signal: HANDLER_EXIT should clear SIGNAL_UNKILLABLE
[platform/kernel/linux-rpi.git] / kernel / signal.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/kernel/signal.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  *
7  *  1997-11-02  Modified for POSIX.1b signals by Richard Henderson
8  *
9  *  2003-06-02  Jim Houston - Concurrent Computer Corp.
10  *              Changes to use preallocated sigqueue structures
11  *              to allow signals to be sent reliably.
12  */
13
14 #include <linux/slab.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/init.h>
17 #include <linux/sched/mm.h>
18 #include <linux/sched/user.h>
19 #include <linux/sched/debug.h>
20 #include <linux/sched/task.h>
21 #include <linux/sched/task_stack.h>
22 #include <linux/sched/cputime.h>
23 #include <linux/file.h>
24 #include <linux/fs.h>
25 #include <linux/proc_fs.h>
26 #include <linux/tty.h>
27 #include <linux/binfmts.h>
28 #include <linux/coredump.h>
29 #include <linux/security.h>
30 #include <linux/syscalls.h>
31 #include <linux/ptrace.h>
32 #include <linux/signal.h>
33 #include <linux/signalfd.h>
34 #include <linux/ratelimit.h>
35 #include <linux/tracehook.h>
36 #include <linux/capability.h>
37 #include <linux/freezer.h>
38 #include <linux/pid_namespace.h>
39 #include <linux/nsproxy.h>
40 #include <linux/user_namespace.h>
41 #include <linux/uprobes.h>
42 #include <linux/compat.h>
43 #include <linux/cn_proc.h>
44 #include <linux/compiler.h>
45 #include <linux/posix-timers.h>
46 #include <linux/cgroup.h>
47 #include <linux/audit.h>
48
49 #define CREATE_TRACE_POINTS
50 #include <trace/events/signal.h>
51
52 #include <asm/param.h>
53 #include <linux/uaccess.h>
54 #include <asm/unistd.h>
55 #include <asm/siginfo.h>
56 #include <asm/cacheflush.h>
57 #include <asm/syscall.h>        /* for syscall_get_* */
58
59 /*
60  * SLAB caches for signal bits.
61  */
62
63 static struct kmem_cache *sigqueue_cachep;
64
65 int print_fatal_signals __read_mostly;
66
67 static void __user *sig_handler(struct task_struct *t, int sig)
68 {
69         return t->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler;
70 }
71
72 static inline bool sig_handler_ignored(void __user *handler, int sig)
73 {
74         /* Is it explicitly or implicitly ignored? */
75         return handler == SIG_IGN ||
76                (handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig));
77 }
78
79 static bool sig_task_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
80 {
81         void __user *handler;
82
83         handler = sig_handler(t, sig);
84
85         /* SIGKILL and SIGSTOP may not be sent to the global init */
86         if (unlikely(is_global_init(t) && sig_kernel_only(sig)))
87                 return true;
88
89         if (unlikely(t->signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
90             handler == SIG_DFL && !(force && sig_kernel_only(sig)))
91                 return true;
92
93         /* Only allow kernel generated signals to this kthread */
94         if (unlikely((t->flags & PF_KTHREAD) &&
95                      (handler == SIG_KTHREAD_KERNEL) && !force))
96                 return true;
97
98         return sig_handler_ignored(handler, sig);
99 }
100
101 static bool sig_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
102 {
103         /*
104          * Blocked signals are never ignored, since the
105          * signal handler may change by the time it is
106          * unblocked.
107          */
108         if (sigismember(&t->blocked, sig) || sigismember(&t->real_blocked, sig))
109                 return false;
110
111         /*
112          * Tracers may want to know about even ignored signal unless it
113          * is SIGKILL which can't be reported anyway but can be ignored
114          * by SIGNAL_UNKILLABLE task.
115          */
116         if (t->ptrace && sig != SIGKILL)
117                 return false;
118
119         return sig_task_ignored(t, sig, force);
120 }
121
122 /*
123  * Re-calculate pending state from the set of locally pending
124  * signals, globally pending signals, and blocked signals.
125  */
126 static inline bool has_pending_signals(sigset_t *signal, sigset_t *blocked)
127 {
128         unsigned long ready;
129         long i;
130
131         switch (_NSIG_WORDS) {
132         default:
133                 for (i = _NSIG_WORDS, ready = 0; --i >= 0 ;)
134                         ready |= signal->sig[i] &~ blocked->sig[i];
135                 break;
136
137         case 4: ready  = signal->sig[3] &~ blocked->sig[3];
138                 ready |= signal->sig[2] &~ blocked->sig[2];
139                 ready |= signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
140                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
141                 break;
142
143         case 2: ready  = signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
144                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
145                 break;
146
147         case 1: ready  = signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
148         }
149         return ready != 0;
150 }
151
152 #define PENDING(p,b) has_pending_signals(&(p)->signal, (b))
153
154 static bool recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t)
155 {
156         if ((t->jobctl & (JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_TRAP_FREEZE)) ||
157             PENDING(&t->pending, &t->blocked) ||
158             PENDING(&t->signal->shared_pending, &t->blocked) ||
159             cgroup_task_frozen(t)) {
160                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
161                 return true;
162         }
163
164         /*
165          * We must never clear the flag in another thread, or in current
166          * when it's possible the current syscall is returning -ERESTART*.
167          * So we don't clear it here, and only callers who know they should do.
168          */
169         return false;
170 }
171
172 /*
173  * After recalculating TIF_SIGPENDING, we need to make sure the task wakes up.
174  * This is superfluous when called on current, the wakeup is a harmless no-op.
175  */
176 void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t)
177 {
178         if (recalc_sigpending_tsk(t))
179                 signal_wake_up(t, 0);
180 }
181
182 void recalc_sigpending(void)
183 {
184         if (!recalc_sigpending_tsk(current) && !freezing(current))
185                 clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
186
187 }
188 EXPORT_SYMBOL(recalc_sigpending);
189
190 void calculate_sigpending(void)
191 {
192         /* Have any signals or users of TIF_SIGPENDING been delayed
193          * until after fork?
194          */
195         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
196         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
197         recalc_sigpending();
198         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
199 }
200
201 /* Given the mask, find the first available signal that should be serviced. */
202
203 #define SYNCHRONOUS_MASK \
204         (sigmask(SIGSEGV) | sigmask(SIGBUS) | sigmask(SIGILL) | \
205          sigmask(SIGTRAP) | sigmask(SIGFPE) | sigmask(SIGSYS))
206
207 int next_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask)
208 {
209         unsigned long i, *s, *m, x;
210         int sig = 0;
211
212         s = pending->signal.sig;
213         m = mask->sig;
214
215         /*
216          * Handle the first word specially: it contains the
217          * synchronous signals that need to be dequeued first.
218          */
219         x = *s &~ *m;
220         if (x) {
221                 if (x & SYNCHRONOUS_MASK)
222                         x &= SYNCHRONOUS_MASK;
223                 sig = ffz(~x) + 1;
224                 return sig;
225         }
226
227         switch (_NSIG_WORDS) {
228         default:
229                 for (i = 1; i < _NSIG_WORDS; ++i) {
230                         x = *++s &~ *++m;
231                         if (!x)
232                                 continue;
233                         sig = ffz(~x) + i*_NSIG_BPW + 1;
234                         break;
235                 }
236                 break;
237
238         case 2:
239                 x = s[1] &~ m[1];
240                 if (!x)
241                         break;
242                 sig = ffz(~x) + _NSIG_BPW + 1;
243                 break;
244
245         case 1:
246                 /* Nothing to do */
247                 break;
248         }
249
250         return sig;
251 }
252
253 static inline void print_dropped_signal(int sig)
254 {
255         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
256
257         if (!print_fatal_signals)
258                 return;
259
260         if (!__ratelimit(&ratelimit_state))
261                 return;
262
263         pr_info("%s/%d: reached RLIMIT_SIGPENDING, dropped signal %d\n",
264                                 current->comm, current->pid, sig);
265 }
266
267 /**
268  * task_set_jobctl_pending - set jobctl pending bits
269  * @task: target task
270  * @mask: pending bits to set
271  *
272  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
273  * %JOBCTL_PENDING_MASK | %JOBCTL_STOP_CONSUME | %JOBCTL_STOP_SIGMASK |
274  * %JOBCTL_TRAPPING.  If stop signo is being set, the existing signo is
275  * cleared.  If @task is already being killed or exiting, this function
276  * becomes noop.
277  *
278  * CONTEXT:
279  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
280  *
281  * RETURNS:
282  * %true if @mask is set, %false if made noop because @task was dying.
283  */
284 bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned long mask)
285 {
286         BUG_ON(mask & ~(JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_STOP_CONSUME |
287                         JOBCTL_STOP_SIGMASK | JOBCTL_TRAPPING));
288         BUG_ON((mask & JOBCTL_TRAPPING) && !(mask & JOBCTL_PENDING_MASK));
289
290         if (unlikely(fatal_signal_pending(task) || (task->flags & PF_EXITING)))
291                 return false;
292
293         if (mask & JOBCTL_STOP_SIGMASK)
294                 task->jobctl &= ~JOBCTL_STOP_SIGMASK;
295
296         task->jobctl |= mask;
297         return true;
298 }
299
300 /**
301  * task_clear_jobctl_trapping - clear jobctl trapping bit
302  * @task: target task
303  *
304  * If JOBCTL_TRAPPING is set, a ptracer is waiting for us to enter TRACED.
305  * Clear it and wake up the ptracer.  Note that we don't need any further
306  * locking.  @task->siglock guarantees that @task->parent points to the
307  * ptracer.
308  *
309  * CONTEXT:
310  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
311  */
312 void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task)
313 {
314         if (unlikely(task->jobctl & JOBCTL_TRAPPING)) {
315                 task->jobctl &= ~JOBCTL_TRAPPING;
316                 smp_mb();       /* advised by wake_up_bit() */
317                 wake_up_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT);
318         }
319 }
320
321 /**
322  * task_clear_jobctl_pending - clear jobctl pending bits
323  * @task: target task
324  * @mask: pending bits to clear
325  *
326  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
327  * %JOBCTL_PENDING_MASK.  If %JOBCTL_STOP_PENDING is being cleared, other
328  * STOP bits are cleared together.
329  *
330  * If clearing of @mask leaves no stop or trap pending, this function calls
331  * task_clear_jobctl_trapping().
332  *
333  * CONTEXT:
334  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
335  */
336 void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned long mask)
337 {
338         BUG_ON(mask & ~JOBCTL_PENDING_MASK);
339
340         if (mask & JOBCTL_STOP_PENDING)
341                 mask |= JOBCTL_STOP_CONSUME | JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
342
343         task->jobctl &= ~mask;
344
345         if (!(task->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK))
346                 task_clear_jobctl_trapping(task);
347 }
348
349 /**
350  * task_participate_group_stop - participate in a group stop
351  * @task: task participating in a group stop
352  *
353  * @task has %JOBCTL_STOP_PENDING set and is participating in a group stop.
354  * Group stop states are cleared and the group stop count is consumed if
355  * %JOBCTL_STOP_CONSUME was set.  If the consumption completes the group
356  * stop, the appropriate `SIGNAL_*` flags are set.
357  *
358  * CONTEXT:
359  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
360  *
361  * RETURNS:
362  * %true if group stop completion should be notified to the parent, %false
363  * otherwise.
364  */
365 static bool task_participate_group_stop(struct task_struct *task)
366 {
367         struct signal_struct *sig = task->signal;
368         bool consume = task->jobctl & JOBCTL_STOP_CONSUME;
369
370         WARN_ON_ONCE(!(task->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING));
371
372         task_clear_jobctl_pending(task, JOBCTL_STOP_PENDING);
373
374         if (!consume)
375                 return false;
376
377         if (!WARN_ON_ONCE(sig->group_stop_count == 0))
378                 sig->group_stop_count--;
379
380         /*
381          * Tell the caller to notify completion iff we are entering into a
382          * fresh group stop.  Read comment in do_signal_stop() for details.
383          */
384         if (!sig->group_stop_count && !(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)) {
385                 signal_set_stop_flags(sig, SIGNAL_STOP_STOPPED);
386                 return true;
387         }
388         return false;
389 }
390
391 void task_join_group_stop(struct task_struct *task)
392 {
393         unsigned long mask = current->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
394         struct signal_struct *sig = current->signal;
395
396         if (sig->group_stop_count) {
397                 sig->group_stop_count++;
398                 mask |= JOBCTL_STOP_CONSUME;
399         } else if (!(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
400                 return;
401
402         /* Have the new thread join an on-going signal group stop */
403         task_set_jobctl_pending(task, mask | JOBCTL_STOP_PENDING);
404 }
405
406 /*
407  * allocate a new signal queue record
408  * - this may be called without locks if and only if t == current, otherwise an
409  *   appropriate lock must be held to stop the target task from exiting
410  */
411 static struct sigqueue *
412 __sigqueue_alloc(int sig, struct task_struct *t, gfp_t gfp_flags,
413                  int override_rlimit, const unsigned int sigqueue_flags)
414 {
415         struct sigqueue *q = NULL;
416         struct ucounts *ucounts = NULL;
417         long sigpending;
418
419         /*
420          * Protect access to @t credentials. This can go away when all
421          * callers hold rcu read lock.
422          *
423          * NOTE! A pending signal will hold on to the user refcount,
424          * and we get/put the refcount only when the sigpending count
425          * changes from/to zero.
426          */
427         rcu_read_lock();
428         ucounts = task_ucounts(t);
429         sigpending = inc_rlimit_get_ucounts(ucounts, UCOUNT_RLIMIT_SIGPENDING);
430         rcu_read_unlock();
431         if (!sigpending)
432                 return NULL;
433
434         if (override_rlimit || likely(sigpending <= task_rlimit(t, RLIMIT_SIGPENDING))) {
435                 q = kmem_cache_alloc(sigqueue_cachep, gfp_flags);
436         } else {
437                 print_dropped_signal(sig);
438         }
439
440         if (unlikely(q == NULL)) {
441                 dec_rlimit_put_ucounts(ucounts, UCOUNT_RLIMIT_SIGPENDING);
442         } else {
443                 INIT_LIST_HEAD(&q->list);
444                 q->flags = sigqueue_flags;
445                 q->ucounts = ucounts;
446         }
447         return q;
448 }
449
450 static void __sigqueue_free(struct sigqueue *q)
451 {
452         if (q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC)
453                 return;
454         if (q->ucounts) {
455                 dec_rlimit_put_ucounts(q->ucounts, UCOUNT_RLIMIT_SIGPENDING);
456                 q->ucounts = NULL;
457         }
458         kmem_cache_free(sigqueue_cachep, q);
459 }
460
461 void flush_sigqueue(struct sigpending *queue)
462 {
463         struct sigqueue *q;
464
465         sigemptyset(&queue->signal);
466         while (!list_empty(&queue->list)) {
467                 q = list_entry(queue->list.next, struct sigqueue , list);
468                 list_del_init(&q->list);
469                 __sigqueue_free(q);
470         }
471 }
472
473 /*
474  * Flush all pending signals for this kthread.
475  */
476 void flush_signals(struct task_struct *t)
477 {
478         unsigned long flags;
479
480         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
481         clear_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
482         flush_sigqueue(&t->pending);
483         flush_sigqueue(&t->signal->shared_pending);
484         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
485 }
486 EXPORT_SYMBOL(flush_signals);
487
488 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
489 static void __flush_itimer_signals(struct sigpending *pending)
490 {
491         sigset_t signal, retain;
492         struct sigqueue *q, *n;
493
494         signal = pending->signal;
495         sigemptyset(&retain);
496
497         list_for_each_entry_safe(q, n, &pending->list, list) {
498                 int sig = q->info.si_signo;
499
500                 if (likely(q->info.si_code != SI_TIMER)) {
501                         sigaddset(&retain, sig);
502                 } else {
503                         sigdelset(&signal, sig);
504                         list_del_init(&q->list);
505                         __sigqueue_free(q);
506                 }
507         }
508
509         sigorsets(&pending->signal, &signal, &retain);
510 }
511
512 void flush_itimer_signals(void)
513 {
514         struct task_struct *tsk = current;
515         unsigned long flags;
516
517         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
518         __flush_itimer_signals(&tsk->pending);
519         __flush_itimer_signals(&tsk->signal->shared_pending);
520         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
521 }
522 #endif
523
524 void ignore_signals(struct task_struct *t)
525 {
526         int i;
527
528         for (i = 0; i < _NSIG; ++i)
529                 t->sighand->action[i].sa.sa_handler = SIG_IGN;
530
531         flush_signals(t);
532 }
533
534 /*
535  * Flush all handlers for a task.
536  */
537
538 void
539 flush_signal_handlers(struct task_struct *t, int force_default)
540 {
541         int i;
542         struct k_sigaction *ka = &t->sighand->action[0];
543         for (i = _NSIG ; i != 0 ; i--) {
544                 if (force_default || ka->sa.sa_handler != SIG_IGN)
545                         ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
546                 ka->sa.sa_flags = 0;
547 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
548                 ka->sa.sa_restorer = NULL;
549 #endif
550                 sigemptyset(&ka->sa.sa_mask);
551                 ka++;
552         }
553 }
554
555 bool unhandled_signal(struct task_struct *tsk, int sig)
556 {
557         void __user *handler = tsk->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler;
558         if (is_global_init(tsk))
559                 return true;
560
561         if (handler != SIG_IGN && handler != SIG_DFL)
562                 return false;
563
564         /* if ptraced, let the tracer determine */
565         return !tsk->ptrace;
566 }
567
568 static void collect_signal(int sig, struct sigpending *list, kernel_siginfo_t *info,
569                            bool *resched_timer)
570 {
571         struct sigqueue *q, *first = NULL;
572
573         /*
574          * Collect the siginfo appropriate to this signal.  Check if
575          * there is another siginfo for the same signal.
576         */
577         list_for_each_entry(q, &list->list, list) {
578                 if (q->info.si_signo == sig) {
579                         if (first)
580                                 goto still_pending;
581                         first = q;
582                 }
583         }
584
585         sigdelset(&list->signal, sig);
586
587         if (first) {
588 still_pending:
589                 list_del_init(&first->list);
590                 copy_siginfo(info, &first->info);
591
592                 *resched_timer =
593                         (first->flags & SIGQUEUE_PREALLOC) &&
594                         (info->si_code == SI_TIMER) &&
595                         (info->si_sys_private);
596
597                 __sigqueue_free(first);
598         } else {
599                 /*
600                  * Ok, it wasn't in the queue.  This must be
601                  * a fast-pathed signal or we must have been
602                  * out of queue space.  So zero out the info.
603                  */
604                 clear_siginfo(info);
605                 info->si_signo = sig;
606                 info->si_errno = 0;
607                 info->si_code = SI_USER;
608                 info->si_pid = 0;
609                 info->si_uid = 0;
610         }
611 }
612
613 static int __dequeue_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask,
614                         kernel_siginfo_t *info, bool *resched_timer)
615 {
616         int sig = next_signal(pending, mask);
617
618         if (sig)
619                 collect_signal(sig, pending, info, resched_timer);
620         return sig;
621 }
622
623 /*
624  * Dequeue a signal and return the element to the caller, which is
625  * expected to free it.
626  *
627  * All callers have to hold the siglock.
628  */
629 int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, kernel_siginfo_t *info)
630 {
631         bool resched_timer = false;
632         int signr;
633
634         /* We only dequeue private signals from ourselves, we don't let
635          * signalfd steal them
636          */
637         signr = __dequeue_signal(&tsk->pending, mask, info, &resched_timer);
638         if (!signr) {
639                 signr = __dequeue_signal(&tsk->signal->shared_pending,
640                                          mask, info, &resched_timer);
641 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
642                 /*
643                  * itimer signal ?
644                  *
645                  * itimers are process shared and we restart periodic
646                  * itimers in the signal delivery path to prevent DoS
647                  * attacks in the high resolution timer case. This is
648                  * compliant with the old way of self-restarting
649                  * itimers, as the SIGALRM is a legacy signal and only
650                  * queued once. Changing the restart behaviour to
651                  * restart the timer in the signal dequeue path is
652                  * reducing the timer noise on heavy loaded !highres
653                  * systems too.
654                  */
655                 if (unlikely(signr == SIGALRM)) {
656                         struct hrtimer *tmr = &tsk->signal->real_timer;
657
658                         if (!hrtimer_is_queued(tmr) &&
659                             tsk->signal->it_real_incr != 0) {
660                                 hrtimer_forward(tmr, tmr->base->get_time(),
661                                                 tsk->signal->it_real_incr);
662                                 hrtimer_restart(tmr);
663                         }
664                 }
665 #endif
666         }
667
668         recalc_sigpending();
669         if (!signr)
670                 return 0;
671
672         if (unlikely(sig_kernel_stop(signr))) {
673                 /*
674                  * Set a marker that we have dequeued a stop signal.  Our
675                  * caller might release the siglock and then the pending
676                  * stop signal it is about to process is no longer in the
677                  * pending bitmasks, but must still be cleared by a SIGCONT
678                  * (and overruled by a SIGKILL).  So those cases clear this
679                  * shared flag after we've set it.  Note that this flag may
680                  * remain set after the signal we return is ignored or
681                  * handled.  That doesn't matter because its only purpose
682                  * is to alert stop-signal processing code when another
683                  * processor has come along and cleared the flag.
684                  */
685                 current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
686         }
687 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
688         if (resched_timer) {
689                 /*
690                  * Release the siglock to ensure proper locking order
691                  * of timer locks outside of siglocks.  Note, we leave
692                  * irqs disabled here, since the posix-timers code is
693                  * about to disable them again anyway.
694                  */
695                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
696                 posixtimer_rearm(info);
697                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
698
699                 /* Don't expose the si_sys_private value to userspace */
700                 info->si_sys_private = 0;
701         }
702 #endif
703         return signr;
704 }
705 EXPORT_SYMBOL_GPL(dequeue_signal);
706
707 static int dequeue_synchronous_signal(kernel_siginfo_t *info)
708 {
709         struct task_struct *tsk = current;
710         struct sigpending *pending = &tsk->pending;
711         struct sigqueue *q, *sync = NULL;
712
713         /*
714          * Might a synchronous signal be in the queue?
715          */
716         if (!((pending->signal.sig[0] & ~tsk->blocked.sig[0]) & SYNCHRONOUS_MASK))
717                 return 0;
718
719         /*
720          * Return the first synchronous signal in the queue.
721          */
722         list_for_each_entry(q, &pending->list, list) {
723                 /* Synchronous signals have a positive si_code */
724                 if ((q->info.si_code > SI_USER) &&
725                     (sigmask(q->info.si_signo) & SYNCHRONOUS_MASK)) {
726                         sync = q;
727                         goto next;
728                 }
729         }
730         return 0;
731 next:
732         /*
733          * Check if there is another siginfo for the same signal.
734          */
735         list_for_each_entry_continue(q, &pending->list, list) {
736                 if (q->info.si_signo == sync->info.si_signo)
737                         goto still_pending;
738         }
739
740         sigdelset(&pending->signal, sync->info.si_signo);
741         recalc_sigpending();
742 still_pending:
743         list_del_init(&sync->list);
744         copy_siginfo(info, &sync->info);
745         __sigqueue_free(sync);
746         return info->si_signo;
747 }
748
749 /*
750  * Tell a process that it has a new active signal..
751  *
752  * NOTE! we rely on the previous spin_lock to
753  * lock interrupts for us! We can only be called with
754  * "siglock" held, and the local interrupt must
755  * have been disabled when that got acquired!
756  *
757  * No need to set need_resched since signal event passing
758  * goes through ->blocked
759  */
760 void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state)
761 {
762         set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
763         /*
764          * TASK_WAKEKILL also means wake it up in the stopped/traced/killable
765          * case. We don't check t->state here because there is a race with it
766          * executing another processor and just now entering stopped state.
767          * By using wake_up_state, we ensure the process will wake up and
768          * handle its death signal.
769          */
770         if (!wake_up_state(t, state | TASK_INTERRUPTIBLE))
771                 kick_process(t);
772 }
773
774 /*
775  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
776  * Returns 1 if any signals were found.
777  *
778  * All callers must be holding the siglock.
779  */
780 static void flush_sigqueue_mask(sigset_t *mask, struct sigpending *s)
781 {
782         struct sigqueue *q, *n;
783         sigset_t m;
784
785         sigandsets(&m, mask, &s->signal);
786         if (sigisemptyset(&m))
787                 return;
788
789         sigandnsets(&s->signal, &s->signal, mask);
790         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
791                 if (sigismember(mask, q->info.si_signo)) {
792                         list_del_init(&q->list);
793                         __sigqueue_free(q);
794                 }
795         }
796 }
797
798 static inline int is_si_special(const struct kernel_siginfo *info)
799 {
800         return info <= SEND_SIG_PRIV;
801 }
802
803 static inline bool si_fromuser(const struct kernel_siginfo *info)
804 {
805         return info == SEND_SIG_NOINFO ||
806                 (!is_si_special(info) && SI_FROMUSER(info));
807 }
808
809 /*
810  * called with RCU read lock from check_kill_permission()
811  */
812 static bool kill_ok_by_cred(struct task_struct *t)
813 {
814         const struct cred *cred = current_cred();
815         const struct cred *tcred = __task_cred(t);
816
817         return uid_eq(cred->euid, tcred->suid) ||
818                uid_eq(cred->euid, tcred->uid) ||
819                uid_eq(cred->uid, tcred->suid) ||
820                uid_eq(cred->uid, tcred->uid) ||
821                ns_capable(tcred->user_ns, CAP_KILL);
822 }
823
824 /*
825  * Bad permissions for sending the signal
826  * - the caller must hold the RCU read lock
827  */
828 static int check_kill_permission(int sig, struct kernel_siginfo *info,
829                                  struct task_struct *t)
830 {
831         struct pid *sid;
832         int error;
833
834         if (!valid_signal(sig))
835                 return -EINVAL;
836
837         if (!si_fromuser(info))
838                 return 0;
839
840         error = audit_signal_info(sig, t); /* Let audit system see the signal */
841         if (error)
842                 return error;
843
844         if (!same_thread_group(current, t) &&
845             !kill_ok_by_cred(t)) {
846                 switch (sig) {
847                 case SIGCONT:
848                         sid = task_session(t);
849                         /*
850                          * We don't return the error if sid == NULL. The
851                          * task was unhashed, the caller must notice this.
852                          */
853                         if (!sid || sid == task_session(current))
854                                 break;
855                         fallthrough;
856                 default:
857                         return -EPERM;
858                 }
859         }
860
861         return security_task_kill(t, info, sig, NULL);
862 }
863
864 /**
865  * ptrace_trap_notify - schedule trap to notify ptracer
866  * @t: tracee wanting to notify tracer
867  *
868  * This function schedules sticky ptrace trap which is cleared on the next
869  * TRAP_STOP to notify ptracer of an event.  @t must have been seized by
870  * ptracer.
871  *
872  * If @t is running, STOP trap will be taken.  If trapped for STOP and
873  * ptracer is listening for events, tracee is woken up so that it can
874  * re-trap for the new event.  If trapped otherwise, STOP trap will be
875  * eventually taken without returning to userland after the existing traps
876  * are finished by PTRACE_CONT.
877  *
878  * CONTEXT:
879  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
880  */
881 static void ptrace_trap_notify(struct task_struct *t)
882 {
883         WARN_ON_ONCE(!(t->ptrace & PT_SEIZED));
884         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
885
886         task_set_jobctl_pending(t, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
887         ptrace_signal_wake_up(t, t->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
888 }
889
890 /*
891  * Handle magic process-wide effects of stop/continue signals. Unlike
892  * the signal actions, these happen immediately at signal-generation
893  * time regardless of blocking, ignoring, or handling.  This does the
894  * actual continuing for SIGCONT, but not the actual stopping for stop
895  * signals. The process stop is done as a signal action for SIG_DFL.
896  *
897  * Returns true if the signal should be actually delivered, otherwise
898  * it should be dropped.
899  */
900 static bool prepare_signal(int sig, struct task_struct *p, bool force)
901 {
902         struct signal_struct *signal = p->signal;
903         struct task_struct *t;
904         sigset_t flush;
905
906         if (signal->flags & (SIGNAL_GROUP_EXIT | SIGNAL_GROUP_COREDUMP)) {
907                 if (!(signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT))
908                         return sig == SIGKILL;
909                 /*
910                  * The process is in the middle of dying, nothing to do.
911                  */
912         } else if (sig_kernel_stop(sig)) {
913                 /*
914                  * This is a stop signal.  Remove SIGCONT from all queues.
915                  */
916                 siginitset(&flush, sigmask(SIGCONT));
917                 flush_sigqueue_mask(&flush, &signal->shared_pending);
918                 for_each_thread(p, t)
919                         flush_sigqueue_mask(&flush, &t->pending);
920         } else if (sig == SIGCONT) {
921                 unsigned int why;
922                 /*
923                  * Remove all stop signals from all queues, wake all threads.
924                  */
925                 siginitset(&flush, SIG_KERNEL_STOP_MASK);
926                 flush_sigqueue_mask(&flush, &signal->shared_pending);
927                 for_each_thread(p, t) {
928                         flush_sigqueue_mask(&flush, &t->pending);
929                         task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_STOP_PENDING);
930                         if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
931                                 wake_up_state(t, __TASK_STOPPED);
932                         else
933                                 ptrace_trap_notify(t);
934                 }
935
936                 /*
937                  * Notify the parent with CLD_CONTINUED if we were stopped.
938                  *
939                  * If we were in the middle of a group stop, we pretend it
940                  * was already finished, and then continued. Since SIGCHLD
941                  * doesn't queue we report only CLD_STOPPED, as if the next
942                  * CLD_CONTINUED was dropped.
943                  */
944                 why = 0;
945                 if (signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
946                         why |= SIGNAL_CLD_CONTINUED;
947                 else if (signal->group_stop_count)
948                         why |= SIGNAL_CLD_STOPPED;
949
950                 if (why) {
951                         /*
952                          * The first thread which returns from do_signal_stop()
953                          * will take ->siglock, notice SIGNAL_CLD_MASK, and
954                          * notify its parent. See get_signal().
955                          */
956                         signal_set_stop_flags(signal, why | SIGNAL_STOP_CONTINUED);
957                         signal->group_stop_count = 0;
958                         signal->group_exit_code = 0;
959                 }
960         }
961
962         return !sig_ignored(p, sig, force);
963 }
964
965 /*
966  * Test if P wants to take SIG.  After we've checked all threads with this,
967  * it's equivalent to finding no threads not blocking SIG.  Any threads not
968  * blocking SIG were ruled out because they are not running and already
969  * have pending signals.  Such threads will dequeue from the shared queue
970  * as soon as they're available, so putting the signal on the shared queue
971  * will be equivalent to sending it to one such thread.
972  */
973 static inline bool wants_signal(int sig, struct task_struct *p)
974 {
975         if (sigismember(&p->blocked, sig))
976                 return false;
977
978         if (p->flags & PF_EXITING)
979                 return false;
980
981         if (sig == SIGKILL)
982                 return true;
983
984         if (task_is_stopped_or_traced(p))
985                 return false;
986
987         return task_curr(p) || !task_sigpending(p);
988 }
989
990 static void complete_signal(int sig, struct task_struct *p, enum pid_type type)
991 {
992         struct signal_struct *signal = p->signal;
993         struct task_struct *t;
994
995         /*
996          * Now find a thread we can wake up to take the signal off the queue.
997          *
998          * If the main thread wants the signal, it gets first crack.
999          * Probably the least surprising to the average bear.
1000          */
1001         if (wants_signal(sig, p))
1002                 t = p;
1003         else if ((type == PIDTYPE_PID) || thread_group_empty(p))
1004                 /*
1005                  * There is just one thread and it does not need to be woken.
1006                  * It will dequeue unblocked signals before it runs again.
1007                  */
1008                 return;
1009         else {
1010                 /*
1011                  * Otherwise try to find a suitable thread.
1012                  */
1013                 t = signal->curr_target;
1014                 while (!wants_signal(sig, t)) {
1015                         t = next_thread(t);
1016                         if (t == signal->curr_target)
1017                                 /*
1018                                  * No thread needs to be woken.
1019                                  * Any eligible threads will see
1020                                  * the signal in the queue soon.
1021                                  */
1022                                 return;
1023                 }
1024                 signal->curr_target = t;
1025         }
1026
1027         /*
1028          * Found a killable thread.  If the signal will be fatal,
1029          * then start taking the whole group down immediately.
1030          */
1031         if (sig_fatal(p, sig) &&
1032             !(signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) &&
1033             !sigismember(&t->real_blocked, sig) &&
1034             (sig == SIGKILL || !p->ptrace)) {
1035                 /*
1036                  * This signal will be fatal to the whole group.
1037                  */
1038                 if (!sig_kernel_coredump(sig)) {
1039                         /*
1040                          * Start a group exit and wake everybody up.
1041                          * This way we don't have other threads
1042                          * running and doing things after a slower
1043                          * thread has the fatal signal pending.
1044                          */
1045                         signal->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
1046                         signal->group_exit_code = sig;
1047                         signal->group_stop_count = 0;
1048                         t = p;
1049                         do {
1050                                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1051                                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1052                                 signal_wake_up(t, 1);
1053                         } while_each_thread(p, t);
1054                         return;
1055                 }
1056         }
1057
1058         /*
1059          * The signal is already in the shared-pending queue.
1060          * Tell the chosen thread to wake up and dequeue it.
1061          */
1062         signal_wake_up(t, sig == SIGKILL);
1063         return;
1064 }
1065
1066 static inline bool legacy_queue(struct sigpending *signals, int sig)
1067 {
1068         return (sig < SIGRTMIN) && sigismember(&signals->signal, sig);
1069 }
1070
1071 static int __send_signal(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *t,
1072                         enum pid_type type, bool force)
1073 {
1074         struct sigpending *pending;
1075         struct sigqueue *q;
1076         int override_rlimit;
1077         int ret = 0, result;
1078
1079         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
1080
1081         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1082         if (!prepare_signal(sig, t, force))
1083                 goto ret;
1084
1085         pending = (type != PIDTYPE_PID) ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1086         /*
1087          * Short-circuit ignored signals and support queuing
1088          * exactly one non-rt signal, so that we can get more
1089          * detailed information about the cause of the signal.
1090          */
1091         result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1092         if (legacy_queue(pending, sig))
1093                 goto ret;
1094
1095         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1096         /*
1097          * Skip useless siginfo allocation for SIGKILL and kernel threads.
1098          */
1099         if ((sig == SIGKILL) || (t->flags & PF_KTHREAD))
1100                 goto out_set;
1101
1102         /*
1103          * Real-time signals must be queued if sent by sigqueue, or
1104          * some other real-time mechanism.  It is implementation
1105          * defined whether kill() does so.  We attempt to do so, on
1106          * the principle of least surprise, but since kill is not
1107          * allowed to fail with EAGAIN when low on memory we just
1108          * make sure at least one signal gets delivered and don't
1109          * pass on the info struct.
1110          */
1111         if (sig < SIGRTMIN)
1112                 override_rlimit = (is_si_special(info) || info->si_code >= 0);
1113         else
1114                 override_rlimit = 0;
1115
1116         q = __sigqueue_alloc(sig, t, GFP_ATOMIC, override_rlimit, 0);
1117
1118         if (q) {
1119                 list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1120                 switch ((unsigned long) info) {
1121                 case (unsigned long) SEND_SIG_NOINFO:
1122                         clear_siginfo(&q->info);
1123                         q->info.si_signo = sig;
1124                         q->info.si_errno = 0;
1125                         q->info.si_code = SI_USER;
1126                         q->info.si_pid = task_tgid_nr_ns(current,
1127                                                         task_active_pid_ns(t));
1128                         rcu_read_lock();
1129                         q->info.si_uid =
1130                                 from_kuid_munged(task_cred_xxx(t, user_ns),
1131                                                  current_uid());
1132                         rcu_read_unlock();
1133                         break;
1134                 case (unsigned long) SEND_SIG_PRIV:
1135                         clear_siginfo(&q->info);
1136                         q->info.si_signo = sig;
1137                         q->info.si_errno = 0;
1138                         q->info.si_code = SI_KERNEL;
1139                         q->info.si_pid = 0;
1140                         q->info.si_uid = 0;
1141                         break;
1142                 default:
1143                         copy_siginfo(&q->info, info);
1144                         break;
1145                 }
1146         } else if (!is_si_special(info) &&
1147                    sig >= SIGRTMIN && info->si_code != SI_USER) {
1148                 /*
1149                  * Queue overflow, abort.  We may abort if the
1150                  * signal was rt and sent by user using something
1151                  * other than kill().
1152                  */
1153                 result = TRACE_SIGNAL_OVERFLOW_FAIL;
1154                 ret = -EAGAIN;
1155                 goto ret;
1156         } else {
1157                 /*
1158                  * This is a silent loss of information.  We still
1159                  * send the signal, but the *info bits are lost.
1160                  */
1161                 result = TRACE_SIGNAL_LOSE_INFO;
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 inline bool has_si_pid_and_uid(struct kernel_siginfo *info)
1189 {
1190         bool ret = false;
1191         switch (siginfo_layout(info->si_signo, info->si_code)) {
1192         case SIL_KILL:
1193         case SIL_CHLD:
1194         case SIL_RT:
1195                 ret = true;
1196                 break;
1197         case SIL_TIMER:
1198         case SIL_POLL:
1199         case SIL_FAULT:
1200         case SIL_FAULT_TRAPNO:
1201         case SIL_FAULT_MCEERR:
1202         case SIL_FAULT_BNDERR:
1203         case SIL_FAULT_PKUERR:
1204         case SIL_FAULT_PERF_EVENT:
1205         case SIL_SYS:
1206                 ret = false;
1207                 break;
1208         }
1209         return ret;
1210 }
1211
1212 static int send_signal(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *t,
1213                         enum pid_type type)
1214 {
1215         /* Should SIGKILL or SIGSTOP be received by a pid namespace init? */
1216         bool force = false;
1217
1218         if (info == SEND_SIG_NOINFO) {
1219                 /* Force if sent from an ancestor pid namespace */
1220                 force = !task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(t));
1221         } else if (info == SEND_SIG_PRIV) {
1222                 /* Don't ignore kernel generated signals */
1223                 force = true;
1224         } else if (has_si_pid_and_uid(info)) {
1225                 /* SIGKILL and SIGSTOP is special or has ids */
1226                 struct user_namespace *t_user_ns;
1227
1228                 rcu_read_lock();
1229                 t_user_ns = task_cred_xxx(t, user_ns);
1230                 if (current_user_ns() != t_user_ns) {
1231                         kuid_t uid = make_kuid(current_user_ns(), info->si_uid);
1232                         info->si_uid = from_kuid_munged(t_user_ns, uid);
1233                 }
1234                 rcu_read_unlock();
1235
1236                 /* A kernel generated signal? */
1237                 force = (info->si_code == SI_KERNEL);
1238
1239                 /* From an ancestor pid namespace? */
1240                 if (!task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(t))) {
1241                         info->si_pid = 0;
1242                         force = true;
1243                 }
1244         }
1245         return __send_signal(sig, info, t, type, force);
1246 }
1247
1248 static void print_fatal_signal(int signr)
1249 {
1250         struct pt_regs *regs = signal_pt_regs();
1251         pr_info("potentially unexpected fatal signal %d.\n", signr);
1252
1253 #if defined(__i386__) && !defined(__arch_um__)
1254         pr_info("code at %08lx: ", regs->ip);
1255         {
1256                 int i;
1257                 for (i = 0; i < 16; i++) {
1258                         unsigned char insn;
1259
1260                         if (get_user(insn, (unsigned char *)(regs->ip + i)))
1261                                 break;
1262                         pr_cont("%02x ", insn);
1263                 }
1264         }
1265         pr_cont("\n");
1266 #endif
1267         preempt_disable();
1268         show_regs(regs);
1269         preempt_enable();
1270 }
1271
1272 static int __init setup_print_fatal_signals(char *str)
1273 {
1274         get_option (&str, &print_fatal_signals);
1275
1276         return 1;
1277 }
1278
1279 __setup("print-fatal-signals=", setup_print_fatal_signals);
1280
1281 int
1282 __group_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *p)
1283 {
1284         return send_signal(sig, info, p, PIDTYPE_TGID);
1285 }
1286
1287 int do_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *p,
1288                         enum pid_type type)
1289 {
1290         unsigned long flags;
1291         int ret = -ESRCH;
1292
1293         if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1294                 ret = send_signal(sig, info, p, type);
1295                 unlock_task_sighand(p, &flags);
1296         }
1297
1298         return ret;
1299 }
1300
1301 enum sig_handler {
1302         HANDLER_CURRENT, /* If reachable use the current handler */
1303         HANDLER_SIG_DFL, /* Always use SIG_DFL handler semantics */
1304         HANDLER_EXIT,    /* Only visible as the process exit code */
1305 };
1306
1307 /*
1308  * Force a signal that the process can't ignore: if necessary
1309  * we unblock the signal and change any SIG_IGN to SIG_DFL.
1310  *
1311  * Note: If we unblock the signal, we always reset it to SIG_DFL,
1312  * since we do not want to have a signal handler that was blocked
1313  * be invoked when user space had explicitly blocked it.
1314  *
1315  * We don't want to have recursive SIGSEGV's etc, for example,
1316  * that is why we also clear SIGNAL_UNKILLABLE.
1317  */
1318 static int
1319 force_sig_info_to_task(struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *t,
1320         enum sig_handler handler)
1321 {
1322         unsigned long int flags;
1323         int ret, blocked, ignored;
1324         struct k_sigaction *action;
1325         int sig = info->si_signo;
1326
1327         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
1328         action = &t->sighand->action[sig-1];
1329         ignored = action->sa.sa_handler == SIG_IGN;
1330         blocked = sigismember(&t->blocked, sig);
1331         if (blocked || ignored || (handler != HANDLER_CURRENT)) {
1332                 action->sa.sa_handler = SIG_DFL;
1333                 if (handler == HANDLER_EXIT)
1334                         action->sa.sa_flags |= SA_IMMUTABLE;
1335                 if (blocked) {
1336                         sigdelset(&t->blocked, sig);
1337                         recalc_sigpending_and_wake(t);
1338                 }
1339         }
1340         /*
1341          * Don't clear SIGNAL_UNKILLABLE for traced tasks, users won't expect
1342          * debugging to leave init killable. But HANDLER_EXIT is always fatal.
1343          */
1344         if (action->sa.sa_handler == SIG_DFL &&
1345             (!t->ptrace || (handler == HANDLER_EXIT)))
1346                 t->signal->flags &= ~SIGNAL_UNKILLABLE;
1347         ret = send_signal(sig, info, t, PIDTYPE_PID);
1348         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
1349
1350         return ret;
1351 }
1352
1353 int force_sig_info(struct kernel_siginfo *info)
1354 {
1355         return force_sig_info_to_task(info, current, HANDLER_CURRENT);
1356 }
1357
1358 /*
1359  * Nuke all other threads in the group.
1360  */
1361 int zap_other_threads(struct task_struct *p)
1362 {
1363         struct task_struct *t = p;
1364         int count = 0;
1365
1366         p->signal->group_stop_count = 0;
1367
1368         while_each_thread(p, t) {
1369                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1370                 count++;
1371
1372                 /* Don't bother with already dead threads */
1373                 if (t->exit_state)
1374                         continue;
1375                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1376                 signal_wake_up(t, 1);
1377         }
1378
1379         return count;
1380 }
1381
1382 struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1383                                            unsigned long *flags)
1384 {
1385         struct sighand_struct *sighand;
1386
1387         rcu_read_lock();
1388         for (;;) {
1389                 sighand = rcu_dereference(tsk->sighand);
1390                 if (unlikely(sighand == NULL))
1391                         break;
1392
1393                 /*
1394                  * This sighand can be already freed and even reused, but
1395                  * we rely on SLAB_TYPESAFE_BY_RCU and sighand_ctor() which
1396                  * initializes ->siglock: this slab can't go away, it has
1397                  * the same object type, ->siglock can't be reinitialized.
1398                  *
1399                  * We need to ensure that tsk->sighand is still the same
1400                  * after we take the lock, we can race with de_thread() or
1401                  * __exit_signal(). In the latter case the next iteration
1402                  * must see ->sighand == NULL.
1403                  */
1404                 spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, *flags);
1405                 if (likely(sighand == rcu_access_pointer(tsk->sighand)))
1406                         break;
1407                 spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, *flags);
1408         }
1409         rcu_read_unlock();
1410
1411         return sighand;
1412 }
1413
1414 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1415 void lockdep_assert_task_sighand_held(struct task_struct *task)
1416 {
1417         struct sighand_struct *sighand;
1418
1419         rcu_read_lock();
1420         sighand = rcu_dereference(task->sighand);
1421         if (sighand)
1422                 lockdep_assert_held(&sighand->siglock);
1423         else
1424                 WARN_ON_ONCE(1);
1425         rcu_read_unlock();
1426 }
1427 #endif
1428
1429 /*
1430  * send signal info to all the members of a group
1431  */
1432 int group_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info,
1433                         struct task_struct *p, enum pid_type type)
1434 {
1435         int ret;
1436
1437         rcu_read_lock();
1438         ret = check_kill_permission(sig, info, p);
1439         rcu_read_unlock();
1440
1441         if (!ret && sig)
1442                 ret = do_send_sig_info(sig, info, p, type);
1443
1444         return ret;
1445 }
1446
1447 /*
1448  * __kill_pgrp_info() sends a signal to a process group: this is what the tty
1449  * control characters do (^C, ^Z etc)
1450  * - the caller must hold at least a readlock on tasklist_lock
1451  */
1452 int __kill_pgrp_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct pid *pgrp)
1453 {
1454         struct task_struct *p = NULL;
1455         int retval, success;
1456
1457         success = 0;
1458         retval = -ESRCH;
1459         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
1460                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PGID);
1461                 success |= !err;
1462                 retval = err;
1463         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
1464         return success ? 0 : retval;
1465 }
1466
1467 int kill_pid_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct pid *pid)
1468 {
1469         int error = -ESRCH;
1470         struct task_struct *p;
1471
1472         for (;;) {
1473                 rcu_read_lock();
1474                 p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1475                 if (p)
1476                         error = group_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_TGID);
1477                 rcu_read_unlock();
1478                 if (likely(!p || error != -ESRCH))
1479                         return error;
1480
1481                 /*
1482                  * The task was unhashed in between, try again.  If it
1483                  * is dead, pid_task() will return NULL, if we race with
1484                  * de_thread() it will find the new leader.
1485                  */
1486         }
1487 }
1488
1489 static int kill_proc_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, pid_t pid)
1490 {
1491         int error;
1492         rcu_read_lock();
1493         error = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1494         rcu_read_unlock();
1495         return error;
1496 }
1497
1498 static inline bool kill_as_cred_perm(const struct cred *cred,
1499                                      struct task_struct *target)
1500 {
1501         const struct cred *pcred = __task_cred(target);
1502
1503         return uid_eq(cred->euid, pcred->suid) ||
1504                uid_eq(cred->euid, pcred->uid) ||
1505                uid_eq(cred->uid, pcred->suid) ||
1506                uid_eq(cred->uid, pcred->uid);
1507 }
1508
1509 /*
1510  * The usb asyncio usage of siginfo is wrong.  The glibc support
1511  * for asyncio which uses SI_ASYNCIO assumes the layout is SIL_RT.
1512  * AKA after the generic fields:
1513  *      kernel_pid_t    si_pid;
1514  *      kernel_uid32_t  si_uid;
1515  *      sigval_t        si_value;
1516  *
1517  * Unfortunately when usb generates SI_ASYNCIO it assumes the layout
1518  * after the generic fields is:
1519  *      void __user     *si_addr;
1520  *
1521  * This is a practical problem when there is a 64bit big endian kernel
1522  * and a 32bit userspace.  As the 32bit address will encoded in the low
1523  * 32bits of the pointer.  Those low 32bits will be stored at higher
1524  * address than appear in a 32 bit pointer.  So userspace will not
1525  * see the address it was expecting for it's completions.
1526  *
1527  * There is nothing in the encoding that can allow
1528  * copy_siginfo_to_user32 to detect this confusion of formats, so
1529  * handle this by requiring the caller of kill_pid_usb_asyncio to
1530  * notice when this situration takes place and to store the 32bit
1531  * pointer in sival_int, instead of sival_addr of the sigval_t addr
1532  * parameter.
1533  */
1534 int kill_pid_usb_asyncio(int sig, int errno, sigval_t addr,
1535                          struct pid *pid, const struct cred *cred)
1536 {
1537         struct kernel_siginfo info;
1538         struct task_struct *p;
1539         unsigned long flags;
1540         int ret = -EINVAL;
1541
1542         if (!valid_signal(sig))
1543                 return ret;
1544
1545         clear_siginfo(&info);
1546         info.si_signo = sig;
1547         info.si_errno = errno;
1548         info.si_code = SI_ASYNCIO;
1549         *((sigval_t *)&info.si_pid) = addr;
1550
1551         rcu_read_lock();
1552         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1553         if (!p) {
1554                 ret = -ESRCH;
1555                 goto out_unlock;
1556         }
1557         if (!kill_as_cred_perm(cred, p)) {
1558                 ret = -EPERM;
1559                 goto out_unlock;
1560         }
1561         ret = security_task_kill(p, &info, sig, cred);
1562         if (ret)
1563                 goto out_unlock;
1564
1565         if (sig) {
1566                 if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1567                         ret = __send_signal(sig, &info, p, PIDTYPE_TGID, false);
1568                         unlock_task_sighand(p, &flags);
1569                 } else
1570                         ret = -ESRCH;
1571         }
1572 out_unlock:
1573         rcu_read_unlock();
1574         return ret;
1575 }
1576 EXPORT_SYMBOL_GPL(kill_pid_usb_asyncio);
1577
1578 /*
1579  * kill_something_info() interprets pid in interesting ways just like kill(2).
1580  *
1581  * POSIX specifies that kill(-1,sig) is unspecified, but what we have
1582  * is probably wrong.  Should make it like BSD or SYSV.
1583  */
1584
1585 static int kill_something_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, pid_t pid)
1586 {
1587         int ret;
1588
1589         if (pid > 0)
1590                 return kill_proc_info(sig, info, pid);
1591
1592         /* -INT_MIN is undefined.  Exclude this case to avoid a UBSAN warning */
1593         if (pid == INT_MIN)
1594                 return -ESRCH;
1595
1596         read_lock(&tasklist_lock);
1597         if (pid != -1) {
1598                 ret = __kill_pgrp_info(sig, info,
1599                                 pid ? find_vpid(-pid) : task_pgrp(current));
1600         } else {
1601                 int retval = 0, count = 0;
1602                 struct task_struct * p;
1603
1604                 for_each_process(p) {
1605                         if (task_pid_vnr(p) > 1 &&
1606                                         !same_thread_group(p, current)) {
1607                                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p,
1608                                                               PIDTYPE_MAX);
1609                                 ++count;
1610                                 if (err != -EPERM)
1611                                         retval = err;
1612                         }
1613                 }
1614                 ret = count ? retval : -ESRCH;
1615         }
1616         read_unlock(&tasklist_lock);
1617
1618         return ret;
1619 }
1620
1621 /*
1622  * These are for backward compatibility with the rest of the kernel source.
1623  */
1624
1625 int send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *p)
1626 {
1627         /*
1628          * Make sure legacy kernel users don't send in bad values
1629          * (normal paths check this in check_kill_permission).
1630          */
1631         if (!valid_signal(sig))
1632                 return -EINVAL;
1633
1634         return do_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PID);
1635 }
1636 EXPORT_SYMBOL(send_sig_info);
1637
1638 #define __si_special(priv) \
1639         ((priv) ? SEND_SIG_PRIV : SEND_SIG_NOINFO)
1640
1641 int
1642 send_sig(int sig, struct task_struct *p, int priv)
1643 {
1644         return send_sig_info(sig, __si_special(priv), p);
1645 }
1646 EXPORT_SYMBOL(send_sig);
1647
1648 void force_sig(int sig)
1649 {
1650         struct kernel_siginfo info;
1651
1652         clear_siginfo(&info);
1653         info.si_signo = sig;
1654         info.si_errno = 0;
1655         info.si_code = SI_KERNEL;
1656         info.si_pid = 0;
1657         info.si_uid = 0;
1658         force_sig_info(&info);
1659 }
1660 EXPORT_SYMBOL(force_sig);
1661
1662 void force_fatal_sig(int sig)
1663 {
1664         struct kernel_siginfo info;
1665
1666         clear_siginfo(&info);
1667         info.si_signo = sig;
1668         info.si_errno = 0;
1669         info.si_code = SI_KERNEL;
1670         info.si_pid = 0;
1671         info.si_uid = 0;
1672         force_sig_info_to_task(&info, current, HANDLER_SIG_DFL);
1673 }
1674
1675 void force_exit_sig(int sig)
1676 {
1677         struct kernel_siginfo info;
1678
1679         clear_siginfo(&info);
1680         info.si_signo = sig;
1681         info.si_errno = 0;
1682         info.si_code = SI_KERNEL;
1683         info.si_pid = 0;
1684         info.si_uid = 0;
1685         force_sig_info_to_task(&info, current, HANDLER_EXIT);
1686 }
1687
1688 /*
1689  * When things go south during signal handling, we
1690  * will force a SIGSEGV. And if the signal that caused
1691  * the problem was already a SIGSEGV, we'll want to
1692  * make sure we don't even try to deliver the signal..
1693  */
1694 void force_sigsegv(int sig)
1695 {
1696         if (sig == SIGSEGV)
1697                 force_fatal_sig(SIGSEGV);
1698         else
1699                 force_sig(SIGSEGV);
1700 }
1701
1702 int force_sig_fault_to_task(int sig, int code, void __user *addr
1703         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr)
1704         , struct task_struct *t)
1705 {
1706         struct kernel_siginfo info;
1707
1708         clear_siginfo(&info);
1709         info.si_signo = sig;
1710         info.si_errno = 0;
1711         info.si_code  = code;
1712         info.si_addr  = addr;
1713 #ifdef __ia64__
1714         info.si_imm = imm;
1715         info.si_flags = flags;
1716         info.si_isr = isr;
1717 #endif
1718         return force_sig_info_to_task(&info, t, HANDLER_CURRENT);
1719 }
1720
1721 int force_sig_fault(int sig, int code, void __user *addr
1722         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr))
1723 {
1724         return force_sig_fault_to_task(sig, code, addr
1725                                        ___ARCH_SI_IA64(imm, flags, isr), current);
1726 }
1727
1728 int send_sig_fault(int sig, int code, void __user *addr
1729         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr)
1730         , struct task_struct *t)
1731 {
1732         struct kernel_siginfo info;
1733
1734         clear_siginfo(&info);
1735         info.si_signo = sig;
1736         info.si_errno = 0;
1737         info.si_code  = code;
1738         info.si_addr  = addr;
1739 #ifdef __ia64__
1740         info.si_imm = imm;
1741         info.si_flags = flags;
1742         info.si_isr = isr;
1743 #endif
1744         return send_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1745 }
1746
1747 int force_sig_mceerr(int code, void __user *addr, short lsb)
1748 {
1749         struct kernel_siginfo info;
1750
1751         WARN_ON((code != BUS_MCEERR_AO) && (code != BUS_MCEERR_AR));
1752         clear_siginfo(&info);
1753         info.si_signo = SIGBUS;
1754         info.si_errno = 0;
1755         info.si_code = code;
1756         info.si_addr = addr;
1757         info.si_addr_lsb = lsb;
1758         return force_sig_info(&info);
1759 }
1760
1761 int send_sig_mceerr(int code, void __user *addr, short lsb, struct task_struct *t)
1762 {
1763         struct kernel_siginfo info;
1764
1765         WARN_ON((code != BUS_MCEERR_AO) && (code != BUS_MCEERR_AR));
1766         clear_siginfo(&info);
1767         info.si_signo = SIGBUS;
1768         info.si_errno = 0;
1769         info.si_code = code;
1770         info.si_addr = addr;
1771         info.si_addr_lsb = lsb;
1772         return send_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1773 }
1774 EXPORT_SYMBOL(send_sig_mceerr);
1775
1776 int force_sig_bnderr(void __user *addr, void __user *lower, void __user *upper)
1777 {
1778         struct kernel_siginfo info;
1779
1780         clear_siginfo(&info);
1781         info.si_signo = SIGSEGV;
1782         info.si_errno = 0;
1783         info.si_code  = SEGV_BNDERR;
1784         info.si_addr  = addr;
1785         info.si_lower = lower;
1786         info.si_upper = upper;
1787         return force_sig_info(&info);
1788 }
1789
1790 #ifdef SEGV_PKUERR
1791 int force_sig_pkuerr(void __user *addr, u32 pkey)
1792 {
1793         struct kernel_siginfo info;
1794
1795         clear_siginfo(&info);
1796         info.si_signo = SIGSEGV;
1797         info.si_errno = 0;
1798         info.si_code  = SEGV_PKUERR;
1799         info.si_addr  = addr;
1800         info.si_pkey  = pkey;
1801         return force_sig_info(&info);
1802 }
1803 #endif
1804
1805 int force_sig_perf(void __user *addr, u32 type, u64 sig_data)
1806 {
1807         struct kernel_siginfo info;
1808
1809         clear_siginfo(&info);
1810         info.si_signo     = SIGTRAP;
1811         info.si_errno     = 0;
1812         info.si_code      = TRAP_PERF;
1813         info.si_addr      = addr;
1814         info.si_perf_data = sig_data;
1815         info.si_perf_type = type;
1816
1817         return force_sig_info(&info);
1818 }
1819
1820 /**
1821  * force_sig_seccomp - signals the task to allow in-process syscall emulation
1822  * @syscall: syscall number to send to userland
1823  * @reason: filter-supplied reason code to send to userland (via si_errno)
1824  *
1825  * Forces a SIGSYS with a code of SYS_SECCOMP and related sigsys info.
1826  */
1827 int force_sig_seccomp(int syscall, int reason, bool force_coredump)
1828 {
1829         struct kernel_siginfo info;
1830
1831         clear_siginfo(&info);
1832         info.si_signo = SIGSYS;
1833         info.si_code = SYS_SECCOMP;
1834         info.si_call_addr = (void __user *)KSTK_EIP(current);
1835         info.si_errno = reason;
1836         info.si_arch = syscall_get_arch(current);
1837         info.si_syscall = syscall;
1838         return force_sig_info_to_task(&info, current,
1839                 force_coredump ? HANDLER_EXIT : HANDLER_CURRENT);
1840 }
1841
1842 /* For the crazy architectures that include trap information in
1843  * the errno field, instead of an actual errno value.
1844  */
1845 int force_sig_ptrace_errno_trap(int errno, void __user *addr)
1846 {
1847         struct kernel_siginfo info;
1848
1849         clear_siginfo(&info);
1850         info.si_signo = SIGTRAP;
1851         info.si_errno = errno;
1852         info.si_code  = TRAP_HWBKPT;
1853         info.si_addr  = addr;
1854         return force_sig_info(&info);
1855 }
1856
1857 /* For the rare architectures that include trap information using
1858  * si_trapno.
1859  */
1860 int force_sig_fault_trapno(int sig, int code, void __user *addr, int trapno)
1861 {
1862         struct kernel_siginfo info;
1863
1864         clear_siginfo(&info);
1865         info.si_signo = sig;
1866         info.si_errno = 0;
1867         info.si_code  = code;
1868         info.si_addr  = addr;
1869         info.si_trapno = trapno;
1870         return force_sig_info(&info);
1871 }
1872
1873 /* For the rare architectures that include trap information using
1874  * si_trapno.
1875  */
1876 int send_sig_fault_trapno(int sig, int code, void __user *addr, int trapno,
1877                           struct task_struct *t)
1878 {
1879         struct kernel_siginfo info;
1880
1881         clear_siginfo(&info);
1882         info.si_signo = sig;
1883         info.si_errno = 0;
1884         info.si_code  = code;
1885         info.si_addr  = addr;
1886         info.si_trapno = trapno;
1887         return send_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1888 }
1889
1890 int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv)
1891 {
1892         int ret;
1893
1894         read_lock(&tasklist_lock);
1895         ret = __kill_pgrp_info(sig, __si_special(priv), pid);
1896         read_unlock(&tasklist_lock);
1897
1898         return ret;
1899 }
1900 EXPORT_SYMBOL(kill_pgrp);
1901
1902 int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv)
1903 {
1904         return kill_pid_info(sig, __si_special(priv), pid);
1905 }
1906 EXPORT_SYMBOL(kill_pid);
1907
1908 /*
1909  * These functions support sending signals using preallocated sigqueue
1910  * structures.  This is needed "because realtime applications cannot
1911  * afford to lose notifications of asynchronous events, like timer
1912  * expirations or I/O completions".  In the case of POSIX Timers
1913  * we allocate the sigqueue structure from the timer_create.  If this
1914  * allocation fails we are able to report the failure to the application
1915  * with an EAGAIN error.
1916  */
1917 struct sigqueue *sigqueue_alloc(void)
1918 {
1919         return __sigqueue_alloc(-1, current, GFP_KERNEL, 0, SIGQUEUE_PREALLOC);
1920 }
1921
1922 void sigqueue_free(struct sigqueue *q)
1923 {
1924         unsigned long flags;
1925         spinlock_t *lock = &current->sighand->siglock;
1926
1927         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1928         /*
1929          * We must hold ->siglock while testing q->list
1930          * to serialize with collect_signal() or with
1931          * __exit_signal()->flush_sigqueue().
1932          */
1933         spin_lock_irqsave(lock, flags);
1934         q->flags &= ~SIGQUEUE_PREALLOC;
1935         /*
1936          * If it is queued it will be freed when dequeued,
1937          * like the "regular" sigqueue.
1938          */
1939         if (!list_empty(&q->list))
1940                 q = NULL;
1941         spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
1942
1943         if (q)
1944                 __sigqueue_free(q);
1945 }
1946
1947 int send_sigqueue(struct sigqueue *q, struct pid *pid, enum pid_type type)
1948 {
1949         int sig = q->info.si_signo;
1950         struct sigpending *pending;
1951         struct task_struct *t;
1952         unsigned long flags;
1953         int ret, result;
1954
1955         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1956
1957         ret = -1;
1958         rcu_read_lock();
1959         t = pid_task(pid, type);
1960         if (!t || !likely(lock_task_sighand(t, &flags)))
1961                 goto ret;
1962
1963         ret = 1; /* the signal is ignored */
1964         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1965         if (!prepare_signal(sig, t, false))
1966                 goto out;
1967
1968         ret = 0;
1969         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1970                 /*
1971                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1972                  * the overrun count.
1973                  */
1974                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1975                 q->info.si_overrun++;
1976                 result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1977                 goto out;
1978         }
1979         q->info.si_overrun = 0;
1980
1981         signalfd_notify(t, sig);
1982         pending = (type != PIDTYPE_PID) ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1983         list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1984         sigaddset(&pending->signal, sig);
1985         complete_signal(sig, t, type);
1986         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1987 out:
1988         trace_signal_generate(sig, &q->info, t, type != PIDTYPE_PID, result);
1989         unlock_task_sighand(t, &flags);
1990 ret:
1991         rcu_read_unlock();
1992         return ret;
1993 }
1994
1995 static void do_notify_pidfd(struct task_struct *task)
1996 {
1997         struct pid *pid;
1998
1999         WARN_ON(task->exit_state == 0);
2000         pid = task_pid(task);
2001         wake_up_all(&pid->wait_pidfd);
2002 }
2003
2004 /*
2005  * Let a parent know about the death of a child.
2006  * For a stopped/continued status change, use do_notify_parent_cldstop instead.
2007  *
2008  * Returns true if our parent ignored us and so we've switched to
2009  * self-reaping.
2010  */
2011 bool do_notify_parent(struct task_struct *tsk, int sig)
2012 {
2013         struct kernel_siginfo info;
2014         unsigned long flags;
2015         struct sighand_struct *psig;
2016         bool autoreap = false;
2017         u64 utime, stime;
2018
2019         BUG_ON(sig == -1);
2020
2021         /* do_notify_parent_cldstop should have been called instead.  */
2022         BUG_ON(task_is_stopped_or_traced(tsk));
2023
2024         BUG_ON(!tsk->ptrace &&
2025                (tsk->group_leader != tsk || !thread_group_empty(tsk)));
2026
2027         /* Wake up all pidfd waiters */
2028         do_notify_pidfd(tsk);
2029
2030         if (sig != SIGCHLD) {
2031                 /*
2032                  * This is only possible if parent == real_parent.
2033                  * Check if it has changed security domain.
2034                  */
2035                 if (tsk->parent_exec_id != READ_ONCE(tsk->parent->self_exec_id))
2036                         sig = SIGCHLD;
2037         }
2038
2039         clear_siginfo(&info);
2040         info.si_signo = sig;
2041         info.si_errno = 0;
2042         /*
2043          * We are under tasklist_lock here so our parent is tied to
2044          * us and cannot change.
2045          *
2046          * task_active_pid_ns will always return the same pid namespace
2047          * until a task passes through release_task.
2048          *
2049          * write_lock() currently calls preempt_disable() which is the
2050          * same as rcu_read_lock(), but according to Oleg, this is not
2051          * correct to rely on this
2052          */
2053         rcu_read_lock();
2054         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, task_active_pid_ns(tsk->parent));
2055         info.si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(tsk->parent, user_ns),
2056                                        task_uid(tsk));
2057         rcu_read_unlock();
2058
2059         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
2060         info.si_utime = nsec_to_clock_t(utime + tsk->signal->utime);
2061         info.si_stime = nsec_to_clock_t(stime + tsk->signal->stime);
2062
2063         info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
2064         if (tsk->exit_code & 0x80)
2065                 info.si_code = CLD_DUMPED;
2066         else if (tsk->exit_code & 0x7f)
2067                 info.si_code = CLD_KILLED;
2068         else {
2069                 info.si_code = CLD_EXITED;
2070                 info.si_status = tsk->exit_code >> 8;
2071         }
2072
2073         psig = tsk->parent->sighand;
2074         spin_lock_irqsave(&psig->siglock, flags);
2075         if (!tsk->ptrace && sig == SIGCHLD &&
2076             (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN ||
2077              (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT))) {
2078                 /*
2079                  * We are exiting and our parent doesn't care.  POSIX.1
2080                  * defines special semantics for setting SIGCHLD to SIG_IGN
2081                  * or setting the SA_NOCLDWAIT flag: we should be reaped
2082                  * automatically and not left for our parent's wait4 call.
2083                  * Rather than having the parent do it as a magic kind of
2084                  * signal handler, we just set this to tell do_exit that we
2085                  * can be cleaned up without becoming a zombie.  Note that
2086                  * we still call __wake_up_parent in this case, because a
2087                  * blocked sys_wait4 might now return -ECHILD.
2088                  *
2089                  * Whether we send SIGCHLD or not for SA_NOCLDWAIT
2090                  * is implementation-defined: we do (if you don't want
2091                  * it, just use SIG_IGN instead).
2092                  */
2093                 autoreap = true;
2094                 if (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN)
2095                         sig = 0;
2096         }
2097         /*
2098          * Send with __send_signal as si_pid and si_uid are in the
2099          * parent's namespaces.
2100          */
2101         if (valid_signal(sig) && sig)
2102                 __send_signal(sig, &info, tsk->parent, PIDTYPE_TGID, false);
2103         __wake_up_parent(tsk, tsk->parent);
2104         spin_unlock_irqrestore(&psig->siglock, flags);
2105
2106         return autoreap;
2107 }
2108
2109 /**
2110  * do_notify_parent_cldstop - notify parent of stopped/continued state change
2111  * @tsk: task reporting the state change
2112  * @for_ptracer: the notification is for ptracer
2113  * @why: CLD_{CONTINUED|STOPPED|TRAPPED} to report
2114  *
2115  * Notify @tsk's parent that the stopped/continued state has changed.  If
2116  * @for_ptracer is %false, @tsk's group leader notifies to its real parent.
2117  * If %true, @tsk reports to @tsk->parent which should be the ptracer.
2118  *
2119  * CONTEXT:
2120  * Must be called with tasklist_lock at least read locked.
2121  */
2122 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk,
2123                                      bool for_ptracer, int why)
2124 {
2125         struct kernel_siginfo info;
2126         unsigned long flags;
2127         struct task_struct *parent;
2128         struct sighand_struct *sighand;
2129         u64 utime, stime;
2130
2131         if (for_ptracer) {
2132                 parent = tsk->parent;
2133         } else {
2134                 tsk = tsk->group_leader;
2135                 parent = tsk->real_parent;
2136         }
2137
2138         clear_siginfo(&info);
2139         info.si_signo = SIGCHLD;
2140         info.si_errno = 0;
2141         /*
2142          * see comment in do_notify_parent() about the following 4 lines
2143          */
2144         rcu_read_lock();
2145         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, task_active_pid_ns(parent));
2146         info.si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(parent, user_ns), task_uid(tsk));
2147         rcu_read_unlock();
2148
2149         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
2150         info.si_utime = nsec_to_clock_t(utime);
2151         info.si_stime = nsec_to_clock_t(stime);
2152
2153         info.si_code = why;
2154         switch (why) {
2155         case CLD_CONTINUED:
2156                 info.si_status = SIGCONT;
2157                 break;
2158         case CLD_STOPPED:
2159                 info.si_status = tsk->signal->group_exit_code & 0x7f;
2160                 break;
2161         case CLD_TRAPPED:
2162                 info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
2163                 break;
2164         default:
2165                 BUG();
2166         }
2167
2168         sighand = parent->sighand;
2169         spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, flags);
2170         if (sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler != SIG_IGN &&
2171             !(sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDSTOP))
2172                 __group_send_sig_info(SIGCHLD, &info, parent);
2173         /*
2174          * Even if SIGCHLD is not generated, we must wake up wait4 calls.
2175          */
2176         __wake_up_parent(tsk, parent);
2177         spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, flags);
2178 }
2179
2180 static inline bool may_ptrace_stop(void)
2181 {
2182         if (!likely(current->ptrace))
2183                 return false;
2184         /*
2185          * Are we in the middle of do_coredump?
2186          * If so and our tracer is also part of the coredump stopping
2187          * is a deadlock situation, and pointless because our tracer
2188          * is dead so don't allow us to stop.
2189          * If SIGKILL was already sent before the caller unlocked
2190          * ->siglock we must see ->core_state != NULL. Otherwise it
2191          * is safe to enter schedule().
2192          *
2193          * This is almost outdated, a task with the pending SIGKILL can't
2194          * block in TASK_TRACED. But PTRACE_EVENT_EXIT can be reported
2195          * after SIGKILL was already dequeued.
2196          */
2197         if (unlikely(current->mm->core_state) &&
2198             unlikely(current->mm == current->parent->mm))
2199                 return false;
2200
2201         return true;
2202 }
2203
2204
2205 /*
2206  * This must be called with current->sighand->siglock held.
2207  *
2208  * This should be the path for all ptrace stops.
2209  * We always set current->last_siginfo while stopped here.
2210  * That makes it a way to test a stopped process for
2211  * being ptrace-stopped vs being job-control-stopped.
2212  *
2213  * If we actually decide not to stop at all because the tracer
2214  * is gone, we keep current->exit_code unless clear_code.
2215  */
2216 static void ptrace_stop(int exit_code, int why, int clear_code, kernel_siginfo_t *info)
2217         __releases(&current->sighand->siglock)
2218         __acquires(&current->sighand->siglock)
2219 {
2220         bool gstop_done = false;
2221
2222         if (arch_ptrace_stop_needed(exit_code, info)) {
2223                 /*
2224                  * The arch code has something special to do before a
2225                  * ptrace stop.  This is allowed to block, e.g. for faults
2226                  * on user stack pages.  We can't keep the siglock while
2227                  * calling arch_ptrace_stop, so we must release it now.
2228                  * To preserve proper semantics, we must do this before
2229                  * any signal bookkeeping like checking group_stop_count.
2230                  */
2231                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2232                 arch_ptrace_stop(exit_code, info);
2233                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2234         }
2235
2236         /*
2237          * schedule() will not sleep if there is a pending signal that
2238          * can awaken the task.
2239          */
2240         set_special_state(TASK_TRACED);
2241
2242         /*
2243          * We're committing to trapping.  TRACED should be visible before
2244          * TRAPPING is cleared; otherwise, the tracer might fail do_wait().
2245          * Also, transition to TRACED and updates to ->jobctl should be
2246          * atomic with respect to siglock and should be done after the arch
2247          * hook as siglock is released and regrabbed across it.
2248          *
2249          *     TRACER                               TRACEE
2250          *
2251          *     ptrace_attach()
2252          * [L]   wait_on_bit(JOBCTL_TRAPPING)   [S] set_special_state(TRACED)
2253          *     do_wait()
2254          *       set_current_state()                smp_wmb();
2255          *       ptrace_do_wait()
2256          *         wait_task_stopped()
2257          *           task_stopped_code()
2258          * [L]         task_is_traced()         [S] task_clear_jobctl_trapping();
2259          */
2260         smp_wmb();
2261
2262         current->last_siginfo = info;
2263         current->exit_code = exit_code;
2264
2265         /*
2266          * If @why is CLD_STOPPED, we're trapping to participate in a group
2267          * stop.  Do the bookkeeping.  Note that if SIGCONT was delievered
2268          * across siglock relocks since INTERRUPT was scheduled, PENDING
2269          * could be clear now.  We act as if SIGCONT is received after
2270          * TASK_TRACED is entered - ignore it.
2271          */
2272         if (why == CLD_STOPPED && (current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING))
2273                 gstop_done = task_participate_group_stop(current);
2274
2275         /* any trap clears pending STOP trap, STOP trap clears NOTIFY */
2276         task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2277         if (info && info->si_code >> 8 == PTRACE_EVENT_STOP)
2278                 task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
2279
2280         /* entering a trap, clear TRAPPING */
2281         task_clear_jobctl_trapping(current);
2282
2283         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2284         read_lock(&tasklist_lock);
2285         if (may_ptrace_stop()) {
2286                 /*
2287                  * Notify parents of the stop.
2288                  *
2289                  * While ptraced, there are two parents - the ptracer and
2290                  * the real_parent of the group_leader.  The ptracer should
2291                  * know about every stop while the real parent is only
2292                  * interested in the completion of group stop.  The states
2293                  * for the two don't interact with each other.  Notify
2294                  * separately unless they're gonna be duplicates.
2295                  */
2296                 do_notify_parent_cldstop(current, true, why);
2297                 if (gstop_done && ptrace_reparented(current))
2298                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2299
2300                 /*
2301                  * Don't want to allow preemption here, because
2302                  * sys_ptrace() needs this task to be inactive.
2303                  *
2304                  * XXX: implement read_unlock_no_resched().
2305                  */
2306                 preempt_disable();
2307                 read_unlock(&tasklist_lock);
2308                 cgroup_enter_frozen();
2309                 preempt_enable_no_resched();
2310                 freezable_schedule();
2311                 cgroup_leave_frozen(true);
2312         } else {
2313                 /*
2314                  * By the time we got the lock, our tracer went away.
2315                  * Don't drop the lock yet, another tracer may come.
2316                  *
2317                  * If @gstop_done, the ptracer went away between group stop
2318                  * completion and here.  During detach, it would have set
2319                  * JOBCTL_STOP_PENDING on us and we'll re-enter
2320                  * TASK_STOPPED in do_signal_stop() on return, so notifying
2321                  * the real parent of the group stop completion is enough.
2322                  */
2323                 if (gstop_done)
2324                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2325
2326                 /* tasklist protects us from ptrace_freeze_traced() */
2327                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
2328                 if (clear_code)
2329                         current->exit_code = 0;
2330                 read_unlock(&tasklist_lock);
2331         }
2332
2333         /*
2334          * We are back.  Now reacquire the siglock before touching
2335          * last_siginfo, so that we are sure to have synchronized with
2336          * any signal-sending on another CPU that wants to examine it.
2337          */
2338         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2339         current->last_siginfo = NULL;
2340
2341         /* LISTENING can be set only during STOP traps, clear it */
2342         current->jobctl &= ~JOBCTL_LISTENING;
2343
2344         /*
2345          * Queued signals ignored us while we were stopped for tracing.
2346          * So check for any that we should take before resuming user mode.
2347          * This sets TIF_SIGPENDING, but never clears it.
2348          */
2349         recalc_sigpending_tsk(current);
2350 }
2351
2352 static void ptrace_do_notify(int signr, int exit_code, int why)
2353 {
2354         kernel_siginfo_t info;
2355
2356         clear_siginfo(&info);
2357         info.si_signo = signr;
2358         info.si_code = exit_code;
2359         info.si_pid = task_pid_vnr(current);
2360         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
2361
2362         /* Let the debugger run.  */
2363         ptrace_stop(exit_code, why, 1, &info);
2364 }
2365
2366 void ptrace_notify(int exit_code)
2367 {
2368         BUG_ON((exit_code & (0x7f | ~0xffff)) != SIGTRAP);
2369         if (unlikely(current->task_works))
2370                 task_work_run();
2371
2372         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2373         ptrace_do_notify(SIGTRAP, exit_code, CLD_TRAPPED);
2374         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2375 }
2376
2377 /**
2378  * do_signal_stop - handle group stop for SIGSTOP and other stop signals
2379  * @signr: signr causing group stop if initiating
2380  *
2381  * If %JOBCTL_STOP_PENDING is not set yet, initiate group stop with @signr
2382  * and participate in it.  If already set, participate in the existing
2383  * group stop.  If participated in a group stop (and thus slept), %true is
2384  * returned with siglock released.
2385  *
2386  * If ptraced, this function doesn't handle stop itself.  Instead,
2387  * %JOBCTL_TRAP_STOP is scheduled and %false is returned with siglock
2388  * untouched.  The caller must ensure that INTERRUPT trap handling takes
2389  * places afterwards.
2390  *
2391  * CONTEXT:
2392  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which is released
2393  * on %true return.
2394  *
2395  * RETURNS:
2396  * %false if group stop is already cancelled or ptrace trap is scheduled.
2397  * %true if participated in group stop.
2398  */
2399 static bool do_signal_stop(int signr)
2400         __releases(&current->sighand->siglock)
2401 {
2402         struct signal_struct *sig = current->signal;
2403
2404         if (!(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING)) {
2405                 unsigned long gstop = JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_STOP_CONSUME;
2406                 struct task_struct *t;
2407
2408                 /* signr will be recorded in task->jobctl for retries */
2409                 WARN_ON_ONCE(signr & ~JOBCTL_STOP_SIGMASK);
2410
2411                 if (!likely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED) ||
2412                     unlikely(signal_group_exit(sig)))
2413                         return false;
2414                 /*
2415                  * There is no group stop already in progress.  We must
2416                  * initiate one now.
2417                  *
2418                  * While ptraced, a task may be resumed while group stop is
2419                  * still in effect and then receive a stop signal and
2420                  * initiate another group stop.  This deviates from the
2421                  * usual behavior as two consecutive stop signals can't
2422                  * cause two group stops when !ptraced.  That is why we
2423                  * also check !task_is_stopped(t) below.
2424                  *
2425                  * The condition can be distinguished by testing whether
2426                  * SIGNAL_STOP_STOPPED is already set.  Don't generate
2427                  * group_exit_code in such case.
2428                  *
2429                  * This is not necessary for SIGNAL_STOP_CONTINUED because
2430                  * an intervening stop signal is required to cause two
2431                  * continued events regardless of ptrace.
2432                  */
2433                 if (!(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2434                         sig->group_exit_code = signr;
2435
2436                 sig->group_stop_count = 0;
2437
2438                 if (task_set_jobctl_pending(current, signr | gstop))
2439                         sig->group_stop_count++;
2440
2441                 t = current;
2442                 while_each_thread(current, t) {
2443                         /*
2444                          * Setting state to TASK_STOPPED for a group
2445                          * stop is always done with the siglock held,
2446                          * so this check has no races.
2447                          */
2448                         if (!task_is_stopped(t) &&
2449                             task_set_jobctl_pending(t, signr | gstop)) {
2450                                 sig->group_stop_count++;
2451                                 if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
2452                                         signal_wake_up(t, 0);
2453                                 else
2454                                         ptrace_trap_notify(t);
2455                         }
2456                 }
2457         }
2458
2459         if (likely(!current->ptrace)) {
2460                 int notify = 0;
2461
2462                 /*
2463                  * If there are no other threads in the group, or if there
2464                  * is a group stop in progress and we are the last to stop,
2465                  * report to the parent.
2466                  */
2467                 if (task_participate_group_stop(current))
2468                         notify = CLD_STOPPED;
2469
2470                 set_special_state(TASK_STOPPED);
2471                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2472
2473                 /*
2474                  * Notify the parent of the group stop completion.  Because
2475                  * we're not holding either the siglock or tasklist_lock
2476                  * here, ptracer may attach inbetween; however, this is for
2477                  * group stop and should always be delivered to the real
2478                  * parent of the group leader.  The new ptracer will get
2479                  * its notification when this task transitions into
2480                  * TASK_TRACED.
2481                  */
2482                 if (notify) {
2483                         read_lock(&tasklist_lock);
2484                         do_notify_parent_cldstop(current, false, notify);
2485                         read_unlock(&tasklist_lock);
2486                 }
2487
2488                 /* Now we don't run again until woken by SIGCONT or SIGKILL */
2489                 cgroup_enter_frozen();
2490                 freezable_schedule();
2491                 return true;
2492         } else {
2493                 /*
2494                  * While ptraced, group stop is handled by STOP trap.
2495                  * Schedule it and let the caller deal with it.
2496                  */
2497                 task_set_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2498                 return false;
2499         }
2500 }
2501
2502 /**
2503  * do_jobctl_trap - take care of ptrace jobctl traps
2504  *
2505  * When PT_SEIZED, it's used for both group stop and explicit
2506  * SEIZE/INTERRUPT traps.  Both generate PTRACE_EVENT_STOP trap with
2507  * accompanying siginfo.  If stopped, lower eight bits of exit_code contain
2508  * the stop signal; otherwise, %SIGTRAP.
2509  *
2510  * When !PT_SEIZED, it's used only for group stop trap with stop signal
2511  * number as exit_code and no siginfo.
2512  *
2513  * CONTEXT:
2514  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which may be
2515  * released and re-acquired before returning with intervening sleep.
2516  */
2517 static void do_jobctl_trap(void)
2518 {
2519         struct signal_struct *signal = current->signal;
2520         int signr = current->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
2521
2522         if (current->ptrace & PT_SEIZED) {
2523                 if (!signal->group_stop_count &&
2524                     !(signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2525                         signr = SIGTRAP;
2526                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2527                 ptrace_do_notify(signr, signr | (PTRACE_EVENT_STOP << 8),
2528                                  CLD_STOPPED);
2529         } else {
2530                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2531                 ptrace_stop(signr, CLD_STOPPED, 0, NULL);
2532                 current->exit_code = 0;
2533         }
2534 }
2535
2536 /**
2537  * do_freezer_trap - handle the freezer jobctl trap
2538  *
2539  * Puts the task into frozen state, if only the task is not about to quit.
2540  * In this case it drops JOBCTL_TRAP_FREEZE.
2541  *
2542  * CONTEXT:
2543  * Must be called with @current->sighand->siglock held,
2544  * which is always released before returning.
2545  */
2546 static void do_freezer_trap(void)
2547         __releases(&current->sighand->siglock)
2548 {
2549         /*
2550          * If there are other trap bits pending except JOBCTL_TRAP_FREEZE,
2551          * let's make another loop to give it a chance to be handled.
2552          * In any case, we'll return back.
2553          */
2554         if ((current->jobctl & (JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_TRAP_FREEZE)) !=
2555              JOBCTL_TRAP_FREEZE) {
2556                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2557                 return;
2558         }
2559
2560         /*
2561          * Now we're sure that there is no pending fatal signal and no
2562          * pending traps. Clear TIF_SIGPENDING to not get out of schedule()
2563          * immediately (if there is a non-fatal signal pending), and
2564          * put the task into sleep.
2565          */
2566         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2567         clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
2568         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2569         cgroup_enter_frozen();
2570         freezable_schedule();
2571 }
2572
2573 static int ptrace_signal(int signr, kernel_siginfo_t *info)
2574 {
2575         /*
2576          * We do not check sig_kernel_stop(signr) but set this marker
2577          * unconditionally because we do not know whether debugger will
2578          * change signr. This flag has no meaning unless we are going
2579          * to stop after return from ptrace_stop(). In this case it will
2580          * be checked in do_signal_stop(), we should only stop if it was
2581          * not cleared by SIGCONT while we were sleeping. See also the
2582          * comment in dequeue_signal().
2583          */
2584         current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
2585         ptrace_stop(signr, CLD_TRAPPED, 0, info);
2586
2587         /* We're back.  Did the debugger cancel the sig?  */
2588         signr = current->exit_code;
2589         if (signr == 0)
2590                 return signr;
2591
2592         current->exit_code = 0;
2593
2594         /*
2595          * Update the siginfo structure if the signal has
2596          * changed.  If the debugger wanted something
2597          * specific in the siginfo structure then it should
2598          * have updated *info via PTRACE_SETSIGINFO.
2599          */
2600         if (signr != info->si_signo) {
2601                 clear_siginfo(info);
2602                 info->si_signo = signr;
2603                 info->si_errno = 0;
2604                 info->si_code = SI_USER;
2605                 rcu_read_lock();
2606                 info->si_pid = task_pid_vnr(current->parent);
2607                 info->si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(),
2608                                                 task_uid(current->parent));
2609                 rcu_read_unlock();
2610         }
2611
2612         /* If the (new) signal is now blocked, requeue it.  */
2613         if (sigismember(&current->blocked, signr)) {
2614                 send_signal(signr, info, current, PIDTYPE_PID);
2615                 signr = 0;
2616         }
2617
2618         return signr;
2619 }
2620
2621 static void hide_si_addr_tag_bits(struct ksignal *ksig)
2622 {
2623         switch (siginfo_layout(ksig->sig, ksig->info.si_code)) {
2624         case SIL_FAULT:
2625         case SIL_FAULT_TRAPNO:
2626         case SIL_FAULT_MCEERR:
2627         case SIL_FAULT_BNDERR:
2628         case SIL_FAULT_PKUERR:
2629         case SIL_FAULT_PERF_EVENT:
2630                 ksig->info.si_addr = arch_untagged_si_addr(
2631                         ksig->info.si_addr, ksig->sig, ksig->info.si_code);
2632                 break;
2633         case SIL_KILL:
2634         case SIL_TIMER:
2635         case SIL_POLL:
2636         case SIL_CHLD:
2637         case SIL_RT:
2638         case SIL_SYS:
2639                 break;
2640         }
2641 }
2642
2643 bool get_signal(struct ksignal *ksig)
2644 {
2645         struct sighand_struct *sighand = current->sighand;
2646         struct signal_struct *signal = current->signal;
2647         int signr;
2648
2649         if (unlikely(current->task_works))
2650                 task_work_run();
2651
2652         /*
2653          * For non-generic architectures, check for TIF_NOTIFY_SIGNAL so
2654          * that the arch handlers don't all have to do it. If we get here
2655          * without TIF_SIGPENDING, just exit after running signal work.
2656          */
2657         if (!IS_ENABLED(CONFIG_GENERIC_ENTRY)) {
2658                 if (test_thread_flag(TIF_NOTIFY_SIGNAL))
2659                         tracehook_notify_signal();
2660                 if (!task_sigpending(current))
2661                         return false;
2662         }
2663
2664         if (unlikely(uprobe_deny_signal()))
2665                 return false;
2666
2667         /*
2668          * Do this once, we can't return to user-mode if freezing() == T.
2669          * do_signal_stop() and ptrace_stop() do freezable_schedule() and
2670          * thus do not need another check after return.
2671          */
2672         try_to_freeze();
2673
2674 relock:
2675         spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2676
2677         /*
2678          * Every stopped thread goes here after wakeup. Check to see if
2679          * we should notify the parent, prepare_signal(SIGCONT) encodes
2680          * the CLD_ si_code into SIGNAL_CLD_MASK bits.
2681          */
2682         if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_CLD_MASK)) {
2683                 int why;
2684
2685                 if (signal->flags & SIGNAL_CLD_CONTINUED)
2686                         why = CLD_CONTINUED;
2687                 else
2688                         why = CLD_STOPPED;
2689
2690                 signal->flags &= ~SIGNAL_CLD_MASK;
2691
2692                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2693
2694                 /*
2695                  * Notify the parent that we're continuing.  This event is
2696                  * always per-process and doesn't make whole lot of sense
2697                  * for ptracers, who shouldn't consume the state via
2698                  * wait(2) either, but, for backward compatibility, notify
2699                  * the ptracer of the group leader too unless it's gonna be
2700                  * a duplicate.
2701                  */
2702                 read_lock(&tasklist_lock);
2703                 do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2704
2705                 if (ptrace_reparented(current->group_leader))
2706                         do_notify_parent_cldstop(current->group_leader,
2707                                                 true, why);
2708                 read_unlock(&tasklist_lock);
2709
2710                 goto relock;
2711         }
2712
2713         /* Has this task already been marked for death? */
2714         if (signal_group_exit(signal)) {
2715                 ksig->info.si_signo = signr = SIGKILL;
2716                 sigdelset(&current->pending.signal, SIGKILL);
2717                 trace_signal_deliver(SIGKILL, SEND_SIG_NOINFO,
2718                                 &sighand->action[SIGKILL - 1]);
2719                 recalc_sigpending();
2720                 goto fatal;
2721         }
2722
2723         for (;;) {
2724                 struct k_sigaction *ka;
2725
2726                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2727                     do_signal_stop(0))
2728                         goto relock;
2729
2730                 if (unlikely(current->jobctl &
2731                              (JOBCTL_TRAP_MASK | JOBCTL_TRAP_FREEZE))) {
2732                         if (current->jobctl & JOBCTL_TRAP_MASK) {
2733                                 do_jobctl_trap();
2734                                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2735                         } else if (current->jobctl & JOBCTL_TRAP_FREEZE)
2736                                 do_freezer_trap();
2737
2738                         goto relock;
2739                 }
2740
2741                 /*
2742                  * If the task is leaving the frozen state, let's update
2743                  * cgroup counters and reset the frozen bit.
2744                  */
2745                 if (unlikely(cgroup_task_frozen(current))) {
2746                         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2747                         cgroup_leave_frozen(false);
2748                         goto relock;
2749                 }
2750
2751                 /*
2752                  * Signals generated by the execution of an instruction
2753                  * need to be delivered before any other pending signals
2754                  * so that the instruction pointer in the signal stack
2755                  * frame points to the faulting instruction.
2756                  */
2757                 signr = dequeue_synchronous_signal(&ksig->info);
2758                 if (!signr)
2759                         signr = dequeue_signal(current, &current->blocked, &ksig->info);
2760
2761                 if (!signr)
2762                         break; /* will return 0 */
2763
2764                 if (unlikely(current->ptrace) && (signr != SIGKILL) &&
2765                     !(sighand->action[signr -1].sa.sa_flags & SA_IMMUTABLE)) {
2766                         signr = ptrace_signal(signr, &ksig->info);
2767                         if (!signr)
2768                                 continue;
2769                 }
2770
2771                 ka = &sighand->action[signr-1];
2772
2773                 /* Trace actually delivered signals. */
2774                 trace_signal_deliver(signr, &ksig->info, ka);
2775
2776                 if (ka->sa.sa_handler == SIG_IGN) /* Do nothing.  */
2777                         continue;
2778                 if (ka->sa.sa_handler != SIG_DFL) {
2779                         /* Run the handler.  */
2780                         ksig->ka = *ka;
2781
2782                         if (ka->sa.sa_flags & SA_ONESHOT)
2783                                 ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
2784
2785                         break; /* will return non-zero "signr" value */
2786                 }
2787
2788                 /*
2789                  * Now we are doing the default action for this signal.
2790                  */
2791                 if (sig_kernel_ignore(signr)) /* Default is nothing. */
2792                         continue;
2793
2794                 /*
2795                  * Global init gets no signals it doesn't want.
2796                  * Container-init gets no signals it doesn't want from same
2797                  * container.
2798                  *
2799                  * Note that if global/container-init sees a sig_kernel_only()
2800                  * signal here, the signal must have been generated internally
2801                  * or must have come from an ancestor namespace. In either
2802                  * case, the signal cannot be dropped.
2803                  */
2804                 if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
2805                                 !sig_kernel_only(signr))
2806                         continue;
2807
2808                 if (sig_kernel_stop(signr)) {
2809                         /*
2810                          * The default action is to stop all threads in
2811                          * the thread group.  The job control signals
2812                          * do nothing in an orphaned pgrp, but SIGSTOP
2813                          * always works.  Note that siglock needs to be
2814                          * dropped during the call to is_orphaned_pgrp()
2815                          * because of lock ordering with tasklist_lock.
2816                          * This allows an intervening SIGCONT to be posted.
2817                          * We need to check for that and bail out if necessary.
2818                          */
2819                         if (signr != SIGSTOP) {
2820                                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2821
2822                                 /* signals can be posted during this window */
2823
2824                                 if (is_current_pgrp_orphaned())
2825                                         goto relock;
2826
2827                                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2828                         }
2829
2830                         if (likely(do_signal_stop(ksig->info.si_signo))) {
2831                                 /* It released the siglock.  */
2832                                 goto relock;
2833                         }
2834
2835                         /*
2836                          * We didn't actually stop, due to a race
2837                          * with SIGCONT or something like that.
2838                          */
2839                         continue;
2840                 }
2841
2842         fatal:
2843                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2844                 if (unlikely(cgroup_task_frozen(current)))
2845                         cgroup_leave_frozen(true);
2846
2847                 /*
2848                  * Anything else is fatal, maybe with a core dump.
2849                  */
2850                 current->flags |= PF_SIGNALED;
2851
2852                 if (sig_kernel_coredump(signr)) {
2853                         if (print_fatal_signals)
2854                                 print_fatal_signal(ksig->info.si_signo);
2855                         proc_coredump_connector(current);
2856                         /*
2857                          * If it was able to dump core, this kills all
2858                          * other threads in the group and synchronizes with
2859                          * their demise.  If we lost the race with another
2860                          * thread getting here, it set group_exit_code
2861                          * first and our do_group_exit call below will use
2862                          * that value and ignore the one we pass it.
2863                          */
2864                         do_coredump(&ksig->info);
2865                 }
2866
2867                 /*
2868                  * PF_IO_WORKER threads will catch and exit on fatal signals
2869                  * themselves. They have cleanup that must be performed, so
2870                  * we cannot call do_exit() on their behalf.
2871                  */
2872                 if (current->flags & PF_IO_WORKER)
2873                         goto out;
2874
2875                 /*
2876                  * Death signals, no core dump.
2877                  */
2878                 do_group_exit(ksig->info.si_signo);
2879                 /* NOTREACHED */
2880         }
2881         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2882 out:
2883         ksig->sig = signr;
2884
2885         if (!(ksig->ka.sa.sa_flags & SA_EXPOSE_TAGBITS))
2886                 hide_si_addr_tag_bits(ksig);
2887
2888         return ksig->sig > 0;
2889 }
2890
2891 /**
2892  * signal_delivered - 
2893  * @ksig:               kernel signal struct
2894  * @stepping:           nonzero if debugger single-step or block-step in use
2895  *
2896  * This function should be called when a signal has successfully been
2897  * delivered. It updates the blocked signals accordingly (@ksig->ka.sa.sa_mask
2898  * is always blocked, and the signal itself is blocked unless %SA_NODEFER
2899  * is set in @ksig->ka.sa.sa_flags.  Tracing is notified.
2900  */
2901 static void signal_delivered(struct ksignal *ksig, int stepping)
2902 {
2903         sigset_t blocked;
2904
2905         /* A signal was successfully delivered, and the
2906            saved sigmask was stored on the signal frame,
2907            and will be restored by sigreturn.  So we can
2908            simply clear the restore sigmask flag.  */
2909         clear_restore_sigmask();
2910
2911         sigorsets(&blocked, &current->blocked, &ksig->ka.sa.sa_mask);
2912         if (!(ksig->ka.sa.sa_flags & SA_NODEFER))
2913                 sigaddset(&blocked, ksig->sig);
2914         set_current_blocked(&blocked);
2915         if (current->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
2916                 sas_ss_reset(current);
2917         tracehook_signal_handler(stepping);
2918 }
2919
2920 void signal_setup_done(int failed, struct ksignal *ksig, int stepping)
2921 {
2922         if (failed)
2923                 force_sigsegv(ksig->sig);
2924         else
2925                 signal_delivered(ksig, stepping);
2926 }
2927
2928 /*
2929  * It could be that complete_signal() picked us to notify about the
2930  * group-wide signal. Other threads should be notified now to take
2931  * the shared signals in @which since we will not.
2932  */
2933 static void retarget_shared_pending(struct task_struct *tsk, sigset_t *which)
2934 {
2935         sigset_t retarget;
2936         struct task_struct *t;
2937
2938         sigandsets(&retarget, &tsk->signal->shared_pending.signal, which);
2939         if (sigisemptyset(&retarget))
2940                 return;
2941
2942         t = tsk;
2943         while_each_thread(tsk, t) {
2944                 if (t->flags & PF_EXITING)
2945                         continue;
2946
2947                 if (!has_pending_signals(&retarget, &t->blocked))
2948                         continue;
2949                 /* Remove the signals this thread can handle. */
2950                 sigandsets(&retarget, &retarget, &t->blocked);
2951
2952                 if (!task_sigpending(t))
2953                         signal_wake_up(t, 0);
2954
2955                 if (sigisemptyset(&retarget))
2956                         break;
2957         }
2958 }
2959
2960 void exit_signals(struct task_struct *tsk)
2961 {
2962         int group_stop = 0;
2963         sigset_t unblocked;
2964
2965         /*
2966          * @tsk is about to have PF_EXITING set - lock out users which
2967          * expect stable threadgroup.
2968          */
2969         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2970
2971         if (thread_group_empty(tsk) || signal_group_exit(tsk->signal)) {
2972                 tsk->flags |= PF_EXITING;
2973                 cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2974                 return;
2975         }
2976
2977         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2978         /*
2979          * From now this task is not visible for group-wide signals,
2980          * see wants_signal(), do_signal_stop().
2981          */
2982         tsk->flags |= PF_EXITING;
2983
2984         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2985
2986         if (!task_sigpending(tsk))
2987                 goto out;
2988
2989         unblocked = tsk->blocked;
2990         signotset(&unblocked);
2991         retarget_shared_pending(tsk, &unblocked);
2992
2993         if (unlikely(tsk->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2994             task_participate_group_stop(tsk))
2995                 group_stop = CLD_STOPPED;
2996 out:
2997         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2998
2999         /*
3000          * If group stop has completed, deliver the notification.  This
3001          * should always go to the real parent of the group leader.
3002          */
3003         if (unlikely(group_stop)) {
3004                 read_lock(&tasklist_lock);
3005                 do_notify_parent_cldstop(tsk, false, group_stop);
3006                 read_unlock(&tasklist_lock);
3007         }
3008 }
3009
3010 /*
3011  * System call entry points.
3012  */
3013
3014 /**
3015  *  sys_restart_syscall - restart a system call
3016  */
3017 SYSCALL_DEFINE0(restart_syscall)
3018 {
3019         struct restart_block *restart = &current->restart_block;
3020         return restart->fn(restart);
3021 }
3022
3023 long do_no_restart_syscall(struct restart_block *param)
3024 {
3025         return -EINTR;
3026 }
3027
3028 static void __set_task_blocked(struct task_struct *tsk, const sigset_t *newset)
3029 {
3030         if (task_sigpending(tsk) && !thread_group_empty(tsk)) {
3031                 sigset_t newblocked;
3032                 /* A set of now blocked but previously unblocked signals. */
3033                 sigandnsets(&newblocked, newset, &current->blocked);
3034                 retarget_shared_pending(tsk, &newblocked);
3035         }
3036         tsk->blocked = *newset;
3037         recalc_sigpending();
3038 }
3039
3040 /**
3041  * set_current_blocked - change current->blocked mask
3042  * @newset: new mask
3043  *
3044  * It is wrong to change ->blocked directly, this helper should be used
3045  * to ensure the process can't miss a shared signal we are going to block.
3046  */
3047 void set_current_blocked(sigset_t *newset)
3048 {
3049         sigdelsetmask(newset, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3050         __set_current_blocked(newset);
3051 }
3052
3053 void __set_current_blocked(const sigset_t *newset)
3054 {
3055         struct task_struct *tsk = current;
3056
3057         /*
3058          * In case the signal mask hasn't changed, there is nothing we need
3059          * to do. The current->blocked shouldn't be modified by other task.
3060          */
3061         if (sigequalsets(&tsk->blocked, newset))
3062                 return;
3063
3064         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3065         __set_task_blocked(tsk, newset);
3066         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3067 }
3068
3069 /*
3070  * This is also useful for kernel threads that want to temporarily
3071  * (or permanently) block certain signals.
3072  *
3073  * NOTE! Unlike the user-mode sys_sigprocmask(), the kernel
3074  * interface happily blocks "unblockable" signals like SIGKILL
3075  * and friends.
3076  */
3077 int sigprocmask(int how, sigset_t *set, sigset_t *oldset)
3078 {
3079         struct task_struct *tsk = current;
3080         sigset_t newset;
3081
3082         /* Lockless, only current can change ->blocked, never from irq */
3083         if (oldset)
3084                 *oldset = tsk->blocked;
3085
3086         switch (how) {
3087         case SIG_BLOCK:
3088                 sigorsets(&newset, &tsk->blocked, set);
3089                 break;
3090         case SIG_UNBLOCK:
3091                 sigandnsets(&newset, &tsk->blocked, set);
3092                 break;
3093         case SIG_SETMASK:
3094                 newset = *set;
3095                 break;
3096         default:
3097                 return -EINVAL;
3098         }
3099
3100         __set_current_blocked(&newset);
3101         return 0;
3102 }
3103 EXPORT_SYMBOL(sigprocmask);
3104
3105 /*
3106  * The api helps set app-provided sigmasks.
3107  *
3108  * This is useful for syscalls such as ppoll, pselect, io_pgetevents and
3109  * epoll_pwait where a new sigmask is passed from userland for the syscalls.
3110  *
3111  * Note that it does set_restore_sigmask() in advance, so it must be always
3112  * paired with restore_saved_sigmask_unless() before return from syscall.
3113  */
3114 int set_user_sigmask(const sigset_t __user *umask, size_t sigsetsize)
3115 {
3116         sigset_t kmask;
3117
3118         if (!umask)
3119                 return 0;
3120         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3121                 return -EINVAL;
3122         if (copy_from_user(&kmask, umask, sizeof(sigset_t)))
3123                 return -EFAULT;
3124
3125         set_restore_sigmask();
3126         current->saved_sigmask = current->blocked;
3127         set_current_blocked(&kmask);
3128
3129         return 0;
3130 }
3131
3132 #ifdef CONFIG_COMPAT
3133 int set_compat_user_sigmask(const compat_sigset_t __user *umask,
3134                             size_t sigsetsize)
3135 {
3136         sigset_t kmask;
3137
3138         if (!umask)
3139                 return 0;
3140         if (sigsetsize != sizeof(compat_sigset_t))
3141                 return -EINVAL;
3142         if (get_compat_sigset(&kmask, umask))
3143                 return -EFAULT;
3144
3145         set_restore_sigmask();
3146         current->saved_sigmask = current->blocked;
3147         set_current_blocked(&kmask);
3148
3149         return 0;
3150 }
3151 #endif
3152
3153 /**
3154  *  sys_rt_sigprocmask - change the list of currently blocked signals
3155  *  @how: whether to add, remove, or set signals
3156  *  @nset: stores pending signals
3157  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
3158  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3159  */
3160 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, sigset_t __user *, nset,
3161                 sigset_t __user *, oset, size_t, sigsetsize)
3162 {
3163         sigset_t old_set, new_set;
3164         int error;
3165
3166         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3167         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3168                 return -EINVAL;
3169
3170         old_set = current->blocked;
3171
3172         if (nset) {
3173                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(sigset_t)))
3174                         return -EFAULT;
3175                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
3176
3177                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
3178                 if (error)
3179                         return error;
3180         }
3181
3182         if (oset) {
3183                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(sigset_t)))
3184                         return -EFAULT;
3185         }
3186
3187         return 0;
3188 }
3189
3190 #ifdef CONFIG_COMPAT
3191 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, compat_sigset_t __user *, nset,
3192                 compat_sigset_t __user *, oset, compat_size_t, sigsetsize)
3193 {
3194         sigset_t old_set = current->blocked;
3195
3196         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3197         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3198                 return -EINVAL;
3199
3200         if (nset) {
3201                 sigset_t new_set;
3202                 int error;
3203                 if (get_compat_sigset(&new_set, nset))
3204                         return -EFAULT;
3205                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
3206
3207                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
3208                 if (error)
3209                         return error;
3210         }
3211         return oset ? put_compat_sigset(oset, &old_set, sizeof(*oset)) : 0;
3212 }
3213 #endif
3214
3215 static void do_sigpending(sigset_t *set)
3216 {
3217         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
3218         sigorsets(set, &current->pending.signal,
3219                   &current->signal->shared_pending.signal);
3220         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
3221
3222         /* Outside the lock because only this thread touches it.  */
3223         sigandsets(set, &current->blocked, set);
3224 }
3225
3226 /**
3227  *  sys_rt_sigpending - examine a pending signal that has been raised
3228  *                      while blocked
3229  *  @uset: stores pending signals
3230  *  @sigsetsize: size of sigset_t type or larger
3231  */
3232 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, sigset_t __user *, uset, size_t, sigsetsize)
3233 {
3234         sigset_t set;
3235
3236         if (sigsetsize > sizeof(*uset))
3237                 return -EINVAL;
3238
3239         do_sigpending(&set);
3240
3241         if (copy_to_user(uset, &set, sigsetsize))
3242                 return -EFAULT;
3243
3244         return 0;
3245 }
3246
3247 #ifdef CONFIG_COMPAT
3248 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, compat_sigset_t __user *, uset,
3249                 compat_size_t, sigsetsize)
3250 {
3251         sigset_t set;
3252
3253         if (sigsetsize > sizeof(*uset))
3254                 return -EINVAL;
3255
3256         do_sigpending(&set);
3257
3258         return put_compat_sigset(uset, &set, sigsetsize);
3259 }
3260 #endif
3261
3262 static const struct {
3263         unsigned char limit, layout;
3264 } sig_sicodes[] = {
3265         [SIGILL]  = { NSIGILL,  SIL_FAULT },
3266         [SIGFPE]  = { NSIGFPE,  SIL_FAULT },
3267         [SIGSEGV] = { NSIGSEGV, SIL_FAULT },
3268         [SIGBUS]  = { NSIGBUS,  SIL_FAULT },
3269         [SIGTRAP] = { NSIGTRAP, SIL_FAULT },
3270 #if defined(SIGEMT)
3271         [SIGEMT]  = { NSIGEMT,  SIL_FAULT },
3272 #endif
3273         [SIGCHLD] = { NSIGCHLD, SIL_CHLD },
3274         [SIGPOLL] = { NSIGPOLL, SIL_POLL },
3275         [SIGSYS]  = { NSIGSYS,  SIL_SYS },
3276 };
3277
3278 static bool known_siginfo_layout(unsigned sig, int si_code)
3279 {
3280         if (si_code == SI_KERNEL)
3281                 return true;
3282         else if ((si_code > SI_USER)) {
3283                 if (sig_specific_sicodes(sig)) {
3284                         if (si_code <= sig_sicodes[sig].limit)
3285                                 return true;
3286                 }
3287                 else if (si_code <= NSIGPOLL)
3288                         return true;
3289         }
3290         else if (si_code >= SI_DETHREAD)
3291                 return true;
3292         else if (si_code == SI_ASYNCNL)
3293                 return true;
3294         return false;
3295 }
3296
3297 enum siginfo_layout siginfo_layout(unsigned sig, int si_code)
3298 {
3299         enum siginfo_layout layout = SIL_KILL;
3300         if ((si_code > SI_USER) && (si_code < SI_KERNEL)) {
3301                 if ((sig < ARRAY_SIZE(sig_sicodes)) &&
3302                     (si_code <= sig_sicodes[sig].limit)) {
3303                         layout = sig_sicodes[sig].layout;
3304                         /* Handle the exceptions */
3305                         if ((sig == SIGBUS) &&
3306                             (si_code >= BUS_MCEERR_AR) && (si_code <= BUS_MCEERR_AO))
3307                                 layout = SIL_FAULT_MCEERR;
3308                         else if ((sig == SIGSEGV) && (si_code == SEGV_BNDERR))
3309                                 layout = SIL_FAULT_BNDERR;
3310 #ifdef SEGV_PKUERR
3311                         else if ((sig == SIGSEGV) && (si_code == SEGV_PKUERR))
3312                                 layout = SIL_FAULT_PKUERR;
3313 #endif
3314                         else if ((sig == SIGTRAP) && (si_code == TRAP_PERF))
3315                                 layout = SIL_FAULT_PERF_EVENT;
3316                         else if (IS_ENABLED(CONFIG_SPARC) &&
3317                                  (sig == SIGILL) && (si_code == ILL_ILLTRP))
3318                                 layout = SIL_FAULT_TRAPNO;
3319                         else if (IS_ENABLED(CONFIG_ALPHA) &&
3320                                  ((sig == SIGFPE) ||
3321                                   ((sig == SIGTRAP) && (si_code == TRAP_UNK))))
3322                                 layout = SIL_FAULT_TRAPNO;
3323                 }
3324                 else if (si_code <= NSIGPOLL)
3325                         layout = SIL_POLL;
3326         } else {
3327                 if (si_code == SI_TIMER)
3328                         layout = SIL_TIMER;
3329                 else if (si_code == SI_SIGIO)
3330                         layout = SIL_POLL;
3331                 else if (si_code < 0)
3332                         layout = SIL_RT;
3333         }
3334         return layout;
3335 }
3336
3337 static inline char __user *si_expansion(const siginfo_t __user *info)
3338 {
3339         return ((char __user *)info) + sizeof(struct kernel_siginfo);
3340 }
3341
3342 int copy_siginfo_to_user(siginfo_t __user *to, const kernel_siginfo_t *from)
3343 {
3344         char __user *expansion = si_expansion(to);
3345         if (copy_to_user(to, from , sizeof(struct kernel_siginfo)))
3346                 return -EFAULT;
3347         if (clear_user(expansion, SI_EXPANSION_SIZE))
3348                 return -EFAULT;
3349         return 0;
3350 }
3351
3352 static int post_copy_siginfo_from_user(kernel_siginfo_t *info,
3353                                        const siginfo_t __user *from)
3354 {
3355         if (unlikely(!known_siginfo_layout(info->si_signo, info->si_code))) {
3356                 char __user *expansion = si_expansion(from);
3357                 char buf[SI_EXPANSION_SIZE];
3358                 int i;
3359                 /*
3360                  * An unknown si_code might need more than
3361                  * sizeof(struct kernel_siginfo) bytes.  Verify all of the
3362                  * extra bytes are 0.  This guarantees copy_siginfo_to_user
3363                  * will return this data to userspace exactly.
3364                  */
3365                 if (copy_from_user(&buf, expansion, SI_EXPANSION_SIZE))
3366                         return -EFAULT;
3367                 for (i = 0; i < SI_EXPANSION_SIZE; i++) {
3368                         if (buf[i] != 0)
3369                                 return -E2BIG;
3370                 }
3371         }
3372         return 0;
3373 }
3374
3375 static int __copy_siginfo_from_user(int signo, kernel_siginfo_t *to,
3376                                     const siginfo_t __user *from)
3377 {
3378         if (copy_from_user(to, from, sizeof(struct kernel_siginfo)))
3379                 return -EFAULT;
3380         to->si_signo = signo;
3381         return post_copy_siginfo_from_user(to, from);
3382 }
3383
3384 int copy_siginfo_from_user(kernel_siginfo_t *to, const siginfo_t __user *from)
3385 {
3386         if (copy_from_user(to, from, sizeof(struct kernel_siginfo)))
3387                 return -EFAULT;
3388         return post_copy_siginfo_from_user(to, from);
3389 }
3390
3391 #ifdef CONFIG_COMPAT
3392 /**
3393  * copy_siginfo_to_external32 - copy a kernel siginfo into a compat user siginfo
3394  * @to: compat siginfo destination
3395  * @from: kernel siginfo source
3396  *
3397  * Note: This function does not work properly for the SIGCHLD on x32, but
3398  * fortunately it doesn't have to.  The only valid callers for this function are
3399  * copy_siginfo_to_user32, which is overriden for x32 and the coredump code.
3400  * The latter does not care because SIGCHLD will never cause a coredump.
3401  */
3402 void copy_siginfo_to_external32(struct compat_siginfo *to,
3403                 const struct kernel_siginfo *from)
3404 {
3405         memset(to, 0, sizeof(*to));
3406
3407         to->si_signo = from->si_signo;
3408         to->si_errno = from->si_errno;
3409         to->si_code  = from->si_code;
3410         switch(siginfo_layout(from->si_signo, from->si_code)) {
3411         case SIL_KILL:
3412                 to->si_pid = from->si_pid;
3413                 to->si_uid = from->si_uid;
3414                 break;
3415         case SIL_TIMER:
3416                 to->si_tid     = from->si_tid;
3417                 to->si_overrun = from->si_overrun;
3418                 to->si_int     = from->si_int;
3419                 break;
3420         case SIL_POLL:
3421                 to->si_band = from->si_band;
3422                 to->si_fd   = from->si_fd;
3423                 break;
3424         case SIL_FAULT:
3425                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3426                 break;
3427         case SIL_FAULT_TRAPNO:
3428                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3429                 to->si_trapno = from->si_trapno;
3430                 break;
3431         case SIL_FAULT_MCEERR:
3432                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3433                 to->si_addr_lsb = from->si_addr_lsb;
3434                 break;
3435         case SIL_FAULT_BNDERR:
3436                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3437                 to->si_lower = ptr_to_compat(from->si_lower);
3438                 to->si_upper = ptr_to_compat(from->si_upper);
3439                 break;
3440         case SIL_FAULT_PKUERR:
3441                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3442                 to->si_pkey = from->si_pkey;
3443                 break;
3444         case SIL_FAULT_PERF_EVENT:
3445                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3446                 to->si_perf_data = from->si_perf_data;
3447                 to->si_perf_type = from->si_perf_type;
3448                 break;
3449         case SIL_CHLD:
3450                 to->si_pid = from->si_pid;
3451                 to->si_uid = from->si_uid;
3452                 to->si_status = from->si_status;
3453                 to->si_utime = from->si_utime;
3454                 to->si_stime = from->si_stime;
3455                 break;
3456         case SIL_RT:
3457                 to->si_pid = from->si_pid;
3458                 to->si_uid = from->si_uid;
3459                 to->si_int = from->si_int;
3460                 break;
3461         case SIL_SYS:
3462                 to->si_call_addr = ptr_to_compat(from->si_call_addr);
3463                 to->si_syscall   = from->si_syscall;
3464                 to->si_arch      = from->si_arch;
3465                 break;
3466         }
3467 }
3468
3469 int __copy_siginfo_to_user32(struct compat_siginfo __user *to,
3470                            const struct kernel_siginfo *from)
3471 {
3472         struct compat_siginfo new;
3473
3474         copy_siginfo_to_external32(&new, from);
3475         if (copy_to_user(to, &new, sizeof(struct compat_siginfo)))
3476                 return -EFAULT;
3477         return 0;
3478 }
3479
3480 static int post_copy_siginfo_from_user32(kernel_siginfo_t *to,
3481                                          const struct compat_siginfo *from)
3482 {
3483         clear_siginfo(to);
3484         to->si_signo = from->si_signo;
3485         to->si_errno = from->si_errno;
3486         to->si_code  = from->si_code;
3487         switch(siginfo_layout(from->si_signo, from->si_code)) {
3488         case SIL_KILL:
3489                 to->si_pid = from->si_pid;
3490                 to->si_uid = from->si_uid;
3491                 break;
3492         case SIL_TIMER:
3493                 to->si_tid     = from->si_tid;
3494                 to->si_overrun = from->si_overrun;
3495                 to->si_int     = from->si_int;
3496                 break;
3497         case SIL_POLL:
3498                 to->si_band = from->si_band;
3499                 to->si_fd   = from->si_fd;
3500                 break;
3501         case SIL_FAULT:
3502                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3503                 break;
3504         case SIL_FAULT_TRAPNO:
3505                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3506                 to->si_trapno = from->si_trapno;
3507                 break;
3508         case SIL_FAULT_MCEERR:
3509                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3510                 to->si_addr_lsb = from->si_addr_lsb;
3511                 break;
3512         case SIL_FAULT_BNDERR:
3513                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3514                 to->si_lower = compat_ptr(from->si_lower);
3515                 to->si_upper = compat_ptr(from->si_upper);
3516                 break;
3517         case SIL_FAULT_PKUERR:
3518                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3519                 to->si_pkey = from->si_pkey;
3520                 break;
3521         case SIL_FAULT_PERF_EVENT:
3522                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3523                 to->si_perf_data = from->si_perf_data;
3524                 to->si_perf_type = from->si_perf_type;
3525                 break;
3526         case SIL_CHLD:
3527                 to->si_pid    = from->si_pid;
3528                 to->si_uid    = from->si_uid;
3529                 to->si_status = from->si_status;
3530 #ifdef CONFIG_X86_X32_ABI
3531                 if (in_x32_syscall()) {
3532                         to->si_utime = from->_sifields._sigchld_x32._utime;
3533                         to->si_stime = from->_sifields._sigchld_x32._stime;
3534                 } else
3535 #endif
3536                 {
3537                         to->si_utime = from->si_utime;
3538                         to->si_stime = from->si_stime;
3539                 }
3540                 break;
3541         case SIL_RT:
3542                 to->si_pid = from->si_pid;
3543                 to->si_uid = from->si_uid;
3544                 to->si_int = from->si_int;
3545                 break;
3546         case SIL_SYS:
3547                 to->si_call_addr = compat_ptr(from->si_call_addr);
3548                 to->si_syscall   = from->si_syscall;
3549                 to->si_arch      = from->si_arch;
3550                 break;
3551         }
3552         return 0;
3553 }
3554
3555 static int __copy_siginfo_from_user32(int signo, struct kernel_siginfo *to,
3556                                       const struct compat_siginfo __user *ufrom)
3557 {
3558         struct compat_siginfo from;
3559
3560         if (copy_from_user(&from, ufrom, sizeof(struct compat_siginfo)))
3561                 return -EFAULT;
3562
3563         from.si_signo = signo;
3564         return post_copy_siginfo_from_user32(to, &from);
3565 }
3566
3567 int copy_siginfo_from_user32(struct kernel_siginfo *to,
3568                              const struct compat_siginfo __user *ufrom)
3569 {
3570         struct compat_siginfo from;
3571
3572         if (copy_from_user(&from, ufrom, sizeof(struct compat_siginfo)))
3573                 return -EFAULT;
3574
3575         return post_copy_siginfo_from_user32(to, &from);
3576 }
3577 #endif /* CONFIG_COMPAT */
3578
3579 /**
3580  *  do_sigtimedwait - wait for queued signals specified in @which
3581  *  @which: queued signals to wait for
3582  *  @info: if non-null, the signal's siginfo is returned here
3583  *  @ts: upper bound on process time suspension
3584  */
3585 static int do_sigtimedwait(const sigset_t *which, kernel_siginfo_t *info,
3586                     const struct timespec64 *ts)
3587 {
3588         ktime_t *to = NULL, timeout = KTIME_MAX;
3589         struct task_struct *tsk = current;
3590         sigset_t mask = *which;
3591         int sig, ret = 0;
3592
3593         if (ts) {
3594                 if (!timespec64_valid(ts))
3595                         return -EINVAL;
3596                 timeout = timespec64_to_ktime(*ts);
3597                 to = &timeout;
3598         }
3599
3600         /*
3601          * Invert the set of allowed signals to get those we want to block.
3602          */
3603         sigdelsetmask(&mask, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3604         signotset(&mask);
3605
3606         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3607         sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
3608         if (!sig && timeout) {
3609                 /*
3610                  * None ready, temporarily unblock those we're interested
3611                  * while we are sleeping in so that we'll be awakened when
3612                  * they arrive. Unblocking is always fine, we can avoid
3613                  * set_current_blocked().
3614                  */
3615                 tsk->real_blocked = tsk->blocked;
3616                 sigandsets(&tsk->blocked, &tsk->blocked, &mask);
3617                 recalc_sigpending();
3618                 spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3619
3620                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3621                 ret = freezable_schedule_hrtimeout_range(to, tsk->timer_slack_ns,
3622                                                          HRTIMER_MODE_REL);
3623                 spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3624                 __set_task_blocked(tsk, &tsk->real_blocked);
3625                 sigemptyset(&tsk->real_blocked);
3626                 sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
3627         }
3628         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3629
3630         if (sig)
3631                 return sig;
3632         return ret ? -EINTR : -EAGAIN;
3633 }
3634
3635 /**
3636  *  sys_rt_sigtimedwait - synchronously wait for queued signals specified
3637  *                      in @uthese
3638  *  @uthese: queued signals to wait for
3639  *  @uinfo: if non-null, the signal's siginfo is returned here
3640  *  @uts: upper bound on process time suspension
3641  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3642  */
3643 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait, const sigset_t __user *, uthese,
3644                 siginfo_t __user *, uinfo,
3645                 const struct __kernel_timespec __user *, uts,
3646                 size_t, sigsetsize)
3647 {
3648         sigset_t these;
3649         struct timespec64 ts;
3650         kernel_siginfo_t info;
3651         int ret;
3652
3653         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3654         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3655                 return -EINVAL;
3656
3657         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
3658                 return -EFAULT;
3659
3660         if (uts) {
3661                 if (get_timespec64(&ts, uts))
3662                         return -EFAULT;
3663         }
3664
3665         ret = do_sigtimedwait(&these, &info, uts ? &ts : NULL);
3666
3667         if (ret > 0 && uinfo) {
3668                 if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
3669                         ret = -EFAULT;
3670         }
3671
3672         return ret;
3673 }
3674
3675 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
3676 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait_time32, const sigset_t __user *, uthese,
3677                 siginfo_t __user *, uinfo,
3678                 const struct old_timespec32 __user *, uts,
3679                 size_t, sigsetsize)
3680 {
3681         sigset_t these;
3682         struct timespec64 ts;
3683         kernel_siginfo_t info;
3684         int ret;
3685
3686         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3687                 return -EINVAL;
3688
3689         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
3690                 return -EFAULT;
3691
3692         if (uts) {
3693                 if (get_old_timespec32(&ts, uts))
3694                         return -EFAULT;
3695         }
3696
3697         ret = do_sigtimedwait(&these, &info, uts ? &ts : NULL);
3698
3699         if (ret > 0 && uinfo) {
3700                 if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
3701                         ret = -EFAULT;
3702         }
3703
3704         return ret;
3705 }
3706 #endif
3707
3708 #ifdef CONFIG_COMPAT
3709 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait_time64, compat_sigset_t __user *, uthese,
3710                 struct compat_siginfo __user *, uinfo,
3711                 struct __kernel_timespec __user *, uts, compat_size_t, sigsetsize)
3712 {
3713         sigset_t s;
3714         struct timespec64 t;
3715         kernel_siginfo_t info;
3716         long ret;
3717
3718         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3719                 return -EINVAL;
3720
3721         if (get_compat_sigset(&s, uthese))
3722                 return -EFAULT;
3723
3724         if (uts) {
3725                 if (get_timespec64(&t, uts))
3726                         return -EFAULT;
3727         }
3728
3729         ret = do_sigtimedwait(&s, &info, uts ? &t : NULL);
3730
3731         if (ret > 0 && uinfo) {
3732                 if (copy_siginfo_to_user32(uinfo, &info))
3733                         ret = -EFAULT;
3734         }
3735
3736         return ret;
3737 }
3738
3739 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
3740 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait_time32, compat_sigset_t __user *, uthese,
3741                 struct compat_siginfo __user *, uinfo,
3742                 struct old_timespec32 __user *, uts, compat_size_t, sigsetsize)
3743 {
3744         sigset_t s;
3745         struct timespec64 t;
3746         kernel_siginfo_t info;
3747         long ret;
3748
3749         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3750                 return -EINVAL;
3751
3752         if (get_compat_sigset(&s, uthese))
3753                 return -EFAULT;
3754
3755         if (uts) {
3756                 if (get_old_timespec32(&t, uts))
3757                         return -EFAULT;
3758         }
3759
3760         ret = do_sigtimedwait(&s, &info, uts ? &t : NULL);
3761
3762         if (ret > 0 && uinfo) {
3763                 if (copy_siginfo_to_user32(uinfo, &info))
3764                         ret = -EFAULT;
3765         }
3766
3767         return ret;
3768 }
3769 #endif
3770 #endif
3771
3772 static inline void prepare_kill_siginfo(int sig, struct kernel_siginfo *info)
3773 {
3774         clear_siginfo(info);
3775         info->si_signo = sig;
3776         info->si_errno = 0;
3777         info->si_code = SI_USER;
3778         info->si_pid = task_tgid_vnr(current);
3779         info->si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
3780 }
3781
3782 /**
3783  *  sys_kill - send a signal to a process
3784  *  @pid: the PID of the process
3785  *  @sig: signal to be sent
3786  */
3787 SYSCALL_DEFINE2(kill, pid_t, pid, int, sig)
3788 {
3789         struct kernel_siginfo info;
3790
3791         prepare_kill_siginfo(sig, &info);
3792
3793         return kill_something_info(sig, &info, pid);
3794 }
3795
3796 /*
3797  * Verify that the signaler and signalee either are in the same pid namespace
3798  * or that the signaler's pid namespace is an ancestor of the signalee's pid
3799  * namespace.
3800  */
3801 static bool access_pidfd_pidns(struct pid *pid)
3802 {
3803         struct pid_namespace *active = task_active_pid_ns(current);
3804         struct pid_namespace *p = ns_of_pid(pid);
3805
3806         for (;;) {
3807                 if (!p)
3808                         return false;
3809                 if (p == active)
3810                         break;
3811                 p = p->parent;
3812         }
3813
3814         return true;
3815 }
3816
3817 static int copy_siginfo_from_user_any(kernel_siginfo_t *kinfo,
3818                 siginfo_t __user *info)
3819 {
3820 #ifdef CONFIG_COMPAT
3821         /*
3822          * Avoid hooking up compat syscalls and instead handle necessary
3823          * conversions here. Note, this is a stop-gap measure and should not be
3824          * considered a generic solution.
3825          */
3826         if (in_compat_syscall())
3827                 return copy_siginfo_from_user32(
3828                         kinfo, (struct compat_siginfo __user *)info);
3829 #endif
3830         return copy_siginfo_from_user(kinfo, info);
3831 }
3832
3833 static struct pid *pidfd_to_pid(const struct file *file)
3834 {
3835         struct pid *pid;
3836
3837         pid = pidfd_pid(file);
3838         if (!IS_ERR(pid))
3839                 return pid;
3840
3841         return tgid_pidfd_to_pid(file);
3842 }
3843
3844 /**
3845  * sys_pidfd_send_signal - Signal a process through a pidfd
3846  * @pidfd:  file descriptor of the process
3847  * @sig:    signal to send
3848  * @info:   signal info
3849  * @flags:  future flags
3850  *
3851  * The syscall currently only signals via PIDTYPE_PID which covers
3852  * kill(<positive-pid>, <signal>. It does not signal threads or process
3853  * groups.
3854  * In order to extend the syscall to threads and process groups the @flags
3855  * argument should be used. In essence, the @flags argument will determine
3856  * what is signaled and not the file descriptor itself. Put in other words,
3857  * grouping is a property of the flags argument not a property of the file
3858  * descriptor.
3859  *
3860  * Return: 0 on success, negative errno on failure
3861  */
3862 SYSCALL_DEFINE4(pidfd_send_signal, int, pidfd, int, sig,
3863                 siginfo_t __user *, info, unsigned int, flags)
3864 {
3865         int ret;
3866         struct fd f;
3867         struct pid *pid;
3868         kernel_siginfo_t kinfo;
3869
3870         /* Enforce flags be set to 0 until we add an extension. */
3871         if (flags)
3872                 return -EINVAL;
3873
3874         f = fdget(pidfd);
3875         if (!f.file)
3876                 return -EBADF;
3877
3878         /* Is this a pidfd? */
3879         pid = pidfd_to_pid(f.file);
3880         if (IS_ERR(pid)) {
3881                 ret = PTR_ERR(pid);
3882                 goto err;
3883         }
3884
3885         ret = -EINVAL;
3886         if (!access_pidfd_pidns(pid))
3887                 goto err;
3888
3889         if (info) {
3890                 ret = copy_siginfo_from_user_any(&kinfo, info);
3891                 if (unlikely(ret))
3892                         goto err;
3893
3894                 ret = -EINVAL;
3895                 if (unlikely(sig != kinfo.si_signo))
3896                         goto err;
3897
3898                 /* Only allow sending arbitrary signals to yourself. */
3899                 ret = -EPERM;
3900                 if ((task_pid(current) != pid) &&
3901                     (kinfo.si_code >= 0 || kinfo.si_code == SI_TKILL))
3902                         goto err;
3903         } else {
3904                 prepare_kill_siginfo(sig, &kinfo);
3905         }
3906
3907         ret = kill_pid_info(sig, &kinfo, pid);
3908
3909 err:
3910         fdput(f);
3911         return ret;
3912 }
3913
3914 static int
3915 do_send_specific(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, struct kernel_siginfo *info)
3916 {
3917         struct task_struct *p;
3918         int error = -ESRCH;
3919
3920         rcu_read_lock();
3921         p = find_task_by_vpid(pid);
3922         if (p && (tgid <= 0 || task_tgid_vnr(p) == tgid)) {
3923                 error = check_kill_permission(sig, info, p);
3924                 /*
3925                  * The null signal is a permissions and process existence
3926                  * probe.  No signal is actually delivered.
3927                  */
3928                 if (!error && sig) {
3929                         error = do_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PID);
3930                         /*
3931                          * If lock_task_sighand() failed we pretend the task
3932                          * dies after receiving the signal. The window is tiny,
3933                          * and the signal is private anyway.
3934                          */
3935                         if (unlikely(error == -ESRCH))
3936                                 error = 0;
3937                 }
3938         }
3939         rcu_read_unlock();
3940
3941         return error;
3942 }
3943
3944 static int do_tkill(pid_t tgid, pid_t pid, int sig)
3945 {
3946         struct kernel_siginfo info;
3947
3948         clear_siginfo(&info);
3949         info.si_signo = sig;
3950         info.si_errno = 0;
3951         info.si_code = SI_TKILL;
3952         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
3953         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
3954
3955         return do_send_specific(tgid, pid, sig, &info);
3956 }
3957
3958 /**
3959  *  sys_tgkill - send signal to one specific thread
3960  *  @tgid: the thread group ID of the thread
3961  *  @pid: the PID of the thread
3962  *  @sig: signal to be sent
3963  *
3964  *  This syscall also checks the @tgid and returns -ESRCH even if the PID
3965  *  exists but it's not belonging to the target process anymore. This
3966  *  method solves the problem of threads exiting and PIDs getting reused.
3967  */
3968 SYSCALL_DEFINE3(tgkill, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig)
3969 {
3970         /* This is only valid for single tasks */
3971         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
3972                 return -EINVAL;
3973
3974         return do_tkill(tgid, pid, sig);
3975 }
3976
3977 /**
3978  *  sys_tkill - send signal to one specific task
3979  *  @pid: the PID of the task
3980  *  @sig: signal to be sent
3981  *
3982  *  Send a signal to only one task, even if it's a CLONE_THREAD task.
3983  */
3984 SYSCALL_DEFINE2(tkill, pid_t, pid, int, sig)
3985 {
3986         /* This is only valid for single tasks */
3987         if (pid <= 0)
3988                 return -EINVAL;
3989
3990         return do_tkill(0, pid, sig);
3991 }
3992
3993 static int do_rt_sigqueueinfo(pid_t pid, int sig, kernel_siginfo_t *info)
3994 {
3995         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
3996          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
3997          */
3998         if ((info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) &&
3999             (task_pid_vnr(current) != pid))
4000                 return -EPERM;
4001
4002         /* POSIX.1b doesn't mention process groups.  */
4003         return kill_proc_info(sig, info, pid);
4004 }
4005
4006 /**
4007  *  sys_rt_sigqueueinfo - send signal information to a signal
4008  *  @pid: the PID of the thread
4009  *  @sig: signal to be sent
4010  *  @uinfo: signal info to be sent
4011  */
4012 SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo, pid_t, pid, int, sig,
4013                 siginfo_t __user *, uinfo)
4014 {
4015         kernel_siginfo_t info;
4016         int ret = __copy_siginfo_from_user(sig, &info, uinfo);
4017         if (unlikely(ret))
4018                 return ret;
4019         return do_rt_sigqueueinfo(pid, sig, &info);
4020 }
4021
4022 #ifdef CONFIG_COMPAT
4023 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo,
4024                         compat_pid_t, pid,
4025                         int, sig,
4026                         struct compat_siginfo __user *, uinfo)
4027 {
4028         kernel_siginfo_t info;
4029         int ret = __copy_siginfo_from_user32(sig, &info, uinfo);
4030         if (unlikely(ret))
4031                 return ret;
4032         return do_rt_sigqueueinfo(pid, sig, &info);
4033 }
4034 #endif
4035
4036 static int do_rt_tgsigqueueinfo(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, kernel_siginfo_t *info)
4037 {
4038         /* This is only valid for single tasks */
4039         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
4040                 return -EINVAL;
4041
4042         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
4043          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
4044          */
4045         if ((info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) &&
4046             (task_pid_vnr(current) != pid))
4047                 return -EPERM;
4048
4049         return do_send_specific(tgid, pid, sig, info);
4050 }
4051
4052 SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig,
4053                 siginfo_t __user *, uinfo)
4054 {
4055         kernel_siginfo_t info;
4056         int ret = __copy_siginfo_from_user(sig, &info, uinfo);
4057         if (unlikely(ret))
4058                 return ret;
4059         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
4060 }
4061
4062 #ifdef CONFIG_COMPAT
4063 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo,
4064                         compat_pid_t, tgid,
4065                         compat_pid_t, pid,
4066                         int, sig,
4067                         struct compat_siginfo __user *, uinfo)
4068 {
4069         kernel_siginfo_t info;
4070         int ret = __copy_siginfo_from_user32(sig, &info, uinfo);
4071         if (unlikely(ret))
4072                 return ret;
4073         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
4074 }
4075 #endif
4076
4077 /*
4078  * For kthreads only, must not be used if cloned with CLONE_SIGHAND
4079  */
4080 void kernel_sigaction(int sig, __sighandler_t action)
4081 {
4082         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
4083         current->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = action;
4084         if (action == SIG_IGN) {
4085                 sigset_t mask;
4086
4087                 sigemptyset(&mask);
4088                 sigaddset(&mask, sig);
4089
4090                 flush_sigqueue_mask(&mask, &current->signal->shared_pending);
4091                 flush_sigqueue_mask(&mask, &current->pending);
4092                 recalc_sigpending();
4093         }
4094         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
4095 }
4096 EXPORT_SYMBOL(kernel_sigaction);
4097
4098 void __weak sigaction_compat_abi(struct k_sigaction *act,
4099                 struct k_sigaction *oact)
4100 {
4101 }
4102
4103 int do_sigaction(int sig, struct k_sigaction *act, struct k_sigaction *oact)
4104 {
4105         struct task_struct *p = current, *t;
4106         struct k_sigaction *k;
4107         sigset_t mask;
4108
4109         if (!valid_signal(sig) || sig < 1 || (act && sig_kernel_only(sig)))
4110                 return -EINVAL;
4111
4112         k = &p->sighand->action[sig-1];
4113
4114         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
4115         if (k->sa.sa_flags & SA_IMMUTABLE) {
4116                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
4117                 return -EINVAL;
4118         }
4119         if (oact)
4120                 *oact = *k;
4121
4122         /*
4123          * Make sure that we never accidentally claim to support SA_UNSUPPORTED,
4124          * e.g. by having an architecture use the bit in their uapi.
4125          */
4126         BUILD_BUG_ON(UAPI_SA_FLAGS & SA_UNSUPPORTED);
4127
4128         /*
4129          * Clear unknown flag bits in order to allow userspace to detect missing
4130          * support for flag bits and to allow the kernel to use non-uapi bits
4131          * internally.
4132          */
4133         if (act)
4134                 act->sa.sa_flags &= UAPI_SA_FLAGS;
4135         if (oact)
4136                 oact->sa.sa_flags &= UAPI_SA_FLAGS;
4137
4138         sigaction_compat_abi(act, oact);
4139
4140         if (act) {
4141                 sigdelsetmask(&act->sa.sa_mask,
4142                               sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
4143                 *k = *act;
4144                 /*
4145                  * POSIX 3.3.1.3:
4146                  *  "Setting a signal action to SIG_IGN for a signal that is
4147                  *   pending shall cause the pending signal to be discarded,
4148                  *   whether or not it is blocked."
4149                  *
4150                  *  "Setting a signal action to SIG_DFL for a signal that is
4151                  *   pending and whose default action is to ignore the signal
4152                  *   (for example, SIGCHLD), shall cause the pending signal to
4153                  *   be discarded, whether or not it is blocked"
4154                  */
4155                 if (sig_handler_ignored(sig_handler(p, sig), sig)) {
4156                         sigemptyset(&mask);
4157                         sigaddset(&mask, sig);
4158                         flush_sigqueue_mask(&mask, &p->signal->shared_pending);
4159                         for_each_thread(p, t)
4160                                 flush_sigqueue_mask(&mask, &t->pending);
4161                 }
4162         }
4163
4164         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
4165         return 0;
4166 }
4167
4168 static int
4169 do_sigaltstack (const stack_t *ss, stack_t *oss, unsigned long sp,
4170                 size_t min_ss_size)
4171 {
4172         struct task_struct *t = current;
4173
4174         if (oss) {
4175                 memset(oss, 0, sizeof(stack_t));
4176                 oss->ss_sp = (void __user *) t->sas_ss_sp;
4177                 oss->ss_size = t->sas_ss_size;
4178                 oss->ss_flags = sas_ss_flags(sp) |
4179                         (current->sas_ss_flags & SS_FLAG_BITS);
4180         }
4181
4182         if (ss) {
4183                 void __user *ss_sp = ss->ss_sp;
4184                 size_t ss_size = ss->ss_size;
4185                 unsigned ss_flags = ss->ss_flags;
4186                 int ss_mode;
4187
4188                 if (unlikely(on_sig_stack(sp)))
4189                         return -EPERM;
4190
4191                 ss_mode = ss_flags & ~SS_FLAG_BITS;
4192                 if (unlikely(ss_mode != SS_DISABLE && ss_mode != SS_ONSTACK &&
4193                                 ss_mode != 0))
4194                         return -EINVAL;
4195
4196                 if (ss_mode == SS_DISABLE) {
4197                         ss_size = 0;
4198                         ss_sp = NULL;
4199                 } else {
4200                         if (unlikely(ss_size < min_ss_size))
4201                                 return -ENOMEM;
4202                 }
4203
4204                 t->sas_ss_sp = (unsigned long) ss_sp;
4205                 t->sas_ss_size = ss_size;
4206                 t->sas_ss_flags = ss_flags;
4207         }
4208         return 0;
4209 }
4210
4211 SYSCALL_DEFINE2(sigaltstack,const stack_t __user *,uss, stack_t __user *,uoss)
4212 {
4213         stack_t new, old;
4214         int err;
4215         if (uss && copy_from_user(&new, uss, sizeof(stack_t)))
4216                 return -EFAULT;
4217         err = do_sigaltstack(uss ? &new : NULL, uoss ? &old : NULL,
4218                               current_user_stack_pointer(),
4219                               MINSIGSTKSZ);
4220         if (!err && uoss && copy_to_user(uoss, &old, sizeof(stack_t)))
4221                 err = -EFAULT;
4222         return err;
4223 }
4224
4225 int restore_altstack(const stack_t __user *uss)
4226 {
4227         stack_t new;
4228         if (copy_from_user(&new, uss, sizeof(stack_t)))
4229                 return -EFAULT;
4230         (void)do_sigaltstack(&new, NULL, current_user_stack_pointer(),
4231                              MINSIGSTKSZ);
4232         /* squash all but EFAULT for now */
4233         return 0;
4234 }
4235
4236 int __save_altstack(stack_t __user *uss, unsigned long sp)
4237 {
4238         struct task_struct *t = current;
4239         int err = __put_user((void __user *)t->sas_ss_sp, &uss->ss_sp) |
4240                 __put_user(t->sas_ss_flags, &uss->ss_flags) |
4241                 __put_user(t->sas_ss_size, &uss->ss_size);
4242         return err;
4243 }
4244
4245 #ifdef CONFIG_COMPAT
4246 static int do_compat_sigaltstack(const compat_stack_t __user *uss_ptr,
4247                                  compat_stack_t __user *uoss_ptr)
4248 {
4249         stack_t uss, uoss;
4250         int ret;
4251
4252         if (uss_ptr) {
4253                 compat_stack_t uss32;
4254                 if (copy_from_user(&uss32, uss_ptr, sizeof(compat_stack_t)))
4255                         return -EFAULT;
4256                 uss.ss_sp = compat_ptr(uss32.ss_sp);
4257                 uss.ss_flags = uss32.ss_flags;
4258                 uss.ss_size = uss32.ss_size;
4259         }
4260         ret = do_sigaltstack(uss_ptr ? &uss : NULL, &uoss,
4261                              compat_user_stack_pointer(),
4262                              COMPAT_MINSIGSTKSZ);
4263         if (ret >= 0 && uoss_ptr)  {
4264                 compat_stack_t old;
4265                 memset(&old, 0, sizeof(old));
4266                 old.ss_sp = ptr_to_compat(uoss.ss_sp);
4267                 old.ss_flags = uoss.ss_flags;
4268                 old.ss_size = uoss.ss_size;
4269                 if (copy_to_user(uoss_ptr, &old, sizeof(compat_stack_t)))
4270                         ret = -EFAULT;
4271         }
4272         return ret;
4273 }
4274
4275 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(sigaltstack,
4276                         const compat_stack_t __user *, uss_ptr,
4277                         compat_stack_t __user *, uoss_ptr)
4278 {
4279         return do_compat_sigaltstack(uss_ptr, uoss_ptr);
4280 }
4281
4282 int compat_restore_altstack(const compat_stack_t __user *uss)
4283 {
4284         int err = do_compat_sigaltstack(uss, NULL);
4285         /* squash all but -EFAULT for now */
4286         return err == -EFAULT ? err : 0;
4287 }
4288
4289 int __compat_save_altstack(compat_stack_t __user *uss, unsigned long sp)
4290 {
4291         int err;
4292         struct task_struct *t = current;
4293         err = __put_user(ptr_to_compat((void __user *)t->sas_ss_sp),
4294                          &uss->ss_sp) |
4295                 __put_user(t->sas_ss_flags, &uss->ss_flags) |
4296                 __put_user(t->sas_ss_size, &uss->ss_size);
4297         return err;
4298 }
4299 #endif
4300
4301 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPENDING
4302
4303 /**
4304  *  sys_sigpending - examine pending signals
4305  *  @uset: where mask of pending signal is returned
4306  */
4307 SYSCALL_DEFINE1(sigpending, old_sigset_t __user *, uset)
4308 {
4309         sigset_t set;
4310
4311         if (sizeof(old_sigset_t) > sizeof(*uset))
4312                 return -EINVAL;
4313
4314         do_sigpending(&set);
4315
4316         if (copy_to_user(uset, &set, sizeof(old_sigset_t)))
4317                 return -EFAULT;
4318
4319         return 0;
4320 }
4321
4322 #ifdef CONFIG_COMPAT
4323 COMPAT_SYSCALL_DEFINE1(sigpending, compat_old_sigset_t __user *, set32)
4324 {
4325         sigset_t set;
4326
4327         do_sigpending(&set);
4328
4329         return put_user(set.sig[0], set32);
4330 }
4331 #endif
4332
4333 #endif
4334
4335 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK
4336 /**
4337  *  sys_sigprocmask - examine and change blocked signals
4338  *  @how: whether to add, remove, or set signals
4339  *  @nset: signals to add or remove (if non-null)
4340  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
4341  *
4342  * Some platforms have their own version with special arguments;
4343  * others support only sys_rt_sigprocmask.
4344  */
4345
4346 SYSCALL_DEFINE3(sigprocmask, int, how, old_sigset_t __user *, nset,
4347                 old_sigset_t __user *, oset)
4348 {
4349         old_sigset_t old_set, new_set;
4350         sigset_t new_blocked;
4351
4352         old_set = current->blocked.sig[0];
4353
4354         if (nset) {
4355                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(*nset)))
4356                         return -EFAULT;
4357
4358                 new_blocked = current->blocked;
4359
4360                 switch (how) {
4361                 case SIG_BLOCK:
4362                         sigaddsetmask(&new_blocked, new_set);
4363                         break;
4364                 case SIG_UNBLOCK:
4365                         sigdelsetmask(&new_blocked, new_set);
4366                         break;
4367                 case SIG_SETMASK:
4368                         new_blocked.sig[0] = new_set;
4369                         break;
4370                 default:
4371                         return -EINVAL;
4372                 }
4373
4374                 set_current_blocked(&new_blocked);
4375         }
4376
4377         if (oset) {
4378                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
4379                         return -EFAULT;
4380         }
4381
4382         return 0;
4383 }
4384 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK */
4385
4386 #ifndef CONFIG_ODD_RT_SIGACTION
4387 /**
4388  *  sys_rt_sigaction - alter an action taken by a process
4389  *  @sig: signal to be sent
4390  *  @act: new sigaction
4391  *  @oact: used to save the previous sigaction
4392  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
4393  */
4394 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
4395                 const struct sigaction __user *, act,
4396                 struct sigaction __user *, oact,
4397                 size_t, sigsetsize)
4398 {
4399         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
4400         int ret;
4401
4402         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4403         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
4404                 return -EINVAL;
4405
4406         if (act && copy_from_user(&new_sa.sa, act, sizeof(new_sa.sa)))
4407                 return -EFAULT;
4408
4409         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_sa : NULL, oact ? &old_sa : NULL);
4410         if (ret)
4411                 return ret;
4412
4413         if (oact && copy_to_user(oact, &old_sa.sa, sizeof(old_sa.sa)))
4414                 return -EFAULT;
4415
4416         return 0;
4417 }
4418 #ifdef CONFIG_COMPAT
4419 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
4420                 const struct compat_sigaction __user *, act,
4421                 struct compat_sigaction __user *, oact,
4422                 compat_size_t, sigsetsize)
4423 {
4424         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
4425 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
4426         compat_uptr_t restorer;
4427 #endif
4428         int ret;
4429
4430         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4431         if (sigsetsize != sizeof(compat_sigset_t))
4432                 return -EINVAL;
4433
4434         if (act) {
4435                 compat_uptr_t handler;
4436                 ret = get_user(handler, &act->sa_handler);
4437                 new_ka.sa.sa_handler = compat_ptr(handler);
4438 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
4439                 ret |= get_user(restorer, &act->sa_restorer);
4440                 new_ka.sa.sa_restorer = compat_ptr(restorer);
4441 #endif
4442                 ret |= get_compat_sigset(&new_ka.sa.sa_mask, &act->sa_mask);
4443                 ret |= get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags);
4444                 if (ret)
4445                         return -EFAULT;
4446         }
4447
4448         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
4449         if (!ret && oact) {
4450                 ret = put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_handler), 
4451                                &oact->sa_handler);
4452                 ret |= put_compat_sigset(&oact->sa_mask, &old_ka.sa.sa_mask,
4453                                          sizeof(oact->sa_mask));
4454                 ret |= put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags);
4455 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
4456                 ret |= put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_restorer),
4457                                 &oact->sa_restorer);
4458 #endif
4459         }
4460         return ret;
4461 }
4462 #endif
4463 #endif /* !CONFIG_ODD_RT_SIGACTION */
4464
4465 #ifdef CONFIG_OLD_SIGACTION
4466 SYSCALL_DEFINE3(sigaction, int, sig,
4467                 const struct old_sigaction __user *, act,
4468                 struct old_sigaction __user *, oact)
4469 {
4470         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
4471         int ret;
4472
4473         if (act) {
4474                 old_sigset_t mask;
4475                 if (!access_ok(act, sizeof(*act)) ||
4476                     __get_user(new_ka.sa.sa_handler, &act->sa_handler) ||
4477                     __get_user(new_ka.sa.sa_restorer, &act->sa_restorer) ||
4478                     __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags) ||
4479                     __get_user(mask, &act->sa_mask))
4480                         return -EFAULT;
4481 #ifdef __ARCH_HAS_KA_RESTORER
4482                 new_ka.ka_restorer = NULL;
4483 #endif
4484                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
4485         }
4486
4487         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
4488
4489         if (!ret && oact) {
4490                 if (!access_ok(oact, sizeof(*oact)) ||
4491                     __put_user(old_ka.sa.sa_handler, &oact->sa_handler) ||
4492                     __put_user(old_ka.sa.sa_restorer, &oact->sa_restorer) ||
4493                     __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags) ||
4494                     __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask))
4495                         return -EFAULT;
4496         }
4497
4498         return ret;
4499 }
4500 #endif
4501 #ifdef CONFIG_COMPAT_OLD_SIGACTION
4502 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(sigaction, int, sig,
4503                 const struct compat_old_sigaction __user *, act,
4504                 struct compat_old_sigaction __user *, oact)
4505 {
4506         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
4507         int ret;
4508         compat_old_sigset_t mask;
4509         compat_uptr_t handler, restorer;
4510
4511         if (act) {
4512                 if (!access_ok(act, sizeof(*act)) ||
4513                     __get_user(handler, &act->sa_handler) ||
4514                     __get_user(restorer, &act->sa_restorer) ||
4515                     __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags) ||
4516                     __get_user(mask, &act->sa_mask))
4517                         return -EFAULT;
4518
4519 #ifdef __ARCH_HAS_KA_RESTORER
4520                 new_ka.ka_restorer = NULL;
4521 #endif
4522                 new_ka.sa.sa_handler = compat_ptr(handler);
4523                 new_ka.sa.sa_restorer = compat_ptr(restorer);
4524                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
4525         }
4526
4527         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
4528
4529         if (!ret && oact) {
4530                 if (!access_ok(oact, sizeof(*oact)) ||
4531                     __put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_handler),
4532                                &oact->sa_handler) ||
4533                     __put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_restorer),
4534                                &oact->sa_restorer) ||
4535                     __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags) ||
4536                     __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask))
4537                         return -EFAULT;
4538         }
4539         return ret;
4540 }
4541 #endif
4542
4543 #ifdef CONFIG_SGETMASK_SYSCALL
4544
4545 /*
4546  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigprocmask.
4547  */
4548 SYSCALL_DEFINE0(sgetmask)
4549 {
4550         /* SMP safe */
4551         return current->blocked.sig[0];
4552 }
4553
4554 SYSCALL_DEFINE1(ssetmask, int, newmask)
4555 {
4556         int old = current->blocked.sig[0];
4557         sigset_t newset;
4558
4559         siginitset(&newset, newmask);
4560         set_current_blocked(&newset);
4561
4562         return old;
4563 }
4564 #endif /* CONFIG_SGETMASK_SYSCALL */
4565
4566 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL
4567 /*
4568  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigaction.
4569  */
4570 SYSCALL_DEFINE2(signal, int, sig, __sighandler_t, handler)
4571 {
4572         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
4573         int ret;
4574
4575         new_sa.sa.sa_handler = handler;
4576         new_sa.sa.sa_flags = SA_ONESHOT | SA_NOMASK;
4577         sigemptyset(&new_sa.sa.sa_mask);
4578
4579         ret = do_sigaction(sig, &new_sa, &old_sa);
4580
4581         return ret ? ret : (unsigned long)old_sa.sa.sa_handler;
4582 }
4583 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL */
4584
4585 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_PAUSE
4586
4587 SYSCALL_DEFINE0(pause)
4588 {
4589         while (!signal_pending(current)) {
4590                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4591                 schedule();
4592         }
4593         return -ERESTARTNOHAND;
4594 }
4595
4596 #endif
4597
4598 static int sigsuspend(sigset_t *set)
4599 {
4600         current->saved_sigmask = current->blocked;
4601         set_current_blocked(set);
4602
4603         while (!signal_pending(current)) {
4604                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4605                 schedule();
4606         }
4607         set_restore_sigmask();
4608         return -ERESTARTNOHAND;
4609 }
4610
4611 /**
4612  *  sys_rt_sigsuspend - replace the signal mask for a value with the
4613  *      @unewset value until a signal is received
4614  *  @unewset: new signal mask value
4615  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
4616  */
4617 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, sigset_t __user *, unewset, size_t, sigsetsize)
4618 {
4619         sigset_t newset;
4620
4621         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4622         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
4623                 return -EINVAL;
4624
4625         if (copy_from_user(&newset, unewset, sizeof(newset)))
4626                 return -EFAULT;
4627         return sigsuspend(&newset);
4628 }
4629  
4630 #ifdef CONFIG_COMPAT
4631 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, compat_sigset_t __user *, unewset, compat_size_t, sigsetsize)
4632 {
4633         sigset_t newset;
4634
4635         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4636         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
4637                 return -EINVAL;
4638
4639         if (get_compat_sigset(&newset, unewset))
4640                 return -EFAULT;
4641         return sigsuspend(&newset);
4642 }
4643 #endif
4644
4645 #ifdef CONFIG_OLD_SIGSUSPEND
4646 SYSCALL_DEFINE1(sigsuspend, old_sigset_t, mask)
4647 {
4648         sigset_t blocked;
4649         siginitset(&blocked, mask);
4650         return sigsuspend(&blocked);
4651 }
4652 #endif
4653 #ifdef CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3
4654 SYSCALL_DEFINE3(sigsuspend, int, unused1, int, unused2, old_sigset_t, mask)
4655 {
4656         sigset_t blocked;
4657         siginitset(&blocked, mask);
4658         return sigsuspend(&blocked);
4659 }
4660 #endif
4661
4662 __weak const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma)
4663 {
4664         return NULL;
4665 }
4666
4667 static inline void siginfo_buildtime_checks(void)
4668 {
4669         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct siginfo) != SI_MAX_SIZE);
4670
4671         /* Verify the offsets in the two siginfos match */
4672 #define CHECK_OFFSET(field) \
4673         BUILD_BUG_ON(offsetof(siginfo_t, field) != offsetof(kernel_siginfo_t, field))
4674
4675         /* kill */
4676         CHECK_OFFSET(si_pid);
4677         CHECK_OFFSET(si_uid);
4678
4679         /* timer */
4680         CHECK_OFFSET(si_tid);
4681         CHECK_OFFSET(si_overrun);
4682         CHECK_OFFSET(si_value);
4683
4684         /* rt */
4685         CHECK_OFFSET(si_pid);
4686         CHECK_OFFSET(si_uid);
4687         CHECK_OFFSET(si_value);
4688
4689         /* sigchld */
4690         CHECK_OFFSET(si_pid);
4691         CHECK_OFFSET(si_uid);
4692         CHECK_OFFSET(si_status);
4693         CHECK_OFFSET(si_utime);
4694         CHECK_OFFSET(si_stime);
4695
4696         /* sigfault */
4697         CHECK_OFFSET(si_addr);
4698         CHECK_OFFSET(si_trapno);
4699         CHECK_OFFSET(si_addr_lsb);
4700         CHECK_OFFSET(si_lower);
4701         CHECK_OFFSET(si_upper);
4702         CHECK_OFFSET(si_pkey);
4703         CHECK_OFFSET(si_perf_data);
4704         CHECK_OFFSET(si_perf_type);
4705
4706         /* sigpoll */
4707         CHECK_OFFSET(si_band);
4708         CHECK_OFFSET(si_fd);
4709
4710         /* sigsys */
4711         CHECK_OFFSET(si_call_addr);
4712         CHECK_OFFSET(si_syscall);
4713         CHECK_OFFSET(si_arch);
4714 #undef CHECK_OFFSET
4715
4716         /* usb asyncio */
4717         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct siginfo, si_pid) !=
4718                      offsetof(struct siginfo, si_addr));
4719         if (sizeof(int) == sizeof(void __user *)) {
4720                 BUILD_BUG_ON(sizeof_field(struct siginfo, si_pid) !=
4721                              sizeof(void __user *));
4722         } else {
4723                 BUILD_BUG_ON((sizeof_field(struct siginfo, si_pid) +
4724                               sizeof_field(struct siginfo, si_uid)) !=
4725                              sizeof(void __user *));
4726                 BUILD_BUG_ON(offsetofend(struct siginfo, si_pid) !=
4727                              offsetof(struct siginfo, si_uid));
4728         }
4729 #ifdef CONFIG_COMPAT
4730         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct compat_siginfo, si_pid) !=
4731                      offsetof(struct compat_siginfo, si_addr));
4732         BUILD_BUG_ON(sizeof_field(struct compat_siginfo, si_pid) !=
4733                      sizeof(compat_uptr_t));
4734         BUILD_BUG_ON(sizeof_field(struct compat_siginfo, si_pid) !=
4735                      sizeof_field(struct siginfo, si_pid));
4736 #endif
4737 }
4738
4739 void __init signals_init(void)
4740 {
4741         siginfo_buildtime_checks();
4742
4743         sigqueue_cachep = KMEM_CACHE(sigqueue, SLAB_PANIC | SLAB_ACCOUNT);
4744 }
4745
4746 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
4747 #include <linux/kdb.h>
4748 /*
4749  * kdb_send_sig - Allows kdb to send signals without exposing
4750  * signal internals.  This function checks if the required locks are
4751  * available before calling the main signal code, to avoid kdb
4752  * deadlocks.
4753  */
4754 void kdb_send_sig(struct task_struct *t, int sig)
4755 {
4756         static struct task_struct *kdb_prev_t;
4757         int new_t, ret;
4758         if (!spin_trylock(&t->sighand->siglock)) {
4759                 kdb_printf("Can't do kill command now.\n"
4760                            "The sigmask lock is held somewhere else in "
4761                            "kernel, try again later\n");
4762                 return;
4763         }
4764         new_t = kdb_prev_t != t;
4765         kdb_prev_t = t;
4766         if (!task_is_running(t) && new_t) {
4767                 spin_unlock(&t->sighand->siglock);
4768                 kdb_printf("Process is not RUNNING, sending a signal from "
4769                            "kdb risks deadlock\n"
4770                            "on the run queue locks. "
4771                            "The signal has _not_ been sent.\n"
4772                            "Reissue the kill command if you want to risk "
4773                            "the deadlock.\n");
4774                 return;
4775         }
4776         ret = send_signal(sig, SEND_SIG_PRIV, t, PIDTYPE_PID);
4777         spin_unlock(&t->sighand->siglock);
4778         if (ret)
4779                 kdb_printf("Fail to deliver Signal %d to process %d.\n",
4780                            sig, t->pid);
4781         else
4782                 kdb_printf("Signal %d is sent to process %d.\n", sig, t->pid);
4783 }
4784 #endif  /* CONFIG_KGDB_KDB */