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