scripts: add an option for building profiling kernel and PGO kernel
[platform/kernel/linux-rpi.git] / kernel / sys.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  *  linux/kernel/sys.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  */
7
8 #include <linux/export.h>
9 #include <linux/mm.h>
10 #include <linux/utsname.h>
11 #include <linux/mman.h>
12 #include <linux/reboot.h>
13 #include <linux/prctl.h>
14 #include <linux/highuid.h>
15 #include <linux/fs.h>
16 #include <linux/kmod.h>
17 #include <linux/perf_event.h>
18 #include <linux/resource.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/workqueue.h>
21 #include <linux/capability.h>
22 #include <linux/device.h>
23 #include <linux/key.h>
24 #include <linux/times.h>
25 #include <linux/posix-timers.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/suspend.h>
28 #include <linux/tty.h>
29 #include <linux/signal.h>
30 #include <linux/cn_proc.h>
31 #include <linux/getcpu.h>
32 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
33 #include <linux/seccomp.h>
34 #include <linux/cpu.h>
35 #include <linux/personality.h>
36 #include <linux/ptrace.h>
37 #include <linux/fs_struct.h>
38 #include <linux/file.h>
39 #include <linux/mount.h>
40 #include <linux/gfp.h>
41 #include <linux/syscore_ops.h>
42 #include <linux/version.h>
43 #include <linux/ctype.h>
44 #include <linux/syscall_user_dispatch.h>
45
46 #include <linux/compat.h>
47 #include <linux/syscalls.h>
48 #include <linux/kprobes.h>
49 #include <linux/user_namespace.h>
50 #include <linux/time_namespace.h>
51 #include <linux/binfmts.h>
52
53 #include <linux/sched.h>
54 #include <linux/sched/autogroup.h>
55 #include <linux/sched/loadavg.h>
56 #include <linux/sched/stat.h>
57 #include <linux/sched/mm.h>
58 #include <linux/sched/coredump.h>
59 #include <linux/sched/task.h>
60 #include <linux/sched/cputime.h>
61 #include <linux/rcupdate.h>
62 #include <linux/uidgid.h>
63 #include <linux/cred.h>
64
65 #include <linux/nospec.h>
66
67 #include <linux/kmsg_dump.h>
68 /* Move somewhere else to avoid recompiling? */
69 #include <generated/utsrelease.h>
70
71 #include <linux/uaccess.h>
72 #include <asm/io.h>
73 #include <asm/unistd.h>
74
75 #include "uid16.h"
76
77 #ifndef SET_UNALIGN_CTL
78 # define SET_UNALIGN_CTL(a, b)  (-EINVAL)
79 #endif
80 #ifndef GET_UNALIGN_CTL
81 # define GET_UNALIGN_CTL(a, b)  (-EINVAL)
82 #endif
83 #ifndef SET_FPEMU_CTL
84 # define SET_FPEMU_CTL(a, b)    (-EINVAL)
85 #endif
86 #ifndef GET_FPEMU_CTL
87 # define GET_FPEMU_CTL(a, b)    (-EINVAL)
88 #endif
89 #ifndef SET_FPEXC_CTL
90 # define SET_FPEXC_CTL(a, b)    (-EINVAL)
91 #endif
92 #ifndef GET_FPEXC_CTL
93 # define GET_FPEXC_CTL(a, b)    (-EINVAL)
94 #endif
95 #ifndef GET_ENDIAN
96 # define GET_ENDIAN(a, b)       (-EINVAL)
97 #endif
98 #ifndef SET_ENDIAN
99 # define SET_ENDIAN(a, b)       (-EINVAL)
100 #endif
101 #ifndef GET_TSC_CTL
102 # define GET_TSC_CTL(a)         (-EINVAL)
103 #endif
104 #ifndef SET_TSC_CTL
105 # define SET_TSC_CTL(a)         (-EINVAL)
106 #endif
107 #ifndef GET_FP_MODE
108 # define GET_FP_MODE(a)         (-EINVAL)
109 #endif
110 #ifndef SET_FP_MODE
111 # define SET_FP_MODE(a,b)       (-EINVAL)
112 #endif
113 #ifndef SVE_SET_VL
114 # define SVE_SET_VL(a)          (-EINVAL)
115 #endif
116 #ifndef SVE_GET_VL
117 # define SVE_GET_VL()           (-EINVAL)
118 #endif
119 #ifndef PAC_RESET_KEYS
120 # define PAC_RESET_KEYS(a, b)   (-EINVAL)
121 #endif
122 #ifndef PAC_SET_ENABLED_KEYS
123 # define PAC_SET_ENABLED_KEYS(a, b, c)  (-EINVAL)
124 #endif
125 #ifndef PAC_GET_ENABLED_KEYS
126 # define PAC_GET_ENABLED_KEYS(a)        (-EINVAL)
127 #endif
128 #ifndef SET_TAGGED_ADDR_CTRL
129 # define SET_TAGGED_ADDR_CTRL(a)        (-EINVAL)
130 #endif
131 #ifndef GET_TAGGED_ADDR_CTRL
132 # define GET_TAGGED_ADDR_CTRL()         (-EINVAL)
133 #endif
134
135 /*
136  * this is where the system-wide overflow UID and GID are defined, for
137  * architectures that now have 32-bit UID/GID but didn't in the past
138  */
139
140 int overflowuid = DEFAULT_OVERFLOWUID;
141 int overflowgid = DEFAULT_OVERFLOWGID;
142
143 EXPORT_SYMBOL(overflowuid);
144 EXPORT_SYMBOL(overflowgid);
145
146 /*
147  * the same as above, but for filesystems which can only store a 16-bit
148  * UID and GID. as such, this is needed on all architectures
149  */
150
151 int fs_overflowuid = DEFAULT_FS_OVERFLOWUID;
152 int fs_overflowgid = DEFAULT_FS_OVERFLOWGID;
153
154 EXPORT_SYMBOL(fs_overflowuid);
155 EXPORT_SYMBOL(fs_overflowgid);
156
157 /*
158  * Returns true if current's euid is same as p's uid or euid,
159  * or has CAP_SYS_NICE to p's user_ns.
160  *
161  * Called with rcu_read_lock, creds are safe
162  */
163 static bool set_one_prio_perm(struct task_struct *p)
164 {
165         const struct cred *cred = current_cred(), *pcred = __task_cred(p);
166
167         if (uid_eq(pcred->uid,  cred->euid) ||
168             uid_eq(pcred->euid, cred->euid))
169                 return true;
170         if (ns_capable(pcred->user_ns, CAP_SYS_NICE))
171                 return true;
172         return false;
173 }
174
175 /*
176  * set the priority of a task
177  * - the caller must hold the RCU read lock
178  */
179 static int set_one_prio(struct task_struct *p, int niceval, int error)
180 {
181         int no_nice;
182
183         if (!set_one_prio_perm(p)) {
184                 error = -EPERM;
185                 goto out;
186         }
187         if (niceval < task_nice(p) && !can_nice(p, niceval)) {
188                 error = -EACCES;
189                 goto out;
190         }
191         no_nice = security_task_setnice(p, niceval);
192         if (no_nice) {
193                 error = no_nice;
194                 goto out;
195         }
196         if (error == -ESRCH)
197                 error = 0;
198         set_user_nice(p, niceval);
199 out:
200         return error;
201 }
202
203 SYSCALL_DEFINE3(setpriority, int, which, int, who, int, niceval)
204 {
205         struct task_struct *g, *p;
206         struct user_struct *user;
207         const struct cred *cred = current_cred();
208         int error = -EINVAL;
209         struct pid *pgrp;
210         kuid_t uid;
211
212         if (which > PRIO_USER || which < PRIO_PROCESS)
213                 goto out;
214
215         /* normalize: avoid signed division (rounding problems) */
216         error = -ESRCH;
217         if (niceval < MIN_NICE)
218                 niceval = MIN_NICE;
219         if (niceval > MAX_NICE)
220                 niceval = MAX_NICE;
221
222         rcu_read_lock();
223         read_lock(&tasklist_lock);
224         switch (which) {
225         case PRIO_PROCESS:
226                 if (who)
227                         p = find_task_by_vpid(who);
228                 else
229                         p = current;
230                 if (p)
231                         error = set_one_prio(p, niceval, error);
232                 break;
233         case PRIO_PGRP:
234                 if (who)
235                         pgrp = find_vpid(who);
236                 else
237                         pgrp = task_pgrp(current);
238                 do_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
239                         error = set_one_prio(p, niceval, error);
240                 } while_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
241                 break;
242         case PRIO_USER:
243                 uid = make_kuid(cred->user_ns, who);
244                 user = cred->user;
245                 if (!who)
246                         uid = cred->uid;
247                 else if (!uid_eq(uid, cred->uid)) {
248                         user = find_user(uid);
249                         if (!user)
250                                 goto out_unlock;        /* No processes for this user */
251                 }
252                 do_each_thread(g, p) {
253                         if (uid_eq(task_uid(p), uid) && task_pid_vnr(p))
254                                 error = set_one_prio(p, niceval, error);
255                 } while_each_thread(g, p);
256                 if (!uid_eq(uid, cred->uid))
257                         free_uid(user);         /* For find_user() */
258                 break;
259         }
260 out_unlock:
261         read_unlock(&tasklist_lock);
262         rcu_read_unlock();
263 out:
264         return error;
265 }
266
267 /*
268  * Ugh. To avoid negative return values, "getpriority()" will
269  * not return the normal nice-value, but a negated value that
270  * has been offset by 20 (ie it returns 40..1 instead of -20..19)
271  * to stay compatible.
272  */
273 SYSCALL_DEFINE2(getpriority, int, which, int, who)
274 {
275         struct task_struct *g, *p;
276         struct user_struct *user;
277         const struct cred *cred = current_cred();
278         long niceval, retval = -ESRCH;
279         struct pid *pgrp;
280         kuid_t uid;
281
282         if (which > PRIO_USER || which < PRIO_PROCESS)
283                 return -EINVAL;
284
285         rcu_read_lock();
286         read_lock(&tasklist_lock);
287         switch (which) {
288         case PRIO_PROCESS:
289                 if (who)
290                         p = find_task_by_vpid(who);
291                 else
292                         p = current;
293                 if (p) {
294                         niceval = nice_to_rlimit(task_nice(p));
295                         if (niceval > retval)
296                                 retval = niceval;
297                 }
298                 break;
299         case PRIO_PGRP:
300                 if (who)
301                         pgrp = find_vpid(who);
302                 else
303                         pgrp = task_pgrp(current);
304                 do_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
305                         niceval = nice_to_rlimit(task_nice(p));
306                         if (niceval > retval)
307                                 retval = niceval;
308                 } while_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
309                 break;
310         case PRIO_USER:
311                 uid = make_kuid(cred->user_ns, who);
312                 user = cred->user;
313                 if (!who)
314                         uid = cred->uid;
315                 else if (!uid_eq(uid, cred->uid)) {
316                         user = find_user(uid);
317                         if (!user)
318                                 goto out_unlock;        /* No processes for this user */
319                 }
320                 do_each_thread(g, p) {
321                         if (uid_eq(task_uid(p), uid) && task_pid_vnr(p)) {
322                                 niceval = nice_to_rlimit(task_nice(p));
323                                 if (niceval > retval)
324                                         retval = niceval;
325                         }
326                 } while_each_thread(g, p);
327                 if (!uid_eq(uid, cred->uid))
328                         free_uid(user);         /* for find_user() */
329                 break;
330         }
331 out_unlock:
332         read_unlock(&tasklist_lock);
333         rcu_read_unlock();
334
335         return retval;
336 }
337
338 /*
339  * Unprivileged users may change the real gid to the effective gid
340  * or vice versa.  (BSD-style)
341  *
342  * If you set the real gid at all, or set the effective gid to a value not
343  * equal to the real gid, then the saved gid is set to the new effective gid.
344  *
345  * This makes it possible for a setgid program to completely drop its
346  * privileges, which is often a useful assertion to make when you are doing
347  * a security audit over a program.
348  *
349  * The general idea is that a program which uses just setregid() will be
350  * 100% compatible with BSD.  A program which uses just setgid() will be
351  * 100% compatible with POSIX with saved IDs.
352  *
353  * SMP: There are not races, the GIDs are checked only by filesystem
354  *      operations (as far as semantic preservation is concerned).
355  */
356 #ifdef CONFIG_MULTIUSER
357 long __sys_setregid(gid_t rgid, gid_t egid)
358 {
359         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
360         const struct cred *old;
361         struct cred *new;
362         int retval;
363         kgid_t krgid, kegid;
364
365         krgid = make_kgid(ns, rgid);
366         kegid = make_kgid(ns, egid);
367
368         if ((rgid != (gid_t) -1) && !gid_valid(krgid))
369                 return -EINVAL;
370         if ((egid != (gid_t) -1) && !gid_valid(kegid))
371                 return -EINVAL;
372
373         new = prepare_creds();
374         if (!new)
375                 return -ENOMEM;
376         old = current_cred();
377
378         retval = -EPERM;
379         if (rgid != (gid_t) -1) {
380                 if (gid_eq(old->gid, krgid) ||
381                     gid_eq(old->egid, krgid) ||
382                     ns_capable_setid(old->user_ns, CAP_SETGID))
383                         new->gid = krgid;
384                 else
385                         goto error;
386         }
387         if (egid != (gid_t) -1) {
388                 if (gid_eq(old->gid, kegid) ||
389                     gid_eq(old->egid, kegid) ||
390                     gid_eq(old->sgid, kegid) ||
391                     ns_capable_setid(old->user_ns, CAP_SETGID))
392                         new->egid = kegid;
393                 else
394                         goto error;
395         }
396
397         if (rgid != (gid_t) -1 ||
398             (egid != (gid_t) -1 && !gid_eq(kegid, old->gid)))
399                 new->sgid = new->egid;
400         new->fsgid = new->egid;
401
402         retval = security_task_fix_setgid(new, old, LSM_SETID_RE);
403         if (retval < 0)
404                 goto error;
405
406         return commit_creds(new);
407
408 error:
409         abort_creds(new);
410         return retval;
411 }
412
413 SYSCALL_DEFINE2(setregid, gid_t, rgid, gid_t, egid)
414 {
415         return __sys_setregid(rgid, egid);
416 }
417
418 /*
419  * setgid() is implemented like SysV w/ SAVED_IDS
420  *
421  * SMP: Same implicit races as above.
422  */
423 long __sys_setgid(gid_t gid)
424 {
425         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
426         const struct cred *old;
427         struct cred *new;
428         int retval;
429         kgid_t kgid;
430
431         kgid = make_kgid(ns, gid);
432         if (!gid_valid(kgid))
433                 return -EINVAL;
434
435         new = prepare_creds();
436         if (!new)
437                 return -ENOMEM;
438         old = current_cred();
439
440         retval = -EPERM;
441         if (ns_capable_setid(old->user_ns, CAP_SETGID))
442                 new->gid = new->egid = new->sgid = new->fsgid = kgid;
443         else if (gid_eq(kgid, old->gid) || gid_eq(kgid, old->sgid))
444                 new->egid = new->fsgid = kgid;
445         else
446                 goto error;
447
448         retval = security_task_fix_setgid(new, old, LSM_SETID_ID);
449         if (retval < 0)
450                 goto error;
451
452         return commit_creds(new);
453
454 error:
455         abort_creds(new);
456         return retval;
457 }
458
459 SYSCALL_DEFINE1(setgid, gid_t, gid)
460 {
461         return __sys_setgid(gid);
462 }
463
464 /*
465  * change the user struct in a credentials set to match the new UID
466  */
467 static int set_user(struct cred *new)
468 {
469         struct user_struct *new_user;
470
471         new_user = alloc_uid(new->uid);
472         if (!new_user)
473                 return -EAGAIN;
474
475         free_uid(new->user);
476         new->user = new_user;
477         return 0;
478 }
479
480 static void flag_nproc_exceeded(struct cred *new)
481 {
482         if (new->ucounts == current_ucounts())
483                 return;
484
485         /*
486          * We don't fail in case of NPROC limit excess here because too many
487          * poorly written programs don't check set*uid() return code, assuming
488          * it never fails if called by root.  We may still enforce NPROC limit
489          * for programs doing set*uid()+execve() by harmlessly deferring the
490          * failure to the execve() stage.
491          */
492         if (is_ucounts_overlimit(new->ucounts, UCOUNT_RLIMIT_NPROC, rlimit(RLIMIT_NPROC)) &&
493                         new->user != INIT_USER)
494                 current->flags |= PF_NPROC_EXCEEDED;
495         else
496                 current->flags &= ~PF_NPROC_EXCEEDED;
497 }
498
499 /*
500  * Unprivileged users may change the real uid to the effective uid
501  * or vice versa.  (BSD-style)
502  *
503  * If you set the real uid at all, or set the effective uid to a value not
504  * equal to the real uid, then the saved uid is set to the new effective uid.
505  *
506  * This makes it possible for a setuid program to completely drop its
507  * privileges, which is often a useful assertion to make when you are doing
508  * a security audit over a program.
509  *
510  * The general idea is that a program which uses just setreuid() will be
511  * 100% compatible with BSD.  A program which uses just setuid() will be
512  * 100% compatible with POSIX with saved IDs.
513  */
514 long __sys_setreuid(uid_t ruid, uid_t euid)
515 {
516         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
517         const struct cred *old;
518         struct cred *new;
519         int retval;
520         kuid_t kruid, keuid;
521
522         kruid = make_kuid(ns, ruid);
523         keuid = make_kuid(ns, euid);
524
525         if ((ruid != (uid_t) -1) && !uid_valid(kruid))
526                 return -EINVAL;
527         if ((euid != (uid_t) -1) && !uid_valid(keuid))
528                 return -EINVAL;
529
530         new = prepare_creds();
531         if (!new)
532                 return -ENOMEM;
533         old = current_cred();
534
535         retval = -EPERM;
536         if (ruid != (uid_t) -1) {
537                 new->uid = kruid;
538                 if (!uid_eq(old->uid, kruid) &&
539                     !uid_eq(old->euid, kruid) &&
540                     !ns_capable_setid(old->user_ns, CAP_SETUID))
541                         goto error;
542         }
543
544         if (euid != (uid_t) -1) {
545                 new->euid = keuid;
546                 if (!uid_eq(old->uid, keuid) &&
547                     !uid_eq(old->euid, keuid) &&
548                     !uid_eq(old->suid, keuid) &&
549                     !ns_capable_setid(old->user_ns, CAP_SETUID))
550                         goto error;
551         }
552
553         if (!uid_eq(new->uid, old->uid)) {
554                 retval = set_user(new);
555                 if (retval < 0)
556                         goto error;
557         }
558         if (ruid != (uid_t) -1 ||
559             (euid != (uid_t) -1 && !uid_eq(keuid, old->uid)))
560                 new->suid = new->euid;
561         new->fsuid = new->euid;
562
563         retval = security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_RE);
564         if (retval < 0)
565                 goto error;
566
567         retval = set_cred_ucounts(new);
568         if (retval < 0)
569                 goto error;
570
571         flag_nproc_exceeded(new);
572         return commit_creds(new);
573
574 error:
575         abort_creds(new);
576         return retval;
577 }
578
579 SYSCALL_DEFINE2(setreuid, uid_t, ruid, uid_t, euid)
580 {
581         return __sys_setreuid(ruid, euid);
582 }
583
584 /*
585  * setuid() is implemented like SysV with SAVED_IDS
586  *
587  * Note that SAVED_ID's is deficient in that a setuid root program
588  * like sendmail, for example, cannot set its uid to be a normal
589  * user and then switch back, because if you're root, setuid() sets
590  * the saved uid too.  If you don't like this, blame the bright people
591  * in the POSIX committee and/or USG.  Note that the BSD-style setreuid()
592  * will allow a root program to temporarily drop privileges and be able to
593  * regain them by swapping the real and effective uid.
594  */
595 long __sys_setuid(uid_t uid)
596 {
597         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
598         const struct cred *old;
599         struct cred *new;
600         int retval;
601         kuid_t kuid;
602
603         kuid = make_kuid(ns, uid);
604         if (!uid_valid(kuid))
605                 return -EINVAL;
606
607         new = prepare_creds();
608         if (!new)
609                 return -ENOMEM;
610         old = current_cred();
611
612         retval = -EPERM;
613         if (ns_capable_setid(old->user_ns, CAP_SETUID)) {
614                 new->suid = new->uid = kuid;
615                 if (!uid_eq(kuid, old->uid)) {
616                         retval = set_user(new);
617                         if (retval < 0)
618                                 goto error;
619                 }
620         } else if (!uid_eq(kuid, old->uid) && !uid_eq(kuid, new->suid)) {
621                 goto error;
622         }
623
624         new->fsuid = new->euid = kuid;
625
626         retval = security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_ID);
627         if (retval < 0)
628                 goto error;
629
630         retval = set_cred_ucounts(new);
631         if (retval < 0)
632                 goto error;
633
634         flag_nproc_exceeded(new);
635         return commit_creds(new);
636
637 error:
638         abort_creds(new);
639         return retval;
640 }
641
642 SYSCALL_DEFINE1(setuid, uid_t, uid)
643 {
644         return __sys_setuid(uid);
645 }
646
647
648 /*
649  * This function implements a generic ability to update ruid, euid,
650  * and suid.  This allows you to implement the 4.4 compatible seteuid().
651  */
652 long __sys_setresuid(uid_t ruid, uid_t euid, uid_t suid)
653 {
654         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
655         const struct cred *old;
656         struct cred *new;
657         int retval;
658         kuid_t kruid, keuid, ksuid;
659
660         kruid = make_kuid(ns, ruid);
661         keuid = make_kuid(ns, euid);
662         ksuid = make_kuid(ns, suid);
663
664         if ((ruid != (uid_t) -1) && !uid_valid(kruid))
665                 return -EINVAL;
666
667         if ((euid != (uid_t) -1) && !uid_valid(keuid))
668                 return -EINVAL;
669
670         if ((suid != (uid_t) -1) && !uid_valid(ksuid))
671                 return -EINVAL;
672
673         new = prepare_creds();
674         if (!new)
675                 return -ENOMEM;
676
677         old = current_cred();
678
679         retval = -EPERM;
680         if (!ns_capable_setid(old->user_ns, CAP_SETUID)) {
681                 if (ruid != (uid_t) -1        && !uid_eq(kruid, old->uid) &&
682                     !uid_eq(kruid, old->euid) && !uid_eq(kruid, old->suid))
683                         goto error;
684                 if (euid != (uid_t) -1        && !uid_eq(keuid, old->uid) &&
685                     !uid_eq(keuid, old->euid) && !uid_eq(keuid, old->suid))
686                         goto error;
687                 if (suid != (uid_t) -1        && !uid_eq(ksuid, old->uid) &&
688                     !uid_eq(ksuid, old->euid) && !uid_eq(ksuid, old->suid))
689                         goto error;
690         }
691
692         if (ruid != (uid_t) -1) {
693                 new->uid = kruid;
694                 if (!uid_eq(kruid, old->uid)) {
695                         retval = set_user(new);
696                         if (retval < 0)
697                                 goto error;
698                 }
699         }
700         if (euid != (uid_t) -1)
701                 new->euid = keuid;
702         if (suid != (uid_t) -1)
703                 new->suid = ksuid;
704         new->fsuid = new->euid;
705
706         retval = security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_RES);
707         if (retval < 0)
708                 goto error;
709
710         retval = set_cred_ucounts(new);
711         if (retval < 0)
712                 goto error;
713
714         flag_nproc_exceeded(new);
715         return commit_creds(new);
716
717 error:
718         abort_creds(new);
719         return retval;
720 }
721
722 SYSCALL_DEFINE3(setresuid, uid_t, ruid, uid_t, euid, uid_t, suid)
723 {
724         return __sys_setresuid(ruid, euid, suid);
725 }
726
727 SYSCALL_DEFINE3(getresuid, uid_t __user *, ruidp, uid_t __user *, euidp, uid_t __user *, suidp)
728 {
729         const struct cred *cred = current_cred();
730         int retval;
731         uid_t ruid, euid, suid;
732
733         ruid = from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->uid);
734         euid = from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->euid);
735         suid = from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->suid);
736
737         retval = put_user(ruid, ruidp);
738         if (!retval) {
739                 retval = put_user(euid, euidp);
740                 if (!retval)
741                         return put_user(suid, suidp);
742         }
743         return retval;
744 }
745
746 /*
747  * Same as above, but for rgid, egid, sgid.
748  */
749 long __sys_setresgid(gid_t rgid, gid_t egid, gid_t sgid)
750 {
751         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
752         const struct cred *old;
753         struct cred *new;
754         int retval;
755         kgid_t krgid, kegid, ksgid;
756
757         krgid = make_kgid(ns, rgid);
758         kegid = make_kgid(ns, egid);
759         ksgid = make_kgid(ns, sgid);
760
761         if ((rgid != (gid_t) -1) && !gid_valid(krgid))
762                 return -EINVAL;
763         if ((egid != (gid_t) -1) && !gid_valid(kegid))
764                 return -EINVAL;
765         if ((sgid != (gid_t) -1) && !gid_valid(ksgid))
766                 return -EINVAL;
767
768         new = prepare_creds();
769         if (!new)
770                 return -ENOMEM;
771         old = current_cred();
772
773         retval = -EPERM;
774         if (!ns_capable_setid(old->user_ns, CAP_SETGID)) {
775                 if (rgid != (gid_t) -1        && !gid_eq(krgid, old->gid) &&
776                     !gid_eq(krgid, old->egid) && !gid_eq(krgid, old->sgid))
777                         goto error;
778                 if (egid != (gid_t) -1        && !gid_eq(kegid, old->gid) &&
779                     !gid_eq(kegid, old->egid) && !gid_eq(kegid, old->sgid))
780                         goto error;
781                 if (sgid != (gid_t) -1        && !gid_eq(ksgid, old->gid) &&
782                     !gid_eq(ksgid, old->egid) && !gid_eq(ksgid, old->sgid))
783                         goto error;
784         }
785
786         if (rgid != (gid_t) -1)
787                 new->gid = krgid;
788         if (egid != (gid_t) -1)
789                 new->egid = kegid;
790         if (sgid != (gid_t) -1)
791                 new->sgid = ksgid;
792         new->fsgid = new->egid;
793
794         retval = security_task_fix_setgid(new, old, LSM_SETID_RES);
795         if (retval < 0)
796                 goto error;
797
798         return commit_creds(new);
799
800 error:
801         abort_creds(new);
802         return retval;
803 }
804
805 SYSCALL_DEFINE3(setresgid, gid_t, rgid, gid_t, egid, gid_t, sgid)
806 {
807         return __sys_setresgid(rgid, egid, sgid);
808 }
809
810 SYSCALL_DEFINE3(getresgid, gid_t __user *, rgidp, gid_t __user *, egidp, gid_t __user *, sgidp)
811 {
812         const struct cred *cred = current_cred();
813         int retval;
814         gid_t rgid, egid, sgid;
815
816         rgid = from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->gid);
817         egid = from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->egid);
818         sgid = from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->sgid);
819
820         retval = put_user(rgid, rgidp);
821         if (!retval) {
822                 retval = put_user(egid, egidp);
823                 if (!retval)
824                         retval = put_user(sgid, sgidp);
825         }
826
827         return retval;
828 }
829
830
831 /*
832  * "setfsuid()" sets the fsuid - the uid used for filesystem checks. This
833  * is used for "access()" and for the NFS daemon (letting nfsd stay at
834  * whatever uid it wants to). It normally shadows "euid", except when
835  * explicitly set by setfsuid() or for access..
836  */
837 long __sys_setfsuid(uid_t uid)
838 {
839         const struct cred *old;
840         struct cred *new;
841         uid_t old_fsuid;
842         kuid_t kuid;
843
844         old = current_cred();
845         old_fsuid = from_kuid_munged(old->user_ns, old->fsuid);
846
847         kuid = make_kuid(old->user_ns, uid);
848         if (!uid_valid(kuid))
849                 return old_fsuid;
850
851         new = prepare_creds();
852         if (!new)
853                 return old_fsuid;
854
855         if (uid_eq(kuid, old->uid)  || uid_eq(kuid, old->euid)  ||
856             uid_eq(kuid, old->suid) || uid_eq(kuid, old->fsuid) ||
857             ns_capable_setid(old->user_ns, CAP_SETUID)) {
858                 if (!uid_eq(kuid, old->fsuid)) {
859                         new->fsuid = kuid;
860                         if (security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_FS) == 0)
861                                 goto change_okay;
862                 }
863         }
864
865         abort_creds(new);
866         return old_fsuid;
867
868 change_okay:
869         commit_creds(new);
870         return old_fsuid;
871 }
872
873 SYSCALL_DEFINE1(setfsuid, uid_t, uid)
874 {
875         return __sys_setfsuid(uid);
876 }
877
878 /*
879  * Samma pÃ¥ svenska..
880  */
881 long __sys_setfsgid(gid_t gid)
882 {
883         const struct cred *old;
884         struct cred *new;
885         gid_t old_fsgid;
886         kgid_t kgid;
887
888         old = current_cred();
889         old_fsgid = from_kgid_munged(old->user_ns, old->fsgid);
890
891         kgid = make_kgid(old->user_ns, gid);
892         if (!gid_valid(kgid))
893                 return old_fsgid;
894
895         new = prepare_creds();
896         if (!new)
897                 return old_fsgid;
898
899         if (gid_eq(kgid, old->gid)  || gid_eq(kgid, old->egid)  ||
900             gid_eq(kgid, old->sgid) || gid_eq(kgid, old->fsgid) ||
901             ns_capable_setid(old->user_ns, CAP_SETGID)) {
902                 if (!gid_eq(kgid, old->fsgid)) {
903                         new->fsgid = kgid;
904                         if (security_task_fix_setgid(new,old,LSM_SETID_FS) == 0)
905                                 goto change_okay;
906                 }
907         }
908
909         abort_creds(new);
910         return old_fsgid;
911
912 change_okay:
913         commit_creds(new);
914         return old_fsgid;
915 }
916
917 SYSCALL_DEFINE1(setfsgid, gid_t, gid)
918 {
919         return __sys_setfsgid(gid);
920 }
921 #endif /* CONFIG_MULTIUSER */
922
923 /**
924  * sys_getpid - return the thread group id of the current process
925  *
926  * Note, despite the name, this returns the tgid not the pid.  The tgid and
927  * the pid are identical unless CLONE_THREAD was specified on clone() in
928  * which case the tgid is the same in all threads of the same group.
929  *
930  * This is SMP safe as current->tgid does not change.
931  */
932 SYSCALL_DEFINE0(getpid)
933 {
934         return task_tgid_vnr(current);
935 }
936
937 /* Thread ID - the internal kernel "pid" */
938 SYSCALL_DEFINE0(gettid)
939 {
940         return task_pid_vnr(current);
941 }
942
943 /*
944  * Accessing ->real_parent is not SMP-safe, it could
945  * change from under us. However, we can use a stale
946  * value of ->real_parent under rcu_read_lock(), see
947  * release_task()->call_rcu(delayed_put_task_struct).
948  */
949 SYSCALL_DEFINE0(getppid)
950 {
951         int pid;
952
953         rcu_read_lock();
954         pid = task_tgid_vnr(rcu_dereference(current->real_parent));
955         rcu_read_unlock();
956
957         return pid;
958 }
959
960 SYSCALL_DEFINE0(getuid)
961 {
962         /* Only we change this so SMP safe */
963         return from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
964 }
965
966 SYSCALL_DEFINE0(geteuid)
967 {
968         /* Only we change this so SMP safe */
969         return from_kuid_munged(current_user_ns(), current_euid());
970 }
971
972 SYSCALL_DEFINE0(getgid)
973 {
974         /* Only we change this so SMP safe */
975         return from_kgid_munged(current_user_ns(), current_gid());
976 }
977
978 SYSCALL_DEFINE0(getegid)
979 {
980         /* Only we change this so SMP safe */
981         return from_kgid_munged(current_user_ns(), current_egid());
982 }
983
984 static void do_sys_times(struct tms *tms)
985 {
986         u64 tgutime, tgstime, cutime, cstime;
987
988         thread_group_cputime_adjusted(current, &tgutime, &tgstime);
989         cutime = current->signal->cutime;
990         cstime = current->signal->cstime;
991         tms->tms_utime = nsec_to_clock_t(tgutime);
992         tms->tms_stime = nsec_to_clock_t(tgstime);
993         tms->tms_cutime = nsec_to_clock_t(cutime);
994         tms->tms_cstime = nsec_to_clock_t(cstime);
995 }
996
997 SYSCALL_DEFINE1(times, struct tms __user *, tbuf)
998 {
999         if (tbuf) {
1000                 struct tms tmp;
1001
1002                 do_sys_times(&tmp);
1003                 if (copy_to_user(tbuf, &tmp, sizeof(struct tms)))
1004                         return -EFAULT;
1005         }
1006         force_successful_syscall_return();
1007         return (long) jiffies_64_to_clock_t(get_jiffies_64());
1008 }
1009
1010 #ifdef CONFIG_COMPAT
1011 static compat_clock_t clock_t_to_compat_clock_t(clock_t x)
1012 {
1013         return compat_jiffies_to_clock_t(clock_t_to_jiffies(x));
1014 }
1015
1016 COMPAT_SYSCALL_DEFINE1(times, struct compat_tms __user *, tbuf)
1017 {
1018         if (tbuf) {
1019                 struct tms tms;
1020                 struct compat_tms tmp;
1021
1022                 do_sys_times(&tms);
1023                 /* Convert our struct tms to the compat version. */
1024                 tmp.tms_utime = clock_t_to_compat_clock_t(tms.tms_utime);
1025                 tmp.tms_stime = clock_t_to_compat_clock_t(tms.tms_stime);
1026                 tmp.tms_cutime = clock_t_to_compat_clock_t(tms.tms_cutime);
1027                 tmp.tms_cstime = clock_t_to_compat_clock_t(tms.tms_cstime);
1028                 if (copy_to_user(tbuf, &tmp, sizeof(tmp)))
1029                         return -EFAULT;
1030         }
1031         force_successful_syscall_return();
1032         return compat_jiffies_to_clock_t(jiffies);
1033 }
1034 #endif
1035
1036 /*
1037  * This needs some heavy checking ...
1038  * I just haven't the stomach for it. I also don't fully
1039  * understand sessions/pgrp etc. Let somebody who does explain it.
1040  *
1041  * OK, I think I have the protection semantics right.... this is really
1042  * only important on a multi-user system anyway, to make sure one user
1043  * can't send a signal to a process owned by another.  -TYT, 12/12/91
1044  *
1045  * !PF_FORKNOEXEC check to conform completely to POSIX.
1046  */
1047 SYSCALL_DEFINE2(setpgid, pid_t, pid, pid_t, pgid)
1048 {
1049         struct task_struct *p;
1050         struct task_struct *group_leader = current->group_leader;
1051         struct pid *pgrp;
1052         int err;
1053
1054         if (!pid)
1055                 pid = task_pid_vnr(group_leader);
1056         if (!pgid)
1057                 pgid = pid;
1058         if (pgid < 0)
1059                 return -EINVAL;
1060         rcu_read_lock();
1061
1062         /* From this point forward we keep holding onto the tasklist lock
1063          * so that our parent does not change from under us. -DaveM
1064          */
1065         write_lock_irq(&tasklist_lock);
1066
1067         err = -ESRCH;
1068         p = find_task_by_vpid(pid);
1069         if (!p)
1070                 goto out;
1071
1072         err = -EINVAL;
1073         if (!thread_group_leader(p))
1074                 goto out;
1075
1076         if (same_thread_group(p->real_parent, group_leader)) {
1077                 err = -EPERM;
1078                 if (task_session(p) != task_session(group_leader))
1079                         goto out;
1080                 err = -EACCES;
1081                 if (!(p->flags & PF_FORKNOEXEC))
1082                         goto out;
1083         } else {
1084                 err = -ESRCH;
1085                 if (p != group_leader)
1086                         goto out;
1087         }
1088
1089         err = -EPERM;
1090         if (p->signal->leader)
1091                 goto out;
1092
1093         pgrp = task_pid(p);
1094         if (pgid != pid) {
1095                 struct task_struct *g;
1096
1097                 pgrp = find_vpid(pgid);
1098                 g = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID);
1099                 if (!g || task_session(g) != task_session(group_leader))
1100                         goto out;
1101         }
1102
1103         err = security_task_setpgid(p, pgid);
1104         if (err)
1105                 goto out;
1106
1107         if (task_pgrp(p) != pgrp)
1108                 change_pid(p, PIDTYPE_PGID, pgrp);
1109
1110         err = 0;
1111 out:
1112         /* All paths lead to here, thus we are safe. -DaveM */
1113         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1114         rcu_read_unlock();
1115         return err;
1116 }
1117
1118 static int do_getpgid(pid_t pid)
1119 {
1120         struct task_struct *p;
1121         struct pid *grp;
1122         int retval;
1123
1124         rcu_read_lock();
1125         if (!pid)
1126                 grp = task_pgrp(current);
1127         else {
1128                 retval = -ESRCH;
1129                 p = find_task_by_vpid(pid);
1130                 if (!p)
1131                         goto out;
1132                 grp = task_pgrp(p);
1133                 if (!grp)
1134                         goto out;
1135
1136                 retval = security_task_getpgid(p);
1137                 if (retval)
1138                         goto out;
1139         }
1140         retval = pid_vnr(grp);
1141 out:
1142         rcu_read_unlock();
1143         return retval;
1144 }
1145
1146 SYSCALL_DEFINE1(getpgid, pid_t, pid)
1147 {
1148         return do_getpgid(pid);
1149 }
1150
1151 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_GETPGRP
1152
1153 SYSCALL_DEFINE0(getpgrp)
1154 {
1155         return do_getpgid(0);
1156 }
1157
1158 #endif
1159
1160 SYSCALL_DEFINE1(getsid, pid_t, pid)
1161 {
1162         struct task_struct *p;
1163         struct pid *sid;
1164         int retval;
1165
1166         rcu_read_lock();
1167         if (!pid)
1168                 sid = task_session(current);
1169         else {
1170                 retval = -ESRCH;
1171                 p = find_task_by_vpid(pid);
1172                 if (!p)
1173                         goto out;
1174                 sid = task_session(p);
1175                 if (!sid)
1176                         goto out;
1177
1178                 retval = security_task_getsid(p);
1179                 if (retval)
1180                         goto out;
1181         }
1182         retval = pid_vnr(sid);
1183 out:
1184         rcu_read_unlock();
1185         return retval;
1186 }
1187
1188 static void set_special_pids(struct pid *pid)
1189 {
1190         struct task_struct *curr = current->group_leader;
1191
1192         if (task_session(curr) != pid)
1193                 change_pid(curr, PIDTYPE_SID, pid);
1194
1195         if (task_pgrp(curr) != pid)
1196                 change_pid(curr, PIDTYPE_PGID, pid);
1197 }
1198
1199 int ksys_setsid(void)
1200 {
1201         struct task_struct *group_leader = current->group_leader;
1202         struct pid *sid = task_pid(group_leader);
1203         pid_t session = pid_vnr(sid);
1204         int err = -EPERM;
1205
1206         write_lock_irq(&tasklist_lock);
1207         /* Fail if I am already a session leader */
1208         if (group_leader->signal->leader)
1209                 goto out;
1210
1211         /* Fail if a process group id already exists that equals the
1212          * proposed session id.
1213          */
1214         if (pid_task(sid, PIDTYPE_PGID))
1215                 goto out;
1216
1217         group_leader->signal->leader = 1;
1218         set_special_pids(sid);
1219
1220         proc_clear_tty(group_leader);
1221
1222         err = session;
1223 out:
1224         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1225         if (err > 0) {
1226                 proc_sid_connector(group_leader);
1227                 sched_autogroup_create_attach(group_leader);
1228         }
1229         return err;
1230 }
1231
1232 SYSCALL_DEFINE0(setsid)
1233 {
1234         return ksys_setsid();
1235 }
1236
1237 DECLARE_RWSEM(uts_sem);
1238
1239 #ifdef COMPAT_UTS_MACHINE
1240 #define override_architecture(name) \
1241         (personality(current->personality) == PER_LINUX32 && \
1242          copy_to_user(name->machine, COMPAT_UTS_MACHINE, \
1243                       sizeof(COMPAT_UTS_MACHINE)))
1244 #else
1245 #define override_architecture(name)     0
1246 #endif
1247
1248 /*
1249  * Work around broken programs that cannot handle "Linux 3.0".
1250  * Instead we map 3.x to 2.6.40+x, so e.g. 3.0 would be 2.6.40
1251  * And we map 4.x and later versions to 2.6.60+x, so 4.0/5.0/6.0/... would be
1252  * 2.6.60.
1253  */
1254 static int override_release(char __user *release, size_t len)
1255 {
1256         int ret = 0;
1257
1258         if (current->personality & UNAME26) {
1259                 const char *rest = UTS_RELEASE;
1260                 char buf[65] = { 0 };
1261                 int ndots = 0;
1262                 unsigned v;
1263                 size_t copy;
1264
1265                 while (*rest) {
1266                         if (*rest == '.' && ++ndots >= 3)
1267                                 break;
1268                         if (!isdigit(*rest) && *rest != '.')
1269                                 break;
1270                         rest++;
1271                 }
1272                 v = LINUX_VERSION_PATCHLEVEL + 60;
1273                 copy = clamp_t(size_t, len, 1, sizeof(buf));
1274                 copy = scnprintf(buf, copy, "2.6.%u%s", v, rest);
1275                 ret = copy_to_user(release, buf, copy + 1);
1276         }
1277         return ret;
1278 }
1279
1280 SYSCALL_DEFINE1(newuname, struct new_utsname __user *, name)
1281 {
1282         struct new_utsname tmp;
1283
1284         down_read(&uts_sem);
1285         memcpy(&tmp, utsname(), sizeof(tmp));
1286         up_read(&uts_sem);
1287         if (copy_to_user(name, &tmp, sizeof(tmp)))
1288                 return -EFAULT;
1289
1290         if (override_release(name->release, sizeof(name->release)))
1291                 return -EFAULT;
1292         if (override_architecture(name))
1293                 return -EFAULT;
1294         return 0;
1295 }
1296
1297 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLD_UNAME
1298 /*
1299  * Old cruft
1300  */
1301 SYSCALL_DEFINE1(uname, struct old_utsname __user *, name)
1302 {
1303         struct old_utsname tmp;
1304
1305         if (!name)
1306                 return -EFAULT;
1307
1308         down_read(&uts_sem);
1309         memcpy(&tmp, utsname(), sizeof(tmp));
1310         up_read(&uts_sem);
1311         if (copy_to_user(name, &tmp, sizeof(tmp)))
1312                 return -EFAULT;
1313
1314         if (override_release(name->release, sizeof(name->release)))
1315                 return -EFAULT;
1316         if (override_architecture(name))
1317                 return -EFAULT;
1318         return 0;
1319 }
1320
1321 SYSCALL_DEFINE1(olduname, struct oldold_utsname __user *, name)
1322 {
1323         struct oldold_utsname tmp;
1324
1325         if (!name)
1326                 return -EFAULT;
1327
1328         memset(&tmp, 0, sizeof(tmp));
1329
1330         down_read(&uts_sem);
1331         memcpy(&tmp.sysname, &utsname()->sysname, __OLD_UTS_LEN);
1332         memcpy(&tmp.nodename, &utsname()->nodename, __OLD_UTS_LEN);
1333         memcpy(&tmp.release, &utsname()->release, __OLD_UTS_LEN);
1334         memcpy(&tmp.version, &utsname()->version, __OLD_UTS_LEN);
1335         memcpy(&tmp.machine, &utsname()->machine, __OLD_UTS_LEN);
1336         up_read(&uts_sem);
1337         if (copy_to_user(name, &tmp, sizeof(tmp)))
1338                 return -EFAULT;
1339
1340         if (override_architecture(name))
1341                 return -EFAULT;
1342         if (override_release(name->release, sizeof(name->release)))
1343                 return -EFAULT;
1344         return 0;
1345 }
1346 #endif
1347
1348 SYSCALL_DEFINE2(sethostname, char __user *, name, int, len)
1349 {
1350         int errno;
1351         char tmp[__NEW_UTS_LEN];
1352
1353         if (!ns_capable(current->nsproxy->uts_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1354                 return -EPERM;
1355
1356         if (len < 0 || len > __NEW_UTS_LEN)
1357                 return -EINVAL;
1358         errno = -EFAULT;
1359         if (!copy_from_user(tmp, name, len)) {
1360                 struct new_utsname *u;
1361
1362                 down_write(&uts_sem);
1363                 u = utsname();
1364                 memcpy(u->nodename, tmp, len);
1365                 memset(u->nodename + len, 0, sizeof(u->nodename) - len);
1366                 errno = 0;
1367                 uts_proc_notify(UTS_PROC_HOSTNAME);
1368                 up_write(&uts_sem);
1369         }
1370         return errno;
1371 }
1372
1373 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_GETHOSTNAME
1374
1375 SYSCALL_DEFINE2(gethostname, char __user *, name, int, len)
1376 {
1377         int i;
1378         struct new_utsname *u;
1379         char tmp[__NEW_UTS_LEN + 1];
1380
1381         if (len < 0)
1382                 return -EINVAL;
1383         down_read(&uts_sem);
1384         u = utsname();
1385         i = 1 + strlen(u->nodename);
1386         if (i > len)
1387                 i = len;
1388         memcpy(tmp, u->nodename, i);
1389         up_read(&uts_sem);
1390         if (copy_to_user(name, tmp, i))
1391                 return -EFAULT;
1392         return 0;
1393 }
1394
1395 #endif
1396
1397 /*
1398  * Only setdomainname; getdomainname can be implemented by calling
1399  * uname()
1400  */
1401 SYSCALL_DEFINE2(setdomainname, char __user *, name, int, len)
1402 {
1403         int errno;
1404         char tmp[__NEW_UTS_LEN];
1405
1406         if (!ns_capable(current->nsproxy->uts_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1407                 return -EPERM;
1408         if (len < 0 || len > __NEW_UTS_LEN)
1409                 return -EINVAL;
1410
1411         errno = -EFAULT;
1412         if (!copy_from_user(tmp, name, len)) {
1413                 struct new_utsname *u;
1414
1415                 down_write(&uts_sem);
1416                 u = utsname();
1417                 memcpy(u->domainname, tmp, len);
1418                 memset(u->domainname + len, 0, sizeof(u->domainname) - len);
1419                 errno = 0;
1420                 uts_proc_notify(UTS_PROC_DOMAINNAME);
1421                 up_write(&uts_sem);
1422         }
1423         return errno;
1424 }
1425
1426 SYSCALL_DEFINE2(getrlimit, unsigned int, resource, struct rlimit __user *, rlim)
1427 {
1428         struct rlimit value;
1429         int ret;
1430
1431         ret = do_prlimit(current, resource, NULL, &value);
1432         if (!ret)
1433                 ret = copy_to_user(rlim, &value, sizeof(*rlim)) ? -EFAULT : 0;
1434
1435         return ret;
1436 }
1437
1438 #ifdef CONFIG_COMPAT
1439
1440 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(setrlimit, unsigned int, resource,
1441                        struct compat_rlimit __user *, rlim)
1442 {
1443         struct rlimit r;
1444         struct compat_rlimit r32;
1445
1446         if (copy_from_user(&r32, rlim, sizeof(struct compat_rlimit)))
1447                 return -EFAULT;
1448
1449         if (r32.rlim_cur == COMPAT_RLIM_INFINITY)
1450                 r.rlim_cur = RLIM_INFINITY;
1451         else
1452                 r.rlim_cur = r32.rlim_cur;
1453         if (r32.rlim_max == COMPAT_RLIM_INFINITY)
1454                 r.rlim_max = RLIM_INFINITY;
1455         else
1456                 r.rlim_max = r32.rlim_max;
1457         return do_prlimit(current, resource, &r, NULL);
1458 }
1459
1460 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(getrlimit, unsigned int, resource,
1461                        struct compat_rlimit __user *, rlim)
1462 {
1463         struct rlimit r;
1464         int ret;
1465
1466         ret = do_prlimit(current, resource, NULL, &r);
1467         if (!ret) {
1468                 struct compat_rlimit r32;
1469                 if (r.rlim_cur > COMPAT_RLIM_INFINITY)
1470                         r32.rlim_cur = COMPAT_RLIM_INFINITY;
1471                 else
1472                         r32.rlim_cur = r.rlim_cur;
1473                 if (r.rlim_max > COMPAT_RLIM_INFINITY)
1474                         r32.rlim_max = COMPAT_RLIM_INFINITY;
1475                 else
1476                         r32.rlim_max = r.rlim_max;
1477
1478                 if (copy_to_user(rlim, &r32, sizeof(struct compat_rlimit)))
1479                         return -EFAULT;
1480         }
1481         return ret;
1482 }
1483
1484 #endif
1485
1486 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLD_GETRLIMIT
1487
1488 /*
1489  *      Back compatibility for getrlimit. Needed for some apps.
1490  */
1491 SYSCALL_DEFINE2(old_getrlimit, unsigned int, resource,
1492                 struct rlimit __user *, rlim)
1493 {
1494         struct rlimit x;
1495         if (resource >= RLIM_NLIMITS)
1496                 return -EINVAL;
1497
1498         resource = array_index_nospec(resource, RLIM_NLIMITS);
1499         task_lock(current->group_leader);
1500         x = current->signal->rlim[resource];
1501         task_unlock(current->group_leader);
1502         if (x.rlim_cur > 0x7FFFFFFF)
1503                 x.rlim_cur = 0x7FFFFFFF;
1504         if (x.rlim_max > 0x7FFFFFFF)
1505                 x.rlim_max = 0x7FFFFFFF;
1506         return copy_to_user(rlim, &x, sizeof(x)) ? -EFAULT : 0;
1507 }
1508
1509 #ifdef CONFIG_COMPAT
1510 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(old_getrlimit, unsigned int, resource,
1511                        struct compat_rlimit __user *, rlim)
1512 {
1513         struct rlimit r;
1514
1515         if (resource >= RLIM_NLIMITS)
1516                 return -EINVAL;
1517
1518         resource = array_index_nospec(resource, RLIM_NLIMITS);
1519         task_lock(current->group_leader);
1520         r = current->signal->rlim[resource];
1521         task_unlock(current->group_leader);
1522         if (r.rlim_cur > 0x7FFFFFFF)
1523                 r.rlim_cur = 0x7FFFFFFF;
1524         if (r.rlim_max > 0x7FFFFFFF)
1525                 r.rlim_max = 0x7FFFFFFF;
1526
1527         if (put_user(r.rlim_cur, &rlim->rlim_cur) ||
1528             put_user(r.rlim_max, &rlim->rlim_max))
1529                 return -EFAULT;
1530         return 0;
1531 }
1532 #endif
1533
1534 #endif
1535
1536 static inline bool rlim64_is_infinity(__u64 rlim64)
1537 {
1538 #if BITS_PER_LONG < 64
1539         return rlim64 >= ULONG_MAX;
1540 #else
1541         return rlim64 == RLIM64_INFINITY;
1542 #endif
1543 }
1544
1545 static void rlim_to_rlim64(const struct rlimit *rlim, struct rlimit64 *rlim64)
1546 {
1547         if (rlim->rlim_cur == RLIM_INFINITY)
1548                 rlim64->rlim_cur = RLIM64_INFINITY;
1549         else
1550                 rlim64->rlim_cur = rlim->rlim_cur;
1551         if (rlim->rlim_max == RLIM_INFINITY)
1552                 rlim64->rlim_max = RLIM64_INFINITY;
1553         else
1554                 rlim64->rlim_max = rlim->rlim_max;
1555 }
1556
1557 static void rlim64_to_rlim(const struct rlimit64 *rlim64, struct rlimit *rlim)
1558 {
1559         if (rlim64_is_infinity(rlim64->rlim_cur))
1560                 rlim->rlim_cur = RLIM_INFINITY;
1561         else
1562                 rlim->rlim_cur = (unsigned long)rlim64->rlim_cur;
1563         if (rlim64_is_infinity(rlim64->rlim_max))
1564                 rlim->rlim_max = RLIM_INFINITY;
1565         else
1566                 rlim->rlim_max = (unsigned long)rlim64->rlim_max;
1567 }
1568
1569 /* make sure you are allowed to change @tsk limits before calling this */
1570 int do_prlimit(struct task_struct *tsk, unsigned int resource,
1571                 struct rlimit *new_rlim, struct rlimit *old_rlim)
1572 {
1573         struct rlimit *rlim;
1574         int retval = 0;
1575
1576         if (resource >= RLIM_NLIMITS)
1577                 return -EINVAL;
1578         resource = array_index_nospec(resource, RLIM_NLIMITS);
1579
1580         if (new_rlim) {
1581                 if (new_rlim->rlim_cur > new_rlim->rlim_max)
1582                         return -EINVAL;
1583                 if (resource == RLIMIT_NOFILE &&
1584                                 new_rlim->rlim_max > sysctl_nr_open)
1585                         return -EPERM;
1586         }
1587
1588         /* protect tsk->signal and tsk->sighand from disappearing */
1589         read_lock(&tasklist_lock);
1590         if (!tsk->sighand) {
1591                 retval = -ESRCH;
1592                 goto out;
1593         }
1594
1595         rlim = tsk->signal->rlim + resource;
1596         task_lock(tsk->group_leader);
1597         if (new_rlim) {
1598                 /* Keep the capable check against init_user_ns until
1599                    cgroups can contain all limits */
1600                 if (new_rlim->rlim_max > rlim->rlim_max &&
1601                                 !capable(CAP_SYS_RESOURCE))
1602                         retval = -EPERM;
1603                 if (!retval)
1604                         retval = security_task_setrlimit(tsk, resource, new_rlim);
1605         }
1606         if (!retval) {
1607                 if (old_rlim)
1608                         *old_rlim = *rlim;
1609                 if (new_rlim)
1610                         *rlim = *new_rlim;
1611         }
1612         task_unlock(tsk->group_leader);
1613
1614         /*
1615          * RLIMIT_CPU handling. Arm the posix CPU timer if the limit is not
1616          * infinite. In case of RLIM_INFINITY the posix CPU timer code
1617          * ignores the rlimit.
1618          */
1619          if (!retval && new_rlim && resource == RLIMIT_CPU &&
1620              new_rlim->rlim_cur != RLIM_INFINITY &&
1621              IS_ENABLED(CONFIG_POSIX_TIMERS))
1622                 update_rlimit_cpu(tsk, new_rlim->rlim_cur);
1623 out:
1624         read_unlock(&tasklist_lock);
1625         return retval;
1626 }
1627
1628 /* rcu lock must be held */
1629 static int check_prlimit_permission(struct task_struct *task,
1630                                     unsigned int flags)
1631 {
1632         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
1633         bool id_match;
1634
1635         if (current == task)
1636                 return 0;
1637
1638         tcred = __task_cred(task);
1639         id_match = (uid_eq(cred->uid, tcred->euid) &&
1640                     uid_eq(cred->uid, tcred->suid) &&
1641                     uid_eq(cred->uid, tcred->uid)  &&
1642                     gid_eq(cred->gid, tcred->egid) &&
1643                     gid_eq(cred->gid, tcred->sgid) &&
1644                     gid_eq(cred->gid, tcred->gid));
1645         if (!id_match && !ns_capable(tcred->user_ns, CAP_SYS_RESOURCE))
1646                 return -EPERM;
1647
1648         return security_task_prlimit(cred, tcred, flags);
1649 }
1650
1651 SYSCALL_DEFINE4(prlimit64, pid_t, pid, unsigned int, resource,
1652                 const struct rlimit64 __user *, new_rlim,
1653                 struct rlimit64 __user *, old_rlim)
1654 {
1655         struct rlimit64 old64, new64;
1656         struct rlimit old, new;
1657         struct task_struct *tsk;
1658         unsigned int checkflags = 0;
1659         int ret;
1660
1661         if (old_rlim)
1662                 checkflags |= LSM_PRLIMIT_READ;
1663
1664         if (new_rlim) {
1665                 if (copy_from_user(&new64, new_rlim, sizeof(new64)))
1666                         return -EFAULT;
1667                 rlim64_to_rlim(&new64, &new);
1668                 checkflags |= LSM_PRLIMIT_WRITE;
1669         }
1670
1671         rcu_read_lock();
1672         tsk = pid ? find_task_by_vpid(pid) : current;
1673         if (!tsk) {
1674                 rcu_read_unlock();
1675                 return -ESRCH;
1676         }
1677         ret = check_prlimit_permission(tsk, checkflags);
1678         if (ret) {
1679                 rcu_read_unlock();
1680                 return ret;
1681         }
1682         get_task_struct(tsk);
1683         rcu_read_unlock();
1684
1685         ret = do_prlimit(tsk, resource, new_rlim ? &new : NULL,
1686                         old_rlim ? &old : NULL);
1687
1688         if (!ret && old_rlim) {
1689                 rlim_to_rlim64(&old, &old64);
1690                 if (copy_to_user(old_rlim, &old64, sizeof(old64)))
1691                         ret = -EFAULT;
1692         }
1693
1694         put_task_struct(tsk);
1695         return ret;
1696 }
1697
1698 SYSCALL_DEFINE2(setrlimit, unsigned int, resource, struct rlimit __user *, rlim)
1699 {
1700         struct rlimit new_rlim;
1701
1702         if (copy_from_user(&new_rlim, rlim, sizeof(*rlim)))
1703                 return -EFAULT;
1704         return do_prlimit(current, resource, &new_rlim, NULL);
1705 }
1706
1707 /*
1708  * It would make sense to put struct rusage in the task_struct,
1709  * except that would make the task_struct be *really big*.  After
1710  * task_struct gets moved into malloc'ed memory, it would
1711  * make sense to do this.  It will make moving the rest of the information
1712  * a lot simpler!  (Which we're not doing right now because we're not
1713  * measuring them yet).
1714  *
1715  * When sampling multiple threads for RUSAGE_SELF, under SMP we might have
1716  * races with threads incrementing their own counters.  But since word
1717  * reads are atomic, we either get new values or old values and we don't
1718  * care which for the sums.  We always take the siglock to protect reading
1719  * the c* fields from p->signal from races with exit.c updating those
1720  * fields when reaping, so a sample either gets all the additions of a
1721  * given child after it's reaped, or none so this sample is before reaping.
1722  *
1723  * Locking:
1724  * We need to take the siglock for CHILDEREN, SELF and BOTH
1725  * for  the cases current multithreaded, non-current single threaded
1726  * non-current multithreaded.  Thread traversal is now safe with
1727  * the siglock held.
1728  * Strictly speaking, we donot need to take the siglock if we are current and
1729  * single threaded,  as no one else can take our signal_struct away, no one
1730  * else can  reap the  children to update signal->c* counters, and no one else
1731  * can race with the signal-> fields. If we do not take any lock, the
1732  * signal-> fields could be read out of order while another thread was just
1733  * exiting. So we should  place a read memory barrier when we avoid the lock.
1734  * On the writer side,  write memory barrier is implied in  __exit_signal
1735  * as __exit_signal releases  the siglock spinlock after updating the signal->
1736  * fields. But we don't do this yet to keep things simple.
1737  *
1738  */
1739
1740 static void accumulate_thread_rusage(struct task_struct *t, struct rusage *r)
1741 {
1742         r->ru_nvcsw += t->nvcsw;
1743         r->ru_nivcsw += t->nivcsw;
1744         r->ru_minflt += t->min_flt;
1745         r->ru_majflt += t->maj_flt;
1746         r->ru_inblock += task_io_get_inblock(t);
1747         r->ru_oublock += task_io_get_oublock(t);
1748 }
1749
1750 void getrusage(struct task_struct *p, int who, struct rusage *r)
1751 {
1752         struct task_struct *t;
1753         unsigned long flags;
1754         u64 tgutime, tgstime, utime, stime;
1755         unsigned long maxrss = 0;
1756
1757         memset((char *)r, 0, sizeof (*r));
1758         utime = stime = 0;
1759
1760         if (who == RUSAGE_THREAD) {
1761                 task_cputime_adjusted(current, &utime, &stime);
1762                 accumulate_thread_rusage(p, r);
1763                 maxrss = p->signal->maxrss;
1764                 goto out;
1765         }
1766
1767         if (!lock_task_sighand(p, &flags))
1768                 return;
1769
1770         switch (who) {
1771         case RUSAGE_BOTH:
1772         case RUSAGE_CHILDREN:
1773                 utime = p->signal->cutime;
1774                 stime = p->signal->cstime;
1775                 r->ru_nvcsw = p->signal->cnvcsw;
1776                 r->ru_nivcsw = p->signal->cnivcsw;
1777                 r->ru_minflt = p->signal->cmin_flt;
1778                 r->ru_majflt = p->signal->cmaj_flt;
1779                 r->ru_inblock = p->signal->cinblock;
1780                 r->ru_oublock = p->signal->coublock;
1781                 maxrss = p->signal->cmaxrss;
1782
1783                 if (who == RUSAGE_CHILDREN)
1784                         break;
1785                 fallthrough;
1786
1787         case RUSAGE_SELF:
1788                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1789                 utime += tgutime;
1790                 stime += tgstime;
1791                 r->ru_nvcsw += p->signal->nvcsw;
1792                 r->ru_nivcsw += p->signal->nivcsw;
1793                 r->ru_minflt += p->signal->min_flt;
1794                 r->ru_majflt += p->signal->maj_flt;
1795                 r->ru_inblock += p->signal->inblock;
1796                 r->ru_oublock += p->signal->oublock;
1797                 if (maxrss < p->signal->maxrss)
1798                         maxrss = p->signal->maxrss;
1799                 t = p;
1800                 do {
1801                         accumulate_thread_rusage(t, r);
1802                 } while_each_thread(p, t);
1803                 break;
1804
1805         default:
1806                 BUG();
1807         }
1808         unlock_task_sighand(p, &flags);
1809
1810 out:
1811         r->ru_utime = ns_to_kernel_old_timeval(utime);
1812         r->ru_stime = ns_to_kernel_old_timeval(stime);
1813
1814         if (who != RUSAGE_CHILDREN) {
1815                 struct mm_struct *mm = get_task_mm(p);
1816
1817                 if (mm) {
1818                         setmax_mm_hiwater_rss(&maxrss, mm);
1819                         mmput(mm);
1820                 }
1821         }
1822         r->ru_maxrss = maxrss * (PAGE_SIZE / 1024); /* convert pages to KBs */
1823 }
1824
1825 SYSCALL_DEFINE2(getrusage, int, who, struct rusage __user *, ru)
1826 {
1827         struct rusage r;
1828
1829         if (who != RUSAGE_SELF && who != RUSAGE_CHILDREN &&
1830             who != RUSAGE_THREAD)
1831                 return -EINVAL;
1832
1833         getrusage(current, who, &r);
1834         return copy_to_user(ru, &r, sizeof(r)) ? -EFAULT : 0;
1835 }
1836
1837 #ifdef CONFIG_COMPAT
1838 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(getrusage, int, who, struct compat_rusage __user *, ru)
1839 {
1840         struct rusage r;
1841
1842         if (who != RUSAGE_SELF && who != RUSAGE_CHILDREN &&
1843             who != RUSAGE_THREAD)
1844                 return -EINVAL;
1845
1846         getrusage(current, who, &r);
1847         return put_compat_rusage(&r, ru);
1848 }
1849 #endif
1850
1851 SYSCALL_DEFINE1(umask, int, mask)
1852 {
1853         mask = xchg(&current->fs->umask, mask & S_IRWXUGO);
1854         return mask;
1855 }
1856
1857 static int prctl_set_mm_exe_file(struct mm_struct *mm, unsigned int fd)
1858 {
1859         struct fd exe;
1860         struct inode *inode;
1861         int err;
1862
1863         exe = fdget(fd);
1864         if (!exe.file)
1865                 return -EBADF;
1866
1867         inode = file_inode(exe.file);
1868
1869         /*
1870          * Because the original mm->exe_file points to executable file, make
1871          * sure that this one is executable as well, to avoid breaking an
1872          * overall picture.
1873          */
1874         err = -EACCES;
1875         if (!S_ISREG(inode->i_mode) || path_noexec(&exe.file->f_path))
1876                 goto exit;
1877
1878         err = file_permission(exe.file, MAY_EXEC);
1879         if (err)
1880                 goto exit;
1881
1882         err = replace_mm_exe_file(mm, exe.file);
1883 exit:
1884         fdput(exe);
1885         return err;
1886 }
1887
1888 /*
1889  * Check arithmetic relations of passed addresses.
1890  *
1891  * WARNING: we don't require any capability here so be very careful
1892  * in what is allowed for modification from userspace.
1893  */
1894 static int validate_prctl_map_addr(struct prctl_mm_map *prctl_map)
1895 {
1896         unsigned long mmap_max_addr = TASK_SIZE;
1897         int error = -EINVAL, i;
1898
1899         static const unsigned char offsets[] = {
1900                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_code),
1901                 offsetof(struct prctl_mm_map, end_code),
1902                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_data),
1903                 offsetof(struct prctl_mm_map, end_data),
1904                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_brk),
1905                 offsetof(struct prctl_mm_map, brk),
1906                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_stack),
1907                 offsetof(struct prctl_mm_map, arg_start),
1908                 offsetof(struct prctl_mm_map, arg_end),
1909                 offsetof(struct prctl_mm_map, env_start),
1910                 offsetof(struct prctl_mm_map, env_end),
1911         };
1912
1913         /*
1914          * Make sure the members are not somewhere outside
1915          * of allowed address space.
1916          */
1917         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(offsets); i++) {
1918                 u64 val = *(u64 *)((char *)prctl_map + offsets[i]);
1919
1920                 if ((unsigned long)val >= mmap_max_addr ||
1921                     (unsigned long)val < mmap_min_addr)
1922                         goto out;
1923         }
1924
1925         /*
1926          * Make sure the pairs are ordered.
1927          */
1928 #define __prctl_check_order(__m1, __op, __m2)                           \
1929         ((unsigned long)prctl_map->__m1 __op                            \
1930          (unsigned long)prctl_map->__m2) ? 0 : -EINVAL
1931         error  = __prctl_check_order(start_code, <, end_code);
1932         error |= __prctl_check_order(start_data,<=, end_data);
1933         error |= __prctl_check_order(start_brk, <=, brk);
1934         error |= __prctl_check_order(arg_start, <=, arg_end);
1935         error |= __prctl_check_order(env_start, <=, env_end);
1936         if (error)
1937                 goto out;
1938 #undef __prctl_check_order
1939
1940         error = -EINVAL;
1941
1942         /*
1943          * Neither we should allow to override limits if they set.
1944          */
1945         if (check_data_rlimit(rlimit(RLIMIT_DATA), prctl_map->brk,
1946                               prctl_map->start_brk, prctl_map->end_data,
1947                               prctl_map->start_data))
1948                         goto out;
1949
1950         error = 0;
1951 out:
1952         return error;
1953 }
1954
1955 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
1956 static int prctl_set_mm_map(int opt, const void __user *addr, unsigned long data_size)
1957 {
1958         struct prctl_mm_map prctl_map = { .exe_fd = (u32)-1, };
1959         unsigned long user_auxv[AT_VECTOR_SIZE];
1960         struct mm_struct *mm = current->mm;
1961         int error;
1962
1963         BUILD_BUG_ON(sizeof(user_auxv) != sizeof(mm->saved_auxv));
1964         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct prctl_mm_map) > 256);
1965
1966         if (opt == PR_SET_MM_MAP_SIZE)
1967                 return put_user((unsigned int)sizeof(prctl_map),
1968                                 (unsigned int __user *)addr);
1969
1970         if (data_size != sizeof(prctl_map))
1971                 return -EINVAL;
1972
1973         if (copy_from_user(&prctl_map, addr, sizeof(prctl_map)))
1974                 return -EFAULT;
1975
1976         error = validate_prctl_map_addr(&prctl_map);
1977         if (error)
1978                 return error;
1979
1980         if (prctl_map.auxv_size) {
1981                 /*
1982                  * Someone is trying to cheat the auxv vector.
1983                  */
1984                 if (!prctl_map.auxv ||
1985                                 prctl_map.auxv_size > sizeof(mm->saved_auxv))
1986                         return -EINVAL;
1987
1988                 memset(user_auxv, 0, sizeof(user_auxv));
1989                 if (copy_from_user(user_auxv,
1990                                    (const void __user *)prctl_map.auxv,
1991                                    prctl_map.auxv_size))
1992                         return -EFAULT;
1993
1994                 /* Last entry must be AT_NULL as specification requires */
1995                 user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 2] = AT_NULL;
1996                 user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 1] = AT_NULL;
1997         }
1998
1999         if (prctl_map.exe_fd != (u32)-1) {
2000                 /*
2001                  * Check if the current user is checkpoint/restore capable.
2002                  * At the time of this writing, it checks for CAP_SYS_ADMIN
2003                  * or CAP_CHECKPOINT_RESTORE.
2004                  * Note that a user with access to ptrace can masquerade an
2005                  * arbitrary program as any executable, even setuid ones.
2006                  * This may have implications in the tomoyo subsystem.
2007                  */
2008                 if (!checkpoint_restore_ns_capable(current_user_ns()))
2009                         return -EPERM;
2010
2011                 error = prctl_set_mm_exe_file(mm, prctl_map.exe_fd);
2012                 if (error)
2013                         return error;
2014         }
2015
2016         /*
2017          * arg_lock protects concurrent updates but we still need mmap_lock for
2018          * read to exclude races with sys_brk.
2019          */
2020         mmap_read_lock(mm);
2021
2022         /*
2023          * We don't validate if these members are pointing to
2024          * real present VMAs because application may have correspond
2025          * VMAs already unmapped and kernel uses these members for statistics
2026          * output in procfs mostly, except
2027          *
2028          *  - @start_brk/@brk which are used in do_brk_flags but kernel lookups
2029          *    for VMAs when updating these members so anything wrong written
2030          *    here cause kernel to swear at userspace program but won't lead
2031          *    to any problem in kernel itself
2032          */
2033
2034         spin_lock(&mm->arg_lock);
2035         mm->start_code  = prctl_map.start_code;
2036         mm->end_code    = prctl_map.end_code;
2037         mm->start_data  = prctl_map.start_data;
2038         mm->end_data    = prctl_map.end_data;
2039         mm->start_brk   = prctl_map.start_brk;
2040         mm->brk         = prctl_map.brk;
2041         mm->start_stack = prctl_map.start_stack;
2042         mm->arg_start   = prctl_map.arg_start;
2043         mm->arg_end     = prctl_map.arg_end;
2044         mm->env_start   = prctl_map.env_start;
2045         mm->env_end     = prctl_map.env_end;
2046         spin_unlock(&mm->arg_lock);
2047
2048         /*
2049          * Note this update of @saved_auxv is lockless thus
2050          * if someone reads this member in procfs while we're
2051          * updating -- it may get partly updated results. It's
2052          * known and acceptable trade off: we leave it as is to
2053          * not introduce additional locks here making the kernel
2054          * more complex.
2055          */
2056         if (prctl_map.auxv_size)
2057                 memcpy(mm->saved_auxv, user_auxv, sizeof(user_auxv));
2058
2059         mmap_read_unlock(mm);
2060         return 0;
2061 }
2062 #endif /* CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE */
2063
2064 static int prctl_set_auxv(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
2065                           unsigned long len)
2066 {
2067         /*
2068          * This doesn't move the auxiliary vector itself since it's pinned to
2069          * mm_struct, but it permits filling the vector with new values.  It's
2070          * up to the caller to provide sane values here, otherwise userspace
2071          * tools which use this vector might be unhappy.
2072          */
2073         unsigned long user_auxv[AT_VECTOR_SIZE] = {};
2074
2075         if (len > sizeof(user_auxv))
2076                 return -EINVAL;
2077
2078         if (copy_from_user(user_auxv, (const void __user *)addr, len))
2079                 return -EFAULT;
2080
2081         /* Make sure the last entry is always AT_NULL */
2082         user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 2] = 0;
2083         user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 1] = 0;
2084
2085         BUILD_BUG_ON(sizeof(user_auxv) != sizeof(mm->saved_auxv));
2086
2087         task_lock(current);
2088         memcpy(mm->saved_auxv, user_auxv, len);
2089         task_unlock(current);
2090
2091         return 0;
2092 }
2093
2094 static int prctl_set_mm(int opt, unsigned long addr,
2095                         unsigned long arg4, unsigned long arg5)
2096 {
2097         struct mm_struct *mm = current->mm;
2098         struct prctl_mm_map prctl_map = {
2099                 .auxv = NULL,
2100                 .auxv_size = 0,
2101                 .exe_fd = -1,
2102         };
2103         struct vm_area_struct *vma;
2104         int error;
2105
2106         if (arg5 || (arg4 && (opt != PR_SET_MM_AUXV &&
2107                               opt != PR_SET_MM_MAP &&
2108                               opt != PR_SET_MM_MAP_SIZE)))
2109                 return -EINVAL;
2110
2111 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
2112         if (opt == PR_SET_MM_MAP || opt == PR_SET_MM_MAP_SIZE)
2113                 return prctl_set_mm_map(opt, (const void __user *)addr, arg4);
2114 #endif
2115
2116         if (!capable(CAP_SYS_RESOURCE))
2117                 return -EPERM;
2118
2119         if (opt == PR_SET_MM_EXE_FILE)
2120                 return prctl_set_mm_exe_file(mm, (unsigned int)addr);
2121
2122         if (opt == PR_SET_MM_AUXV)
2123                 return prctl_set_auxv(mm, addr, arg4);
2124
2125         if (addr >= TASK_SIZE || addr < mmap_min_addr)
2126                 return -EINVAL;
2127
2128         error = -EINVAL;
2129
2130         /*
2131          * arg_lock protects concurrent updates of arg boundaries, we need
2132          * mmap_lock for a) concurrent sys_brk, b) finding VMA for addr
2133          * validation.
2134          */
2135         mmap_read_lock(mm);
2136         vma = find_vma(mm, addr);
2137
2138         spin_lock(&mm->arg_lock);
2139         prctl_map.start_code    = mm->start_code;
2140         prctl_map.end_code      = mm->end_code;
2141         prctl_map.start_data    = mm->start_data;
2142         prctl_map.end_data      = mm->end_data;
2143         prctl_map.start_brk     = mm->start_brk;
2144         prctl_map.brk           = mm->brk;
2145         prctl_map.start_stack   = mm->start_stack;
2146         prctl_map.arg_start     = mm->arg_start;
2147         prctl_map.arg_end       = mm->arg_end;
2148         prctl_map.env_start     = mm->env_start;
2149         prctl_map.env_end       = mm->env_end;
2150
2151         switch (opt) {
2152         case PR_SET_MM_START_CODE:
2153                 prctl_map.start_code = addr;
2154                 break;
2155         case PR_SET_MM_END_CODE:
2156                 prctl_map.end_code = addr;
2157                 break;
2158         case PR_SET_MM_START_DATA:
2159                 prctl_map.start_data = addr;
2160                 break;
2161         case PR_SET_MM_END_DATA:
2162                 prctl_map.end_data = addr;
2163                 break;
2164         case PR_SET_MM_START_STACK:
2165                 prctl_map.start_stack = addr;
2166                 break;
2167         case PR_SET_MM_START_BRK:
2168                 prctl_map.start_brk = addr;
2169                 break;
2170         case PR_SET_MM_BRK:
2171                 prctl_map.brk = addr;
2172                 break;
2173         case PR_SET_MM_ARG_START:
2174                 prctl_map.arg_start = addr;
2175                 break;
2176         case PR_SET_MM_ARG_END:
2177                 prctl_map.arg_end = addr;
2178                 break;
2179         case PR_SET_MM_ENV_START:
2180                 prctl_map.env_start = addr;
2181                 break;
2182         case PR_SET_MM_ENV_END:
2183                 prctl_map.env_end = addr;
2184                 break;
2185         default:
2186                 goto out;
2187         }
2188
2189         error = validate_prctl_map_addr(&prctl_map);
2190         if (error)
2191                 goto out;
2192
2193         switch (opt) {
2194         /*
2195          * If command line arguments and environment
2196          * are placed somewhere else on stack, we can
2197          * set them up here, ARG_START/END to setup
2198          * command line arguments and ENV_START/END
2199          * for environment.
2200          */
2201         case PR_SET_MM_START_STACK:
2202         case PR_SET_MM_ARG_START:
2203         case PR_SET_MM_ARG_END:
2204         case PR_SET_MM_ENV_START:
2205         case PR_SET_MM_ENV_END:
2206                 if (!vma) {
2207                         error = -EFAULT;
2208                         goto out;
2209                 }
2210         }
2211
2212         mm->start_code  = prctl_map.start_code;
2213         mm->end_code    = prctl_map.end_code;
2214         mm->start_data  = prctl_map.start_data;
2215         mm->end_data    = prctl_map.end_data;
2216         mm->start_brk   = prctl_map.start_brk;
2217         mm->brk         = prctl_map.brk;
2218         mm->start_stack = prctl_map.start_stack;
2219         mm->arg_start   = prctl_map.arg_start;
2220         mm->arg_end     = prctl_map.arg_end;
2221         mm->env_start   = prctl_map.env_start;
2222         mm->env_end     = prctl_map.env_end;
2223
2224         error = 0;
2225 out:
2226         spin_unlock(&mm->arg_lock);
2227         mmap_read_unlock(mm);
2228         return error;
2229 }
2230
2231 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
2232 static int prctl_get_tid_address(struct task_struct *me, int __user * __user *tid_addr)
2233 {
2234         return put_user(me->clear_child_tid, tid_addr);
2235 }
2236 #else
2237 static int prctl_get_tid_address(struct task_struct *me, int __user * __user *tid_addr)
2238 {
2239         return -EINVAL;
2240 }
2241 #endif
2242
2243 static int propagate_has_child_subreaper(struct task_struct *p, void *data)
2244 {
2245         /*
2246          * If task has has_child_subreaper - all its descendants
2247          * already have these flag too and new descendants will
2248          * inherit it on fork, skip them.
2249          *
2250          * If we've found child_reaper - skip descendants in
2251          * it's subtree as they will never get out pidns.
2252          */
2253         if (p->signal->has_child_subreaper ||
2254             is_child_reaper(task_pid(p)))
2255                 return 0;
2256
2257         p->signal->has_child_subreaper = 1;
2258         return 1;
2259 }
2260
2261 int __weak arch_prctl_spec_ctrl_get(struct task_struct *t, unsigned long which)
2262 {
2263         return -EINVAL;
2264 }
2265
2266 int __weak arch_prctl_spec_ctrl_set(struct task_struct *t, unsigned long which,
2267                                     unsigned long ctrl)
2268 {
2269         return -EINVAL;
2270 }
2271
2272 #define PR_IO_FLUSHER (PF_MEMALLOC_NOIO | PF_LOCAL_THROTTLE)
2273
2274 SYSCALL_DEFINE5(prctl, int, option, unsigned long, arg2, unsigned long, arg3,
2275                 unsigned long, arg4, unsigned long, arg5)
2276 {
2277         struct task_struct *me = current;
2278         unsigned char comm[sizeof(me->comm)];
2279         long error;
2280
2281         error = security_task_prctl(option, arg2, arg3, arg4, arg5);
2282         if (error != -ENOSYS)
2283                 return error;
2284
2285         error = 0;
2286         switch (option) {
2287         case PR_SET_PDEATHSIG:
2288                 if (!valid_signal(arg2)) {
2289                         error = -EINVAL;
2290                         break;
2291                 }
2292                 me->pdeath_signal = arg2;
2293                 break;
2294         case PR_GET_PDEATHSIG:
2295                 error = put_user(me->pdeath_signal, (int __user *)arg2);
2296                 break;
2297         case PR_GET_DUMPABLE:
2298                 error = get_dumpable(me->mm);
2299                 break;
2300         case PR_SET_DUMPABLE:
2301                 if (arg2 != SUID_DUMP_DISABLE && arg2 != SUID_DUMP_USER) {
2302                         error = -EINVAL;
2303                         break;
2304                 }
2305                 set_dumpable(me->mm, arg2);
2306                 break;
2307
2308         case PR_SET_UNALIGN:
2309                 error = SET_UNALIGN_CTL(me, arg2);
2310                 break;
2311         case PR_GET_UNALIGN:
2312                 error = GET_UNALIGN_CTL(me, arg2);
2313                 break;
2314         case PR_SET_FPEMU:
2315                 error = SET_FPEMU_CTL(me, arg2);
2316                 break;
2317         case PR_GET_FPEMU:
2318                 error = GET_FPEMU_CTL(me, arg2);
2319                 break;
2320         case PR_SET_FPEXC:
2321                 error = SET_FPEXC_CTL(me, arg2);
2322                 break;
2323         case PR_GET_FPEXC:
2324                 error = GET_FPEXC_CTL(me, arg2);
2325                 break;
2326         case PR_GET_TIMING:
2327                 error = PR_TIMING_STATISTICAL;
2328                 break;
2329         case PR_SET_TIMING:
2330                 if (arg2 != PR_TIMING_STATISTICAL)
2331                         error = -EINVAL;
2332                 break;
2333         case PR_SET_NAME:
2334                 comm[sizeof(me->comm) - 1] = 0;
2335                 if (strncpy_from_user(comm, (char __user *)arg2,
2336                                       sizeof(me->comm) - 1) < 0)
2337                         return -EFAULT;
2338                 set_task_comm(me, comm);
2339                 proc_comm_connector(me);
2340                 break;
2341         case PR_GET_NAME:
2342                 get_task_comm(comm, me);
2343                 if (copy_to_user((char __user *)arg2, comm, sizeof(comm)))
2344                         return -EFAULT;
2345                 break;
2346         case PR_GET_ENDIAN:
2347                 error = GET_ENDIAN(me, arg2);
2348                 break;
2349         case PR_SET_ENDIAN:
2350                 error = SET_ENDIAN(me, arg2);
2351                 break;
2352         case PR_GET_SECCOMP:
2353                 error = prctl_get_seccomp();
2354                 break;
2355         case PR_SET_SECCOMP:
2356                 error = prctl_set_seccomp(arg2, (char __user *)arg3);
2357                 break;
2358         case PR_GET_TSC:
2359                 error = GET_TSC_CTL(arg2);
2360                 break;
2361         case PR_SET_TSC:
2362                 error = SET_TSC_CTL(arg2);
2363                 break;
2364         case PR_TASK_PERF_EVENTS_DISABLE:
2365                 error = perf_event_task_disable();
2366                 break;
2367         case PR_TASK_PERF_EVENTS_ENABLE:
2368                 error = perf_event_task_enable();
2369                 break;
2370         case PR_GET_TIMERSLACK:
2371                 if (current->timer_slack_ns > ULONG_MAX)
2372                         error = ULONG_MAX;
2373                 else
2374                         error = current->timer_slack_ns;
2375                 break;
2376         case PR_SET_TIMERSLACK:
2377                 if (arg2 <= 0)
2378                         current->timer_slack_ns =
2379                                         current->default_timer_slack_ns;
2380                 else
2381                         current->timer_slack_ns = arg2;
2382                 break;
2383         case PR_MCE_KILL:
2384                 if (arg4 | arg5)
2385                         return -EINVAL;
2386                 switch (arg2) {
2387                 case PR_MCE_KILL_CLEAR:
2388                         if (arg3 != 0)
2389                                 return -EINVAL;
2390                         current->flags &= ~PF_MCE_PROCESS;
2391                         break;
2392                 case PR_MCE_KILL_SET:
2393                         current->flags |= PF_MCE_PROCESS;
2394                         if (arg3 == PR_MCE_KILL_EARLY)
2395                                 current->flags |= PF_MCE_EARLY;
2396                         else if (arg3 == PR_MCE_KILL_LATE)
2397                                 current->flags &= ~PF_MCE_EARLY;
2398                         else if (arg3 == PR_MCE_KILL_DEFAULT)
2399                                 current->flags &=
2400                                                 ~(PF_MCE_EARLY|PF_MCE_PROCESS);
2401                         else
2402                                 return -EINVAL;
2403                         break;
2404                 default:
2405                         return -EINVAL;
2406                 }
2407                 break;
2408         case PR_MCE_KILL_GET:
2409                 if (arg2 | arg3 | arg4 | arg5)
2410                         return -EINVAL;
2411                 if (current->flags & PF_MCE_PROCESS)
2412                         error = (current->flags & PF_MCE_EARLY) ?
2413                                 PR_MCE_KILL_EARLY : PR_MCE_KILL_LATE;
2414                 else
2415                         error = PR_MCE_KILL_DEFAULT;
2416                 break;
2417         case PR_SET_MM:
2418                 error = prctl_set_mm(arg2, arg3, arg4, arg5);
2419                 break;
2420         case PR_GET_TID_ADDRESS:
2421                 error = prctl_get_tid_address(me, (int __user * __user *)arg2);
2422                 break;
2423         case PR_SET_CHILD_SUBREAPER:
2424                 me->signal->is_child_subreaper = !!arg2;
2425                 if (!arg2)
2426                         break;
2427
2428                 walk_process_tree(me, propagate_has_child_subreaper, NULL);
2429                 break;
2430         case PR_GET_CHILD_SUBREAPER:
2431                 error = put_user(me->signal->is_child_subreaper,
2432                                  (int __user *)arg2);
2433                 break;
2434         case PR_SET_NO_NEW_PRIVS:
2435                 if (arg2 != 1 || arg3 || arg4 || arg5)
2436                         return -EINVAL;
2437
2438                 task_set_no_new_privs(current);
2439                 break;
2440         case PR_GET_NO_NEW_PRIVS:
2441                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2442                         return -EINVAL;
2443                 return task_no_new_privs(current) ? 1 : 0;
2444         case PR_GET_THP_DISABLE:
2445                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2446                         return -EINVAL;
2447                 error = !!test_bit(MMF_DISABLE_THP, &me->mm->flags);
2448                 break;
2449         case PR_SET_THP_DISABLE:
2450                 if (arg3 || arg4 || arg5)
2451                         return -EINVAL;
2452                 if (mmap_write_lock_killable(me->mm))
2453                         return -EINTR;
2454                 if (arg2)
2455                         set_bit(MMF_DISABLE_THP, &me->mm->flags);
2456                 else
2457                         clear_bit(MMF_DISABLE_THP, &me->mm->flags);
2458                 mmap_write_unlock(me->mm);
2459                 break;
2460         case PR_MPX_ENABLE_MANAGEMENT:
2461         case PR_MPX_DISABLE_MANAGEMENT:
2462                 /* No longer implemented: */
2463                 return -EINVAL;
2464         case PR_SET_FP_MODE:
2465                 error = SET_FP_MODE(me, arg2);
2466                 break;
2467         case PR_GET_FP_MODE:
2468                 error = GET_FP_MODE(me);
2469                 break;
2470         case PR_SVE_SET_VL:
2471                 error = SVE_SET_VL(arg2);
2472                 break;
2473         case PR_SVE_GET_VL:
2474                 error = SVE_GET_VL();
2475                 break;
2476         case PR_GET_SPECULATION_CTRL:
2477                 if (arg3 || arg4 || arg5)
2478                         return -EINVAL;
2479                 error = arch_prctl_spec_ctrl_get(me, arg2);
2480                 break;
2481         case PR_SET_SPECULATION_CTRL:
2482                 if (arg4 || arg5)
2483                         return -EINVAL;
2484                 error = arch_prctl_spec_ctrl_set(me, arg2, arg3);
2485                 break;
2486         case PR_PAC_RESET_KEYS:
2487                 if (arg3 || arg4 || arg5)
2488                         return -EINVAL;
2489                 error = PAC_RESET_KEYS(me, arg2);
2490                 break;
2491         case PR_PAC_SET_ENABLED_KEYS:
2492                 if (arg4 || arg5)
2493                         return -EINVAL;
2494                 error = PAC_SET_ENABLED_KEYS(me, arg2, arg3);
2495                 break;
2496         case PR_PAC_GET_ENABLED_KEYS:
2497                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2498                         return -EINVAL;
2499                 error = PAC_GET_ENABLED_KEYS(me);
2500                 break;
2501         case PR_SET_TAGGED_ADDR_CTRL:
2502                 if (arg3 || arg4 || arg5)
2503                         return -EINVAL;
2504                 error = SET_TAGGED_ADDR_CTRL(arg2);
2505                 break;
2506         case PR_GET_TAGGED_ADDR_CTRL:
2507                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2508                         return -EINVAL;
2509                 error = GET_TAGGED_ADDR_CTRL();
2510                 break;
2511         case PR_SET_IO_FLUSHER:
2512                 if (!capable(CAP_SYS_RESOURCE))
2513                         return -EPERM;
2514
2515                 if (arg3 || arg4 || arg5)
2516                         return -EINVAL;
2517
2518                 if (arg2 == 1)
2519                         current->flags |= PR_IO_FLUSHER;
2520                 else if (!arg2)
2521                         current->flags &= ~PR_IO_FLUSHER;
2522                 else
2523                         return -EINVAL;
2524                 break;
2525         case PR_GET_IO_FLUSHER:
2526                 if (!capable(CAP_SYS_RESOURCE))
2527                         return -EPERM;
2528
2529                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2530                         return -EINVAL;
2531
2532                 error = (current->flags & PR_IO_FLUSHER) == PR_IO_FLUSHER;
2533                 break;
2534         case PR_SET_SYSCALL_USER_DISPATCH:
2535                 error = set_syscall_user_dispatch(arg2, arg3, arg4,
2536                                                   (char __user *) arg5);
2537                 break;
2538 #ifdef CONFIG_SCHED_CORE
2539         case PR_SCHED_CORE:
2540                 error = sched_core_share_pid(arg2, arg3, arg4, arg5);
2541                 break;
2542 #endif
2543         default:
2544                 error = -EINVAL;
2545                 break;
2546         }
2547         return error;
2548 }
2549
2550 SYSCALL_DEFINE3(getcpu, unsigned __user *, cpup, unsigned __user *, nodep,
2551                 struct getcpu_cache __user *, unused)
2552 {
2553         int err = 0;
2554         int cpu = raw_smp_processor_id();
2555
2556         if (cpup)
2557                 err |= put_user(cpu, cpup);
2558         if (nodep)
2559                 err |= put_user(cpu_to_node(cpu), nodep);
2560         return err ? -EFAULT : 0;
2561 }
2562
2563 /**
2564  * do_sysinfo - fill in sysinfo struct
2565  * @info: pointer to buffer to fill
2566  */
2567 static int do_sysinfo(struct sysinfo *info)
2568 {
2569         unsigned long mem_total, sav_total;
2570         unsigned int mem_unit, bitcount;
2571         struct timespec64 tp;
2572
2573         memset(info, 0, sizeof(struct sysinfo));
2574
2575         ktime_get_boottime_ts64(&tp);
2576         timens_add_boottime(&tp);
2577         info->uptime = tp.tv_sec + (tp.tv_nsec ? 1 : 0);
2578
2579         get_avenrun(info->loads, 0, SI_LOAD_SHIFT - FSHIFT);
2580
2581         info->procs = nr_threads;
2582
2583         si_meminfo(info);
2584         si_swapinfo(info);
2585
2586         /*
2587          * If the sum of all the available memory (i.e. ram + swap)
2588          * is less than can be stored in a 32 bit unsigned long then
2589          * we can be binary compatible with 2.2.x kernels.  If not,
2590          * well, in that case 2.2.x was broken anyways...
2591          *
2592          *  -Erik Andersen <andersee@debian.org>
2593          */
2594
2595         mem_total = info->totalram + info->totalswap;
2596         if (mem_total < info->totalram || mem_total < info->totalswap)
2597                 goto out;
2598         bitcount = 0;
2599         mem_unit = info->mem_unit;
2600         while (mem_unit > 1) {
2601                 bitcount++;
2602                 mem_unit >>= 1;
2603                 sav_total = mem_total;
2604                 mem_total <<= 1;
2605                 if (mem_total < sav_total)
2606                         goto out;
2607         }
2608
2609         /*
2610          * If mem_total did not overflow, multiply all memory values by
2611          * info->mem_unit and set it to 1.  This leaves things compatible
2612          * with 2.2.x, and also retains compatibility with earlier 2.4.x
2613          * kernels...
2614          */
2615
2616         info->mem_unit = 1;
2617         info->totalram <<= bitcount;
2618         info->freeram <<= bitcount;
2619         info->sharedram <<= bitcount;
2620         info->bufferram <<= bitcount;
2621         info->totalswap <<= bitcount;
2622         info->freeswap <<= bitcount;
2623         info->totalhigh <<= bitcount;
2624         info->freehigh <<= bitcount;
2625
2626 out:
2627         return 0;
2628 }
2629
2630 SYSCALL_DEFINE1(sysinfo, struct sysinfo __user *, info)
2631 {
2632         struct sysinfo val;
2633
2634         do_sysinfo(&val);
2635
2636         if (copy_to_user(info, &val, sizeof(struct sysinfo)))
2637                 return -EFAULT;
2638
2639         return 0;
2640 }
2641
2642 #ifdef CONFIG_COMPAT
2643 struct compat_sysinfo {
2644         s32 uptime;
2645         u32 loads[3];
2646         u32 totalram;
2647         u32 freeram;
2648         u32 sharedram;
2649         u32 bufferram;
2650         u32 totalswap;
2651         u32 freeswap;
2652         u16 procs;
2653         u16 pad;
2654         u32 totalhigh;
2655         u32 freehigh;
2656         u32 mem_unit;
2657         char _f[20-2*sizeof(u32)-sizeof(int)];
2658 };
2659
2660 COMPAT_SYSCALL_DEFINE1(sysinfo, struct compat_sysinfo __user *, info)
2661 {
2662         struct sysinfo s;
2663         struct compat_sysinfo s_32;
2664
2665         do_sysinfo(&s);
2666
2667         /* Check to see if any memory value is too large for 32-bit and scale
2668          *  down if needed
2669          */
2670         if (upper_32_bits(s.totalram) || upper_32_bits(s.totalswap)) {
2671                 int bitcount = 0;
2672
2673                 while (s.mem_unit < PAGE_SIZE) {
2674                         s.mem_unit <<= 1;
2675                         bitcount++;
2676                 }
2677
2678                 s.totalram >>= bitcount;
2679                 s.freeram >>= bitcount;
2680                 s.sharedram >>= bitcount;
2681                 s.bufferram >>= bitcount;
2682                 s.totalswap >>= bitcount;
2683                 s.freeswap >>= bitcount;
2684                 s.totalhigh >>= bitcount;
2685                 s.freehigh >>= bitcount;
2686         }
2687
2688         memset(&s_32, 0, sizeof(s_32));
2689         s_32.uptime = s.uptime;
2690         s_32.loads[0] = s.loads[0];
2691         s_32.loads[1] = s.loads[1];
2692         s_32.loads[2] = s.loads[2];
2693         s_32.totalram = s.totalram;
2694         s_32.freeram = s.freeram;
2695         s_32.sharedram = s.sharedram;
2696         s_32.bufferram = s.bufferram;
2697         s_32.totalswap = s.totalswap;
2698         s_32.freeswap = s.freeswap;
2699         s_32.procs = s.procs;
2700         s_32.totalhigh = s.totalhigh;
2701         s_32.freehigh = s.freehigh;
2702         s_32.mem_unit = s.mem_unit;
2703         if (copy_to_user(info, &s_32, sizeof(s_32)))
2704                 return -EFAULT;
2705         return 0;
2706 }
2707 #endif /* CONFIG_COMPAT */