGN)
529                         ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
530                 ka->sa.sa_flags = 0;
531 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
532                 ka->sa.sa_restorer = NULL;
533 #endif
534                 sigemptyset(&ka->sa.sa_mask);
535                 ka++;
536         }
537 }
538
539 bool unhandled_signal(struct task_struct *tsk, int sig)
540 {
541         void __user *handler = tsk->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler;
542         if (is_global_init(tsk))
543                 return true;
544
545         if (handler != SIG_IGN && handler != SIG_DFL)
546                 return false;
547
548         /* if ptraced, let the tracer determine */
549         return !tsk->ptrace;
550 }
551
552 static void collect_signal(int sig, struct sigpending *list, kernel_siginfo_t *info,
553                            bool *resched_timer)
554 {
555         struct sigqueue *q, *first = NULL;
556
557         /*
558          * Collect the siginfo appropriate to this signal.  Check if
559          * there is another siginfo for the same signal.
560         */
561         list_for_each_entry(q, &list->list, list) {
562                 if (q->info.si_signo == sig) {
563                         if (first)
564                                 goto still_pending;
565                         first = q;
566                 }
567         }
568
569         sigdelset(&list->signal, sig);
570
571         if (first) {
572 still_pending:
573                 list_del_init(&first->list);
574                 copy_siginfo(info, &first->info);
575
576                 *resched_timer =
577                         (first->flags & SIGQUEUE_PREALLOC) &&
578                         (info->si_code == SI_TIMER) &&
579                         (info->si_sys_private);
580
581                 __sigqueue_free(first);
582         } else {
583                 /*
584                  * Ok, it wasn't in the queue.  This must be
585                  * a fast-pathed signal or we must have been
586                  * out of queue space.  So zero out the info.
587                  */
588                 clear_siginfo(info);
589                 info->si_signo = sig;
590                 info->si_errno = 0;
591                 info->si_code = SI_USER;
592                 info->si_pid = 0;
593                 info->si_uid = 0;
594         }
595 }
596
597 static int __dequeue_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask,
598                         kernel_siginfo_t *info, bool *resched_timer)
599 {
600         int sig = next_signal(pending, mask);
601
602         if (sig)
603                 collect_signal(sig, pending, info, resched_timer);
604         return sig;
605 }
606
607 /*
608  * Dequeue a signal and return the element to the caller, which is
609  * expected to free it.
610  *
611  * All callers have to hold the siglock.
612  */
613 int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, kernel_siginfo_t *info)
614 {
615         bool resched_timer = false;
616         int signr;
617
618         /* We only dequeue private signals from ourselves, we don't let
619          * signalfd steal them
620          */
621         signr = __dequeue_signal(&tsk->pending, mask, info, &resched_timer);
622         if (!signr) {
623                 signr = __dequeue_signal(&tsk->signal->shared_pending,
624                                          mask, info, &resched_timer);
625 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
626                 /*
627                  * itimer signal ?
628                  *
629                  * itimers are process shared and we restart periodic
630                  * itimers in the signal delivery path to prevent DoS
631                  * attacks in the high resolution timer case. This is
632                  * compliant with the old way of self-restarting
633                  * itimers, as the SIGALRM is a legacy signal and only
634                  * queued once. Changing the restart behaviour to
635                  * restart the timer in the signal dequeue path is
636                  * reducing the timer noise on heavy loaded !highres
637                  * systems too.
638                  */
639                 if (unlikely(signr == SIGALRM)) {
640                         struct hrtimer *tmr = &tsk->signal->real_timer;
641
642                         if (!hrtimer_is_queued(tmr) &&
643                             tsk->signal->it_real_incr != 0) {
644                                 hrtimer_forward(tmr, tmr->base->get_time(),
645                                                 tsk->signal->it_real_incr);
646                                 hrtimer_restart(tmr);
647                         }
648                 }
649 #endif
650         }
651
652         recalc_sigpending();
653         if (!signr)
654                 return 0;
655
656         if (unlikely(sig_kernel_stop(signr))) {
657                 /*
658                  * Set a marker that we have dequeued a stop signal.  Our
659                  * caller might release the siglock and then the pending
660                  * stop signal it is about to process is no longer in the
661                  * pending bitmasks, but must still be cleared by a SIGCONT
662                  * (and overruled by a SIGKILL).  So those cases clear this
663                  * shared flag after we've set it.  Note that this flag may
664                  * remain set after the signal we return is ignored or
665                  * handled.  That doesn't matter because its only purpose
666                  * is to alert stop-signal processing code when another
667                  * processor has come along and cleared the flag.
668                  */
669                 current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
670         }
671 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
672         if (resched_timer) {
673                 /*
674                  * Release the siglock to ensure proper locking order
675                  * of timer locks outside of siglocks.  Note, we leave
676                  * irqs disabled here, since the posix-timers code is
677                  * about to disable them again anyway.
678                  */
679                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
680                 posixtimer_rearm(info);
681                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
682
683                 /* Don't expose the si_sys_private value to userspace */
684                 info->si_sys_private = 0;
685         }
686 #endif
687         return signr;
688 }
689 EXPORT_SYMBOL_GPL(dequeue_signal);
690
691 static int dequeue_synchronous_signal(kernel_siginfo_t *info)
692 {
693         struct task_struct *tsk = current;
694         struct sigpending *pending = &tsk->pending;
695         struct sigqueue *q, *sync = NULL;
696
697         /*
698          * Might a synchronous signal be in the queue?
699          */
700         if (!((pending->signal.sig[0] & ~tsk->blocked.sig[0]) & SYNCHRONOUS_MASK))
701                 return 0;
702
703         /*
704          * Return the first synchronous signal in the queue.
705          */
706         list_for_each_entry(q, &pending->list, list) {
707                 /* Synchronous signals have a postive si_code */
708                 if ((q->info.si_code > SI_USER) &&
709                     (sigmask(q->info.si_signo) & SYNCHRONOUS_MASK)) {
710                         sync = q;
711                         goto next;
712                 }
713         }
714         return 0;
715 next:
716         /*
717          * Check if there is another siginfo for the same signal.
718          */
719         list_for_each_entry_continue(q, &pending->list, list) {
720                 if (q->info.si_signo == sync->info.si_signo)
721                         goto still_pending;
722         }
723
724         sigdelset(&pending->signal, sync->info.si_signo);
725         recalc_sigpending();
726 still_pending:
727         list_del_init(&sync->list);
728         copy_siginfo(info, &sync->info);
729         __sigqueue_free(sync);
730         return info->si_signo;
731 }
732
733 /*
734  * Tell a process that it has a new active signal..
735  *
736  * NOTE! we rely on the previous spin_lock to
737  * lock interrupts for us! We can only be called with
738  * "siglock" held, and the local interrupt must
739  * have been disabled when that got acquired!
740  *
741  * No need to set need_resched since signal event passing
742  * goes through ->blocked
743  */
744 void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state)
745 {
746         set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
747         /*
748          * TASK_WAKEKILL also means wake it up in the stopped/traced/killable
749          * case. We don't check t->state here because there is a race with it
750          * executing another processor and just now entering stopped state.
751          * By using wake_up_state, we ensure the process will wake up and
752          * handle its death signal.
753          */
754         if (!wake_up_state(t, state | TASK_INTERRUPTIBLE))
755                 kick_process(t);
756 }
757
758 /*
759  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
760  * Returns 1 if any signals were found.
761  *
762  * All callers must be holding the siglock.
763  */
764 static void flush_sigqueue_mask(sigset_t *mask, struct sigpending *s)
765 {
766         struct sigqueue *q, *n;
767         sigset_t m;
768
769         sigandsets(&m, mask, &s->signal);
770         if (sigisemptyset(&m))
771                 return;
772
773         sigandnsets(&s->signal, &s->signal, mask);
774         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
775                 if (sigismember(mask, q->info.si_signo)) {
776                         list_del_init(&q->list);
777                         __sigqueue_free(q);
778                 }
779         }
780 }
781
782 static inline int is_si_special(const struct kernel_siginfo *info)
783 {
784         return info <= SEND_SIG_PRIV;
785 }
786
787 static inline bool si_fromuser(const struct kernel_siginfo *info)
788 {
789         return info == SEND_SIG_NOINFO ||
790                 (!is_si_special(info) && SI_FROMUSER(info));
791 }
792
793 /*
794  * called with RCU read lock from check_kill_permission()
795  */
796 static bool kill_ok_by_cred(struct task_struct *t)
797 {
798         const struct cred *cred = current_cred();
799         const struct cred *tcred = __task_cred(t);
800
801         return uid_eq(cred->euid, tcred->suid) ||
802                uid_eq(cred->euid, tcred->uid) ||
803                uid_eq(cred->uid, tcred->suid) ||
804                uid_eq(cred->uid, tcred->uid) ||
805                ns_capable(tcred->user_ns, CAP_KILL);
806 }
807
808 /*
809  * Bad permissions for sending the signal
810  * - the caller must hold the RCU read lock
811  */
812 static int check_kill_permission(int sig, struct kernel_siginfo *info,
813                                  struct task_struct *t)
814 {
815         struct pid *sid;
816         int error;
817
818         if (!valid_signal(sig))
819                 return -EINVAL;
820
821         if (!si_fromuser(info))
822                 return 0;
823
824         error = audit_signal_info(sig, t); /* Let audit system see the signal */
825         if (error)
826                 return error;
827
828         if (!same_thread_group(current, t) &&
829             !kill_ok_by_cred(t)) {
830                 switch (sig) {
831                 case SIGCONT:
832                         sid = task_session(t);
833                         /*
834                          * We don't return the error if sid == NULL. The
835                          * task was unhashed, the caller must notice this.
836                          */
837                         if (!sid || sid == task_session(current))
838                                 break;
839                 default:
840                         return -EPERM;
841                 }
842         }
843
844         return security_task_kill(t, info, sig, NULL);
845 }
846
847 /**
848  * ptrace_trap_notify - schedule trap to notify ptracer
849  * @t: tracee wanting to notify tracer
850  *
851  * This function schedules sticky ptrace trap which is cleared on the next
852  * TRAP_STOP to notify ptracer of an event.  @t must have been seized by
853  * ptracer.
854  *
855  * If @t is running, STOP trap will be taken.  If trapped for STOP and
856  * ptracer is listening for events, tracee is woken up so that it can
857  * re-trap for the new event.  If trapped otherwise, STOP trap will be
858  * eventually taken without returning to userland after the existing traps
859  * are finished by PTRACE_CONT.
860  *
861  * CONTEXT:
862  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
863  */
864 static void ptrace_trap_notify(struct task_struct *t)
865 {
866         WARN_ON_ONCE(!(t->ptrace & PT_SEIZED));
867         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
868
869         task_set_jobctl_pending(t, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
870         ptrace_signal_wake_up(t, t->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
871 }
872
873 /*
874  * Handle magic process-wide effects of stop/continue signals. Unlike
875  * the signal actions, these happen immediately at signal-generation
876  * time regardless of blocking, ignoring, or handling.  This does the
877  * actual continuing for SIGCONT, but not the actual stopping for stop
878  * signals. The process stop is done as a signal action for SIG_DFL.
879  *
880  * Returns true if the signal should be actually delivered, otherwise
881  * it should be dropped.
882  */
883 static bool prepare_signal(int sig, struct task_struct *p, bool force)
884 {
885         struct signal_struct *signal = p->signal;
886         struct task_struct *t;
887         sigset_t flush;
888
889         if (signal->flags & (SIGNAL_GROUP_EXIT | SIGNAL_GROUP_COREDUMP)) {
890                 if (!(signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT))
891                         return sig == SIGKILL;
892                 /*
893                  * The process is in the middle of dying, nothing to do.
894                  */
895         } else if (sig_kernel_stop(sig)) {
896                 /*
897                  * This is a stop signal.  Remove SIGCONT from all queues.
898                  */
899                 siginitset(&flush, sigmask(SIGCONT));
900                 flush_sigqueue_mask(&flush, &signal->shared_pending);
901                 for_each_thread(p, t)
902                         flush_sigqueue_mask(&flush, &t->pending);
903         } else if (sig == SIGCONT) {
904                 unsigned int why;
905                 /*
906                  * Remove all stop signals from all queues, wake all threads.
907                  */
908                 siginitset(&flush, SIG_KERNEL_STOP_MASK);
909                 flush_sigqueue_mask(&flush, &signal->shared_pending);
910                 for_each_thread(p, t) {
911                         flush_sigqueue_mask(&flush, &t->pending);
912                         task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_STOP_PENDING);
913                         if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
914                                 wake_up_state(t, __TASK_STOPPED);
915                         else
916                                 ptrace_trap_notify(t);
917                 }
918
919                 /*
920                  * Notify the parent with CLD_CONTINUED if we were stopped.
921                  *
922                  * If we were in the middle of a group stop, we pretend it
923                  * was already finished, and then continued. Since SIGCHLD
924                  * doesn't queue we report only CLD_STOPPED, as if the next
925                  * CLD_CONTINUED was dropped.
926                  */
927                 why = 0;
928                 if (signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
929                         why |= SIGNAL_CLD_CONTINUED;
930                 else if (signal->group_stop_count)
931                         why |= SIGNAL_CLD_STOPPED;
932
933                 if (why) {
934                         /*
935                          * The first thread which returns from do_signal_stop()
936                          * will take ->siglock, notice SIGNAL_CLD_MASK, and
937                          * notify its parent. See get_signal().
938                          */
939                         signal_set_stop_flags(signal, why | SIGNAL_STOP_CONTINUED);
940                         signal->group_stop_count = 0;
941                         signal->group_exit_code = 0;
942                 }
943         }
944
945         return !sig_ignored(p, sig, force);
946 }
947
948 /*
949  * Test if P wants to take SIG.  After we've checked all threads with this,
950  * it's equivalent to finding no threads not blocking SIG.  Any threads not
951  * blocking SIG were ruled out because they are not running and already
952  * have pending signals.  Such threads will dequeue from the shared queue
953  * as soon as they're available, so putting the signal on the shared queue
954  * will be equivalent to sending it to one such thread.
955  */
956 static inline bool wants_signal(int sig, struct task_struct *p)
957 {
958         if (sigismember(&p->blocked, sig))
959                 return false;
960
961         if (p->flags & PF_EXITING)
962                 return false;
963
964         if (sig == SIGKILL)
965                 return true;
966
967         if (task_is_stopped_or_traced(p))
968                 return false;
969
970         return task_curr(p) || !signal_pending(p);
971 }
972
973 static void complete_signal(int sig, struct task_struct *p, enum pid_type type)
974 {
975         struct signal_struct *signal = p->signal;
976         struct task_struct *t;
977
978         /*
979          * Now find a thread we can wake up to take the signal off the queue.
980          *
981          * If the main thread wants the signal, it gets first crack.
982          * Probably the least surprising to the average bear.
983          */
984         if (wants_signal(sig, p))
985                 t = p;
986         else if ((type == PIDTYPE_PID) || thread_group_empty(p))
987                 /*
988                  * There is just one thread and it does not need to be woken.
989                  * It will dequeue unblocked signals before it runs again.
990                  */
991                 return;
992         else {
993                 /*
994                  * Otherwise try to find a suitable thread.
995                  */
996                 t = signal->curr_target;
997                 while (!wants_signal(sig, t)) {
998                         t = next_thread(t);
999                         if (t == signal->curr_target)
1000                                 /*
1001                                  * No thread needs to be woken.
1002                                  * Any eligible threads will see
1003                                  * the signal in the queue soon.
1004                                  */
1005                                 return;
1006                 }
1007                 signal->curr_target = t;
1008         }
1009
1010         /*
1011          * Found a killable thread.  If the signal will be fatal,
1012          * then start taking the whole group down immediately.
1013          */
1014         if (sig_fatal(p, sig) &&
1015             !(signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) &&
1016             !sigismember(&t->real_blocked, sig) &&
1017             (sig == SIGKILL || !p->ptrace)) {
1018                 /*
1019                  * This signal will be fatal to the whole group.
1020                  */
1021                 if (!sig_kernel_coredump(sig)) {
1022                         /*
1023                          * Start a group exit and wake everybody up.
1024                          * This way we don't have other threads
1025                          * running and doing things after a slower
1026                          * thread has the fatal signal pending.
1027                          */
1028                         signal->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
1029                         signal->group_exit_code = sig;
1030                         signal->group_stop_count = 0;
1031                         t = p;
1032                         do {
1033                                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1034                                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1035                                 signal_wake_up(t, 1);
1036                         } while_each_thread(p, t);
1037                         return;
1038                 }
1039         }
1040
1041         /*
1042          * The signal is already in the shared-pending queue.
1043          * Tell the chosen thread to wake up and dequeue it.
1044          */
1045         signal_wake_up(t, sig == SIGKILL);
1046         return;
1047 }
1048
1049 static inline bool legacy_queue(struct sigpending *signals, int sig)
1050 {
1051         return (sig < SIGRTMIN) && sigismember(&signals->signal, sig);
1052 }
1053
1054 #ifdef CONFIG_USER_NS
1055 static inline void userns_fixup_signal_uid(struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *t)
1056 {
1057         if (current_user_ns() == task_cred_xxx(t, user_ns))
1058                 return;
1059
1060         if (SI_FROMKERNEL(info))
1061                 return;
1062
1063         rcu_read_lock();
1064         info->si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(t, user_ns),
1065                                         make_kuid(current_user_ns(), info->si_uid));
1066         rcu_read_unlock();
1067 }
1068 #else
1069 static inline void userns_fixup_signal_uid(struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *t)
1070 {
1071         return;
1072 }
1073 #endif
1074
1075 static int __send_signal(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *t,
1076                         enum pid_type type, int from_ancestor_ns)
1077 {
1078         struct sigpending *pending;
1079         struct sigqueue *q;
1080         int override_rlimit;
1081         int ret = 0, result;
1082
1083         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
1084
1085         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1086         if (!prepare_signal(sig, t,
1087                         from_ancestor_ns || (info == SEND_SIG_PRIV)))
1088                 goto ret;
1089
1090         pending = (type != PIDTYPE_PID) ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1091         /*
1092          * Short-circuit ignored signals and support queuing
1093          * exactly one non-rt signal, so that we can get more
1094          * detailed information about the cause of the signal.
1095          */
1096         result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1097         if (legacy_queue(pending, sig))
1098                 goto ret;
1099
1100         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1101         /*
1102          * Skip useless siginfo allocation for SIGKILL and kernel threads.
1103          */
1104         if ((sig == SIGKILL) || (t->flags & PF_KTHREAD))
1105                 goto out_set;
1106
1107         /*
1108          * Real-time signals must be queued if sent by sigqueue, or
1109          * some other real-time mechanism.  It is implementation
1110          * defined whether kill() does so.  We attempt to do so, on
1111          * the principle of least surprise, but since kill is not
1112          * allowed to fail with EAGAIN when low on memory we just
1113          * make sure at least one signal gets delivered and don't
1114          * pass on the info struct.
1115          */
1116         if (sig < SIGRTMIN)
1117                 override_rlimit = (is_si_special(info) || info->si_code >= 0);
1118         else
1119                 override_rlimit = 0;
1120
1121         q = __sigqueue_alloc(sig, t, GFP_ATOMIC, override_rlimit);
1122         if (q) {
1123                 list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1124                 switch ((unsigned long) info) {
1125                 case (unsigned long) SEND_SIG_NOINFO:
1126                         clear_siginfo(&q->info);
1127                         q->info.si_signo = sig;
1128                         q->info.si_errno = 0;
1129                         q->info.si_code = SI_USER;
1130                         q->info.si_pid = task_tgid_nr_ns(current,
1131                                                         task_active_pid_ns(t));
1132                         q->info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
1133                         break;
1134                 case (unsigned long) SEND_SIG_PRIV:
1135                         clear_siginfo(&q->info);
1136                         q->info.si_signo = sig;
1137                         q->info.si_errno = 0;
1138                         q->info.si_code = SI_KERNEL;
1139                         q->info.si_pid = 0;
1140                         q->info.si_uid = 0;
1141                         break;
1142                 default:
1143                         copy_siginfo(&q->info, info);
1144                         if (from_ancestor_ns)
1145                                 q->info.si_pid = 0;
1146                         break;
1147                 }
1148
1149                 userns_fixup_signal_uid(&q->info, t);
1150
1151         } else if (!is_si_special(info)) {
1152                 if (sig >= SIGRTMIN && info->si_code != SI_USER) {
1153                         /*
1154                          * Queue overflow, abort.  We may abort if the
1155                          * signal was rt and sent by user using something
1156                          * other than kill().
1157                          */
1158                         result = TRACE_SIGNAL_OVERFLOW_FAIL;
1159                         ret = -EAGAIN;
1160                         goto ret;
1161                 } else {
1162                         /*
1163                          * This is a silent loss of information.  We still
1164                          * send the signal, but the *info bits are lost.
1165                          */
1166                         result = TRACE_SIGNAL_LOSE_INFO;
1167                 }
1168         }
1169
1170 out_set:
1171         signalfd_notify(t, sig);
1172         sigaddset(&pending->signal, sig);
1173
1174         /* Let multiprocess signals appear after on-going forks */
1175         if (type > PIDTYPE_TGID) {
1176                 struct multiprocess_signals *delayed;
1177                 hlist_for_each_entry(delayed, &t->signal->multiprocess, node) {
1178                         sigset_t *signal = &delayed->signal;
1179                         /* Can't queue both a stop and a continue signal */
1180                         if (sig == SIGCONT)
1181                                 sigdelsetmask(signal, SIG_KERNEL_STOP_MASK);
1182                         else if (sig_kernel_stop(sig))
1183                                 sigdelset(signal, SIGCONT);
1184                         sigaddset(signal, sig);
1185                 }
1186         }
1187
1188         complete_signal(sig, t, type);
1189 ret:
1190         trace_signal_generate(sig, info, t, type != PIDTYPE_PID, result);
1191         return ret;
1192 }
1193
1194 static int send_signal(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *t,
1195                         enum pid_type type)
1196 {
1197         int from_ancestor_ns = 0;
1198
1199 #ifdef CONFIG_PID_NS
1200         from_ancestor_ns = si_fromuser(info) &&
1201                            !task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(t));
1202 #endif
1203
1204         return __send_signal(sig, info, t, type, from_ancestor_ns);
1205 }
1206
1207 static void print_fatal_signal(int signr)
1208 {
1209         struct pt_regs *regs = signal_pt_regs();
1210         pr_info("potentially unexpected fatal signal %d.\n", signr);
1211
1212 #if defined(__i386__) && !defined(__arch_um__)
1213         pr_info("code at %08lx: ", regs->ip);
1214         {
1215                 int i;
1216                 for (i = 0; i < 16; i++) {
1217                         unsigned char insn;
1218
1219                         if (get_user(insn, (unsigned char *)(regs->ip + i)))
1220                                 break;
1221                         pr_cont("%02x ", insn);
1222                 }
1223         }
1224         pr_cont("\n");
1225 #endif
1226         preempt_disable();
1227         show_regs(regs);
1228         preempt_enable();
1229 }
1230
1231 static int __init setup_print_fatal_signals(char *str)
1232 {
1233         get_option (&str, &print_fatal_signals);
1234
1235         return 1;
1236 }
1237
1238 __setup("print-fatal-signals=", setup_print_fatal_signals);
1239
1240 int
1241 __group_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *p)
1242 {
1243         return send_signal(sig, info, p, PIDTYPE_TGID);
1244 }
1245
1246 int do_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *p,
1247                         enum pid_type type)
1248 {
1249         unsigned long flags;
1250         int ret = -ESRCH;
1251
1252         if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1253                 ret = send_signal(sig, info, p, type);
1254                 unlock_task_sighand(p, &flags);
1255         }
1256
1257         return ret;
1258 }
1259
1260 /*
1261  * Force a signal that the process can't ignore: if necessary
1262  * we unblock the signal and change any SIG_IGN to SIG_DFL.
1263  *
1264  * Note: If we unblock the signal, we always reset it to SIG_DFL,
1265  * since we do not want to have a signal handler that was blocked
1266  * be invoked when user space had explicitly blocked it.
1267  *
1268  * We don't want to have recursive SIGSEGV's etc, for example,
1269  * that is why we also clear SIGNAL_UNKILLABLE.
1270  */
1271 int
1272 force_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *t)
1273 {
1274         unsigned long int flags;
1275         int ret, blocked, ignored;
1276         struct k_sigaction *action;
1277
1278         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
1279         action = &t->sighand->action[sig-1];
1280         ignored = action->sa.sa_handler == SIG_IGN;
1281         blocked = sigismember(&t->blocked, sig);
1282         if (blocked || ignored) {
1283                 action->sa.sa_handler = SIG_DFL;
1284                 if (blocked) {
1285                         sigdelset(&t->blocked, sig);
1286                         recalc_sigpending_and_wake(t);
1287                 }
1288         }
1289         /*
1290          * Don't clear SIGNAL_UNKILLABLE for traced tasks, users won't expect
1291          * debugging to leave init killable.
1292          */
1293         if (action->sa.sa_handler == SIG_DFL && !t->ptrace)
1294                 t->signal->flags &= ~SIGNAL_UNKILLABLE;
1295         ret = send_signal(sig, info, t, PIDTYPE_PID);
1296         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
1297
1298         return ret;
1299 }
1300
1301 /*
1302  * Nuke all other threads in the group.
1303  */
1304 int zap_other_threads(struct task_struct *p)
1305 {
1306         struct task_struct *t = p;
1307         int count = 0;
1308
1309         p->signal->group_stop_count = 0;
1310
1311         while_each_thread(p, t) {
1312                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1313                 count++;
1314
1315                 /* Don't bother with already dead threads */
1316                 if (t->exit_state)
1317                         continue;
1318                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1319                 signal_wake_up(t, 1);
1320         }
1321
1322         return count;
1323 }
1324
1325 struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1326                                            unsigned long *flags)
1327 {
1328         struct sighand_struct *sighand;
1329
1330         rcu_read_lock();
1331         for (;;) {
1332                 sighand = rcu_dereference(tsk->sighand);
1333                 if (unlikely(sighand == NULL))
1334                         break;
1335
1336                 /*
1337                  * This sighand can be already freed and even reused, but
1338                  * we rely on SLAB_TYPESAFE_BY_RCU and sighand_ctor() which
1339                  * initializes ->siglock: this slab can't go away, it has
1340                  * the same object type, ->siglock can't be reinitialized.
1341                  *
1342                  * We need to ensure that tsk->sighand is still the same
1343                  * after we take the lock, we can race with de_thread() or
1344                  * __exit_signal(). In the latter case the next iteration
1345                  * must see ->sighand == NULL.
1346                  */
1347                 spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, *flags);
1348                 if (likely(sighand == tsk->sighand))
1349                         break;
1350                 spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, *flags);
1351         }
1352         rcu_read_unlock();
1353
1354         return sighand;
1355 }
1356
1357 /*
1358  * send signal info to all the members of a group
1359  */
1360 int group_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info,
1361                         struct task_struct *p, enum pid_type type)
1362 {
1363         int ret;
1364
1365         rcu_read_lock();
1366         ret = check_kill_permission(sig, info, p);
1367         rcu_read_unlock();
1368
1369         if (!ret && sig)
1370                 ret = do_send_sig_info(sig, info, p, type);
1371
1372         return ret;
1373 }
1374
1375 /*
1376  * __kill_pgrp_info() sends a signal to a process group: this is what the tty
1377  * control characters do (^C, ^Z etc)
1378  * - the caller must hold at least a readlock on tasklist_lock
1379  */
1380 int __kill_pgrp_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct pid *pgrp)
1381 {
1382         struct task_struct *p = NULL;
1383         int retval, success;
1384
1385         success = 0;
1386         retval = -ESRCH;
1387         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
1388                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PGID);
1389                 success |= !err;
1390                 retval = err;
1391         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
1392         return success ? 0 : retval;
1393 }
1394
1395 int kill_pid_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct pid *pid)
1396 {
1397         int error = -ESRCH;
1398         struct task_struct *p;
1399
1400         for (;;) {
1401                 rcu_read_lock();
1402                 p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1403                 if (p)
1404                         error = group_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_TGID);
1405                 rcu_read_unlock();
1406                 if (likely(!p || error != -ESRCH))
1407                         return error;
1408
1409                 /*
1410                  * The task was unhashed in between, try again.  If it
1411                  * is dead, pid_task() will return NULL, if we race with
1412                  * de_thread() it will find the new leader.
1413                  */
1414         }
1415 }
1416
1417 static int kill_proc_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, pid_t pid)
1418 {
1419         int error;
1420         rcu_read_lock();
1421         error = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1422         rcu_read_unlock();
1423         return error;
1424 }
1425
1426 static inline bool kill_as_cred_perm(const struct cred *cred,
1427                                      struct task_struct *target)
1428 {
1429         const struct cred *pcred = __task_cred(target);
1430
1431         return uid_eq(cred->euid, pcred->suid) ||
1432                uid_eq(cred->euid, pcred->uid) ||
1433                uid_eq(cred->uid, pcred->suid) ||
1434                uid_eq(cred->uid, pcred->uid);
1435 }
1436
1437 /* like kill_pid_info(), but doesn't use uid/euid of "current" */
1438 int kill_pid_info_as_cred(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct pid *pid,
1439                          const struct cred *cred)
1440 {
1441         int ret = -EINVAL;
1442         struct task_struct *p;
1443         unsigned long flags;
1444
1445         if (!valid_signal(sig))
1446                 return ret;
1447
1448         rcu_read_lock();
1449         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1450         if (!p) {
1451                 ret = -ESRCH;
1452                 goto out_unlock;
1453         }
1454         if (si_fromuser(info) && !kill_as_cred_perm(cred, p)) {
1455                 ret = -EPERM;
1456                 goto out_unlock;
1457         }
1458         ret = security_task_kill(p, info, sig, cred);
1459         if (ret)
1460                 goto out_unlock;
1461
1462         if (sig) {
1463                 if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1464                         ret = __send_signal(sig, info, p, PIDTYPE_TGID, 0);
1465                         unlock_task_sighand(p, &flags);
1466                 } else
1467                         ret = -ESRCH;
1468         }
1469 out_unlock:
1470         rcu_read_unlock();
1471         return ret;
1472 }
1473 EXPORT_SYMBOL_GPL(kill_pid_info_as_cred);
1474
1475 /*
1476  * kill_something_info() interprets pid in interesting ways just like kill(2).
1477  *
1478  * POSIX specifies that kill(-1,sig) is unspecified, but what we have
1479  * is probably wrong.  Should make it like BSD or SYSV.
1480  */
1481
1482 static int kill_something_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, pid_t pid)
1483 {
1484         int ret;
1485
1486         if (pid > 0) {
1487                 rcu_read_lock();
1488                 ret = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1489                 rcu_read_unlock();
1490                 return ret;
1491         }
1492
1493         /* -INT_MIN is undefined.  Exclude this case to avoid a UBSAN warning */
1494         if (pid == INT_MIN)
1495                 return -ESRCH;
1496
1497         read_lock(&tasklist_lock);
1498         if (pid != -1) {
1499                 ret = __kill_pgrp_info(sig, info,
1500                                 pid ? find_vpid(-pid) : task_pgrp(current));
1501         } else {
1502                 int retval = 0, count = 0;
1503                 struct task_struct * p;
1504
1505                 for_each_process(p) {
1506                         if (task_pid_vnr(p) > 1 &&
1507                                         !same_thread_group(p, current)) {
1508                                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p,
1509                                                               PIDTYPE_MAX);
1510                                 ++count;
1511                                 if (err != -EPERM)
1512                                         retval = err;
1513                         }
1514                 }
1515                 ret = count ? retval : -ESRCH;
1516         }
1517         read_unlock(&tasklist_lock);
1518
1519         return ret;
1520 }
1521
1522 /*
1523  * These are for backward compatibility with the rest of the kernel source.
1524  */
1525
1526 int send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *p)
1527 {
1528         /*
1529          * Make sure legacy kernel users don't send in bad values
1530          * (normal paths check this in check_kill_permission).
1531          */
1532         if (!valid_signal(sig))
1533                 return -EINVAL;
1534
1535         return do_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PID);
1536 }
1537 EXPORT_SYMBOL(send_sig_info);
1538
1539 #define __si_special(priv) \
1540         ((priv) ? SEND_SIG_PRIV : SEND_SIG_NOINFO)
1541
1542 int
1543 send_sig(int sig, struct task_struct *p, int priv)
1544 {
1545         return send_sig_info(sig, __si_special(priv), p);
1546 }
1547 EXPORT_SYMBOL(send_sig);
1548
1549 void force_sig(int sig, struct task_struct *p)
1550 {
1551         force_sig_info(sig, SEND_SIG_PRIV, p);
1552 }
1553 EXPORT_SYMBOL(force_sig);
1554
1555 /*
1556  * When things go south during signal handling, we
1557  * will force a SIGSEGV. And if the signal that caused
1558  * the problem was already a SIGSEGV, we'll want to
1559  * make sure we don't even try to deliver the signal..
1560  */
1561 void force_sigsegv(int sig, struct task_struct *p)
1562 {
1563         if (sig == SIGSEGV) {
1564                 unsigned long flags;
1565                 spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1566                 p->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = SIG_DFL;
1567                 spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1568         }
1569         force_sig(SIGSEGV, p);
1570 }
1571
1572 int force_sig_fault(int sig, int code, void __user *addr
1573         ___ARCH_SI_TRAPNO(int trapno)
1574         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr)
1575         , struct task_struct *t)
1576 {
1577         struct kernel_siginfo info;
1578
1579         clear_siginfo(&info);
1580         info.si_signo = sig;
1581         info.si_errno = 0;
1582         info.si_code  = code;
1583         info.si_addr  = addr;
1584 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
1585         info.si_trapno = trapno;
1586 #endif
1587 #ifdef __ia64__
1588         info.si_imm = imm;
1589         info.si_flags = flags;
1590         info.si_isr = isr;
1591 #endif
1592         return force_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1593 }
1594
1595 int send_sig_fault(int sig, int code, void __user *addr
1596         ___ARCH_SI_TRAPNO(int trapno)
1597         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr)
1598         , struct task_struct *t)
1599 {
1600         struct kernel_siginfo info;
1601
1602         clear_siginfo(&info);
1603         info.si_signo = sig;
1604         info.si_errno = 0;
1605         info.si_code  = code;
1606         info.si_addr  = addr;
1607 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
1608         info.si_trapno = trapno;
1609 #endif
1610 #ifdef __ia64__
1611         info.si_imm = imm;
1612         info.si_flags = flags;
1613         info.si_isr = isr;
1614 #endif
1615         return send_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1616 }
1617
1618 int force_sig_mceerr(int code, void __user *addr, short lsb, struct task_struct *t)
1619 {
1620         struct kernel_siginfo info;
1621
1622         WARN_ON((code != BUS_MCEERR_AO) && (code != BUS_MCEERR_AR));
1623         clear_siginfo(&info);
1624         info.si_signo = SIGBUS;
1625         info.si_errno = 0;
1626         info.si_code = code;
1627         info.si_addr = addr;
1628         info.si_addr_lsb = lsb;
1629         return force_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1630 }
1631
1632 int send_sig_mceerr(int code, void __user *addr, short lsb, struct task_struct *t)
1633 {
1634         struct kernel_siginfo info;
1635
1636         WARN_ON((code != BUS_MCEERR_AO) && (code != BUS_MCEERR_AR));
1637         clear_siginfo(&info);
1638         info.si_signo = SIGBUS;
1639         info.si_errno = 0;
1640         info.si_code = code;
1641         info.si_addr = addr;
1642         info.si_addr_lsb = lsb;
1643         return send_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1644 }
1645 EXPORT_SYMBOL(send_sig_mceerr);
1646
1647 int force_sig_bnderr(void __user *addr, void __user *lower, void __user *upper)
1648 {
1649         struct kernel_siginfo info;
1650
1651         clear_siginfo(&info);
1652         info.si_signo = SIGSEGV;
1653         info.si_errno = 0;
1654         info.si_code  = SEGV_BNDERR;
1655         info.si_addr  = addr;
1656         info.si_lower = lower;
1657         info.si_upper = upper;
1658         return force_sig_info(info.si_signo, &info, current);
1659 }
1660
1661 #ifdef SEGV_PKUERR
1662 int force_sig_pkuerr(void __user *addr, u32 pkey)
1663 {
1664         struct kernel_siginfo info;
1665
1666         clear_siginfo(&info);
1667         info.si_signo = SIGSEGV;
1668         info.si_errno = 0;
1669         info.si_code  = SEGV_PKUERR;
1670         info.si_addr  = addr;
1671         info.si_pkey  = pkey;
1672         return force_sig_info(info.si_signo, &info, current);
1673 }
1674 #endif
1675
1676 /* For the crazy architectures that include trap information in
1677  * the errno field, instead of an actual errno value.
1678  */
1679 int force_sig_ptrace_errno_trap(int errno, void __user *addr)
1680 {
1681         struct kernel_siginfo info;
1682
1683         clear_siginfo(&info);
1684         info.si_signo = SIGTRAP;
1685         info.si_errno = errno;
1686         info.si_code  = TRAP_HWBKPT;
1687         info.si_addr  = addr;
1688         return force_sig_info(info.si_signo, &info, current);
1689 }
1690
1691 int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv)
1692 {
1693         int ret;
1694
1695         read_lock(&tasklist_lock);
1696         ret = __kill_pgrp_info(sig, __si_special(priv), pid);
1697         read_unlock(&tasklist_lock);
1698
1699         return ret;
1700 }
1701 EXPORT_SYMBOL(kill_pgrp);
1702
1703 int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv)
1704 {
1705         return kill_pid_info(sig, __si_special(priv), pid);
1706 }
1707 EXPORT_SYMBOL(kill_pid);
1708
1709 /*
1710  * These functions support sending signals using preallocated sigqueue
1711  * structures.  This is needed "because realtime applications cannot
1712  * afford to lose notifications of asynchronous events, like timer
1713  * expirations or I/O completions".  In the case of POSIX Timers
1714  * we allocate the sigqueue structure from the timer_create.  If this
1715  * allocation fails we are able to report the failure to the application
1716  * with an EAGAIN error.
1717  */
1718 struct sigqueue *sigqueue_alloc(void)
1719 {
1720         struct sigqueue *q = __sigqueue_alloc(-1, current, GFP_KERNEL, 0);
1721
1722         if (q)
1723                 q->flags |= SIGQUEUE_PREALLOC;
1724
1725         return q;
1726 }
1727
1728 void sigqueue_free(struct sigqueue *q)
1729 {
1730         unsigned long flags;
1731         spinlock_t *lock = &current->sighand->siglock;
1732
1733         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1734         /*
1735          * We must hold ->siglock while testing q->list
1736          * to serialize with collect_signal() or with
1737          * __exit_signal()->flush_sigqueue().
1738          */
1739         spin_lock_irqsave(lock, flags);
1740         q->flags &= ~SIGQUEUE_PREALLOC;
1741         /*
1742          * If it is queued it will be freed when dequeued,
1743          * like the "regular" sigqueue.
1744          */
1745         if (!list_empty(&q->list))
1746                 q = NULL;
1747         spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
1748
1749         if (q)
1750                 __sigqueue_free(q);
1751 }
1752
1753 int send_sigqueue(struct sigqueue *q, struct pid *pid, enum pid_type type)
1754 {
1755         int sig = q->info.si_signo;
1756         struct sigpending *pending;
1757         struct task_struct *t;
1758         unsigned long flags;
1759         int ret, result;
1760
1761         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1762
1763         ret = -1;
1764         rcu_read_lock();
1765         t = pid_task(pid, type);
1766         if (!t || !likely(lock_task_sighand(t, &flags)))
1767                 goto ret;
1768
1769         ret = 1; /* the signal is ignored */
1770         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1771         if (!prepare_signal(sig, t, false))
1772                 goto out;
1773
1774         ret = 0;
1775         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1776                 /*
1777                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1778                  * the overrun count.
1779                  */
1780                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1781                 q->info.si_overrun++;
1782                 result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1783                 goto out;
1784         }
1785         q->info.si_overrun = 0;
1786
1787         signalfd_notify(t, sig);
1788         pending = (type != PIDTYPE_PID) ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1789         list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1790         sigaddset(&pending->signal, sig);
1791         complete_signal(sig, t, type);
1792         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1793 out:
1794         trace_signal_generate(sig, &q->info, t, type != PIDTYPE_PID, result);
1795         unlock_task_sighand(t, &flags);
1796 ret:
1797         rcu_read_unlock();
1798         return ret;
1799 }
1800
1801 /*
1802  * Let a parent know about the death of a child.
1803  * For a stopped/continued status change, use do_notify_parent_cldstop instead.
1804  *
1805  * Returns true if our parent ignored us and so we've switched to
1806  * self-reaping.
1807  */
1808 bool do_notify_parent(struct task_struct *tsk, int sig)
1809 {
1810         struct kernel_siginfo info;
1811         unsigned long flags;
1812         struct sighand_struct *psig;
1813         bool autoreap = false;
1814         u64 utime, stime;
1815
1816         BUG_ON(sig == -1);
1817
1818         /* do_notify_parent_cldstop should have been called instead.  */
1819         BUG_ON(task_is_stopped_or_traced(tsk));
1820
1821         BUG_ON(!tsk->ptrace &&
1822                (tsk->group_leader != tsk || !thread_group_empty(tsk)));
1823
1824         if (sig != SIGCHLD) {
1825                 /*
1826                  * This is only possible if parent == real_parent.
1827                  * Check if it has changed security domain.
1828                  */
1829                 if (tsk->parent_exec_id != tsk->parent->self_exec_id)
1830                         sig = SIGCHLD;
1831         }
1832
1833         clear_siginfo(&info);
1834         info.si_signo = sig;
1835         info.si_errno = 0;
1836         /*
1837          * We are under tasklist_lock here so our parent is tied to
1838          * us and cannot change.
1839          *
1840          * task_active_pid_ns will always return the same pid namespace
1841          * until a task passes through release_task.
1842          *
1843          * write_lock() currently calls preempt_disable() which is the
1844          * same as rcu_read_lock(), but according to Oleg, this is not
1845          * correct to rely on this
1846          */
1847         rcu_read_lock();
1848         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, task_active_pid_ns(tsk->parent));
1849         info.si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(tsk->parent, user_ns),
1850                                        task_uid(tsk));
1851         rcu_read_unlock();
1852
1853         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
1854         info.si_utime = nsec_to_clock_t(utime + tsk->signal->utime);
1855         info.si_stime = nsec_to_clock_t(stime + tsk->signal->stime);
1856
1857         info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1858         if (tsk->exit_code & 0x80)
1859                 info.si_code = CLD_DUMPED;
1860         else if (tsk->exit_code & 0x7f)
1861                 info.si_code = CLD_KILLED;
1862         else {
1863                 info.si_code = CLD_EXITED;
1864                 info.si_status = tsk->exit_code >> 8;
1865         }
1866
1867         psig = tsk->parent->sighand;
1868         spin_lock_irqsave(&psig->siglock, flags);
1869         if (!tsk->ptrace && sig == SIGCHLD &&
1870             (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN ||
1871              (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT))) {
1872                 /*
1873                  * We are exiting and our parent doesn't care.  POSIX.1
1874                  * defines special semantics for setting SIGCHLD to SIG_IGN
1875                  * or setting the SA_NOCLDWAIT flag: we should be reaped
1876                  * automatically and not left for our parent's wait4 call.
1877                  * Rather than having the parent do it as a magic kind of
1878                  * signal handler, we just set this to tell do_exit that we
1879                  * can be cleaned up without becoming a zombie.  Note that
1880                  * we still call __wake_up_parent in this case, because a
1881                  * blocked sys_wait4 might now return -ECHILD.
1882                  *
1883                  * Whether we send SIGCHLD or not for SA_NOCLDWAIT
1884                  * is implementation-defined: we do (if you don't want
1885                  * it, just use SIG_IGN instead).
1886                  */
1887                 autoreap = true;
1888                 if (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN)
1889                         sig = 0;
1890         }
1891         if (valid_signal(sig) && sig)
1892                 __group_send_sig_info(sig, &info, tsk->parent);
1893         __wake_up_parent(tsk, tsk->parent);
1894         spin_unlock_irqrestore(&psig->siglock, flags);
1895
1896         return autoreap;
1897 }
1898
1899 /**
1900  * do_notify_parent_cldstop - notify parent of stopped/continued state change
1901  * @tsk: task reporting the state change
1902  * @for_ptracer: the notification is for ptracer
1903  * @why: CLD_{CONTINUED|STOPPED|TRAPPED} to report
1904  *
1905  * Notify @tsk's parent that the stopped/continued state has changed.  If
1906  * @for_ptracer is %false, @tsk's group leader notifies to its real parent.
1907  * If %true, @tsk reports to @tsk->parent which should be the ptracer.
1908  *
1909  * CONTEXT:
1910  * Must be called with tasklist_lock at least read locked.
1911  */
1912 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk,
1913                                      bool for_ptracer, int why)
1914 {
1915         struct kernel_siginfo info;
1916         unsigned long flags;
1917         struct task_struct *parent;
1918         struct sighand_struct *sighand;
1919         u64 utime, stime;
1920
1921         if (for_ptracer) {
1922                 parent = tsk->parent;
1923         } else {
1924                 tsk = tsk->group_leader;
1925                 parent = tsk->real_parent;
1926         }
1927
1928         clear_siginfo(&info);
1929         info.si_signo = SIGCHLD;
1930         info.si_errno = 0;
1931         /*
1932          * see comment in do_notify_parent() about the following 4 lines
1933          */
1934         rcu_read_lock();
1935         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, task_active_pid_ns(parent));
1936         info.si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(parent, user_ns), task_uid(tsk));
1937         rcu_read_unlock();
1938
1939         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
1940         info.si_utime = nsec_to_clock_t(utime);
1941         info.si_stime = nsec_to_clock_t(stime);
1942
1943         info.si_code = why;
1944         switch (why) {
1945         case CLD_CONTINUED:
1946                 info.si_status = SIGCONT;
1947                 break;
1948         case CLD_STOPPED:
1949                 info.si_status = tsk->signal->group_exit_code & 0x7f;
1950                 break;
1951         case CLD_TRAPPED:
1952                 info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1953                 break;
1954         default:
1955                 BUG();
1956         }
1957
1958         sighand = parent->sighand;
1959         spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, flags);
1960         if (sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler != SIG_IGN &&
1961             !(sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDSTOP))
1962                 __group_send_sig_info(SIGCHLD, &info, parent);
1963         /*
1964          * Even if SIGCHLD is not generated, we must wake up wait4 calls.
1965          */
1966         __wake_up_parent(tsk, parent);
1967         spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, flags);
1968 }
1969
1970 static inline bool may_ptrace_stop(void)
1971 {
1972         if (!likely(current->ptrace))
1973                 return false;
1974         /*
1975          * Are we in the middle of do_coredump?
1976          * If so and our tracer is also part of the coredump stopping
1977          * is a deadlock situation, and pointless because our tracer
1978          * is dead so don't allow us to stop.
1979          * If SIGKILL was already sent before the caller unlocked
1980          * ->siglock we must see ->core_state != NULL. Otherwise it
1981          * is safe to enter schedule().
1982          *
1983          * This is almost outdated, a task with the pending SIGKILL can't
1984          * block in TASK_TRACED. But PTRACE_EVENT_EXIT can be reported
1985          * after SIGKILL was already dequeued.
1986          */
1987         if (unlikely(current->mm->core_state) &&
1988             unlikely(current->mm == current->parent->mm))
1989                 return false;
1990
1991         return true;
1992 }
1993
1994 /*
1995  * Return non-zero if there is a SIGKILL that should be waking us up.
1996  * Called with the siglock held.
1997  */
1998 static bool sigkill_pending(struct task_struct *tsk)
1999 {
2000         return sigismember(&tsk->pending.signal, SIGKILL) ||
2001                sigismember(&tsk->signal->shared_pending.signal, SIGKILL);
2002 }
2003
2004 /*
2005  * This must be called with current->sighand->siglock held.
2006  *
2007  * This should be the path for all ptrace stops.
2008  * We always set current->last_siginfo while stopped here.
2009  * That makes it a way to test a stopped process for
2010  * being ptrace-stopped vs being job-control-stopped.
2011  *
2012  * If we actually decide not to stop at all because the tracer
2013  * is gone, we keep current->exit_code unless clear_code.
2014  */
2015 static void ptrace_stop(int exit_code, int why, int clear_code, kernel_siginfo_t *info)
2016         __releases(&current->sighand->siglock)
2017         __acquires(&current->sighand->siglock)
2018 {
2019         bool gstop_done = false;
2020
2021         if (arch_ptrace_stop_needed(exit_code, info)) {
2022                 /*
2023                  * The arch code has something special to do before a
2024                  * ptrace stop.  This is allowed to block, e.g. for faults
2025                  * on user stack pages.  We can't keep the siglock while
2026                  * calling arch_ptrace_stop, so we must release it now.
2027                  * To preserve proper semantics, we must do this before
2028                  * any signal bookkeeping like checking group_stop_count.
2029                  * Meanwhile, a SIGKILL could come in before we retake the
2030                  * siglock.  That must prevent us from sleeping in TASK_TRACED.
2031                  * So after regaining the lock, we must check for SIGKILL.
2032                  */
2033                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2034                 arch_ptrace_stop(exit_code, info);
2035                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2036                 if (sigkill_pending(current))
2037                         return;
2038         }
2039
2040         set_special_state(TASK_TRACED);
2041
2042         /*
2043          * We're committing to trapping.  TRACED should be visible before
2044          * TRAPPING is cleared; otherwise, the tracer might fail do_wait().
2045          * Also, transition to TRACED and updates to ->jobctl should be
2046          * atomic with respect to siglock and should be done after the arch
2047          * hook as siglock is released and regrabbed across it.
2048          *
2049          *     TRACER                               TRACEE
2050          *
2051          *     ptrace_attach()
2052          * [L]   wait_on_bit(JOBCTL_TRAPPING)   [S] set_special_state(TRACED)
2053          *     do_wait()
2054          *       set_current_state()                smp_wmb();
2055          *       ptrace_do_wait()
2056          *         wait_task_stopped()
2057          *           task_stopped_code()
2058          * [L]         task_is_traced()         [S] task_clear_jobctl_trapping();
2059          */
2060         smp_wmb();
2061
2062         current->last_siginfo = info;
2063         current->exit_code = exit_code;
2064
2065         /*
2066          * If @why is CLD_STOPPED, we're trapping to participate in a group
2067          * stop.  Do the bookkeeping.  Note that if SIGCONT was delievered
2068          * across siglock relocks since INTERRUPT was scheduled, PENDING
2069          * could be clear now.  We act as if SIGCONT is received after
2070          * TASK_TRACED is entered - ignore it.
2071          */
2072         if (why == CLD_STOPPED && (current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING))
2073                 gstop_done = task_participate_group_stop(current);
2074
2075         /* any trap clears pending STOP trap, STOP trap clears NOTIFY */
2076         task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2077         if (info && info->si_code >> 8 == PTRACE_EVENT_STOP)
2078                 task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
2079
2080         /* entering a trap, clear TRAPPING */
2081         task_clear_jobctl_trapping(current);
2082
2083         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2084         read_lock(&tasklist_lock);
2085         if (may_ptrace_stop()) {
2086                 /*
2087                  * Notify parents of the stop.
2088                  *
2089                  * While ptraced, there are two parents - the ptracer and
2090                  * the real_parent of the group_leader.  The ptracer should
2091                  * know about every stop while the real parent is only
2092                  * interested in the completion of group stop.  The states
2093                  * for the two don't interact with each other.  Notify
2094                  * separately unless they're gonna be duplicates.
2095                  */
2096                 do_notify_parent_cldstop(current, true, why);
2097                 if (gstop_done && ptrace_reparented(current))
2098                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2099
2100                 /*
2101                  * Don't want to allow preemption here, because
2102                  * sys_ptrace() needs this task to be inactive.
2103                  *
2104                  * XXX: implement read_unlock_no_resched().
2105                  */
2106                 preempt_disable();
2107                 read_unlock(&tasklist_lock);
2108                 preempt_enable_no_resched();
2109                 freezable_schedule();
2110         } else {
2111                 /*
2112                  * By the time we got the lock, our tracer went away.
2113                  * Don't drop the lock yet, another tracer may come.
2114                  *
2115                  * If @gstop_done, the ptracer went away between group stop
2116                  * completion and here.  During detach, it would have set
2117                  * JOBCTL_STOP_PENDING on us and we'll re-enter
2118                  * TASK_STOPPED in do_signal_stop() on return, so notifying
2119                  * the real parent of the group stop completion is enough.
2120                  */
2121                 if (gstop_done)
2122                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2123
2124                 /* tasklist protects us from ptrace_freeze_traced() */
2125                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
2126                 if (clear_code)
2127                         current->exit_code = 0;
2128                 read_unlock(&tasklist_lock);
2129         }
2130
2131         /*
2132          * We are back.  Now reacquire the siglock before touching
2133          * last_siginfo, so that we are sure to have synchronized with
2134          * any signal-sending on another CPU that wants to examine it.
2135          */
2136         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2137         current->last_siginfo = NULL;
2138
2139         /* LISTENING can be set only during STOP traps, clear it */
2140         current->jobctl &= ~JOBCTL_LISTENING;
2141
2142         /*
2143          * Queued signals ignored us while we were stopped for tracing.
2144          * So check for any that we should take before resuming user mode.
2145          * This sets TIF_SIGPENDING, but never clears it.
2146          */
2147         recalc_sigpending_tsk(current);
2148 }
2149
2150 static void ptrace_do_notify(int signr, int exit_code, int why)
2151 {
2152         kernel_siginfo_t info;
2153
2154         clear_siginfo(&info);
2155         info.si_signo = signr;
2156         info.si_code = exit_code;
2157         info.si_pid = task_pid_vnr(current);
2158         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
2159
2160         /* Let the debugger run.  */
2161         ptrace_stop(exit_code, why, 1, &info);
2162 }
2163
2164 void ptrace_notify(int exit_code)
2165 {
2166         BUG_ON((exit_code & (0x7f | ~0xffff)) != SIGTRAP);
2167         if (unlikely(current->task_works))
2168                 task_work_run();
2169
2170         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2171         ptrace_do_notify(SIGTRAP, exit_code, CLD_TRAPPED);
2172         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2173 }
2174
2175 /**
2176  * do_signal_stop - handle group stop for SIGSTOP and other stop signals
2177  * @signr: signr causing group stop if initiating
2178  *
2179  * If %JOBCTL_STOP_PENDING is not set yet, initiate group stop with @signr
2180  * and participate in it.  If already set, participate in the existing
2181  * group stop.  If participated in a group stop (and thus slept), %true is
2182  * returned with siglock released.
2183  *
2184  * If ptraced, this function doesn't handle stop itself.  Instead,
2185  * %JOBCTL_TRAP_STOP is scheduled and %false is returned with siglock
2186  * untouched.  The caller must ensure that INTERRUPT trap handling takes
2187  * places afterwards.
2188  *
2189  * CONTEXT:
2190  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which is released
2191  * on %true return.
2192  *
2193  * RETURNS:
2194  * %false if group stop is already cancelled or ptrace trap is scheduled.
2195  * %true if participated in group stop.
2196  */
2197 static bool do_signal_stop(int signr)
2198         __releases(&current->sighand->siglock)
2199 {
2200         struct signal_struct *sig = current->signal;
2201
2202         if (!(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING)) {
2203                 unsigned long gstop = JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_STOP_CONSUME;
2204                 struct task_struct *t;
2205
2206                 /* signr will be recorded in task->jobctl for retries */
2207                 WARN_ON_ONCE(signr & ~JOBCTL_STOP_SIGMASK);
2208
2209                 if (!likely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED) ||
2210                     unlikely(signal_group_exit(sig)))
2211                         return false;
2212                 /*
2213                  * There is no group stop already in progress.  We must
2214                  * initiate one now.
2215                  *
2216                  * While ptraced, a task may be resumed while group stop is
2217                  * still in effect and then receive a stop signal and
2218                  * initiate another group stop.  This deviates from the
2219                  * usual behavior as two consecutive stop signals can't
2220                  * cause two group stops when !ptraced.  That is why we
2221                  * also check !task_is_stopped(t) below.
2222                  *
2223                  * The condition can be distinguished by testing whether
2224                  * SIGNAL_STOP_STOPPED is already set.  Don't generate
2225                  * group_exit_code in such case.
2226                  *
2227                  * This is not necessary for SIGNAL_STOP_CONTINUED because
2228                  * an intervening stop signal is required to cause two
2229                  * continued events regardless of ptrace.
2230                  */
2231                 if (!(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2232                         sig->group_exit_code = signr;
2233
2234                 sig->group_stop_count = 0;
2235
2236                 if (task_set_jobctl_pending(current, signr | gstop))
2237                         sig->group_stop_count++;
2238
2239                 t = current;
2240                 while_each_thread(current, t) {
2241                         /*
2242                          * Setting state to TASK_STOPPED for a group
2243                          * stop is always done with the siglock held,
2244                          * so this check has no races.
2245                          */
2246                         if (!task_is_stopped(t) &&
2247                             task_set_jobctl_pending(t, signr | gstop)) {
2248                                 sig->group_stop_count++;
2249                                 if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
2250                                         signal_wake_up(t, 0);
2251                                 else
2252                                         ptrace_trap_notify(t);
2253                         }
2254                 }
2255         }
2256
2257         if (likely(!current->ptrace)) {
2258                 int notify = 0;
2259
2260                 /*
2261                  * If there are no other threads in the group, or if there
2262                  * is a group stop in progress and we are the last to stop,
2263                  * report to the parent.
2264                  */
2265                 if (task_participate_group_stop(current))
2266                         notify = CLD_STOPPED;
2267
2268                 set_special_state(TASK_STOPPED);
2269                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2270
2271                 /*
2272                  * Notify the parent of the group stop completion.  Because
2273                  * we're not holding either the siglock or tasklist_lock
2274                  * here, ptracer may attach inbetween; however, this is for
2275                  * group stop and should always be delivered to the real
2276                  * parent of the group leader.  The new ptracer will get
2277                  * its notification when this task transitions into
2278                  * TASK_TRACED.
2279                  */
2280                 if (notify) {
2281                         read_lock(&tasklist_lock);
2282                         do_notify_parent_cldstop(current, false, notify);
2283                         read_unlock(&tasklist_lock);
2284                 }
2285
2286                 /* Now we don't run again until woken by SIGCONT or SIGKILL */
2287                 freezable_schedule();
2288                 return true;
2289         } else {
2290                 /*
2291                  * While ptraced, group stop is handled by STOP trap.
2292                  * Schedule it and let the caller deal with it.
2293                  */
2294                 task_set_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2295                 return false;
2296         }
2297 }
2298
2299 /**
2300  * do_jobctl_trap - take care of ptrace jobctl traps
2301  *
2302  * When PT_SEIZED, it's used for both group stop and explicit
2303  * SEIZE/INTERRUPT traps.  Both generate PTRACE_EVENT_STOP trap with
2304  * accompanying siginfo.  If stopped, lower eight bits of exit_code contain
2305  * the stop signal; otherwise, %SIGTRAP.
2306  *
2307  * When !PT_SEIZED, it's used only for group stop trap with stop signal
2308  * number as exit_code and no siginfo.
2309  *
2310  * CONTEXT:
2311  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which may be
2312  * released and re-acquired before returning with intervening sleep.
2313  */
2314 static void do_jobctl_trap(void)
2315 {
2316         struct signal_struct *signal = current->signal;
2317         int signr = current->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
2318
2319         if (current->ptrace & PT_SEIZED) {
2320                 if (!signal->group_stop_count &&
2321                     !(signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2322                         signr = SIGTRAP;
2323                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2324                 ptrace_do_notify(signr, signr | (PTRACE_EVENT_STOP << 8),
2325                                  CLD_STOPPED);
2326         } else {
2327                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2328                 ptrace_stop(signr, CLD_STOPPED, 0, NULL);
2329                 current->exit_code = 0;
2330         }
2331 }
2332
2333 static int ptrace_signal(int signr, kernel_siginfo_t *info)
2334 {
2335         /*
2336          * We do not check sig_kernel_stop(signr) but set this marker
2337          * unconditionally because we do not know whether debugger will
2338          * change signr. This flag has no meaning unless we are going
2339          * to stop after return from ptrace_stop(). In this case it will
2340          * be checked in do_signal_stop(), we should only stop if it was
2341          * not cleared by SIGCONT while we were sleeping. See also the
2342          * comment in dequeue_signal().
2343          */
2344         current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
2345         ptrace_stop(signr, CLD_TRAPPED, 0, info);
2346
2347         /* We're back.  Did the debugger cancel the sig?  */
2348         signr = current->exit_code;
2349         if (signr == 0)
2350                 return signr;
2351
2352         current->exit_code = 0;
2353
2354         /*
2355          * Update the siginfo structure if the signal has
2356          * changed.  If the debugger wanted something
2357          * specific in the siginfo structure then it should
2358          * have updated *info via PTRACE_SETSIGINFO.
2359          */
2360         if (signr != info->si_signo) {
2361                 clear_siginfo(info);
2362                 info->si_signo = signr;
2363                 info->si_errno = 0;
2364                 info->si_code = SI_USER;
2365                 rcu_read_lock();
2366                 info->si_pid = task_pid_vnr(current->parent);
2367                 info->si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(),
2368                                                 task_uid(current->parent));
2369                 rcu_read_unlock();
2370         }
2371
2372         /* If the (new) signal is now blocked, requeue it.  */
2373         if (sigismember(&current->blocked, signr)) {
2374                 send_signal(signr, info, current, PIDTYPE_PID);
2375                 signr = 0;
2376         }
2377
2378         return signr;
2379 }
2380
2381 bool get_signal(struct ksignal *ksig)
2382 {
2383         struct sighand_struct *sighand = current->sighand;
2384         struct signal_struct *signal = current->signal;
2385         int signr;
2386
2387         if (unlikely(current->task_works))
2388                 task_work_run();
2389
2390         if (unlikely(uprobe_deny_signal()))
2391                 return false;
2392
2393         /*
2394          * Do this once, we can't return to user-mode if freezing() == T.
2395          * do_signal_stop() and ptrace_stop() do freezable_schedule() and
2396          * thus do not need another check after return.
2397          */
2398         try_to_freeze();
2399
2400 relock:
2401         spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2402         /*
2403          * Every stopped thread goes here after wakeup. Check to see if
2404          * we should notify the parent, prepare_signal(SIGCONT) encodes
2405          * the CLD_ si_code into SIGNAL_CLD_MASK bits.
2406          */
2407         if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_CLD_MASK)) {
2408                 int why;
2409
2410                 if (signal->flags & SIGNAL_CLD_CONTINUED)
2411                         why = CLD_CONTINUED;
2412                 else
2413                         why = CLD_STOPPED;
2414
2415                 signal->flags &= ~SIGNAL_CLD_MASK;
2416
2417                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2418
2419                 /*
2420                  * Notify the parent that we're continuing.  This event is
2421                  * always per-process and doesn't make whole lot of sense
2422                  * for ptracers, who shouldn't consume the state via
2423                  * wait(2) either, but, for backward compatibility, notify
2424                  * the ptracer of the group leader too unless it's gonna be
2425                  * a duplicate.
2426                  */
2427                 read_lock(&tasklist_lock);
2428                 do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2429
2430                 if (ptrace_reparented(current->group_leader))
2431                         do_notify_parent_cldstop(current->group_leader,
2432                                                 true, why);
2433                 read_unlock(&tasklist_lock);
2434
2435                 goto relock;
2436         }
2437
2438         /* Has this task already been marked for death? */
2439         ksig->info.si_signo = signr = SIGKILL;
2440         if (signal_group_exit(signal))
2441                 goto fatal;
2442
2443         for (;;) {
2444                 struct k_sigaction *ka;
2445
2446                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2447                     do_signal_stop(0))
2448                         goto relock;
2449
2450                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_TRAP_MASK)) {
2451                         do_jobctl_trap();
2452                         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2453                         goto relock;
2454                 }
2455
2456                 /*
2457                  * Signals generated by the execution of an instruction
2458                  * need to be delivered before any other pending signals
2459                  * so that the instruction pointer in the signal stack
2460                  * frame points to the faulting instruction.
2461                  */
2462                 signr = dequeue_synchronous_signal(&ksig->info);
2463                 if (!signr)
2464                         signr = dequeue_signal(current, &current->blocked, &ksig->info);
2465
2466                 if (!signr)
2467                         break; /* will return 0 */
2468
2469                 if (unlikely(current->ptrace) && signr != SIGKILL) {
2470                         signr = ptrace_signal(signr, &ksig->info);
2471                         if (!signr)
2472                                 continue;
2473                 }
2474
2475                 ka = &sighand->action[signr-1];
2476
2477                 /* Trace actually delivered signals. */
2478                 trace_signal_deliver(signr, &ksig->info, ka);
2479
2480                 if (ka->sa.sa_handler == SIG_IGN) /* Do nothing.  */
2481                         continue;
2482                 if (ka->sa.sa_handler != SIG_DFL) {
2483                         /* Run the handler.  */
2484                         ksig->ka = *ka;
2485
2486                         if (ka->sa.sa_flags & SA_ONESHOT)
2487                                 ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
2488
2489                         break; /* will return non-zero "signr" value */
2490                 }
2491
2492                 /*
2493                  * Now we are doing the default action for this signal.
2494                  */
2495                 if (sig_kernel_ignore(signr)) /* Default is nothing. */
2496                         continue;
2497
2498                 /*
2499                  * Global init gets no signals it doesn't want.
2500                  * Container-init gets no signals it doesn't want from same
2501                  * container.
2502                  *
2503                  * Note that if global/container-init sees a sig_kernel_only()
2504                  * signal here, the signal must have been generated internally
2505                  * or must have come from an ancestor namespace. In either
2506                  * case, the signal cannot be dropped.
2507                  */
2508                 if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
2509                                 !sig_kernel_only(signr))
2510                         continue;
2511
2512                 if (sig_kernel_stop(signr)) {
2513                         /*
2514                          * The default action is to stop all threads in
2515                          * the thread group.  The job control signals
2516                          * do nothing in an orphaned pgrp, but SIGSTOP
2517                          * always works.  Note that siglock needs to be
2518                          * dropped during the call to is_orphaned_pgrp()
2519                          * because of lock ordering with tasklist_lock.
2520                          * This allows an intervening SIGCONT to be posted.
2521                          * We need to check for that and bail out if necessary.
2522                          */
2523                         if (signr != SIGSTOP) {
2524                                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2525
2526                                 /* signals can be posted during this window */
2527
2528                                 if (is_current_pgrp_orphaned())
2529                                         goto relock;
2530
2531                                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2532                         }
2533
2534                         if (likely(do_signal_stop(ksig->info.si_signo))) {
2535                                 /* It released the siglock.  */
2536                                 goto relock;
2537                         }
2538
2539                         /*
2540                          * We didn't actually stop, due to a race
2541                          * with SIGCONT or something like that.
2542                          */
2543                         continue;
2544                 }
2545
2546         fatal:
2547                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2548
2549                 /*
2550                  * Anything else is fatal, maybe with a core dump.
2551                  */
2552                 current->flags |= PF_SIGNALED;
2553
2554                 if (sig_kernel_coredump(signr)) {
2555                         if (print_fatal_signals)
2556                                 print_fatal_signal(ksig->info.si_signo);
2557                         proc_coredump_connector(current);
2558                         /*
2559                          * If it was able to dump core, this kills all
2560                          * other threads in the group and synchronizes with
2561                          * their demise.  If we lost the race with another
2562                          * thread getting here, it set group_exit_code
2563                          * first and our do_group_exit call below will use
2564                          * that value and ignore the one we pass it.
2565                          */
2566                         do_coredump(&ksig->info);
2567                 }
2568
2569                 /*
2570                  * Death signals, no core dump.
2571                  */
2572                 do_group_exit(ksig->info.si_signo);
2573                 /* NOTREACHED */
2574         }
2575         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2576
2577         ksig->sig = signr;
2578         return ksig->sig > 0;
2579 }
2580
2581 /**
2582  * signal_delivered - 
2583  * @ksig:               kernel signal struct
2584  * @stepping:           nonzero if debugger single-step or block-step in use
2585  *
2586  * This function should be called when a signal has successfully been
2587  * delivered. It updates the blocked signals accordingly (@ksig->ka.sa.sa_mask
2588  * is always blocked, and the signal itself is blocked unless %SA_NODEFER
2589  * is set in @ksig->ka.sa.sa_flags.  Tracing is notified.
2590  */
2591 static void signal_delivered(struct ksignal *ksig, int stepping)
2592 {
2593         sigset_t blocked;
2594
2595         /* A signal was successfully delivered, and the
2596            saved sigmask was stored on the signal frame,
2597            and will be restored by sigreturn.  So we can
2598            simply clear the restore sigmask flag.  */
2599         clear_restore_sigmask();
2600
2601         sigorsets(&blocked, &current->blocked, &ksig->ka.sa.sa_mask);
2602         if (!(ksig->ka.sa.sa_flags & SA_NODEFER))
2603                 sigaddset(&blocked, ksig->sig);
2604         set_current_blocked(&blocked);
2605         tracehook_signal_handler(stepping);
2606 }
2607
2608 void signal_setup_done(int failed, struct ksignal *ksig, int stepping)
2609 {
2610         if (failed)
2611                 force_sigsegv(ksig->sig, current);
2612         else
2613                 signal_delivered(ksig, stepping);
2614 }
2615
2616 /*
2617  * It could be that complete_signal() picked us to notify about the
2618  * group-wide signal. Other threads should be notified now to take
2619  * the shared signals in @which since we will not.
2620  */
2621 static void retarget_shared_pending(struct task_struct *tsk, sigset_t *which)
2622 {
2623         sigset_t retarget;
2624         struct task_struct *t;
2625
2626         sigandsets(&retarget, &tsk->signal->shared_pending.signal, which);
2627         if (sigisemptyset(&retarget))
2628                 return;
2629
2630         t = tsk;
2631         while_each_thread(tsk, t) {
2632                 if (t->flags & PF_EXITING)
2633                         continue;
2634
2635                 if (!has_pending_signals(&retarget, &t->blocked))
2636                         continue;
2637                 /* Remove the signals this thread can handle. */
2638                 sigandsets(&retarget, &retarget, &t->blocked);
2639
2640                 if (!signal_pending(t))
2641                         signal_wake_up(t, 0);
2642
2643                 if (sigisemptyset(&retarget))
2644                         break;
2645         }
2646 }
2647
2648 void exit_signals(struct task_struct *tsk)
2649 {
2650         int group_stop = 0;
2651         sigset_t unblocked;
2652
2653         /*
2654          * @tsk is about to have PF_EXITING set - lock out users which
2655          * expect stable threadgroup.
2656          */
2657         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2658
2659         if (thread_group_empty(tsk) || signal_group_exit(tsk->signal)) {
2660                 tsk->flags |= PF_EXITING;
2661                 cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2662                 return;
2663         }
2664
2665         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2666         /*
2667          * From now this task is not visible for group-wide signals,
2668          * see wants_signal(), do_signal_stop().
2669          */
2670         tsk->flags |= PF_EXITING;
2671
2672         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2673
2674         if (!signal_pending(tsk))
2675                 goto out;
2676
2677         unblocked = tsk->blocked;
2678         signotset(&unblocked);
2679         retarget_shared_pending(tsk, &unblocked);
2680
2681         if (unlikely(tsk->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2682             task_participate_group_stop(tsk))
2683                 group_stop = CLD_STOPPED;
2684 out:
2685         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2686
2687         /*
2688          * If group stop has completed, deliver the notification.  This
2689          * should always go to the real parent of the group leader.
2690          */
2691         if (unlikely(group_stop)) {
2692                 read_lock(&tasklist_lock);
2693                 do_notify_parent_cldstop(tsk, false, group_stop);
2694                 read_unlock(&tasklist_lock);
2695         }
2696 }
2697
2698 /*
2699  * System call entry points.
2700  */
2701
2702 /**
2703  *  sys_restart_syscall - restart a system call
2704  */
2705 SYSCALL_DEFINE0(restart_syscall)
2706 {
2707         struct restart_block *restart = &current->restart_block;
2708         return restart->fn(restart);
2709 }
2710
2711 long do_no_restart_syscall(struct restart_block *param)
2712 {
2713         return -EINTR;
2714 }
2715
2716 static void __set_task_blocked(struct task_struct *tsk, const sigset_t *newset)
2717 {
2718         if (signal_pending(tsk) && !thread_group_empty(tsk)) {
2719                 sigset_t newblocked;
2720                 /* A set of now blocked but previously unblocked signals. */
2721                 sigandnsets(&newblocked, newset, &current->blocked);
2722                 retarget_shared_pending(tsk, &newblocked);
2723         }
2724         tsk->blocked = *newset;
2725         recalc_sigpending();
2726 }
2727
2728 /**
2729  * set_current_blocked - change current->blocked mask
2730  * @newset: new mask
2731  *
2732  * It is wrong to change ->blocked directly, this helper should be used
2733  * to ensure the process can't miss a shared signal we are going to block.
2734  */
2735 void set_current_blocked(sigset_t *newset)
2736 {
2737         sigdelsetmask(newset, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2738         __set_current_blocked(newset);
2739 }
2740
2741 void __set_current_blocked(const sigset_t *newset)
2742 {
2743         struct task_struct *tsk = current;
2744
2745         /*
2746          * In case the signal mask hasn't changed, there is nothing we need
2747          * to do. The current->blocked shouldn't be modified by other task.
2748          */
2749         if (sigequalsets(&tsk->blocked, newset))
2750                 return;
2751
2752         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2753         __set_task_blocked(tsk, newset);
2754         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2755 }
2756
2757 /*
2758  * This is also useful for kernel threads that want to temporarily
2759  * (or permanently) block certain signals.
2760  *
2761  * NOTE! Unlike the user-mode sys_sigprocmask(), the kernel
2762  * interface happily blocks "unblockable" signals like SIGKILL
2763  * and friends.
2764  */
2765 int sigprocmask(int how, sigset_t *set, sigset_t *oldset)
2766 {
2767         struct task_struct *tsk = current;
2768         sigset_t newset;
2769
2770         /* Lockless, only current can change ->blocked, never from irq */
2771         if (oldset)
2772                 *oldset = tsk->blocked;
2773
2774         switch (how) {
2775         case SIG_BLOCK:
2776                 sigorsets(&newset, &tsk->blocked, set);
2777                 break;
2778         case SIG_UNBLOCK:
2779                 sigandnsets(&newset, &tsk->blocked, set);
2780                 break;
2781         case SIG_SETMASK:
2782                 newset = *set;
2783                 break;
2784         default:
2785                 return -EINVAL;
2786         }
2787
2788         __set_current_blocked(&newset);
2789         return 0;
2790 }
2791 EXPORT_SYMBOL(sigprocmask);
2792
2793 /*
2794  * The api helps set app-provided sigmasks.
2795  *
2796  * This is useful for syscalls such as ppoll, pselect, io_pgetevents and
2797  * epoll_pwait where a new sigmask is passed from userland for the syscalls.
2798  */
2799 int set_user_sigmask(const sigset_t __user *usigmask, sigset_t *set,
2800                      sigset_t *oldset, size_t sigsetsize)
2801 {
2802         if (!usigmask)
2803                 return 0;
2804
2805         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2806                 return -EINVAL;
2807         if (copy_from_user(set, usigmask, sizeof(sigset_t)))
2808                 return -EFAULT;
2809
2810         *oldset = current->blocked;
2811         set_current_blocked(set);
2812
2813         return 0;
2814 }
2815 EXPORT_SYMBOL(set_user_sigmask);
2816
2817 #ifdef CONFIG_COMPAT
2818 int set_compat_user_sigmask(const compat_sigset_t __user *usigmask,
2819                             sigset_t *set, sigset_t *oldset,
2820                             size_t sigsetsize)
2821 {
2822         if (!usigmask)
2823                 return 0;
2824
2825         if (sigsetsize != sizeof(compat_sigset_t))
2826                 return -EINVAL;
2827         if (get_compat_sigset(set, usigmask))
2828                 return -EFAULT;
2829
2830         *oldset = current->blocked;
2831         set_current_blocked(set);
2832
2833         return 0;
2834 }
2835 EXPORT_SYMBOL(set_compat_user_sigmask);
2836 #endif
2837
2838 /*
2839  * restore_user_sigmask:
2840  * usigmask: sigmask passed in from userland.
2841  * sigsaved: saved sigmask when the syscall started and changed the sigmask to
2842  *           usigmask.
2843  *
2844  * This is useful for syscalls such as ppoll, pselect, io_pgetevents and
2845  * epoll_pwait where a new sigmask is passed in from userland for the syscalls.
2846  */
2847 void restore_user_sigmask(const void __user *usigmask, sigset_t *sigsaved)
2848 {
2849
2850         if (!usigmask)
2851                 return;
2852         /*
2853          * When signals are pending, do not restore them here.
2854          * Restoring sigmask here can lead to delivering signals that the above
2855          * syscalls are intended to block because of the sigmask passed in.
2856          */
2857         if (signal_pending(current)) {
2858                 current->saved_sigmask = *sigsaved;
2859                 set_restore_sigmask();
2860                 return;
2861         }
2862
2863         /*
2864          * This is needed because the fast syscall return path does not restore
2865          * saved_sigmask when signals are not pending.
2866          */
2867         set_current_blocked(sigsaved);
2868 }
2869 EXPORT_SYMBOL(restore_user_sigmask);
2870
2871 /**
2872  *  sys_rt_sigprocmask - change the list of currently blocked signals
2873  *  @how: whether to add, remove, or set signals
2874  *  @nset: stores pending signals
2875  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
2876  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
2877  */
2878 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, sigset_t __user *, nset,
2879                 sigset_t __user *, oset, size_t, sigsetsize)
2880 {
2881         sigset_t old_set, new_set;
2882         int error;
2883
2884         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2885         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2886                 return -EINVAL;
2887
2888         old_set = current->blocked;
2889
2890         if (nset) {
2891                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(sigset_t)))
2892                         return -EFAULT;
2893                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2894
2895                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
2896                 if (error)
2897                         return error;
2898         }
2899
2900         if (oset) {
2901                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(sigset_t)))
2902                         return -EFAULT;
2903         }
2904
2905         return 0;
2906 }
2907
2908 #ifdef CONFIG_COMPAT
2909 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, compat_sigset_t __user *, nset,
2910                 compat_sigset_t __user *, oset, compat_size_t, sigsetsize)
2911 {
2912         sigset_t old_set = current->blocked;
2913
2914         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2915         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2916                 return -EINVAL;
2917
2918         if (nset) {
2919                 sigset_t new_set;
2920                 int error;
2921                 if (get_compat_sigset(&new_set, nset))
2922                         return -EFAULT;
2923                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2924
2925                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
2926                 if (error)
2927                         return error;
2928         }
2929         return oset ? put_compat_sigset(oset, &old_set, sizeof(*oset)) : 0;
2930 }
2931 #endif
2932
2933 static void do_sigpending(sigset_t *set)
2934 {
2935         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2936         sigorsets(set, &current->pending.signal,
2937                   &current->signal->shared_pending.signal);
2938         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2939
2940         /* Outside the lock because only this thread touches it.  */
2941         sigandsets(set, &current->blocked, set);
2942 }
2943
2944 /**
2945  *  sys_rt_sigpending - examine a pending signal that has been raised
2946  *                      while blocked
2947  *  @uset: stores pending signals
2948  *  @sigsetsize: size of sigset_t type or larger
2949  */
2950 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, sigset_t __user *, uset, size_t, sigsetsize)
2951 {
2952         sigset_t set;
2953
2954         if (sigsetsize > sizeof(*uset))
2955                 return -EINVAL;
2956
2957         do_sigpending(&set);
2958
2959         if (copy_to_user(uset, &set, sigsetsize))
2960                 return -EFAULT;
2961
2962         return 0;
2963 }
2964
2965 #ifdef CONFIG_COMPAT
2966 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, compat_sigset_t __user *, uset,
2967                 compat_size_t, sigsetsize)
2968 {
2969         sigset_t set;
2970
2971         if (sigsetsize > sizeof(*uset))
2972                 return -EINVAL;
2973
2974         do_sigpending(&set);
2975
2976         return put_compat_sigset(uset, &set, sigsetsize);
2977 }
2978 #endif
2979
2980 static const struct {
2981         unsigned char limit, layout;
2982 } sig_sicodes[] = {
2983         [SIGILL]  = { NSIGILL,  SIL_FAULT },
2984         [SIGFPE]  = { NSIGFPE,  SIL_FAULT },
2985         [SIGSEGV] = { NSIGSEGV, SIL_FAULT },
2986         [SIGBUS]  = { NSIGBUS,  SIL_FAULT },
2987         [SIGTRAP] = { NSIGTRAP, SIL_FAULT },
2988 #if defined(SIGEMT)
2989         [SIGEMT]  = { NSIGEMT,  SIL_FAULT },
2990 #endif
2991         [SIGCHLD] = { NSIGCHLD, SIL_CHLD },
2992         [SIGPOLL] = { NSIGPOLL, SIL_POLL },
2993         [SIGSYS]  = { NSIGSYS,  SIL_SYS },
2994 };
2995
2996 static bool known_siginfo_layout(unsigned sig, int si_code)
2997 {
2998         if (si_code == SI_KERNEL)
2999                 return true;
3000         else if ((si_code > SI_USER)) {
3001                 if (sig_specific_sicodes(sig)) {
3002                         if (si_code <= sig_sicodes[sig].limit)
3003                                 return true;
3004                 }
3005                 else if (si_code <= NSIGPOLL)
3006                         return true;
3007         }
3008         else if (si_code >= SI_DETHREAD)
3009                 return true;
3010         else if (si_code == SI_ASYNCNL)
3011                 return true;
3012         return false;
3013 }
3014
3015 enum siginfo_layout siginfo_layout(unsigned sig, int si_code)
3016 {
3017         enum siginfo_layout layout = SIL_KILL;
3018         if ((si_code > SI_USER) && (si_code < SI_KERNEL)) {
3019                 if ((sig < ARRAY_SIZE(sig_sicodes)) &&
3020                     (si_code <= sig_sicodes[sig].limit)) {
3021                         layout = sig_sicodes[sig].layout;
3022                         /* Handle the exceptions */
3023                         if ((sig == SIGBUS) &&
3024                             (si_code >= BUS_MCEERR_AR) && (si_code <= BUS_MCEERR_AO))
3025                                 layout = SIL_FAULT_MCEERR;
3026                         else if ((sig == SIGSEGV) && (si_code == SEGV_BNDERR))
3027                                 layout = SIL_FAULT_BNDERR;
3028 #ifdef SEGV_PKUERR
3029                         else if ((sig == SIGSEGV) && (si_code == SEGV_PKUERR))
3030                                 layout = SIL_FAULT_PKUERR;
3031 #endif
3032                 }
3033                 else if (si_code <= NSIGPOLL)
3034                         layout = SIL_POLL;
3035         } else {
3036                 if (si_code == SI_TIMER)
3037                         layout = SIL_TIMER;
3038                 else if (si_code == SI_SIGIO)
3039                         layout = SIL_POLL;
3040                 else if (si_code < 0)
3041                         layout = SIL_RT;
3042         }
3043         return layout;
3044 }
3045
3046 static inline char __user *si_expansion(const siginfo_t __user *info)
3047 {
3048         return ((char __user *)info) + sizeof(struct kernel_siginfo);
3049 }
3050
3051 int copy_siginfo_to_user(siginfo_t __user *to, const kernel_siginfo_t *from)
3052 {
3053         char __user *expansion = si_expansion(to);
3054         if (copy_to_user(to, from , sizeof(struct kernel_siginfo)))
3055                 return -EFAULT;
3056         if (clear_user(expansion, SI_EXPANSION_SIZE))
3057                 return -EFAULT;
3058         return 0;
3059 }
3060
3061 static int post_copy_siginfo_from_user(kernel_siginfo_t *info,
3062                                        const siginfo_t __user *from)
3063 {
3064         if (unlikely(!known_siginfo_layout(info->si_signo, info->si_code))) {
3065                 char __user *expansion = si_expansion(from);
3066                 char buf[SI_EXPANSION_SIZE];
3067                 int i;
3068                 /*
3069                  * An unknown si_code might need more than
3070                  * sizeof(struct kernel_siginfo) bytes.  Verify all of the
3071                  * extra bytes are 0.  This guarantees copy_siginfo_to_user
3072                  * will return this data to userspace exactly.
3073                  */
3074                 if (copy_from_user(&buf, expansion, SI_EXPANSION_SIZE))
3075                         return -EFAULT;
3076                 for (i = 0; i < SI_EXPANSION_SIZE; i++) {
3077                         if (buf[i] != 0)
3078                                 return -E2BIG;
3079                 }
3080         }
3081         return 0;
3082 }
3083
3084 static int __copy_siginfo_from_user(int signo, kernel_siginfo_t *to,
3085                                     const siginfo_t __user *from)
3086 {
3087         if (copy_from_user(to, from, sizeof(struct kernel_siginfo)))
3088                 return -EFAULT;
3089         to->si_signo = signo;
3090         return post_copy_siginfo_from_user(to, from);
3091 }
3092
3093 int copy_siginfo_from_user(kernel_siginfo_t *to, const siginfo_t __user *from)
3094 {
3095         if (copy_from_user(to, from, sizeof(struct kernel_siginfo)))
3096                 return -EFAULT;
3097         return post_copy_siginfo_from_user(to, from);
3098 }
3099
3100 #ifdef CONFIG_COMPAT
3101 int copy_siginfo_to_user32(struct compat_siginfo __user *to,
3102                            const struct kernel_siginfo *from)
3103 #if defined(CONFIG_X86_X32_ABI) || defined(CONFIG_IA32_EMULATION)
3104 {
3105         return __copy_siginfo_to_user32(to, from, in_x32_syscall());
3106 }
3107 int __copy_siginfo_to_user32(struct compat_siginfo __user *to,
3108                              const struct kernel_siginfo *from, bool x32_ABI)
3109 #endif
3110 {
3111         struct compat_siginfo new;
3112         memset(&new, 0, sizeof(new));
3113
3114         new.si_signo = from->si_signo;
3115         new.si_errno = from->si_errno;
3116         new.si_code  = from->si_code;
3117         switch(siginfo_layout(from->si_signo, from->si_code)) {
3118         case SIL_KILL:
3119                 new.si_pid = from->si_pid;
3120                 new.si_uid = from->si_uid;
3121                 break;
3122         case SIL_TIMER:
3123                 new.si_tid     = from->si_tid;
3124                 new.si_overrun = from->si_overrun;
3125                 new.si_int     = from->si_int;
3126                 break;
3127         case SIL_POLL:
3128                 new.si_band = from->si_band;
3129                 new.si_fd   = from->si_fd;
3130                 break;
3131         case SIL_FAULT:
3132                 new.si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3133 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
3134                 new.si_trapno = from->si_trapno;
3135 #endif
3136                 break;
3137         case SIL_FAULT_MCEERR:
3138                 new.si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3139 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
3140                 new.si_trapno = from->si_trapno;
3141 #endif
3142                 new.si_addr_lsb = from->si_addr_lsb;
3143                 break;
3144         case SIL_FAULT_BNDERR:
3145                 new.si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3146 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
3147                 new.si_trapno = from->si_trapno;
3148 #endif
3149                 new.si_lower = ptr_to_compat(from->si_lower);
3150                 new.si_upper = ptr_to_compat(from->si_upper);
3151                 break;
3152         case SIL_FAULT_PKUERR:
3153                 new.si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3154 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
3155                 new.si_trapno = from->si_trapno;
3156 #endif
3157                 new.si_pkey = from->si_pkey;
3158                 break;
3159         case SIL_CHLD:
3160                 new.si_pid    = from->si_pid;
3161                 new.si_uid    = from->si_uid;
3162                 new.si_status = from->si_status;
3163 #ifdef CONFIG_X86_X32_ABI
3164                 if (x32_ABI) {
3165                         new._sifields._sigchld_x32._utime = from->si_utime;
3166                         new._sifields._sigchld_x32._stime = from->si_stime;
3167                 } else
3168 #endif
3169                 {
3170                         new.si_utime = from->si_utime;
3171                         new.si_stime = from->si_stime;
3172                 }
3173                 break;
3174         case SIL_RT:
3175                 new.si_pid = from->si_pid;
3176                 new.si_uid = from->si_uid;
3177                 new.si_int = from->si_int;
3178                 break;
3179         case SIL_SYS:
3180                 new.si_call_addr = ptr_to_compat(from->si_call_addr);
3181                 new.si_syscall   = from->si_syscall;
3182                 new.si_arch      = from->si_arch;
3183                 break;
3184         }
3185
3186         if (copy_to_user(to, &new, sizeof(struct compat_siginfo)))
3187                 return -EFAULT;
3188
3189         return 0;
3190 }
3191
3192 static int post_copy_siginfo_from_user32(kernel_siginfo_t *to,
3193                                          const struct compat_siginfo *from)
3194 {
3195         clear_siginfo(to);
3196         to->si_signo = from->si_signo;
3197         to->si_errno = from->si_errno;
3198         to->si_code  = from->si_code;
3199         switch(siginfo_layout(from->si_signo, from->si_code)) {
3200         case SIL_KILL:
3201                 to->si_pid = from->si_pid;
3202                 to->si_uid = from->si_uid;
3203                 break;
3204         case SIL_TIMER:
3205                 to->si_tid     = from->si_tid;
3206                 to->si_overrun = from->si_overrun;
3207                 to->si_int     = from->si_int;
3208                 break;
3209         case SIL_POLL:
3210                 to->si_band = from->si_band;
3211                 to->si_fd   = from->si_fd;
3212                 break;
3213         case SIL_FAULT:
3214                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3215 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
3216                 to->si_trapno = from->si_trapno;
3217 #endif
3218                 break;
3219         case SIL_FAULT_MCEERR:
3220                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3221 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
3222                 to->si_trapno = from->si_trapno;
3223 #endif
3224                 to->si_addr_lsb = from->si_addr_lsb;
3225                 break;
3226         case SIL_FAULT_BNDERR:
3227                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3228 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
3229                 to->si_trapno = from->si_trapno;
3230 #endif
3231                 to->si_lower = compat_ptr(from->si_lower);
3232                 to->si_upper = compat_ptr(from->si_upper);
3233                 break;
3234         case SIL_FAULT_PKUERR:
3235                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3236 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
3237                 to->si_trapno = from->si_trapno;
3238 #endif
3239                 to->si_pkey = from->si_pkey;
3240                 break;
3241         case SIL_CHLD:
3242                 to->si_pid    = from->si_pid;
3243                 to->si_uid    = from->si_uid;
3244                 to->si_status = from->si_status;
3245 #ifdef CONFIG_X86_X32_ABI
3246                 if (in_x32_syscall()) {
3247                         to->si_utime = from->_sifields._sigchld_x32._utime;
3248                         to->si_stime = from->_sifields._sigchld_x32._stime;
3249                 } else
3250 #endif
3251                 {
3252                         to->si_utime = from->si_utime;
3253                         to->si_stime = from->si_stime;
3254                 }
3255                 break;
3256         case SIL_RT:
3257                 to->si_pid = from->si_pid;
3258                 to->si_uid = from->si_uid;
3259                 to->si_int = from->si_int;
3260                 break;
3261         case SIL_SYS:
3262                 to->si_call_addr = compat_ptr(from->si_call_addr);
3263                 to->si_syscall   = from->si_syscall;
3264                 to->si_arch      = from->si_arch;
3265                 break;
3266         }
3267         return 0;
3268 }
3269
3270 static int __copy_siginfo_from_user32(int signo, struct kernel_siginfo *to,
3271                                       const struct compat_siginfo __user *ufrom)
3272 {
3273         struct compat_siginfo from;
3274
3275         if (copy_from_user(&from, ufrom, sizeof(struct compat_siginfo)))
3276                 return -EFAULT;
3277
3278         from.si_signo = signo;
3279         return post_copy_siginfo_from_user32(to, &from);
3280 }
3281
3282 int copy_siginfo_from_user32(struct kernel_siginfo *to,
3283                              const struct compat_siginfo __user *ufrom)
3284 {
3285         struct compat_siginfo from;
3286
3287         if (copy_from_user(&from, ufrom, sizeof(struct compat_siginfo)))
3288                 return -EFAULT;
3289
3290         return post_copy_siginfo_from_user32(to, &from);
3291 }
3292 #endif /* CONFIG_COMPAT */
3293
3294 /**
3295  *  do_sigtimedwait - wait for queued signals specified in @which
3296  *  @which: queued signals to wait for
3297  *  @info: if non-null, the signal's siginfo is returned here
3298  *  @ts: upper bound on process time suspension
3299  */
3300 static int do_sigtimedwait(const sigset_t *which, kernel_siginfo_t *info,
3301                     const struct timespec64 *ts)
3302 {
3303         ktime_t *to = NULL, timeout = KTIME_MAX;
3304         struct task_struct *tsk = current;
3305         sigset_t mask = *which;
3306         int sig, ret = 0;
3307
3308         if (ts) {
3309                 if (!timespec64_valid(ts))
3310                         return -EINVAL;
3311                 timeout = timespec64_to_ktime(*ts);
3312                 to = &timeout;
3313         }
3314
3315         /*
3316          * Invert the set of allowed signals to get those we want to block.
3317          */
3318         sigdelsetmask(&mask, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3319         signotset(&mask);
3320
3321         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3322         sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
3323         if (!sig && timeout) {
3324                 /*
3325                  * None ready, temporarily unblock those we're interested
3326                  * while we are sleeping in so that we'll be awakened when
3327                  * they arrive. Unblocking is always fine, we can avoid
3328                  * set_current_blocked().
3329                  */
3330                 tsk->real_blocked = tsk->blocked;
3331                 sigandsets(&tsk->blocked, &tsk->blocked, &mask);
3332                 recalc_sigpending();
3333                 spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3334
3335                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3336                 ret = freezable_schedule_hrtimeout_range(to, tsk->timer_slack_ns,
3337                                                          HRTIMER_MODE_REL);
3338                 spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3339                 __set_task_blocked(tsk, &tsk->real_blocked);
3340                 sigemptyset(&tsk->real_blocked);
3341                 sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
3342         }
3343         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3344
3345         if (sig)
3346                 return sig;
3347         return ret ? -EINTR : -EAGAIN;
3348 }
3349
3350 /**
3351  *  sys_rt_sigtimedwait - synchronously wait for queued signals specified
3352  *                      in @uthese
3353  *  @uthese: queued signals to wait for
3354  *  @uinfo: if non-null, the signal's siginfo is returned here
3355  *  @uts: upper bound on process time suspension
3356  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3357  */
3358 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait, const sigset_t __user *, uthese,
3359                 siginfo_t __user *, uinfo,
3360                 const struct __kernel_timespec __user *, uts,
3361                 size_t, sigsetsize)
3362 {
3363         sigset_t these;
3364         struct timespec64 ts;
3365         kernel_siginfo_t info;
3366         int ret;
3367
3368         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3369         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3370                 return -EINVAL;
3371
3372         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
3373                 return -EFAULT;
3374
3375         if (uts) {
3376                 if (get_timespec64(&ts, uts))
3377                         return -EFAULT;
3378         }
3379
3380         ret = do_sigtimedwait(&these, &info, uts ? &ts : NULL);
3381
3382         if (ret > 0 && uinfo) {
3383                 if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
3384                         ret = -EFAULT;
3385         }
3386
3387         return ret;
3388 }
3389
3390 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
3391 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait_time32, const sigset_t __user *, uthese,
3392                 siginfo_t __user *, uinfo,
3393                 const struct old_timespec32 __user *, uts,
3394                 size_t, sigsetsize)
3395 {
3396         sigset_t these;
3397         struct timespec64 ts;
3398         kernel_siginfo_t info;
3399         int ret;
3400
3401         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3402                 return -EINVAL;
3403
3404         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
3405                 return -EFAULT;
3406
3407         if (uts) {
3408                 if (get_old_timespec32(&ts, uts))
3409                         return -EFAULT;
3410         }
3411
3412         ret = do_sigtimedwait(&these, &info, uts ? &ts : NULL);
3413
3414         if (ret > 0 && uinfo) {
3415                 if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
3416                         ret = -EFAULT;
3417         }
3418
3419         return ret;
3420 }
3421 #endif
3422
3423 #ifdef CONFIG_COMPAT
3424 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait_time64, compat_sigset_t __user *, uthese,
3425                 struct compat_siginfo __user *, uinfo,
3426                 struct __kernel_timespec __user *, uts, compat_size_t, sigsetsize)
3427 {
3428         sigset_t s;
3429         struct timespec64 t;
3430         kernel_siginfo_t info;
3431         long ret;
3432
3433         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3434                 return -EINVAL;
3435
3436         if (get_compat_sigset(&s, uthese))
3437                 return -EFAULT;
3438
3439         if (uts) {
3440                 if (get_timespec64(&t, uts))
3441                         return -EFAULT;
3442         }
3443
3444         ret = do_sigtimedwait(&s, &info, uts ? &t : NULL);
3445
3446         if (ret > 0 && uinfo) {
3447                 if (copy_siginfo_to_user32(uinfo, &info))
3448                         ret = -EFAULT;
3449         }
3450
3451         return ret;
3452 }
3453
3454 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
3455 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait, compat_sigset_t __user *, uthese,
3456                 struct compat_siginfo __user *, uinfo,
3457                 struct old_timespec32 __user *, uts, compat_size_t, sigsetsize)
3458 {
3459         sigset_t s;
3460         struct timespec64 t;
3461         kernel_siginfo_t info;
3462         long ret;
3463
3464         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3465                 return -EINVAL;
3466
3467         if (get_compat_sigset(&s, uthese))
3468                 return -EFAULT;
3469
3470         if (uts) {
3471                 if (get_old_timespec32(&t, uts))
3472                         return -EFAULT;
3473         }
3474
3475         ret = do_sigtimedwait(&s, &info, uts ? &t : NULL);
3476
3477         if (ret > 0 && uinfo) {
3478                 if (copy_siginfo_to_user32(uinfo, &info))
3479                         ret = -EFAULT;
3480         }
3481
3482         return ret;
3483 }
3484 #endif
3485 #endif
3486
3487 /**
3488  *  sys_kill - send a signal to a process
3489  *  @pid: the PID of the process
3490  *  @sig: signal to be sent
3491  */
3492 SYSCALL_DEFINE2(kill, pid_t, pid, int, sig)
3493 {
3494         struct kernel_siginfo info;
3495
3496         clear_siginfo(&info);
3497         info.si_signo = sig;
3498         info.si_errno = 0;
3499         info.si_code = SI_USER;
3500         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
3501         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
3502
3503         return kill_something_info(sig, &info, pid);
3504 }
3505
3506 static int
3507 do_send_specific(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, struct kernel_siginfo *info)
3508 {
3509         struct task_struct *p;
3510         int error = -ESRCH;
3511
3512         rcu_read_lock();
3513         p = find_task_by_vpid(pid);
3514         if (p && (tgid <= 0 || task_tgid_vnr(p) == tgid)) {
3515                 error = check_kill_permission(sig, info, p);
3516                 /*
3517                  * The null signal is a permissions and process existence
3518                  * probe.  No signal is actually delivered.
3519                  */
3520                 if (!error && sig) {
3521                         error = do_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PID);
3522                         /*
3523                          * If lock_task_sighand() failed we pretend the task
3524                          * dies after receiving the signal. The window is tiny,
3525                          * and the signal is private anyway.
3526                          */
3527                         if (unlikely(error == -ESRCH))
3528                                 error = 0;
3529                 }
3530         }
3531         rcu_read_unlock();
3532
3533         return error;
3534 }
3535
3536 static int do_tkill(pid_t tgid, pid_t pid, int sig)
3537 {
3538         struct kernel_siginfo info;
3539
3540         clear_siginfo(&info);
3541         info.si_signo = sig;
3542         info.si_errno = 0;
3543         info.si_code = SI_TKILL;
3544         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
3545         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
3546
3547         return do_send_specific(tgid, pid, sig, &info);
3548 }
3549
3550 /**
3551  *  sys_tgkill - send signal to one specific thread
3552  *  @tgid: the thread group ID of the thread
3553  *  @pid: the PID of the thread
3554  *  @sig: signal to be sent
3555  *
3556  *  This syscall also checks the @tgid and returns -ESRCH even if the PID
3557  *  exists but it's not belonging to the target process anymore. This
3558  *  method solves the problem of threads exiting and PIDs getting reused.
3559  */
3560 SYSCALL_DEFINE3(tgkill, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig)
3561 {
3562         /* This is only valid for single tasks */
3563         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
3564                 return -EINVAL;
3565
3566         return do_tkill(tgid, pid, sig);
3567 }
3568
3569 /**
3570  *  sys_tkill - send signal to one specific task
3571  *  @pid: the PID of the task
3572  *  @sig: signal to be sent
3573  *
3574  *  Send a signal to only one task, even if it's a CLONE_THREAD task.
3575  */
3576 SYSCALL_DEFINE2(tkill, pid_t, pid, int, sig)
3577 {
3578         /* This is only valid for single tasks */
3579         if (pid <= 0)
3580                 return -EINVAL;
3581
3582         return do_tkill(0, pid, sig);
3583 }
3584
3585 static int do_rt_sigqueueinfo(pid_t pid, int sig, kernel_siginfo_t *info)
3586 {
3587         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
3588          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
3589          */
3590         if ((info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) &&
3591             (task_pid_vnr(current) != pid))
3592                 return -EPERM;
3593
3594         /* POSIX.1b doesn't mention process groups.  */
3595         return kill_proc_info(sig, info, pid);
3596 }
3597
3598 /**
3599  *  sys_rt_sigqueueinfo - send signal information to a signal
3600  *  @pid: the PID of the thread
3601  *  @sig: signal to be sent
3602  *  @uinfo: signal info to be sent
3603  */
3604 SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo, pid_t, pid, int, sig,
3605                 siginfo_t __user *, uinfo)
3606 {
3607         kernel_siginfo_t info;
3608         int ret = __copy_siginfo_from_user(sig, &info, uinfo);
3609         if (unlikely(ret))
3610                 return ret;
3611         return do_rt_sigqueueinfo(pid, sig, &info);
3612 }
3613
3614 #ifdef CONFIG_COMPAT
3615 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo,
3616                         compat_pid_t, pid,
3617                         int, sig,
3618                         struct compat_siginfo __user *, uinfo)
3619 {
3620         kernel_siginfo_t info;
3621         int ret = __copy_siginfo_from_user32(sig, &info, uinfo);
3622         if (unlikely(ret))
3623                 return ret;
3624         return do_rt_sigqueueinfo(pid, sig, &info);
3625 }
3626 #endif
3627
3628 static int do_rt_tgsigqueueinfo(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, kernel_siginfo_t *info)
3629 {
3630         /* This is only valid for single tasks */
3631         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
3632                 return -EINVAL;
3633
3634         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
3635          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
3636          */
3637         if ((info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) &&
3638             (task_pid_vnr(current) != pid))
3639                 return -EPERM;
3640
3641         return do_send_specific(tgid, pid, sig, info);
3642 }
3643
3644 SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig,
3645                 siginfo_t __user *, uinfo)
3646 {
3647         kernel_siginfo_t info;
3648         int ret = __copy_siginfo_from_user(sig, &info, uinfo);
3649         if (unlikely(ret))
3650                 return ret;
3651         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
3652 }
3653
3654 #ifdef CONFIG_COMPAT
3655 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo,
3656                         compat_pid_t, tgid,
3657                         compat_pid_t, pid,
3658                         int, sig,
3659                         struct compat_siginfo __user *, uinfo)
3660 {
3661         kernel_siginfo_t info;
3662         int ret = __copy_siginfo_from_user32(sig, &info, uinfo);
3663         if (unlikely(ret))
3664                 return ret;
3665         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
3666 }
3667 #endif
3668
3669 /*
3670  * For kthreads only, must not be used if cloned with CLONE_SIGHAND
3671  */
3672 void kernel_sigaction(int sig, __sighandler_t action)
3673 {
3674         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
3675         current->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = action;
3676         if (action == SIG_IGN) {
3677                 sigset_t mask;
3678
3679                 sigemptyset(&mask);
3680                 sigaddset(&mask, sig);
3681
3682                 flush_sigqueue_mask(&mask, &current->signal->shared_pending);
3683                 flush_sigqueue_mask(&mask, &current->pending);
3684                 recalc_sigpending();
3685         }
3686         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
3687 }
3688 EXPORT_SYMBOL(kernel_sigaction);
3689
3690 void __weak sigaction_compat_abi(struct k_sigaction *act,
3691                 struct k_sigaction *oact)
3692 {
3693 }
3694
3695 int do_sigaction(int sig, struct k_sigaction *act, struct k_sigaction *oact)
3696 {
3697         struct task_struct *p = current, *t;
3698         struct k_sigaction *k;
3699         sigset_t mask;
3700
3701         if (!valid_signal(sig) || sig < 1 || (act && sig_kernel_only(sig)))
3702                 return -EINVAL;
3703
3704         k = &p->sighand->action[sig-1];
3705
3706         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
3707         if (oact)
3708                 *oact = *k;
3709
3710         sigaction_compat_abi(act, oact);
3711
3712         if (act) {
3713                 sigdelsetmask(&act->sa.sa_mask,
3714                               sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3715                 *k = *act;
3716                 /*
3717                  * POSIX 3.3.1.3:
3718                  *  "Setting a signal action to SIG_IGN for a signal that is
3719                  *   pending shall cause the pending signal to be discarded,
3720                  *   whether or not it is blocked."
3721                  *
3722                  *  "Setting a signal action to SIG_DFL for a signal that is
3723                  *   pending and whose default action is to ignore the signal
3724                  *   (for example, SIGCHLD), shall cause the pending signal to
3725                  *   be discarded, whether or not it is blocked"
3726                  */
3727                 if (sig_handler_ignored(sig_handler(p, sig), sig)) {
3728                         sigemptyset(&mask);
3729                         sigaddset(&mask, sig);
3730                         flush_sigqueue_mask(&mask, &p->signal->shared_pending);
3731                         for_each_thread(p, t)
3732                                 flush_sigqueue_mask(&mask, &t->pending);
3733                 }
3734         }
3735
3736         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
3737         return 0;
3738 }
3739
3740 static int
3741 do_sigaltstack (const stack_t *ss, stack_t *oss, unsigned long sp,
3742                 size_t min_ss_size)
3743 {
3744         struct task_struct *t = current;
3745
3746         if (oss) {
3747                 memset(oss, 0, sizeof(stack_t));
3748                 oss->ss_sp = (void __user *) t->sas_ss_sp;
3749                 oss->ss_size = t->sas_ss_size;
3750                 oss->ss_flags = sas_ss_flags(sp) |
3751                         (current->sas_ss_flags & SS_FLAG_BITS);
3752         }
3753
3754         if (ss) {
3755                 void __user *ss_sp = ss->ss_sp;
3756                 size_t ss_size = ss->ss_size;
3757                 unsigned ss_flags = ss->ss_flags;
3758                 int ss_mode;
3759
3760                 if (unlikely(on_sig_stack(sp)))
3761                         return -EPERM;
3762
3763                 ss_mode = ss_flags & ~SS_FLAG_BITS;
3764                 if (unlikely(ss_mode != SS_DISABLE && ss_mode != SS_ONSTACK &&
3765                                 ss_mode != 0))
3766                         return -EINVAL;
3767
3768                 if (ss_mode == SS_DISABLE) {
3769                         ss_size = 0;
3770                         ss_sp = NULL;
3771                 } else {
3772                         if (unlikely(ss_size < min_ss_size))
3773                                 return -ENOMEM;
3774                 }
3775
3776                 t->sas_ss_sp = (unsigned long) ss_sp;
3777                 t->sas_ss_size = ss_size;
3778                 t->sas_ss_flags = ss_flags;
3779         }
3780         return 0;
3781 }
3782
3783 SYSCALL_DEFINE2(sigaltstack,const stack_t __user *,uss, stack_t __user *,uoss)
3784 {
3785         stack_t new, old;
3786         int err;
3787         if (uss && copy_from_user(&new, uss, sizeof(stack_t)))
3788                 return -EFAULT;
3789         err = do_sigaltstack(uss ? &new : NULL, uoss ? &old : NULL,
3790                               current_user_stack_pointer(),
3791                               MINSIGSTKSZ);
3792         if (!err && uoss && copy_to_user(uoss, &old, sizeof(stack_t)))
3793                 err = -EFAULT;
3794         return err;
3795 }
3796
3797 int restore_altstack(const stack_t __user *uss)
3798 {
3799         stack_t new;
3800         if (copy_from_user(&new, uss, sizeof(stack_t)))
3801                 return -EFAULT;
3802         (void)do_sigaltstack(&new, NULL, current_user_stack_pointer(),
3803                              MINSIGSTKSZ);
3804         /* squash all but EFAULT for now */
3805         return 0;
3806 }
3807
3808 int __save_altstack(stack_t __user *uss, unsigned long sp)
3809 {
3810         struct task_struct *t = current;
3811         int err = __put_user((void __user *)t->sas_ss_sp, &uss->ss_sp) |
3812                 __put_user(t->sas_ss_flags, &uss->ss_flags) |
3813                 __put_user(t->sas_ss_size, &uss->ss_size);
3814         if (err)
3815                 return err;
3816         if (t->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
3817                 sas_ss_reset(t);
3818         return 0;
3819 }
3820
3821 #ifdef CONFIG_COMPAT
3822 static int do_compat_sigaltstack(const compat_stack_t __user *uss_ptr,
3823                                  compat_stack_t __user *uoss_ptr)
3824 {
3825         stack_t uss, uoss;
3826         int ret;
3827
3828         if (uss_ptr) {
3829                 compat_stack_t uss32;
3830                 if (copy_from_user(&uss32, uss_ptr, sizeof(compat_stack_t)))
3831                         return -EFAULT;
3832                 uss.ss_sp = compat_ptr(uss32.ss_sp);
3833                 uss.ss_flags = uss32.ss_flags;
3834                 uss.ss_size = uss32.ss_size;
3835         }
3836         ret = do_sigaltstack(uss_ptr ? &uss : NULL, &uoss,
3837                              compat_user_stack_pointer(),
3838                              COMPAT_MINSIGSTKSZ);
3839         if (ret >= 0 && uoss_ptr)  {
3840                 compat_stack_t old;
3841                 memset(&old, 0, sizeof(old));
3842                 old.ss_sp = ptr_to_compat(uoss.ss_sp);
3843                 old.ss_flags = uoss.ss_flags;
3844                 old.ss_size = uoss.ss_size;
3845                 if (copy_to_user(uoss_ptr, &old, sizeof(compat_stack_t)))
3846                         ret = -EFAULT;
3847         }
3848         return ret;
3849 }
3850
3851 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(sigaltstack,
3852                         const compat_stack_t __user *, uss_ptr,
3853                         compat_stack_t __user *, uoss_ptr)
3854 {
3855         return do_compat_sigaltstack(uss_ptr, uoss_ptr);
3856 }
3857
3858 int compat_restore_altstack(const compat_stack_t __user *uss)
3859 {
3860         int err = do_compat_sigaltstack(uss, NULL);
3861         /* squash all but -EFAULT for now */
3862         return err == -EFAULT ? err : 0;
3863 }
3864
3865 int __compat_save_altstack(compat_stack_t __user *uss, unsigned long sp)
3866 {
3867         int err;
3868         struct task_struct *t = current;
3869         err = __put_user(ptr_to_compat((void __user *)t->sas_ss_sp),
3870                          &uss->ss_sp) |
3871                 __put_user(t->sas_ss_flags, &uss->ss_flags) |
3872                 __put_user(t->sas_ss_size, &uss->ss_size);
3873         if (err)
3874                 return err;
3875         if (t->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
3876                 sas_ss_reset(t);
3877         return 0;
3878 }
3879 #endif
3880
3881 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPENDING
3882
3883 /**
3884  *  sys_sigpending - examine pending signals
3885  *  @uset: where mask of pending signal is returned
3886  */
3887 SYSCALL_DEFINE1(sigpending, old_sigset_t __user *, uset)
3888 {
3889         sigset_t set;
3890
3891         if (sizeof(old_sigset_t) > sizeof(*uset))
3892                 return -EINVAL;
3893
3894         do_sigpending(&set);
3895
3896         if (copy_to_user(uset, &set, sizeof(old_sigset_t)))
3897                 return -EFAULT;
3898
3899         return 0;
3900 }
3901
3902 #ifdef CONFIG_COMPAT
3903 COMPAT_SYSCALL_DEFINE1(sigpending, compat_old_sigset_t __user *, set32)
3904 {
3905         sigset_t set;
3906
3907         do_sigpending(&set);
3908
3909         return put_user(set.sig[0], set32);
3910 }
3911 #endif
3912
3913 #endif
3914
3915 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK
3916 /**
3917  *  sys_sigprocmask - examine and change blocked signals
3918  *  @how: whether to add, remove, or set signals
3919  *  @nset: signals to add or remove (if non-null)
3920  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
3921  *
3922  * Some platforms have their own version with special arguments;
3923  * others support only sys_rt_sigprocmask.
3924  */
3925
3926 SYSCALL_DEFINE3(sigprocmask, int, how, old_sigset_t __user *, nset,
3927                 old_sigset_t __user *, oset)
3928 {
3929         old_sigset_t old_set, new_set;
3930         sigset_t new_blocked;
3931
3932         old_set = current->blocked.sig[0];
3933
3934         if (nset) {
3935                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(*nset)))
3936                         return -EFAULT;
3937
3938                 new_blocked = current->blocked;
3939
3940                 switch (how) {
3941                 case SIG_BLOCK:
3942                         sigaddsetmask(&new_blocked, new_set);
3943                         break;
3944                 case SIG_UNBLOCK:
3945                         sigdelsetmask(&new_blocked, new_set);
3946                         break;
3947                 case SIG_SETMASK:
3948                         new_blocked.sig[0] = new_set;
3949                         break;
3950                 default:
3951                         return -EINVAL;
3952                 }
3953
3954                 set_current_blocked(&new_blocked);
3955         }
3956
3957         if (oset) {
3958                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
3959                         return -EFAULT;
3960         }
3961
3962         return 0;
3963 }
3964 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK */
3965
3966 #ifndef CONFIG_ODD_RT_SIGACTION
3967 /**
3968  *  sys_rt_sigaction - alter an action taken by a process
3969  *  @sig: signal to be sent
3970  *  @act: new sigaction
3971  *  @oact: used to save the previous sigaction
3972  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3973  */
3974 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
3975                 const struct sigaction __user *, act,
3976                 struct sigaction __user *, oact,
3977                 size_t, sigsetsize)
3978 {
3979         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
3980         int ret;
3981
3982         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3983         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3984                 return -EINVAL;
3985
3986         if (act && copy_from_user(&new_sa.sa, act, sizeof(new_sa.sa)))
3987                 return -EFAULT;
3988
3989         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_sa : NULL, oact ? &old_sa : NULL);
3990         if (ret)
3991                 return ret;
3992
3993         if (oact && copy_to_user(oact, &old_sa.sa, sizeof(old_sa.sa)))
3994                 return -EFAULT;
3995
3996         return 0;
3997 }
3998 #ifdef CONFIG_COMPAT
3999 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
4000                 const struct compat_sigaction __user *, act,
4001                 struct compat_sigaction __user *, oact,
4002                 compat_size_t, sigsetsize)
4003 {
4004         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
4005 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
4006         compat_uptr_t restorer;
4007 #endif
4008         int ret;
4009
4010         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4011         if (sigsetsize != sizeof(compat_sigset_t))
4012                 return -EINVAL;
4013
4014         if (act) {
4015                 compat_uptr_t handler;
4016                 ret = get_user(handler, &act->sa_handler);
4017                 new_ka.sa.sa_handler = compat_ptr(handler);
4018 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
4019                 ret |= get_user(restorer, &act->sa_restorer);
4020                 new_ka.sa.sa_restorer = compat_ptr(restorer);
4021 #endif
4022                 ret |= get_compat_sigset(&new_ka.sa.sa_mask, &act->sa_mask);
4023                 ret |= get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags);
4024                 if (ret)
4025                         return -EFAULT;
4026         }
4027
4028         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
4029         if (!ret && oact) {
4030                 ret = put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_handler), 
4031                                &oact->sa_handler);
4032                 ret |= put_compat_sigset(&oact->sa_mask, &old_ka.sa.sa_mask,
4033                                          sizeof(oact->sa_mask));
4034                 ret |= put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags);
4035 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
4036                 ret |= put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_restorer),
4037                                 &oact->sa_restorer);
4038 #endif
4039         }
4040         return ret;
4041 }
4042 #endif
4043 #endif /* !CONFIG_ODD_RT_SIGACTION */
4044
4045 #ifdef CONFIG_OLD_SIGACTION
4046 SYSCALL_DEFINE3(sigaction, int, sig,
4047                 const struct old_sigaction __user *, act,
4048                 struct old_sigaction __user *, oact)
4049 {
4050         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
4051         int ret;
4052
4053         if (act) {
4054                 old_sigset_t mask;
4055                 if (!access_ok(act, sizeof(*act)) ||
4056                     __get_user(new_ka.sa.sa_handler, &act->sa_handler) ||
4057                     __get_user(new_ka.sa.sa_restorer, &act->sa_restorer) ||
4058                     __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags) ||
4059                     __get_user(mask, &act->sa_mask))
4060                         return -EFAULT;
4061 #ifdef __ARCH_HAS_KA_RESTORER
4062                 new_ka.ka_restorer = NULL;
4063 #endif
4064                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
4065         }
4066
4067         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
4068
4069         if (!ret && oact) {
4070                 if (!access_ok(oact, sizeof(*oact)) ||
4071                     __put_user(old_ka.sa.sa_handler, &oact->sa_handler) ||
4072                     __put_user(old_ka.sa.sa_restorer, &oact->sa_restorer) ||
4073                     __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags) ||
4074                     __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask))
4075                         return -EFAULT;
4076         }
4077
4078         return ret;
4079 }
4080 #endif
4081 #ifdef CONFIG_COMPAT_OLD_SIGACTION
4082 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(sigaction, int, sig,
4083                 const struct compat_old_sigaction __user *, act,
4084                 struct compat_old_sigaction __user *, oact)
4085 {
4086         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
4087         int ret;
4088         compat_old_sigset_t mask;
4089         compat_uptr_t handler, restorer;
4090
4091         if (act) {
4092                 if (!access_ok(act, sizeof(*act)) ||
4093                     __get_user(handler, &act->sa_handler) ||
4094                     __get_user(restorer, &act->sa_restorer) ||
4095                     __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags) ||
4096                     __get_user(mask, &act->sa_mask))
4097                         return -EFAULT;
4098
4099 #ifdef __ARCH_HAS_KA_RESTORER
4100                 new_ka.ka_restorer = NULL;
4101 #endif
4102                 new_ka.sa.sa_handler = compat_ptr(handler);
4103                 new_ka.sa.sa_restorer = compat_ptr(restorer);
4104                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
4105         }
4106
4107         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
4108
4109         if (!ret && oact) {
4110                 if (!access_ok(oact, sizeof(*oact)) ||
4111                     __put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_handler),
4112                                &oact->sa_handler) ||
4113                     __put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_restorer),
4114                                &oact->sa_restorer) ||
4115                     __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags) ||
4116                     __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask))
4117                         return -EFAULT;
4118         }
4119         return ret;
4120 }
4121 #endif
4122
4123 #ifdef CONFIG_SGETMASK_SYSCALL
4124
4125 /*
4126  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigprocmask.
4127  */
4128 SYSCALL_DEFINE0(sgetmask)
4129 {
4130         /* SMP safe */
4131         return current->blocked.sig[0];
4132 }
4133
4134 SYSCALL_DEFINE1(ssetmask, int, newmask)
4135 {
4136         int old = current->blocked.sig[0];
4137         sigset_t newset;
4138
4139         siginitset(&newset, newmask);
4140         set_current_blocked(&newset);
4141
4142         return old;
4143 }
4144 #endif /* CONFIG_SGETMASK_SYSCALL */
4145
4146 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL
4147 /*
4148  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigaction.
4149  */
4150 SYSCALL_DEFINE2(signal, int, sig, __sighandler_t, handler)
4151 {
4152         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
4153         int ret;
4154
4155         new_sa.sa.sa_handler = handler;
4156         new_sa.sa.sa_flags = SA_ONESHOT | SA_NOMASK;
4157         sigemptyset(&new_sa.sa.sa_mask);
4158
4159         ret = do_sigaction(sig, &new_sa, &old_sa);
4160
4161         return ret ? ret : (unsigned long)old_sa.sa.sa_handler;
4162 }
4163 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL */
4164
4165 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_PAUSE
4166
4167 SYSCALL_DEFINE0(pause)
4168 {
4169         while (!signal_pending(current)) {
4170                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4171                 schedule();
4172         }
4173         return -ERESTARTNOHAND;
4174 }
4175
4176 #endif
4177
4178 static int sigsuspend(sigset_t *set)
4179 {
4180         current->saved_sigmask = current->blocked;
4181         set_current_blocked(set);
4182
4183         while (!signal_pending(current)) {
4184                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4185                 schedule();
4186         }
4187         set_restore_sigmask();
4188         return -ERESTARTNOHAND;
4189 }
4190
4191 /**
4192  *  sys_rt_sigsuspend - replace the signal mask for a value with the
4193  *      @unewset value until a signal is received
4194  *  @unewset: new signal mask value
4195  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
4196  */
4197 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, sigset_t __user *, unewset, size_t, sigsetsize)
4198 {
4199         sigset_t newset;
4200
4201         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4202         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
4203                 return -EINVAL;
4204
4205         if (copy_from_user(&newset, unewset, sizeof(newset)))
4206                 return -EFAULT;
4207         return sigsuspend(&newset);
4208 }
4209  
4210 #ifdef CONFIG_COMPAT
4211 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, compat_sigset_t __user *, unewset, compat_size_t, sigsetsize)
4212 {
4213         sigset_t newset;
4214
4215         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4216         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
4217                 return -EINVAL;
4218
4219         if (get_compat_sigset(&newset, unewset))
4220                 return -EFAULT;
4221         return sigsuspend(&newset);
4222 }
4223 #endif
4224
4225 #ifdef CONFIG_OLD_SIGSUSPEND
4226 SYSCALL_DEFINE1(sigsuspend, old_sigset_t, mask)
4227 {
4228         sigset_t blocked;
4229         siginitset(&blocked, mask);
4230         return sigsuspend(&blocked);
4231 }
4232 #endif
4233 #ifdef CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3
4234 SYSCALL_DEFINE3(sigsuspend, int, unused1, int, unused2, old_sigset_t, mask)
4235 {
4236         sigset_t blocked;
4237         siginitset(&blocked, mask);
4238         return sigsuspend(&blocked);
4239 }
4240 #endif
4241
4242 __weak const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma)
4243 {
4244         return NULL;
4245 }
4246
4247 static inline void siginfo_buildtime_checks(void)
4248 {
4249         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct siginfo) != SI_MAX_SIZE);
4250
4251         /* Verify the offsets in the two siginfos match */
4252 #define CHECK_OFFSET(field) \
4253         BUILD_BUG_ON(offsetof(siginfo_t, field) != offsetof(kernel_siginfo_t, field))
4254
4255         /* kill */
4256         CHECK_OFFSET(si_pid);
4257         CHECK_OFFSET(si_uid);
4258
4259         /* timer */
4260         CHECK_OFFSET(si_tid);
4261         CHECK_OFFSET(si_overrun);
4262         CHECK_OFFSET(si_value);
4263
4264         /* rt */
4265         CHECK_OFFSET(si_pid);
4266         CHECK_OFFSET(si_uid);
4267         CHECK_OFFSET(si_value);
4268
4269         /* sigchld */
4270         CHECK_OFFSET(si_pid);
4271         CHECK_OFFSET(si_uid);
4272         CHECK_OFFSET(si_status);
4273         CHECK_OFFSET(si_utime);
4274         CHECK_OFFSET(si_stime);
4275
4276         /* sigfault */
4277         CHECK_OFFSET(si_addr);
4278         CHECK_OFFSET(si_addr_lsb);
4279         CHECK_OFFSET(si_lower);
4280         CHECK_OFFSET(si_upper);
4281         CHECK_OFFSET(si_pkey);
4282
4283         /* sigpoll */
4284         CHECK_OFFSET(si_band);
4285         CHECK_OFFSET(si_fd);
4286
4287         /* sigsys */
4288         CHECK_OFFSET(si_call_addr);
4289         CHECK_OFFSET(si_syscall);
4290         CHECK_OFFSET(si_arch);
4291 #undef CHECK_OFFSET
4292 }
4293
4294 void __init signals_init(void)
4295 {
4296         siginfo_buildtime_checks();
4297
4298         sigqueue_cachep = KMEM_CACHE(sigqueue, SLAB_PANIC);
4299 }
4300
4301 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
4302 #include <linux/kdb.h>
4303 /*
4304  * kdb_send_sig - Allows kdb to send signals without exposing
4305  * signal internals.  This function checks if the required locks are
4306  * available before calling the main signal code, to avoid kdb
4307  * deadlocks.
4308  */
4309 void kdb_send_sig(struct task_struct *t, int sig)
4310 {
4311         static struct task_struct *kdb_prev_t;
4312         int new_t, ret;
4313         if (!spin_trylock(&t->sighand->siglock)) {
4314                 kdb_printf("Can't do kill command now.\n"
4315                            "The sigmask lock is held somewhere else in "
4316                            "kernel, try again later\n");
4317                 return;
4318         }
4319         new_t = kdb_prev_t != t;
4320         kdb_prev_t = t;
4321         if (t->state != TASK_RUNNING && new_t) {
4322                 spin_unlock(&t->sighand->siglock);
4323                 kdb_printf("Process is not RUNNING, sending a signal from "
4324                            "kdb risks deadlock\n"
4325                            "on the run queue locks. "
4326                            "The signal has _not_ been sent.\n"
4327                            "Reissue the kill command if you want to risk "
4328                            "the deadlock.\n");
4329                 return;
4330         }
4331         ret = send_signal(sig, SEND_SIG_PRIV, t, PIDTYPE_PID);
4332         spin_unlock(&t->sighand->siglock);
4333         if (ret)
4334                 kdb_printf("Fail to deliver Signal %d to process %d.\n",
4335                            sig, t->pid);
4336         else
4337                 kdb_printf("Signal %d is sent to process %d.\n", sig, t->pid);
4338 }
4339 #endif  /* CONFIG_KGDB_KDB */