GNU Linux-libre 6.1.91-gnu
[releases.git] / kernel / signal.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/kernel/signal.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  *
7  *  1997-11-02  Modified for POSIX.1b signals by Richard Henderson
8  *
9  *  2003-06-02  Jim Houston - Concurrent Computer Corp.
10  *              Changes to use preallocated sigqueue structures
11  *              to allow signals to be sent reliably.
12  */
13
14 #include <linux/slab.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/init.h>
17 #include <linux/sched/mm.h>
18 #include <linux/sched/user.h>
19 #include <linux/sched/debug.h>
20 #include <linux/sched/task.h>
21 #include <linux/sched/task_stack.h>
22 #include <linux/sched/cputime.h>
23 #include <linux/file.h>
24 #include <linux/fs.h>
25 #include <linux/proc_fs.h>
26 #include <linux/tty.h>
27 #include <linux/binfmts.h>
28 #include <linux/coredump.h>
29 #include <linux/security.h>
30 #include <linux/syscalls.h>
31 #include <linux/ptrace.h>
32 #include <linux/signal.h>
33 #include <linux/signalfd.h>
34 #include <linux/ratelimit.h>
35 #include <linux/task_work.h>
36 #include <linux/capability.h>
37 #include <linux/freezer.h>
38 #include <linux/pid_namespace.h>
39 #include <linux/nsproxy.h>
40 #include <linux/user_namespace.h>
41 #include <linux/uprobes.h>
42 #include <linux/compat.h>
43 #include <linux/cn_proc.h>
44 #include <linux/compiler.h>
45 #include <linux/posix-timers.h>
46 #include <linux/cgroup.h>
47 #include <linux/audit.h>
48
49 #define CREATE_TRACE_POINTS
50 #include <trace/events/signal.h>
51
52 #include <asm/param.h>
53 #include <linux/uaccess.h>
54 #include <asm/unistd.h>
55 #include <asm/siginfo.h>
56 #include <asm/cacheflush.h>
57 #include <asm/syscall.h>        /* for syscall_get_* */
58
59 /*
60  * SLAB caches for signal bits.
61  */
62
63 static struct kmem_cache *sigqueue_cachep;
64
65 int print_fatal_signals __read_mostly;
66
67 static void __user *sig_handler(struct task_struct *t, int sig)
68 {
69         return t->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler;
70 }
71
72 static inline bool sig_handler_ignored(void __user *handler, int sig)
73 {
74         /* Is it explicitly or implicitly ignored? */
75         return handler == SIG_IGN ||
76                (handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig));
77 }
78
79 static bool sig_task_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
80 {
81         void __user *handler;
82
83         handler = sig_handler(t, sig);
84
85         /* SIGKILL and SIGSTOP may not be sent to the global init */
86         if (unlikely(is_global_init(t) && sig_kernel_only(sig)))
87                 return true;
88
89         if (unlikely(t->signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
90             handler == SIG_DFL && !(force && sig_kernel_only(sig)))
91                 return true;
92
93         /* Only allow kernel generated signals to this kthread */
94         if (unlikely((t->flags & PF_KTHREAD) &&
95                      (handler == SIG_KTHREAD_KERNEL) && !force))
96                 return true;
97
98         return sig_handler_ignored(handler, sig);
99 }
100
101 static bool sig_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
102 {
103         /*
104          * Blocked signals are never ignored, since the
105          * signal handler may change by the time it is
106          * unblocked.
107          */
108         if (sigismember(&t->blocked, sig) || sigismember(&t->real_blocked, sig))
109                 return false;
110
111         /*
112          * Tracers may want to know about even ignored signal unless it
113          * is SIGKILL which can't be reported anyway but can be ignored
114          * by SIGNAL_UNKILLABLE task.
115          */
116         if (t->ptrace && sig != SIGKILL)
117                 return false;
118
119         return sig_task_ignored(t, sig, force);
120 }
121
122 /*
123  * Re-calculate pending state from the set of locally pending
124  * signals, globally pending signals, and blocked signals.
125  */
126 static inline bool has_pending_signals(sigset_t *signal, sigset_t *blocked)
127 {
128         unsigned long ready;
129         long i;
130
131         switch (_NSIG_WORDS) {
132         default:
133                 for (i = _NSIG_WORDS, ready = 0; --i >= 0 ;)
134                         ready |= signal->sig[i] &~ blocked->sig[i];
135                 break;
136
137         case 4: ready  = signal->sig[3] &~ blocked->sig[3];
138                 ready |= signal->sig[2] &~ blocked->sig[2];
139                 ready |= signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
140                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
141                 break;
142
143         case 2: ready  = signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
144                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
145                 break;
146
147         case 1: ready  = signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
148         }
149         return ready != 0;
150 }
151
152 #define PENDING(p,b) has_pending_signals(&(p)->signal, (b))
153
154 static bool recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t)
155 {
156         if ((t->jobctl & (JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_TRAP_FREEZE)) ||
157             PENDING(&t->pending, &t->blocked) ||
158             PENDING(&t->signal->shared_pending, &t->blocked) ||
159             cgroup_task_frozen(t)) {
160                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
161                 return true;
162         }
163
164         /*
165          * We must never clear the flag in another thread, or in current
166          * when it's possible the current syscall is returning -ERESTART*.
167          * So we don't clear it here, and only callers who know they should do.
168          */
169         return false;
170 }
171
172 /*
173  * After recalculating TIF_SIGPENDING, we need to make sure the task wakes up.
174  * This is superfluous when called on current, the wakeup is a harmless no-op.
175  */
176 void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t)
177 {
178         if (recalc_sigpending_tsk(t))
179                 signal_wake_up(t, 0);
180 }
181
182 void recalc_sigpending(void)
183 {
184         if (!recalc_sigpending_tsk(current) && !freezing(current))
185                 clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
186
187 }
188 EXPORT_SYMBOL(recalc_sigpending);
189
190 void calculate_sigpending(void)
191 {
192         /* Have any signals or users of TIF_SIGPENDING been delayed
193          * until after fork?
194          */
195         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
196         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
197         recalc_sigpending();
198         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
199 }
200
201 /* Given the mask, find the first available signal that should be serviced. */
202
203 #define SYNCHRONOUS_MASK \
204         (sigmask(SIGSEGV) | sigmask(SIGBUS) | sigmask(SIGILL) | \
205          sigmask(SIGTRAP) | sigmask(SIGFPE) | sigmask(SIGSYS))
206
207 int next_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask)
208 {
209         unsigned long i, *s, *m, x;
210         int sig = 0;
211
212         s = pending->signal.sig;
213         m = mask->sig;
214
215         /*
216          * Handle the first word specially: it contains the
217          * synchronous signals that need to be dequeued first.
218          */
219         x = *s &~ *m;
220         if (x) {
221                 if (x & SYNCHRONOUS_MASK)
222                         x &= SYNCHRONOUS_MASK;
223                 sig = ffz(~x) + 1;
224                 return sig;
225         }
226
227         switch (_NSIG_WORDS) {
228         default:
229                 for (i = 1; i < _NSIG_WORDS; ++i) {
230                         x = *++s &~ *++m;
231                         if (!x)
232                                 continue;
233                         sig = ffz(~x) + i*_NSIG_BPW + 1;
234                         break;
235                 }
236                 break;
237
238         case 2:
239                 x = s[1] &~ m[1];
240                 if (!x)
241                         break;
242                 sig = ffz(~x) + _NSIG_BPW + 1;
243                 break;
244
245         case 1:
246                 /* Nothing to do */
247                 break;
248         }
249
250         return sig;
251 }
252
253 static inline void print_dropped_signal(int sig)
254 {
255         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
256
257         if (!print_fatal_signals)
258                 return;
259
260         if (!__ratelimit(&ratelimit_state))
261                 return;
262
263         pr_info("%s/%d: reached RLIMIT_SIGPENDING, dropped signal %d\n",
264                                 current->comm, current->pid, sig);
265 }
266
267 /**
268  * task_set_jobctl_pending - set jobctl pending bits
269  * @task: target task
270  * @mask: pending bits to set
271  *
272  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
273  * %JOBCTL_PENDING_MASK | %JOBCTL_STOP_CONSUME | %JOBCTL_STOP_SIGMASK |
274  * %JOBCTL_TRAPPING.  If stop signo is being set, the existing signo is
275  * cleared.  If @task is already being killed or exiting, this function
276  * becomes noop.
277  *
278  * CONTEXT:
279  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
280  *
281  * RETURNS:
282  * %true if @mask is set, %false if made noop because @task was dying.
283  */
284 bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned long mask)
285 {
286         BUG_ON(mask & ~(JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_STOP_CONSUME |
287                         JOBCTL_STOP_SIGMASK | JOBCTL_TRAPPING));
288         BUG_ON((mask & JOBCTL_TRAPPING) && !(mask & JOBCTL_PENDING_MASK));
289
290         if (unlikely(fatal_signal_pending(task) || (task->flags & PF_EXITING)))
291                 return false;
292
293         if (mask & JOBCTL_STOP_SIGMASK)
294                 task->jobctl &= ~JOBCTL_STOP_SIGMASK;
295
296         task->jobctl |= mask;
297         return true;
298 }
299
300 /**
301  * task_clear_jobctl_trapping - clear jobctl trapping bit
302  * @task: target task
303  *
304  * If JOBCTL_TRAPPING is set, a ptracer is waiting for us to enter TRACED.
305  * Clear it and wake up the ptracer.  Note that we don't need any further
306  * locking.  @task->siglock guarantees that @task->parent points to the
307  * ptracer.
308  *
309  * CONTEXT:
310  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
311  */
312 void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task)
313 {
314         if (unlikely(task->jobctl & JOBCTL_TRAPPING)) {
315                 task->jobctl &= ~JOBCTL_TRAPPING;
316                 smp_mb();       /* advised by wake_up_bit() */
317                 wake_up_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT);
318         }
319 }
320
321 /**
322  * task_clear_jobctl_pending - clear jobctl pending bits
323  * @task: target task
324  * @mask: pending bits to clear
325  *
326  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
327  * %JOBCTL_PENDING_MASK.  If %JOBCTL_STOP_PENDING is being cleared, other
328  * STOP bits are cleared together.
329  *
330  * If clearing of @mask leaves no stop or trap pending, this function calls
331  * task_clear_jobctl_trapping().
332  *
333  * CONTEXT:
334  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
335  */
336 void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned long mask)
337 {
338         BUG_ON(mask & ~JOBCTL_PENDING_MASK);
339
340         if (mask & JOBCTL_STOP_PENDING)
341                 mask |= JOBCTL_STOP_CONSUME | JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
342
343         task->jobctl &= ~mask;
344
345         if (!(task->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK))
346                 task_clear_jobctl_trapping(task);
347 }
348
349 /**
350  * task_participate_group_stop - participate in a group stop
351  * @task: task participating in a group stop
352  *
353  * @task has %JOBCTL_STOP_PENDING set and is participating in a group stop.
354  * Group stop states are cleared and the group stop count is consumed if
355  * %JOBCTL_STOP_CONSUME was set.  If the consumption completes the group
356  * stop, the appropriate `SIGNAL_*` flags are set.
357  *
358  * CONTEXT:
359  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
360  *
361  * RETURNS:
362  * %true if group stop completion should be notified to the parent, %false
363  * otherwise.
364  */
365 static bool task_participate_group_stop(struct task_struct *task)
366 {
367         struct signal_struct *sig = task->signal;
368         bool consume = task->jobctl & JOBCTL_STOP_CONSUME;
369
370         WARN_ON_ONCE(!(task->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING));
371
372         task_clear_jobctl_pending(task, JOBCTL_STOP_PENDING);
373
374         if (!consume)
375                 return false;
376
377         if (!WARN_ON_ONCE(sig->group_stop_count == 0))
378                 sig->group_stop_count--;
379
380         /*
381          * Tell the caller to notify completion iff we are entering into a
382          * fresh group stop.  Read comment in do_signal_stop() for details.
383          */
384         if (!sig->group_stop_count && !(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)) {
385                 signal_set_stop_flags(sig, SIGNAL_STOP_STOPPED);
386                 return true;
387         }
388         return false;
389 }
390
391 void task_join_group_stop(struct task_struct *task)
392 {
393         unsigned long mask = current->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
394         struct signal_struct *sig = current->signal;
395
396         if (sig->group_stop_count) {
397                 sig->group_stop_count++;
398                 mask |= JOBCTL_STOP_CONSUME;
399         } else if (!(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
400                 return;
401
402         /* Have the new thread join an on-going signal group stop */
403         task_set_jobctl_pending(task, mask | JOBCTL_STOP_PENDING);
404 }
405
406 /*
407  * allocate a new signal queue record
408  * - this may be called without locks if and only if t == current, otherwise an
409  *   appropriate lock must be held to stop the target task from exiting
410  */
411 static struct sigqueue *
412 __sigqueue_alloc(int sig, struct task_struct *t, gfp_t gfp_flags,
413                  int override_rlimit, const unsigned int sigqueue_flags)
414 {
415         struct sigqueue *q = NULL;
416         struct ucounts *ucounts = NULL;
417         long sigpending;
418
419         /*
420          * Protect access to @t credentials. This can go away when all
421          * callers hold rcu read lock.
422          *
423          * NOTE! A pending signal will hold on to the user refcount,
424          * and we get/put the refcount only when the sigpending count
425          * changes from/to zero.
426          */
427         rcu_read_lock();
428         ucounts = task_ucounts(t);
429         sigpending = inc_rlimit_get_ucounts(ucounts, UCOUNT_RLIMIT_SIGPENDING);
430         rcu_read_unlock();
431         if (!sigpending)
432                 return NULL;
433
434         if (override_rlimit || likely(sigpending <= task_rlimit(t, RLIMIT_SIGPENDING))) {
435                 q = kmem_cache_alloc(sigqueue_cachep, gfp_flags);
436         } else {
437                 print_dropped_signal(sig);
438         }
439
440         if (unlikely(q == NULL)) {
441                 dec_rlimit_put_ucounts(ucounts, UCOUNT_RLIMIT_SIGPENDING);
442         } else {
443                 INIT_LIST_HEAD(&q->list);
444                 q->flags = sigqueue_flags;
445                 q->ucounts = ucounts;
446         }
447         return q;
448 }
449
450 static void __sigqueue_free(struct sigqueue *q)
451 {
452         if (q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC)
453                 return;
454         if (q->ucounts) {
455                 dec_rlimit_put_ucounts(q->ucounts, UCOUNT_RLIMIT_SIGPENDING);
456                 q->ucounts = NULL;
457         }
458         kmem_cache_free(sigqueue_cachep, q);
459 }
460
461 void flush_sigqueue(struct sigpending *queue)
462 {
463         struct sigqueue *q;
464
465         sigemptyset(&queue->signal);
466         while (!list_empty(&queue->list)) {
467                 q = list_entry(queue->list.next, struct sigqueue , list);
468                 list_del_init(&q->list);
469                 __sigqueue_free(q);
470         }
471 }
472
473 /*
474  * Flush all pending signals for this kthread.
475  */
476 void flush_signals(struct task_struct *t)
477 {
478         unsigned long flags;
479
480         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
481         clear_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
482         flush_sigqueue(&t->pending);
483         flush_sigqueue(&t->signal->shared_pending);
484         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
485 }
486 EXPORT_SYMBOL(flush_signals);
487
488 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
489 static void __flush_itimer_signals(struct sigpending *pending)
490 {
491         sigset_t signal, retain;
492         struct sigqueue *q, *n;
493
494         signal = pending->signal;
495         sigemptyset(&retain);
496
497         list_for_each_entry_safe(q, n, &pending->list, list) {
498                 int sig = q->info.si_signo;
499
500                 if (likely(q->info.si_code != SI_TIMER)) {
501                         sigaddset(&retain, sig);
502                 } else {
503                         sigdelset(&signal, sig);
504                         list_del_init(&q->list);
505                         __sigqueue_free(q);
506                 }
507         }
508
509         sigorsets(&pending->signal, &signal, &retain);
510 }
511
512 void flush_itimer_signals(void)
513 {
514         struct task_struct *tsk = current;
515         unsigned long flags;
516
517         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
518         __flush_itimer_signals(&tsk->pending);
519         __flush_itimer_signals(&tsk->signal->shared_pending);
520         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
521 }
522 #endif
523
524 void ignore_signals(struct task_struct *t)
525 {
526         int i;
527
528         for (i = 0; i < _NSIG; ++i)
529                 t->sighand->action[i].sa.sa_handler = SIG_IGN;
530
531         flush_signals(t);
532 }
533
534 /*
535  * Flush all handlers for a task.
536  */
537
538 void
539 flush_signal_handlers(struct task_struct *t, int force_default)
540 {
541         int i;
542         struct k_sigaction *ka = &t->sighand->action[0];
543         for (i = _NSIG ; i != 0 ; i--) {
544                 if (force_default || ka->sa.sa_handler != SIG_IGN)
545                         ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
546                 ka->sa.sa_flags = 0;
547 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
548                 ka->sa.sa_restorer = NULL;
549 #endif
550                 sigemptyset(&ka->sa.sa_mask);
551                 ka++;
552         }
553 }
554
555 bool unhandled_signal(struct task_struct *tsk, int sig)
556 {
557         void __user *handler = tsk->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler;
558         if (is_global_init(tsk))
559                 return true;
560
561         if (handler != SIG_IGN && handler != SIG_DFL)
562                 return false;
563
564         /* If dying, we handle all new signals by ignoring them */
565         if (fatal_signal_pending(tsk))
566                 return false;
567
568         /* if ptraced, let the tracer determine */
569         return !tsk->ptrace;
570 }
571
572 static void collect_signal(int sig, struct sigpending *list, kernel_siginfo_t *info,
573                            bool *resched_timer)
574 {
575         struct sigqueue *q, *first = NULL;
576
577         /*
578          * Collect the siginfo appropriate to this signal.  Check if
579          * there is another siginfo for the same signal.
580         */
581         list_for_each_entry(q, &list->list, list) {
582                 if (q->info.si_signo == sig) {
583                         if (first)
584                                 goto still_pending;
585                         first = q;
586                 }
587         }
588
589         sigdelset(&list->signal, sig);
590
591         if (first) {
592 still_pending:
593                 list_del_init(&first->list);
594                 copy_siginfo(info, &first->info);
595
596                 *resched_timer =
597                         (first->flags & SIGQUEUE_PREALLOC) &&
598                         (info->si_code == SI_TIMER) &&
599                         (info->si_sys_private);
600
601                 __sigqueue_free(first);
602         } else {
603                 /*
604                  * Ok, it wasn't in the queue.  This must be
605                  * a fast-pathed signal or we must have been
606                  * out of queue space.  So zero out the info.
607                  */
608                 clear_siginfo(info);
609                 info->si_signo = sig;
610                 info->si_errno = 0;
611                 info->si_code = SI_USER;
612                 info->si_pid = 0;
613                 info->si_uid = 0;
614         }
615 }
616
617 static int __dequeue_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask,
618                         kernel_siginfo_t *info, bool *resched_timer)
619 {
620         int sig = next_signal(pending, mask);
621
622         if (sig)
623                 collect_signal(sig, pending, info, resched_timer);
624         return sig;
625 }
626
627 /*
628  * Dequeue a signal and return the element to the caller, which is
629  * expected to free it.
630  *
631  * All callers have to hold the siglock.
632  */
633 int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask,
634                    kernel_siginfo_t *info, enum pid_type *type)
635 {
636         bool resched_timer = false;
637         int signr;
638
639         /* We only dequeue private signals from ourselves, we don't let
640          * signalfd steal them
641          */
642         *type = PIDTYPE_PID;
643         signr = __dequeue_signal(&tsk->pending, mask, info, &resched_timer);
644         if (!signr) {
645                 *type = PIDTYPE_TGID;
646                 signr = __dequeue_signal(&tsk->signal->shared_pending,
647                                          mask, info, &resched_timer);
648 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
649                 /*
650                  * itimer signal ?
651                  *
652                  * itimers are process shared and we restart periodic
653                  * itimers in the signal delivery path to prevent DoS
654                  * attacks in the high resolution timer case. This is
655                  * compliant with the old way of self-restarting
656                  * itimers, as the SIGALRM is a legacy signal and only
657                  * queued once. Changing the restart behaviour to
658                  * restart the timer in the signal dequeue path is
659                  * reducing the timer noise on heavy loaded !highres
660                  * systems too.
661                  */
662                 if (unlikely(signr == SIGALRM)) {
663                         struct hrtimer *tmr = &tsk->signal->real_timer;
664
665                         if (!hrtimer_is_queued(tmr) &&
666                             tsk->signal->it_real_incr != 0) {
667                                 hrtimer_forward(tmr, tmr->base->get_time(),
668                                                 tsk->signal->it_real_incr);
669                                 hrtimer_restart(tmr);
670                         }
671                 }
672 #endif
673         }
674
675         recalc_sigpending();
676         if (!signr)
677                 return 0;
678
679         if (unlikely(sig_kernel_stop(signr))) {
680                 /*
681                  * Set a marker that we have dequeued a stop signal.  Our
682                  * caller might release the siglock and then the pending
683                  * stop signal it is about to process is no longer in the
684                  * pending bitmasks, but must still be cleared by a SIGCONT
685                  * (and overruled by a SIGKILL).  So those cases clear this
686                  * shared flag after we've set it.  Note that this flag may
687                  * remain set after the signal we return is ignored or
688                  * handled.  That doesn't matter because its only purpose
689                  * is to alert stop-signal processing code when another
690                  * processor has come along and cleared the flag.
691                  */
692                 current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
693         }
694 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
695         if (resched_timer) {
696                 /*
697                  * Release the siglock to ensure proper locking order
698                  * of timer locks outside of siglocks.  Note, we leave
699                  * irqs disabled here, since the posix-timers code is
700                  * about to disable them again anyway.
701                  */
702                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
703                 posixtimer_rearm(info);
704                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
705
706                 /* Don't expose the si_sys_private value to userspace */
707                 info->si_sys_private = 0;
708         }
709 #endif
710         return signr;
711 }
712 EXPORT_SYMBOL_GPL(dequeue_signal);
713
714 static int dequeue_synchronous_signal(kernel_siginfo_t *info)
715 {
716         struct task_struct *tsk = current;
717         struct sigpending *pending = &tsk->pending;
718         struct sigqueue *q, *sync = NULL;
719
720         /*
721          * Might a synchronous signal be in the queue?
722          */
723         if (!((pending->signal.sig[0] & ~tsk->blocked.sig[0]) & SYNCHRONOUS_MASK))
724                 return 0;
725
726         /*
727          * Return the first synchronous signal in the queue.
728          */
729         list_for_each_entry(q, &pending->list, list) {
730                 /* Synchronous signals have a positive si_code */
731                 if ((q->info.si_code > SI_USER) &&
732                     (sigmask(q->info.si_signo) & SYNCHRONOUS_MASK)) {
733                         sync = q;
734                         goto next;
735                 }
736         }
737         return 0;
738 next:
739         /*
740          * Check if there is another siginfo for the same signal.
741          */
742         list_for_each_entry_continue(q, &pending->list, list) {
743                 if (q->info.si_signo == sync->info.si_signo)
744                         goto still_pending;
745         }
746
747         sigdelset(&pending->signal, sync->info.si_signo);
748         recalc_sigpending();
749 still_pending:
750         list_del_init(&sync->list);
751         copy_siginfo(info, &sync->info);
752         __sigqueue_free(sync);
753         return info->si_signo;
754 }
755
756 /*
757  * Tell a process that it has a new active signal..
758  *
759  * NOTE! we rely on the previous spin_lock to
760  * lock interrupts for us! We can only be called with
761  * "siglock" held, and the local interrupt must
762  * have been disabled when that got acquired!
763  *
764  * No need to set need_resched since signal event passing
765  * goes through ->blocked
766  */
767 void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state)
768 {
769         lockdep_assert_held(&t->sighand->siglock);
770
771         set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
772
773         /*
774          * TASK_WAKEKILL also means wake it up in the stopped/traced/killable
775          * case. We don't check t->state here because there is a race with it
776          * executing another processor and just now entering stopped state.
777          * By using wake_up_state, we ensure the process will wake up and
778          * handle its death signal.
779          */
780         if (!wake_up_state(t, state | TASK_INTERRUPTIBLE))
781                 kick_process(t);
782 }
783
784 /*
785  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
786  * Returns 1 if any signals were found.
787  *
788  * All callers must be holding the siglock.
789  */
790 static void flush_sigqueue_mask(sigset_t *mask, struct sigpending *s)
791 {
792         struct sigqueue *q, *n;
793         sigset_t m;
794
795         sigandsets(&m, mask, &s->signal);
796         if (sigisemptyset(&m))
797                 return;
798
799         sigandnsets(&s->signal, &s->signal, mask);
800         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
801                 if (sigismember(mask, q->info.si_signo)) {
802                         list_del_init(&q->list);
803                         __sigqueue_free(q);
804                 }
805         }
806 }
807
808 static inline int is_si_special(const struct kernel_siginfo *info)
809 {
810         return info <= SEND_SIG_PRIV;
811 }
812
813 static inline bool si_fromuser(const struct kernel_siginfo *info)
814 {
815         return info == SEND_SIG_NOINFO ||
816                 (!is_si_special(info) && SI_FROMUSER(info));
817 }
818
819 /*
820  * called with RCU read lock from check_kill_permission()
821  */
822 static bool kill_ok_by_cred(struct task_struct *t)
823 {
824         const struct cred *cred = current_cred();
825         const struct cred *tcred = __task_cred(t);
826
827         return uid_eq(cred->euid, tcred->suid) ||
828                uid_eq(cred->euid, tcred->uid) ||
829                uid_eq(cred->uid, tcred->suid) ||
830                uid_eq(cred->uid, tcred->uid) ||
831                ns_capable(tcred->user_ns, CAP_KILL);
832 }
833
834 /*
835  * Bad permissions for sending the signal
836  * - the caller must hold the RCU read lock
837  */
838 static int check_kill_permission(int sig, struct kernel_siginfo *info,
839                                  struct task_struct *t)
840 {
841         struct pid *sid;
842         int error;
843
844         if (!valid_signal(sig))
845                 return -EINVAL;
846
847         if (!si_fromuser(info))
848                 return 0;
849
850         error = audit_signal_info(sig, t); /* Let audit system see the signal */
851         if (error)
852                 return error;
853
854         if (!same_thread_group(current, t) &&
855             !kill_ok_by_cred(t)) {
856                 switch (sig) {
857                 case SIGCONT:
858                         sid = task_session(t);
859                         /*
860                          * We don't return the error if sid == NULL. The
861                          * task was unhashed, the caller must notice this.
862                          */
863                         if (!sid || sid == task_session(current))
864                                 break;
865                         fallthrough;
866                 default:
867                         return -EPERM;
868                 }
869         }
870
871         return security_task_kill(t, info, sig, NULL);
872 }
873
874 /**
875  * ptrace_trap_notify - schedule trap to notify ptracer
876  * @t: tracee wanting to notify tracer
877  *
878  * This function schedules sticky ptrace trap which is cleared on the next
879  * TRAP_STOP to notify ptracer of an event.  @t must have been seized by
880  * ptracer.
881  *
882  * If @t is running, STOP trap will be taken.  If trapped for STOP and
883  * ptracer is listening for events, tracee is woken up so that it can
884  * re-trap for the new event.  If trapped otherwise, STOP trap will be
885  * eventually taken without returning to userland after the existing traps
886  * are finished by PTRACE_CONT.
887  *
888  * CONTEXT:
889  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
890  */
891 static void ptrace_trap_notify(struct task_struct *t)
892 {
893         WARN_ON_ONCE(!(t->ptrace & PT_SEIZED));
894         lockdep_assert_held(&t->sighand->siglock);
895
896         task_set_jobctl_pending(t, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
897         ptrace_signal_wake_up(t, t->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
898 }
899
900 /*
901  * Handle magic process-wide effects of stop/continue signals. Unlike
902  * the signal actions, these happen immediately at signal-generation
903  * time regardless of blocking, ignoring, or handling.  This does the
904  * actual continuing for SIGCONT, but not the actual stopping for stop
905  * signals. The process stop is done as a signal action for SIG_DFL.
906  *
907  * Returns true if the signal should be actually delivered, otherwise
908  * it should be dropped.
909  */
910 static bool prepare_signal(int sig, struct task_struct *p, bool force)
911 {
912         struct signal_struct *signal = p->signal;
913         struct task_struct *t;
914         sigset_t flush;
915
916         if (signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) {
917                 if (signal->core_state)
918                         return sig == SIGKILL;
919                 /*
920                  * The process is in the middle of dying, drop the signal.
921                  */
922                 return false;
923         } else if (sig_kernel_stop(sig)) {
924                 /*
925                  * This is a stop signal.  Remove SIGCONT from all queues.
926                  */
927                 siginitset(&flush, sigmask(SIGCONT));
928                 flush_sigqueue_mask(&flush, &signal->shared_pending);
929                 for_each_thread(p, t)
930                         flush_sigqueue_mask(&flush, &t->pending);
931         } else if (sig == SIGCONT) {
932                 unsigned int why;
933                 /*
934                  * Remove all stop signals from all queues, wake all threads.
935                  */
936                 siginitset(&flush, SIG_KERNEL_STOP_MASK);
937                 flush_sigqueue_mask(&flush, &signal->shared_pending);
938                 for_each_thread(p, t) {
939                         flush_sigqueue_mask(&flush, &t->pending);
940                         task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_STOP_PENDING);
941                         if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED))) {
942                                 t->jobctl &= ~JOBCTL_STOPPED;
943                                 wake_up_state(t, __TASK_STOPPED);
944                         } else
945                                 ptrace_trap_notify(t);
946                 }
947
948                 /*
949                  * Notify the parent with CLD_CONTINUED if we were stopped.
950                  *
951                  * If we were in the middle of a group stop, we pretend it
952                  * was already finished, and then continued. Since SIGCHLD
953                  * doesn't queue we report only CLD_STOPPED, as if the next
954                  * CLD_CONTINUED was dropped.
955                  */
956                 why = 0;
957                 if (signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
958                         why |= SIGNAL_CLD_CONTINUED;
959                 else if (signal->group_stop_count)
960                         why |= SIGNAL_CLD_STOPPED;
961
962                 if (why) {
963                         /*
964                          * The first thread which returns from do_signal_stop()
965                          * will take ->siglock, notice SIGNAL_CLD_MASK, and
966                          * notify its parent. See get_signal().
967                          */
968                         signal_set_stop_flags(signal, why | SIGNAL_STOP_CONTINUED);
969                         signal->group_stop_count = 0;
970                         signal->group_exit_code = 0;
971                 }
972         }
973
974         return !sig_ignored(p, sig, force);
975 }
976
977 /*
978  * Test if P wants to take SIG.  After we've checked all threads with this,
979  * it's equivalent to finding no threads not blocking SIG.  Any threads not
980  * blocking SIG were ruled out because they are not running and already
981  * have pending signals.  Such threads will dequeue from the shared queue
982  * as soon as they're available, so putting the signal on the shared queue
983  * will be equivalent to sending it to one such thread.
984  */
985 static inline bool wants_signal(int sig, struct task_struct *p)
986 {
987         if (sigismember(&p->blocked, sig))
988                 return false;
989
990         if (p->flags & PF_EXITING)
991                 return false;
992
993         if (sig == SIGKILL)
994                 return true;
995
996         if (task_is_stopped_or_traced(p))
997                 return false;
998
999         return task_curr(p) || !task_sigpending(p);
1000 }
1001
1002 static void complete_signal(int sig, struct task_struct *p, enum pid_type type)
1003 {
1004         struct signal_struct *signal = p->signal;
1005         struct task_struct *t;
1006
1007         /*
1008          * Now find a thread we can wake up to take the signal off the queue.
1009          *
1010          * If the main thread wants the signal, it gets first crack.
1011          * Probably the least surprising to the average bear.
1012          */
1013         if (wants_signal(sig, p))
1014                 t = p;
1015         else if ((type == PIDTYPE_PID) || thread_group_empty(p))
1016                 /*
1017                  * There is just one thread and it does not need to be woken.
1018                  * It will dequeue unblocked signals before it runs again.
1019                  */
1020                 return;
1021         else {
1022                 /*
1023                  * Otherwise try to find a suitable thread.
1024                  */
1025                 t = signal->curr_target;
1026                 while (!wants_signal(sig, t)) {
1027                         t = next_thread(t);
1028                         if (t == signal->curr_target)
1029                                 /*
1030                                  * No thread needs to be woken.
1031                                  * Any eligible threads will see
1032                                  * the signal in the queue soon.
1033                                  */
1034                                 return;
1035                 }
1036                 signal->curr_target = t;
1037         }
1038
1039         /*
1040          * Found a killable thread.  If the signal will be fatal,
1041          * then start taking the whole group down immediately.
1042          */
1043         if (sig_fatal(p, sig) &&
1044             (signal->core_state || !(signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)) &&
1045             !sigismember(&t->real_blocked, sig) &&
1046             (sig == SIGKILL || !p->ptrace)) {
1047                 /*
1048                  * This signal will be fatal to the whole group.
1049                  */
1050                 if (!sig_kernel_coredump(sig)) {
1051                         /*
1052                          * Start a group exit and wake everybody up.
1053                          * This way we don't have other threads
1054                          * running and doing things after a slower
1055                          * thread has the fatal signal pending.
1056                          */
1057                         signal->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
1058                         signal->group_exit_code = sig;
1059                         signal->group_stop_count = 0;
1060                         t = p;
1061                         do {
1062                                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1063                                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1064                                 signal_wake_up(t, 1);
1065                         } while_each_thread(p, t);
1066                         return;
1067                 }
1068         }
1069
1070         /*
1071          * The signal is already in the shared-pending queue.
1072          * Tell the chosen thread to wake up and dequeue it.
1073          */
1074         signal_wake_up(t, sig == SIGKILL);
1075         return;
1076 }
1077
1078 static inline bool legacy_queue(struct sigpending *signals, int sig)
1079 {
1080         return (sig < SIGRTMIN) && sigismember(&signals->signal, sig);
1081 }
1082
1083 static int __send_signal_locked(int sig, struct kernel_siginfo *info,
1084                                 struct task_struct *t, enum pid_type type, bool force)
1085 {
1086         struct sigpending *pending;
1087         struct sigqueue *q;
1088         int override_rlimit;
1089         int ret = 0, result;
1090
1091         lockdep_assert_held(&t->sighand->siglock);
1092
1093         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1094         if (!prepare_signal(sig, t, force))
1095                 goto ret;
1096
1097         pending = (type != PIDTYPE_PID) ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1098         /*
1099          * Short-circuit ignored signals and support queuing
1100          * exactly one non-rt signal, so that we can get more
1101          * detailed information about the cause of the signal.
1102          */
1103         result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1104         if (legacy_queue(pending, sig))
1105                 goto ret;
1106
1107         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1108         /*
1109          * Skip useless siginfo allocation for SIGKILL and kernel threads.
1110          */
1111         if ((sig == SIGKILL) || (t->flags & PF_KTHREAD))
1112                 goto out_set;
1113
1114         /*
1115          * Real-time signals must be queued if sent by sigqueue, or
1116          * some other real-time mechanism.  It is implementation
1117          * defined whether kill() does so.  We attempt to do so, on
1118          * the principle of least surprise, but since kill is not
1119          * allowed to fail with EAGAIN when low on memory we just
1120          * make sure at least one signal gets delivered and don't
1121          * pass on the info struct.
1122          */
1123         if (sig < SIGRTMIN)
1124                 override_rlimit = (is_si_special(info) || info->si_code >= 0);
1125         else
1126                 override_rlimit = 0;
1127
1128         q = __sigqueue_alloc(sig, t, GFP_ATOMIC, override_rlimit, 0);
1129
1130         if (q) {
1131                 list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1132                 switch ((unsigned long) info) {
1133                 case (unsigned long) SEND_SIG_NOINFO:
1134                         clear_siginfo(&q->info);
1135                         q->info.si_signo = sig;
1136                         q->info.si_errno = 0;
1137                         q->info.si_code = SI_USER;
1138                         q->info.si_pid = task_tgid_nr_ns(current,
1139                                                         task_active_pid_ns(t));
1140                         rcu_read_lock();
1141                         q->info.si_uid =
1142                                 from_kuid_munged(task_cred_xxx(t, user_ns),
1143                                                  current_uid());
1144                         rcu_read_unlock();
1145                         break;
1146                 case (unsigned long) SEND_SIG_PRIV:
1147                         clear_siginfo(&q->info);
1148                         q->info.si_signo = sig;
1149                         q->info.si_errno = 0;
1150                         q->info.si_code = SI_KERNEL;
1151                         q->info.si_pid = 0;
1152                         q->info.si_uid = 0;
1153                         break;
1154                 default:
1155                         copy_siginfo(&q->info, info);
1156                         break;
1157                 }
1158         } else if (!is_si_special(info) &&
1159                    sig >= SIGRTMIN && info->si_code != SI_USER) {
1160                 /*
1161                  * Queue overflow, abort.  We may abort if the
1162                  * signal was rt and sent by user using something
1163                  * other than kill().
1164                  */
1165                 result = TRACE_SIGNAL_OVERFLOW_FAIL;
1166                 ret = -EAGAIN;
1167                 goto ret;
1168         } else {
1169                 /*
1170                  * This is a silent loss of information.  We still
1171                  * send the signal, but the *info bits are lost.
1172                  */
1173                 result = TRACE_SIGNAL_LOSE_INFO;
1174         }
1175
1176 out_set:
1177         signalfd_notify(t, sig);
1178         sigaddset(&pending->signal, sig);
1179
1180         /* Let multiprocess signals appear after on-going forks */
1181         if (type > PIDTYPE_TGID) {
1182                 struct multiprocess_signals *delayed;
1183                 hlist_for_each_entry(delayed, &t->signal->multiprocess, node) {
1184                         sigset_t *signal = &delayed->signal;
1185                         /* Can't queue both a stop and a continue signal */
1186                         if (sig == SIGCONT)
1187                                 sigdelsetmask(signal, SIG_KERNEL_STOP_MASK);
1188                         else if (sig_kernel_stop(sig))
1189                                 sigdelset(signal, SIGCONT);
1190                         sigaddset(signal, sig);
1191                 }
1192         }
1193
1194         complete_signal(sig, t, type);
1195 ret:
1196         trace_signal_generate(sig, info, t, type != PIDTYPE_PID, result);
1197         return ret;
1198 }
1199
1200 static inline bool has_si_pid_and_uid(struct kernel_siginfo *info)
1201 {
1202         bool ret = false;
1203         switch (siginfo_layout(info->si_signo, info->si_code)) {
1204         case SIL_KILL:
1205         case SIL_CHLD:
1206         case SIL_RT:
1207                 ret = true;
1208                 break;
1209         case SIL_TIMER:
1210         case SIL_POLL:
1211         case SIL_FAULT:
1212         case SIL_FAULT_TRAPNO:
1213         case SIL_FAULT_MCEERR:
1214         case SIL_FAULT_BNDERR:
1215         case SIL_FAULT_PKUERR:
1216         case SIL_FAULT_PERF_EVENT:
1217         case SIL_SYS:
1218                 ret = false;
1219                 break;
1220         }
1221         return ret;
1222 }
1223
1224 int send_signal_locked(int sig, struct kernel_siginfo *info,
1225                        struct task_struct *t, enum pid_type type)
1226 {
1227         /* Should SIGKILL or SIGSTOP be received by a pid namespace init? */
1228         bool force = false;
1229
1230         if (info == SEND_SIG_NOINFO) {
1231                 /* Force if sent from an ancestor pid namespace */
1232                 force = !task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(t));
1233         } else if (info == SEND_SIG_PRIV) {
1234                 /* Don't ignore kernel generated signals */
1235                 force = true;
1236         } else if (has_si_pid_and_uid(info)) {
1237                 /* SIGKILL and SIGSTOP is special or has ids */
1238                 struct user_namespace *t_user_ns;
1239
1240                 rcu_read_lock();
1241                 t_user_ns = task_cred_xxx(t, user_ns);
1242                 if (current_user_ns() != t_user_ns) {
1243                         kuid_t uid = make_kuid(current_user_ns(), info->si_uid);
1244                         info->si_uid = from_kuid_munged(t_user_ns, uid);
1245                 }
1246                 rcu_read_unlock();
1247
1248                 /* A kernel generated signal? */
1249                 force = (info->si_code == SI_KERNEL);
1250
1251                 /* From an ancestor pid namespace? */
1252                 if (!task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(t))) {
1253                         info->si_pid = 0;
1254                         force = true;
1255                 }
1256         }
1257         return __send_signal_locked(sig, info, t, type, force);
1258 }
1259
1260 static void print_fatal_signal(int signr)
1261 {
1262         struct pt_regs *regs = signal_pt_regs();
1263         pr_info("potentially unexpected fatal signal %d.\n", signr);
1264
1265 #if defined(__i386__) && !defined(__arch_um__)
1266         pr_info("code at %08lx: ", regs->ip);
1267         {
1268                 int i;
1269                 for (i = 0; i < 16; i++) {
1270                         unsigned char insn;
1271
1272                         if (get_user(insn, (unsigned char *)(regs->ip + i)))
1273                                 break;
1274                         pr_cont("%02x ", insn);
1275                 }
1276         }
1277         pr_cont("\n");
1278 #endif
1279         preempt_disable();
1280         show_regs(regs);
1281         preempt_enable();
1282 }
1283
1284 static int __init setup_print_fatal_signals(char *str)
1285 {
1286         get_option (&str, &print_fatal_signals);
1287
1288         return 1;
1289 }
1290
1291 __setup("print-fatal-signals=", setup_print_fatal_signals);
1292
1293 int do_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *p,
1294                         enum pid_type type)
1295 {
1296         unsigned long flags;
1297         int ret = -ESRCH;
1298
1299         if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1300                 ret = send_signal_locked(sig, info, p, type);
1301                 unlock_task_sighand(p, &flags);
1302         }
1303
1304         return ret;
1305 }
1306
1307 enum sig_handler {
1308         HANDLER_CURRENT, /* If reachable use the current handler */
1309         HANDLER_SIG_DFL, /* Always use SIG_DFL handler semantics */
1310         HANDLER_EXIT,    /* Only visible as the process exit code */
1311 };
1312
1313 /*
1314  * Force a signal that the process can't ignore: if necessary
1315  * we unblock the signal and change any SIG_IGN to SIG_DFL.
1316  *
1317  * Note: If we unblock the signal, we always reset it to SIG_DFL,
1318  * since we do not want to have a signal handler that was blocked
1319  * be invoked when user space had explicitly blocked it.
1320  *
1321  * We don't want to have recursive SIGSEGV's etc, for example,
1322  * that is why we also clear SIGNAL_UNKILLABLE.
1323  */
1324 static int
1325 force_sig_info_to_task(struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *t,
1326         enum sig_handler handler)
1327 {
1328         unsigned long int flags;
1329         int ret, blocked, ignored;
1330         struct k_sigaction *action;
1331         int sig = info->si_signo;
1332
1333         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
1334         action = &t->sighand->action[sig-1];
1335         ignored = action->sa.sa_handler == SIG_IGN;
1336         blocked = sigismember(&t->blocked, sig);
1337         if (blocked || ignored || (handler != HANDLER_CURRENT)) {
1338                 action->sa.sa_handler = SIG_DFL;
1339                 if (handler == HANDLER_EXIT)
1340                         action->sa.sa_flags |= SA_IMMUTABLE;
1341                 if (blocked) {
1342                         sigdelset(&t->blocked, sig);
1343                         recalc_sigpending_and_wake(t);
1344                 }
1345         }
1346         /*
1347          * Don't clear SIGNAL_UNKILLABLE for traced tasks, users won't expect
1348          * debugging to leave init killable. But HANDLER_EXIT is always fatal.
1349          */
1350         if (action->sa.sa_handler == SIG_DFL &&
1351             (!t->ptrace || (handler == HANDLER_EXIT)))
1352                 t->signal->flags &= ~SIGNAL_UNKILLABLE;
1353         ret = send_signal_locked(sig, info, t, PIDTYPE_PID);
1354         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
1355
1356         return ret;
1357 }
1358
1359 int force_sig_info(struct kernel_siginfo *info)
1360 {
1361         return force_sig_info_to_task(info, current, HANDLER_CURRENT);
1362 }
1363
1364 /*
1365  * Nuke all other threads in the group.
1366  */
1367 int zap_other_threads(struct task_struct *p)
1368 {
1369         struct task_struct *t = p;
1370         int count = 0;
1371
1372         p->signal->group_stop_count = 0;
1373
1374         while_each_thread(p, t) {
1375                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1376                 count++;
1377
1378                 /* Don't bother with already dead threads */
1379                 if (t->exit_state)
1380                         continue;
1381                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1382                 signal_wake_up(t, 1);
1383         }
1384
1385         return count;
1386 }
1387
1388 struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1389                                            unsigned long *flags)
1390 {
1391         struct sighand_struct *sighand;
1392
1393         rcu_read_lock();
1394         for (;;) {
1395                 sighand = rcu_dereference(tsk->sighand);
1396                 if (unlikely(sighand == NULL))
1397                         break;
1398
1399                 /*
1400                  * This sighand can be already freed and even reused, but
1401                  * we rely on SLAB_TYPESAFE_BY_RCU and sighand_ctor() which
1402                  * initializes ->siglock: this slab can't go away, it has
1403                  * the same object type, ->siglock can't be reinitialized.
1404                  *
1405                  * We need to ensure that tsk->sighand is still the same
1406                  * after we take the lock, we can race with de_thread() or
1407                  * __exit_signal(). In the latter case the next iteration
1408                  * must see ->sighand == NULL.
1409                  */
1410                 spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, *flags);
1411                 if (likely(sighand == rcu_access_pointer(tsk->sighand)))
1412                         break;
1413                 spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, *flags);
1414         }
1415         rcu_read_unlock();
1416
1417         return sighand;
1418 }
1419
1420 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1421 void lockdep_assert_task_sighand_held(struct task_struct *task)
1422 {
1423         struct sighand_struct *sighand;
1424
1425         rcu_read_lock();
1426         sighand = rcu_dereference(task->sighand);
1427         if (sighand)
1428                 lockdep_assert_held(&sighand->siglock);
1429         else
1430                 WARN_ON_ONCE(1);
1431         rcu_read_unlock();
1432 }
1433 #endif
1434
1435 /*
1436  * send signal info to all the members of a group
1437  */
1438 int group_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info,
1439                         struct task_struct *p, enum pid_type type)
1440 {
1441         int ret;
1442
1443         rcu_read_lock();
1444         ret = check_kill_permission(sig, info, p);
1445         rcu_read_unlock();
1446
1447         if (!ret && sig)
1448                 ret = do_send_sig_info(sig, info, p, type);
1449
1450         return ret;
1451 }
1452
1453 /*
1454  * __kill_pgrp_info() sends a signal to a process group: this is what the tty
1455  * control characters do (^C, ^Z etc)
1456  * - the caller must hold at least a readlock on tasklist_lock
1457  */
1458 int __kill_pgrp_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct pid *pgrp)
1459 {
1460         struct task_struct *p = NULL;
1461         int retval, success;
1462
1463         success = 0;
1464         retval = -ESRCH;
1465         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
1466                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PGID);
1467                 success |= !err;
1468                 retval = err;
1469         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
1470         return success ? 0 : retval;
1471 }
1472
1473 int kill_pid_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct pid *pid)
1474 {
1475         int error = -ESRCH;
1476         struct task_struct *p;
1477
1478         for (;;) {
1479                 rcu_read_lock();
1480                 p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1481                 if (p)
1482                         error = group_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_TGID);
1483                 rcu_read_unlock();
1484                 if (likely(!p || error != -ESRCH))
1485                         return error;
1486
1487                 /*
1488                  * The task was unhashed in between, try again.  If it
1489                  * is dead, pid_task() will return NULL, if we race with
1490                  * de_thread() it will find the new leader.
1491                  */
1492         }
1493 }
1494
1495 static int kill_proc_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, pid_t pid)
1496 {
1497         int error;
1498         rcu_read_lock();
1499         error = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1500         rcu_read_unlock();
1501         return error;
1502 }
1503
1504 static inline bool kill_as_cred_perm(const struct cred *cred,
1505                                      struct task_struct *target)
1506 {
1507         const struct cred *pcred = __task_cred(target);
1508
1509         return uid_eq(cred->euid, pcred->suid) ||
1510                uid_eq(cred->euid, pcred->uid) ||
1511                uid_eq(cred->uid, pcred->suid) ||
1512                uid_eq(cred->uid, pcred->uid);
1513 }
1514
1515 /*
1516  * The usb asyncio usage of siginfo is wrong.  The glibc support
1517  * for asyncio which uses SI_ASYNCIO assumes the layout is SIL_RT.
1518  * AKA after the generic fields:
1519  *      kernel_pid_t    si_pid;
1520  *      kernel_uid32_t  si_uid;
1521  *      sigval_t        si_value;
1522  *
1523  * Unfortunately when usb generates SI_ASYNCIO it assumes the layout
1524  * after the generic fields is:
1525  *      void __user     *si_addr;
1526  *
1527  * This is a practical problem when there is a 64bit big endian kernel
1528  * and a 32bit userspace.  As the 32bit address will encoded in the low
1529  * 32bits of the pointer.  Those low 32bits will be stored at higher
1530  * address than appear in a 32 bit pointer.  So userspace will not
1531  * see the address it was expecting for it's completions.
1532  *
1533  * There is nothing in the encoding that can allow
1534  * copy_siginfo_to_user32 to detect this confusion of formats, so
1535  * handle this by requiring the caller of kill_pid_usb_asyncio to
1536  * notice when this situration takes place and to store the 32bit
1537  * pointer in sival_int, instead of sival_addr of the sigval_t addr
1538  * parameter.
1539  */
1540 int kill_pid_usb_asyncio(int sig, int errno, sigval_t addr,
1541                          struct pid *pid, const struct cred *cred)
1542 {
1543         struct kernel_siginfo info;
1544         struct task_struct *p;
1545         unsigned long flags;
1546         int ret = -EINVAL;
1547
1548         if (!valid_signal(sig))
1549                 return ret;
1550
1551         clear_siginfo(&info);
1552         info.si_signo = sig;
1553         info.si_errno = errno;
1554         info.si_code = SI_ASYNCIO;
1555         *((sigval_t *)&info.si_pid) = addr;
1556
1557         rcu_read_lock();
1558         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1559         if (!p) {
1560                 ret = -ESRCH;
1561                 goto out_unlock;
1562         }
1563         if (!kill_as_cred_perm(cred, p)) {
1564                 ret = -EPERM;
1565                 goto out_unlock;
1566         }
1567         ret = security_task_kill(p, &info, sig, cred);
1568         if (ret)
1569                 goto out_unlock;
1570
1571         if (sig) {
1572                 if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1573                         ret = __send_signal_locked(sig, &info, p, PIDTYPE_TGID, false);
1574                         unlock_task_sighand(p, &flags);
1575                 } else
1576                         ret = -ESRCH;
1577         }
1578 out_unlock:
1579         rcu_read_unlock();
1580         return ret;
1581 }
1582 EXPORT_SYMBOL_GPL(kill_pid_usb_asyncio);
1583
1584 /*
1585  * kill_something_info() interprets pid in interesting ways just like kill(2).
1586  *
1587  * POSIX specifies that kill(-1,sig) is unspecified, but what we have
1588  * is probably wrong.  Should make it like BSD or SYSV.
1589  */
1590
1591 static int kill_something_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, pid_t pid)
1592 {
1593         int ret;
1594
1595         if (pid > 0)
1596                 return kill_proc_info(sig, info, pid);
1597
1598         /* -INT_MIN is undefined.  Exclude this case to avoid a UBSAN warning */
1599         if (pid == INT_MIN)
1600                 return -ESRCH;
1601
1602         read_lock(&tasklist_lock);
1603         if (pid != -1) {
1604                 ret = __kill_pgrp_info(sig, info,
1605                                 pid ? find_vpid(-pid) : task_pgrp(current));
1606         } else {
1607                 int retval = 0, count = 0;
1608                 struct task_struct * p;
1609
1610                 for_each_process(p) {
1611                         if (task_pid_vnr(p) > 1 &&
1612                                         !same_thread_group(p, current)) {
1613                                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p,
1614                                                               PIDTYPE_MAX);
1615                                 ++count;
1616                                 if (err != -EPERM)
1617                                         retval = err;
1618                         }
1619                 }
1620                 ret = count ? retval : -ESRCH;
1621         }
1622         read_unlock(&tasklist_lock);
1623
1624         return ret;
1625 }
1626
1627 /*
1628  * These are for backward compatibility with the rest of the kernel source.
1629  */
1630
1631 int send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *p)
1632 {
1633         /*
1634          * Make sure legacy kernel users don't send in bad values
1635          * (normal paths check this in check_kill_permission).
1636          */
1637         if (!valid_signal(sig))
1638                 return -EINVAL;
1639
1640         return do_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PID);
1641 }
1642 EXPORT_SYMBOL(send_sig_info);
1643
1644 #define __si_special(priv) \
1645         ((priv) ? SEND_SIG_PRIV : SEND_SIG_NOINFO)
1646
1647 int
1648 send_sig(int sig, struct task_struct *p, int priv)
1649 {
1650         return send_sig_info(sig, __si_special(priv), p);
1651 }
1652 EXPORT_SYMBOL(send_sig);
1653
1654 void force_sig(int sig)
1655 {
1656         struct kernel_siginfo info;
1657
1658         clear_siginfo(&info);
1659         info.si_signo = sig;
1660         info.si_errno = 0;
1661         info.si_code = SI_KERNEL;
1662         info.si_pid = 0;
1663         info.si_uid = 0;
1664         force_sig_info(&info);
1665 }
1666 EXPORT_SYMBOL(force_sig);
1667
1668 void force_fatal_sig(int sig)
1669 {
1670         struct kernel_siginfo info;
1671
1672         clear_siginfo(&info);
1673         info.si_signo = sig;
1674         info.si_errno = 0;
1675         info.si_code = SI_KERNEL;
1676         info.si_pid = 0;
1677         info.si_uid = 0;
1678         force_sig_info_to_task(&info, current, HANDLER_SIG_DFL);
1679 }
1680
1681 void force_exit_sig(int sig)
1682 {
1683         struct kernel_siginfo info;
1684
1685         clear_siginfo(&info);
1686         info.si_signo = sig;
1687         info.si_errno = 0;
1688         info.si_code = SI_KERNEL;
1689         info.si_pid = 0;
1690         info.si_uid = 0;
1691         force_sig_info_to_task(&info, current, HANDLER_EXIT);
1692 }
1693
1694 /*
1695  * When things go south during signal handling, we
1696  * will force a SIGSEGV. And if the signal that caused
1697  * the problem was already a SIGSEGV, we'll want to
1698  * make sure we don't even try to deliver the signal..
1699  */
1700 void force_sigsegv(int sig)
1701 {
1702         if (sig == SIGSEGV)
1703                 force_fatal_sig(SIGSEGV);
1704         else
1705                 force_sig(SIGSEGV);
1706 }
1707
1708 int force_sig_fault_to_task(int sig, int code, void __user *addr
1709         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr)
1710         , struct task_struct *t)
1711 {
1712         struct kernel_siginfo info;
1713
1714         clear_siginfo(&info);
1715         info.si_signo = sig;
1716         info.si_errno = 0;
1717         info.si_code  = code;
1718         info.si_addr  = addr;
1719 #ifdef __ia64__
1720         info.si_imm = imm;
1721         info.si_flags = flags;
1722         info.si_isr = isr;
1723 #endif
1724         return force_sig_info_to_task(&info, t, HANDLER_CURRENT);
1725 }
1726
1727 int force_sig_fault(int sig, int code, void __user *addr
1728         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr))
1729 {
1730         return force_sig_fault_to_task(sig, code, addr
1731                                        ___ARCH_SI_IA64(imm, flags, isr), current);
1732 }
1733
1734 int send_sig_fault(int sig, int code, void __user *addr
1735         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr)
1736         , struct task_struct *t)
1737 {
1738         struct kernel_siginfo info;
1739
1740         clear_siginfo(&info);
1741         info.si_signo = sig;
1742         info.si_errno = 0;
1743         info.si_code  = code;
1744         info.si_addr  = addr;
1745 #ifdef __ia64__
1746         info.si_imm = imm;
1747         info.si_flags = flags;
1748         info.si_isr = isr;
1749 #endif
1750         return send_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1751 }
1752
1753 int force_sig_mceerr(int code, void __user *addr, short lsb)
1754 {
1755         struct kernel_siginfo info;
1756
1757         WARN_ON((code != BUS_MCEERR_AO) && (code != BUS_MCEERR_AR));
1758         clear_siginfo(&info);
1759         info.si_signo = SIGBUS;
1760         info.si_errno = 0;
1761         info.si_code = code;
1762         info.si_addr = addr;
1763         info.si_addr_lsb = lsb;
1764         return force_sig_info(&info);
1765 }
1766
1767 int send_sig_mceerr(int code, void __user *addr, short lsb, struct task_struct *t)
1768 {
1769         struct kernel_siginfo info;
1770
1771         WARN_ON((code != BUS_MCEERR_AO) && (code != BUS_MCEERR_AR));
1772         clear_siginfo(&info);
1773         info.si_signo = SIGBUS;
1774         info.si_errno = 0;
1775         info.si_code = code;
1776         info.si_addr = addr;
1777         info.si_addr_lsb = lsb;
1778         return send_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1779 }
1780 EXPORT_SYMBOL(send_sig_mceerr);
1781
1782 int force_sig_bnderr(void __user *addr, void __user *lower, void __user *upper)
1783 {
1784         struct kernel_siginfo info;
1785
1786         clear_siginfo(&info);
1787         info.si_signo = SIGSEGV;
1788         info.si_errno = 0;
1789         info.si_code  = SEGV_BNDERR;
1790         info.si_addr  = addr;
1791         info.si_lower = lower;
1792         info.si_upper = upper;
1793         return force_sig_info(&info);
1794 }
1795
1796 #ifdef SEGV_PKUERR
1797 int force_sig_pkuerr(void __user *addr, u32 pkey)
1798 {
1799         struct kernel_siginfo info;
1800
1801         clear_siginfo(&info);
1802         info.si_signo = SIGSEGV;
1803         info.si_errno = 0;
1804         info.si_code  = SEGV_PKUERR;
1805         info.si_addr  = addr;
1806         info.si_pkey  = pkey;
1807         return force_sig_info(&info);
1808 }
1809 #endif
1810
1811 int send_sig_perf(void __user *addr, u32 type, u64 sig_data)
1812 {
1813         struct kernel_siginfo info;
1814
1815         clear_siginfo(&info);
1816         info.si_signo     = SIGTRAP;
1817         info.si_errno     = 0;
1818         info.si_code      = TRAP_PERF;
1819         info.si_addr      = addr;
1820         info.si_perf_data = sig_data;
1821         info.si_perf_type = type;
1822
1823         /*
1824          * Signals generated by perf events should not terminate the whole
1825          * process if SIGTRAP is blocked, however, delivering the signal
1826          * asynchronously is better than not delivering at all. But tell user
1827          * space if the signal was asynchronous, so it can clearly be
1828          * distinguished from normal synchronous ones.
1829          */
1830         info.si_perf_flags = sigismember(&current->blocked, info.si_signo) ?
1831                                      TRAP_PERF_FLAG_ASYNC :
1832                                      0;
1833
1834         return send_sig_info(info.si_signo, &info, current);
1835 }
1836
1837 /**
1838  * force_sig_seccomp - signals the task to allow in-process syscall emulation
1839  * @syscall: syscall number to send to userland
1840  * @reason: filter-supplied reason code to send to userland (via si_errno)
1841  * @force_coredump: true to trigger a coredump
1842  *
1843  * Forces a SIGSYS with a code of SYS_SECCOMP and related sigsys info.
1844  */
1845 int force_sig_seccomp(int syscall, int reason, bool force_coredump)
1846 {
1847         struct kernel_siginfo info;
1848
1849         clear_siginfo(&info);
1850         info.si_signo = SIGSYS;
1851         info.si_code = SYS_SECCOMP;
1852         info.si_call_addr = (void __user *)KSTK_EIP(current);
1853         info.si_errno = reason;
1854         info.si_arch = syscall_get_arch(current);
1855         info.si_syscall = syscall;
1856         return force_sig_info_to_task(&info, current,
1857                 force_coredump ? HANDLER_EXIT : HANDLER_CURRENT);
1858 }
1859
1860 /* For the crazy architectures that include trap information in
1861  * the errno field, instead of an actual errno value.
1862  */
1863 int force_sig_ptrace_errno_trap(int errno, void __user *addr)
1864 {
1865         struct kernel_siginfo info;
1866
1867         clear_siginfo(&info);
1868         info.si_signo = SIGTRAP;
1869         info.si_errno = errno;
1870         info.si_code  = TRAP_HWBKPT;
1871         info.si_addr  = addr;
1872         return force_sig_info(&info);
1873 }
1874
1875 /* For the rare architectures that include trap information using
1876  * si_trapno.
1877  */
1878 int force_sig_fault_trapno(int sig, int code, void __user *addr, int trapno)
1879 {
1880         struct kernel_siginfo info;
1881
1882         clear_siginfo(&info);
1883         info.si_signo = sig;
1884         info.si_errno = 0;
1885         info.si_code  = code;
1886         info.si_addr  = addr;
1887         info.si_trapno = trapno;
1888         return force_sig_info(&info);
1889 }
1890
1891 /* For the rare architectures that include trap information using
1892  * si_trapno.
1893  */
1894 int send_sig_fault_trapno(int sig, int code, void __user *addr, int trapno,
1895                           struct task_struct *t)
1896 {
1897         struct kernel_siginfo info;
1898
1899         clear_siginfo(&info);
1900         info.si_signo = sig;
1901         info.si_errno = 0;
1902         info.si_code  = code;
1903         info.si_addr  = addr;
1904         info.si_trapno = trapno;
1905         return send_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1906 }
1907
1908 int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv)
1909 {
1910         int ret;
1911
1912         read_lock(&tasklist_lock);
1913         ret = __kill_pgrp_info(sig, __si_special(priv), pid);
1914         read_unlock(&tasklist_lock);
1915
1916         return ret;
1917 }
1918 EXPORT_SYMBOL(kill_pgrp);
1919
1920 int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv)
1921 {
1922         return kill_pid_info(sig, __si_special(priv), pid);
1923 }
1924 EXPORT_SYMBOL(kill_pid);
1925
1926 /*
1927  * These functions support sending signals using preallocated sigqueue
1928  * structures.  This is needed "because realtime applications cannot
1929  * afford to lose notifications of asynchronous events, like timer
1930  * expirations or I/O completions".  In the case of POSIX Timers
1931  * we allocate the sigqueue structure from the timer_create.  If this
1932  * allocation fails we are able to report the failure to the application
1933  * with an EAGAIN error.
1934  */
1935 struct sigqueue *sigqueue_alloc(void)
1936 {
1937         return __sigqueue_alloc(-1, current, GFP_KERNEL, 0, SIGQUEUE_PREALLOC);
1938 }
1939
1940 void sigqueue_free(struct sigqueue *q)
1941 {
1942         unsigned long flags;
1943         spinlock_t *lock = &current->sighand->siglock;
1944
1945         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1946         /*
1947          * We must hold ->siglock while testing q->list
1948          * to serialize with collect_signal() or with
1949          * __exit_signal()->flush_sigqueue().
1950          */
1951         spin_lock_irqsave(lock, flags);
1952         q->flags &= ~SIGQUEUE_PREALLOC;
1953         /*
1954          * If it is queued it will be freed when dequeued,
1955          * like the "regular" sigqueue.
1956          */
1957         if (!list_empty(&q->list))
1958                 q = NULL;
1959         spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
1960
1961         if (q)
1962                 __sigqueue_free(q);
1963 }
1964
1965 int send_sigqueue(struct sigqueue *q, struct pid *pid, enum pid_type type)
1966 {
1967         int sig = q->info.si_signo;
1968         struct sigpending *pending;
1969         struct task_struct *t;
1970         unsigned long flags;
1971         int ret, result;
1972
1973         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1974
1975         ret = -1;
1976         rcu_read_lock();
1977         t = pid_task(pid, type);
1978         if (!t || !likely(lock_task_sighand(t, &flags)))
1979                 goto ret;
1980
1981         ret = 1; /* the signal is ignored */
1982         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1983         if (!prepare_signal(sig, t, false))
1984                 goto out;
1985
1986         ret = 0;
1987         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1988                 /*
1989                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1990                  * the overrun count.
1991                  */
1992                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1993                 q->info.si_overrun++;
1994                 result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1995                 goto out;
1996         }
1997         q->info.si_overrun = 0;
1998
1999         signalfd_notify(t, sig);
2000         pending = (type != PIDTYPE_PID) ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
2001         list_add_tail(&q->list, &pending->list);
2002         sigaddset(&pending->signal, sig);
2003         complete_signal(sig, t, type);
2004         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
2005 out:
2006         trace_signal_generate(sig, &q->info, t, type != PIDTYPE_PID, result);
2007         unlock_task_sighand(t, &flags);
2008 ret:
2009         rcu_read_unlock();
2010         return ret;
2011 }
2012
2013 static void do_notify_pidfd(struct task_struct *task)
2014 {
2015         struct pid *pid;
2016
2017         WARN_ON(task->exit_state == 0);
2018         pid = task_pid(task);
2019         wake_up_all(&pid->wait_pidfd);
2020 }
2021
2022 /*
2023  * Let a parent know about the death of a child.
2024  * For a stopped/continued status change, use do_notify_parent_cldstop instead.
2025  *
2026  * Returns true if our parent ignored us and so we've switched to
2027  * self-reaping.
2028  */
2029 bool do_notify_parent(struct task_struct *tsk, int sig)
2030 {
2031         struct kernel_siginfo info;
2032         unsigned long flags;
2033         struct sighand_struct *psig;
2034         bool autoreap = false;
2035         u64 utime, stime;
2036
2037         WARN_ON_ONCE(sig == -1);
2038
2039         /* do_notify_parent_cldstop should have been called instead.  */
2040         WARN_ON_ONCE(task_is_stopped_or_traced(tsk));
2041
2042         WARN_ON_ONCE(!tsk->ptrace &&
2043                (tsk->group_leader != tsk || !thread_group_empty(tsk)));
2044
2045         /* Wake up all pidfd waiters */
2046         do_notify_pidfd(tsk);
2047
2048         if (sig != SIGCHLD) {
2049                 /*
2050                  * This is only possible if parent == real_parent.
2051                  * Check if it has changed security domain.
2052                  */
2053                 if (tsk->parent_exec_id != READ_ONCE(tsk->parent->self_exec_id))
2054                         sig = SIGCHLD;
2055         }
2056
2057         clear_siginfo(&info);
2058         info.si_signo = sig;
2059         info.si_errno = 0;
2060         /*
2061          * We are under tasklist_lock here so our parent is tied to
2062          * us and cannot change.
2063          *
2064          * task_active_pid_ns will always return the same pid namespace
2065          * until a task passes through release_task.
2066          *
2067          * write_lock() currently calls preempt_disable() which is the
2068          * same as rcu_read_lock(), but according to Oleg, this is not
2069          * correct to rely on this
2070          */
2071         rcu_read_lock();
2072         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, task_active_pid_ns(tsk->parent));
2073         info.si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(tsk->parent, user_ns),
2074                                        task_uid(tsk));
2075         rcu_read_unlock();
2076
2077         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
2078         info.si_utime = nsec_to_clock_t(utime + tsk->signal->utime);
2079         info.si_stime = nsec_to_clock_t(stime + tsk->signal->stime);
2080
2081         info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
2082         if (tsk->exit_code & 0x80)
2083                 info.si_code = CLD_DUMPED;
2084         else if (tsk->exit_code & 0x7f)
2085                 info.si_code = CLD_KILLED;
2086         else {
2087                 info.si_code = CLD_EXITED;
2088                 info.si_status = tsk->exit_code >> 8;
2089         }
2090
2091         psig = tsk->parent->sighand;
2092         spin_lock_irqsave(&psig->siglock, flags);
2093         if (!tsk->ptrace && sig == SIGCHLD &&
2094             (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN ||
2095              (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT))) {
2096                 /*
2097                  * We are exiting and our parent doesn't care.  POSIX.1
2098                  * defines special semantics for setting SIGCHLD to SIG_IGN
2099                  * or setting the SA_NOCLDWAIT flag: we should be reaped
2100                  * automatically and not left for our parent's wait4 call.
2101                  * Rather than having the parent do it as a magic kind of
2102                  * signal handler, we just set this to tell do_exit that we
2103                  * can be cleaned up without becoming a zombie.  Note that
2104                  * we still call __wake_up_parent in this case, because a
2105                  * blocked sys_wait4 might now return -ECHILD.
2106                  *
2107                  * Whether we send SIGCHLD or not for SA_NOCLDWAIT
2108                  * is implementation-defined: we do (if you don't want
2109                  * it, just use SIG_IGN instead).
2110                  */
2111                 autoreap = true;
2112                 if (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN)
2113                         sig = 0;
2114         }
2115         /*
2116          * Send with __send_signal as si_pid and si_uid are in the
2117          * parent's namespaces.
2118          */
2119         if (valid_signal(sig) && sig)
2120                 __send_signal_locked(sig, &info, tsk->parent, PIDTYPE_TGID, false);
2121         __wake_up_parent(tsk, tsk->parent);
2122         spin_unlock_irqrestore(&psig->siglock, flags);
2123
2124         return autoreap;
2125 }
2126
2127 /**
2128  * do_notify_parent_cldstop - notify parent of stopped/continued state change
2129  * @tsk: task reporting the state change
2130  * @for_ptracer: the notification is for ptracer
2131  * @why: CLD_{CONTINUED|STOPPED|TRAPPED} to report
2132  *
2133  * Notify @tsk's parent that the stopped/continued state has changed.  If
2134  * @for_ptracer is %false, @tsk's group leader notifies to its real parent.
2135  * If %true, @tsk reports to @tsk->parent which should be the ptracer.
2136  *
2137  * CONTEXT:
2138  * Must be called with tasklist_lock at least read locked.
2139  */
2140 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk,
2141                                      bool for_ptracer, int why)
2142 {
2143         struct kernel_siginfo info;
2144         unsigned long flags;
2145         struct task_struct *parent;
2146         struct sighand_struct *sighand;
2147         u64 utime, stime;
2148
2149         if (for_ptracer) {
2150                 parent = tsk->parent;
2151         } else {
2152                 tsk = tsk->group_leader;
2153                 parent = tsk->real_parent;
2154         }
2155
2156         clear_siginfo(&info);
2157         info.si_signo = SIGCHLD;
2158         info.si_errno = 0;
2159         /*
2160          * see comment in do_notify_parent() about the following 4 lines
2161          */
2162         rcu_read_lock();
2163         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, task_active_pid_ns(parent));
2164         info.si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(parent, user_ns), task_uid(tsk));
2165         rcu_read_unlock();
2166
2167         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
2168         info.si_utime = nsec_to_clock_t(utime);
2169         info.si_stime = nsec_to_clock_t(stime);
2170
2171         info.si_code = why;
2172         switch (why) {
2173         case CLD_CONTINUED:
2174                 info.si_status = SIGCONT;
2175                 break;
2176         case CLD_STOPPED:
2177                 info.si_status = tsk->signal->group_exit_code & 0x7f;
2178                 break;
2179         case CLD_TRAPPED:
2180                 info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
2181                 break;
2182         default:
2183                 BUG();
2184         }
2185
2186         sighand = parent->sighand;
2187         spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, flags);
2188         if (sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler != SIG_IGN &&
2189             !(sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDSTOP))
2190                 send_signal_locked(SIGCHLD, &info, parent, PIDTYPE_TGID);
2191         /*
2192          * Even if SIGCHLD is not generated, we must wake up wait4 calls.
2193          */
2194         __wake_up_parent(tsk, parent);
2195         spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, flags);
2196 }
2197
2198 /*
2199  * This must be called with current->sighand->siglock held.
2200  *
2201  * This should be the path for all ptrace stops.
2202  * We always set current->last_siginfo while stopped here.
2203  * That makes it a way to test a stopped process for
2204  * being ptrace-stopped vs being job-control-stopped.
2205  *
2206  * Returns the signal the ptracer requested the code resume
2207  * with.  If the code did not stop because the tracer is gone,
2208  * the stop signal remains unchanged unless clear_code.
2209  */
2210 static int ptrace_stop(int exit_code, int why, unsigned long message,
2211                        kernel_siginfo_t *info)
2212         __releases(&current->sighand->siglock)
2213         __acquires(&current->sighand->siglock)
2214 {
2215         bool gstop_done = false;
2216
2217         if (arch_ptrace_stop_needed()) {
2218                 /*
2219                  * The arch code has something special to do before a
2220                  * ptrace stop.  This is allowed to block, e.g. for faults
2221                  * on user stack pages.  We can't keep the siglock while
2222                  * calling arch_ptrace_stop, so we must release it now.
2223                  * To preserve proper semantics, we must do this before
2224                  * any signal bookkeeping like checking group_stop_count.
2225                  */
2226                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2227                 arch_ptrace_stop();
2228                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2229         }
2230
2231         /*
2232          * After this point ptrace_signal_wake_up or signal_wake_up
2233          * will clear TASK_TRACED if ptrace_unlink happens or a fatal
2234          * signal comes in.  Handle previous ptrace_unlinks and fatal
2235          * signals here to prevent ptrace_stop sleeping in schedule.
2236          */
2237         if (!current->ptrace || __fatal_signal_pending(current))
2238                 return exit_code;
2239
2240         set_special_state(TASK_TRACED);
2241         current->jobctl |= JOBCTL_TRACED;
2242
2243         /*
2244          * We're committing to trapping.  TRACED should be visible before
2245          * TRAPPING is cleared; otherwise, the tracer might fail do_wait().
2246          * Also, transition to TRACED and updates to ->jobctl should be
2247          * atomic with respect to siglock and should be done after the arch
2248          * hook as siglock is released and regrabbed across it.
2249          *
2250          *     TRACER                               TRACEE
2251          *
2252          *     ptrace_attach()
2253          * [L]   wait_on_bit(JOBCTL_TRAPPING)   [S] set_special_state(TRACED)
2254          *     do_wait()
2255          *       set_current_state()                smp_wmb();
2256          *       ptrace_do_wait()
2257          *         wait_task_stopped()
2258          *           task_stopped_code()
2259          * [L]         task_is_traced()         [S] task_clear_jobctl_trapping();
2260          */
2261         smp_wmb();
2262
2263         current->ptrace_message = message;
2264         current->last_siginfo = info;
2265         current->exit_code = exit_code;
2266
2267         /*
2268          * If @why is CLD_STOPPED, we're trapping to participate in a group
2269          * stop.  Do the bookkeeping.  Note that if SIGCONT was delievered
2270          * across siglock relocks since INTERRUPT was scheduled, PENDING
2271          * could be clear now.  We act as if SIGCONT is received after
2272          * TASK_TRACED is entered - ignore it.
2273          */
2274         if (why == CLD_STOPPED && (current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING))
2275                 gstop_done = task_participate_group_stop(current);
2276
2277         /* any trap clears pending STOP trap, STOP trap clears NOTIFY */
2278         task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2279         if (info && info->si_code >> 8 == PTRACE_EVENT_STOP)
2280                 task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
2281
2282         /* entering a trap, clear TRAPPING */
2283         task_clear_jobctl_trapping(current);
2284
2285         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2286         read_lock(&tasklist_lock);
2287         /*
2288          * Notify parents of the stop.
2289          *
2290          * While ptraced, there are two parents - the ptracer and
2291          * the real_parent of the group_leader.  The ptracer should
2292          * know about every stop while the real parent is only
2293          * interested in the completion of group stop.  The states
2294          * for the two don't interact with each other.  Notify
2295          * separately unless they're gonna be duplicates.
2296          */
2297         if (current->ptrace)
2298                 do_notify_parent_cldstop(current, true, why);
2299         if (gstop_done && (!current->ptrace || ptrace_reparented(current)))
2300                 do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2301
2302         /*
2303          * Don't want to allow preemption here, because
2304          * sys_ptrace() needs this task to be inactive.
2305          *
2306          * XXX: implement read_unlock_no_resched().
2307          */
2308         preempt_disable();
2309         read_unlock(&tasklist_lock);
2310         cgroup_enter_frozen();
2311         preempt_enable_no_resched();
2312         schedule();
2313         cgroup_leave_frozen(true);
2314
2315         /*
2316          * We are back.  Now reacquire the siglock before touching
2317          * last_siginfo, so that we are sure to have synchronized with
2318          * any signal-sending on another CPU that wants to examine it.
2319          */
2320         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2321         exit_code = current->exit_code;
2322         current->last_siginfo = NULL;
2323         current->ptrace_message = 0;
2324         current->exit_code = 0;
2325
2326         /* LISTENING can be set only during STOP traps, clear it */
2327         current->jobctl &= ~(JOBCTL_LISTENING | JOBCTL_PTRACE_FROZEN);
2328
2329         /*
2330          * Queued signals ignored us while we were stopped for tracing.
2331          * So check for any that we should take before resuming user mode.
2332          * This sets TIF_SIGPENDING, but never clears it.
2333          */
2334         recalc_sigpending_tsk(current);
2335         return exit_code;
2336 }
2337
2338 static int ptrace_do_notify(int signr, int exit_code, int why, unsigned long message)
2339 {
2340         kernel_siginfo_t info;
2341
2342         clear_siginfo(&info);
2343         info.si_signo = signr;
2344         info.si_code = exit_code;
2345         info.si_pid = task_pid_vnr(current);
2346         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
2347
2348         /* Let the debugger run.  */
2349         return ptrace_stop(exit_code, why, message, &info);
2350 }
2351
2352 int ptrace_notify(int exit_code, unsigned long message)
2353 {
2354         int signr;
2355
2356         BUG_ON((exit_code & (0x7f | ~0xffff)) != SIGTRAP);
2357         if (unlikely(task_work_pending(current)))
2358                 task_work_run();
2359
2360         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2361         signr = ptrace_do_notify(SIGTRAP, exit_code, CLD_TRAPPED, message);
2362         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2363         return signr;
2364 }
2365
2366 /**
2367  * do_signal_stop - handle group stop for SIGSTOP and other stop signals
2368  * @signr: signr causing group stop if initiating
2369  *
2370  * If %JOBCTL_STOP_PENDING is not set yet, initiate group stop with @signr
2371  * and participate in it.  If already set, participate in the existing
2372  * group stop.  If participated in a group stop (and thus slept), %true is
2373  * returned with siglock released.
2374  *
2375  * If ptraced, this function doesn't handle stop itself.  Instead,
2376  * %JOBCTL_TRAP_STOP is scheduled and %false is returned with siglock
2377  * untouched.  The caller must ensure that INTERRUPT trap handling takes
2378  * places afterwards.
2379  *
2380  * CONTEXT:
2381  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which is released
2382  * on %true return.
2383  *
2384  * RETURNS:
2385  * %false if group stop is already cancelled or ptrace trap is scheduled.
2386  * %true if participated in group stop.
2387  */
2388 static bool do_signal_stop(int signr)
2389         __releases(&current->sighand->siglock)
2390 {
2391         struct signal_struct *sig = current->signal;
2392
2393         if (!(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING)) {
2394                 unsigned long gstop = JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_STOP_CONSUME;
2395                 struct task_struct *t;
2396
2397                 /* signr will be recorded in task->jobctl for retries */
2398                 WARN_ON_ONCE(signr & ~JOBCTL_STOP_SIGMASK);
2399
2400                 if (!likely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED) ||
2401                     unlikely(sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
2402                     unlikely(sig->group_exec_task))
2403                         return false;
2404                 /*
2405                  * There is no group stop already in progress.  We must
2406                  * initiate one now.
2407                  *
2408                  * While ptraced, a task may be resumed while group stop is
2409                  * still in effect and then receive a stop signal and
2410                  * initiate another group stop.  This deviates from the
2411                  * usual behavior as two consecutive stop signals can't
2412                  * cause two group stops when !ptraced.  That is why we
2413                  * also check !task_is_stopped(t) below.
2414                  *
2415                  * The condition can be distinguished by testing whether
2416                  * SIGNAL_STOP_STOPPED is already set.  Don't generate
2417                  * group_exit_code in such case.
2418                  *
2419                  * This is not necessary for SIGNAL_STOP_CONTINUED because
2420                  * an intervening stop signal is required to cause two
2421                  * continued events regardless of ptrace.
2422                  */
2423                 if (!(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2424                         sig->group_exit_code = signr;
2425
2426                 sig->group_stop_count = 0;
2427
2428                 if (task_set_jobctl_pending(current, signr | gstop))
2429                         sig->group_stop_count++;
2430
2431                 t = current;
2432                 while_each_thread(current, t) {
2433                         /*
2434                          * Setting state to TASK_STOPPED for a group
2435                          * stop is always done with the siglock held,
2436                          * so this check has no races.
2437                          */
2438                         if (!task_is_stopped(t) &&
2439                             task_set_jobctl_pending(t, signr | gstop)) {
2440                                 sig->group_stop_count++;
2441                                 if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
2442                                         signal_wake_up(t, 0);
2443                                 else
2444                                         ptrace_trap_notify(t);
2445                         }
2446                 }
2447         }
2448
2449         if (likely(!current->ptrace)) {
2450                 int notify = 0;
2451
2452                 /*
2453                  * If there are no other threads in the group, or if there
2454                  * is a group stop in progress and we are the last to stop,
2455                  * report to the parent.
2456                  */
2457                 if (task_participate_group_stop(current))
2458                         notify = CLD_STOPPED;
2459
2460                 current->jobctl |= JOBCTL_STOPPED;
2461                 set_special_state(TASK_STOPPED);
2462                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2463
2464                 /*
2465                  * Notify the parent of the group stop completion.  Because
2466                  * we're not holding either the siglock or tasklist_lock
2467                  * here, ptracer may attach inbetween; however, this is for
2468                  * group stop and should always be delivered to the real
2469                  * parent of the group leader.  The new ptracer will get
2470                  * its notification when this task transitions into
2471                  * TASK_TRACED.
2472                  */
2473                 if (notify) {
2474                         read_lock(&tasklist_lock);
2475                         do_notify_parent_cldstop(current, false, notify);
2476                         read_unlock(&tasklist_lock);
2477                 }
2478
2479                 /* Now we don't run again until woken by SIGCONT or SIGKILL */
2480                 cgroup_enter_frozen();
2481                 schedule();
2482                 return true;
2483         } else {
2484                 /*
2485                  * While ptraced, group stop is handled by STOP trap.
2486                  * Schedule it and let the caller deal with it.
2487                  */
2488                 task_set_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2489                 return false;
2490         }
2491 }
2492
2493 /**
2494  * do_jobctl_trap - take care of ptrace jobctl traps
2495  *
2496  * When PT_SEIZED, it's used for both group stop and explicit
2497  * SEIZE/INTERRUPT traps.  Both generate PTRACE_EVENT_STOP trap with
2498  * accompanying siginfo.  If stopped, lower eight bits of exit_code contain
2499  * the stop signal; otherwise, %SIGTRAP.
2500  *
2501  * When !PT_SEIZED, it's used only for group stop trap with stop signal
2502  * number as exit_code and no siginfo.
2503  *
2504  * CONTEXT:
2505  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which may be
2506  * released and re-acquired before returning with intervening sleep.
2507  */
2508 static void do_jobctl_trap(void)
2509 {
2510         struct signal_struct *signal = current->signal;
2511         int signr = current->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
2512
2513         if (current->ptrace & PT_SEIZED) {
2514                 if (!signal->group_stop_count &&
2515                     !(signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2516                         signr = SIGTRAP;
2517                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2518                 ptrace_do_notify(signr, signr | (PTRACE_EVENT_STOP << 8),
2519                                  CLD_STOPPED, 0);
2520         } else {
2521                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2522                 ptrace_stop(signr, CLD_STOPPED, 0, NULL);
2523         }
2524 }
2525
2526 /**
2527  * do_freezer_trap - handle the freezer jobctl trap
2528  *
2529  * Puts the task into frozen state, if only the task is not about to quit.
2530  * In this case it drops JOBCTL_TRAP_FREEZE.
2531  *
2532  * CONTEXT:
2533  * Must be called with @current->sighand->siglock held,
2534  * which is always released before returning.
2535  */
2536 static void do_freezer_trap(void)
2537         __releases(&current->sighand->siglock)
2538 {
2539         /*
2540          * If there are other trap bits pending except JOBCTL_TRAP_FREEZE,
2541          * let's make another loop to give it a chance to be handled.
2542          * In any case, we'll return back.
2543          */
2544         if ((current->jobctl & (JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_TRAP_FREEZE)) !=
2545              JOBCTL_TRAP_FREEZE) {
2546                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2547                 return;
2548         }
2549
2550         /*
2551          * Now we're sure that there is no pending fatal signal and no
2552          * pending traps. Clear TIF_SIGPENDING to not get out of schedule()
2553          * immediately (if there is a non-fatal signal pending), and
2554          * put the task into sleep.
2555          */
2556         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE|TASK_FREEZABLE);
2557         clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
2558         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2559         cgroup_enter_frozen();
2560         schedule();
2561 }
2562
2563 static int ptrace_signal(int signr, kernel_siginfo_t *info, enum pid_type type)
2564 {
2565         /*
2566          * We do not check sig_kernel_stop(signr) but set this marker
2567          * unconditionally because we do not know whether debugger will
2568          * change signr. This flag has no meaning unless we are going
2569          * to stop after return from ptrace_stop(). In this case it will
2570          * be checked in do_signal_stop(), we should only stop if it was
2571          * not cleared by SIGCONT while we were sleeping. See also the
2572          * comment in dequeue_signal().
2573          */
2574         current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
2575         signr = ptrace_stop(signr, CLD_TRAPPED, 0, info);
2576
2577         /* We're back.  Did the debugger cancel the sig?  */
2578         if (signr == 0)
2579                 return signr;
2580
2581         /*
2582          * Update the siginfo structure if the signal has
2583          * changed.  If the debugger wanted something
2584          * specific in the siginfo structure then it should
2585          * have updated *info via PTRACE_SETSIGINFO.
2586          */
2587         if (signr != info->si_signo) {
2588                 clear_siginfo(info);
2589                 info->si_signo = signr;
2590                 info->si_errno = 0;
2591                 info->si_code = SI_USER;
2592                 rcu_read_lock();
2593                 info->si_pid = task_pid_vnr(current->parent);
2594                 info->si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(),
2595                                                 task_uid(current->parent));
2596                 rcu_read_unlock();
2597         }
2598
2599         /* If the (new) signal is now blocked, requeue it.  */
2600         if (sigismember(&current->blocked, signr) ||
2601             fatal_signal_pending(current)) {
2602                 send_signal_locked(signr, info, current, type);
2603                 signr = 0;
2604         }
2605
2606         return signr;
2607 }
2608
2609 static void hide_si_addr_tag_bits(struct ksignal *ksig)
2610 {
2611         switch (siginfo_layout(ksig->sig, ksig->info.si_code)) {
2612         case SIL_FAULT:
2613         case SIL_FAULT_TRAPNO:
2614         case SIL_FAULT_MCEERR:
2615         case SIL_FAULT_BNDERR:
2616         case SIL_FAULT_PKUERR:
2617         case SIL_FAULT_PERF_EVENT:
2618                 ksig->info.si_addr = arch_untagged_si_addr(
2619                         ksig->info.si_addr, ksig->sig, ksig->info.si_code);
2620                 break;
2621         case SIL_KILL:
2622         case SIL_TIMER:
2623         case SIL_POLL:
2624         case SIL_CHLD:
2625         case SIL_RT:
2626         case SIL_SYS:
2627                 break;
2628         }
2629 }
2630
2631 bool get_signal(struct ksignal *ksig)
2632 {
2633         struct sighand_struct *sighand = current->sighand;
2634         struct signal_struct *signal = current->signal;
2635         int signr;
2636
2637         clear_notify_signal();
2638         if (unlikely(task_work_pending(current)))
2639                 task_work_run();
2640
2641         if (!task_sigpending(current))
2642                 return false;
2643
2644         if (unlikely(uprobe_deny_signal()))
2645                 return false;
2646
2647         /*
2648          * Do this once, we can't return to user-mode if freezing() == T.
2649          * do_signal_stop() and ptrace_stop() do freezable_schedule() and
2650          * thus do not need another check after return.
2651          */
2652         try_to_freeze();
2653
2654 relock:
2655         spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2656
2657         /*
2658          * Every stopped thread goes here after wakeup. Check to see if
2659          * we should notify the parent, prepare_signal(SIGCONT) encodes
2660          * the CLD_ si_code into SIGNAL_CLD_MASK bits.
2661          */
2662         if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_CLD_MASK)) {
2663                 int why;
2664
2665                 if (signal->flags & SIGNAL_CLD_CONTINUED)
2666                         why = CLD_CONTINUED;
2667                 else
2668                         why = CLD_STOPPED;
2669
2670                 signal->flags &= ~SIGNAL_CLD_MASK;
2671
2672                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2673
2674                 /*
2675                  * Notify the parent that we're continuing.  This event is
2676                  * always per-process and doesn't make whole lot of sense
2677                  * for ptracers, who shouldn't consume the state via
2678                  * wait(2) either, but, for backward compatibility, notify
2679                  * the ptracer of the group leader too unless it's gonna be
2680                  * a duplicate.
2681                  */
2682                 read_lock(&tasklist_lock);
2683                 do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2684
2685                 if (ptrace_reparented(current->group_leader))
2686                         do_notify_parent_cldstop(current->group_leader,
2687                                                 true, why);
2688                 read_unlock(&tasklist_lock);
2689
2690                 goto relock;
2691         }
2692
2693         for (;;) {
2694                 struct k_sigaction *ka;
2695                 enum pid_type type;
2696
2697                 /* Has this task already been marked for death? */
2698                 if ((signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
2699                      signal->group_exec_task) {
2700                         ksig->info.si_signo = signr = SIGKILL;
2701                         sigdelset(&current->pending.signal, SIGKILL);
2702                         trace_signal_deliver(SIGKILL, SEND_SIG_NOINFO,
2703                                 &sighand->action[SIGKILL - 1]);
2704                         recalc_sigpending();
2705                         goto fatal;
2706                 }
2707
2708                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2709                     do_signal_stop(0))
2710                         goto relock;
2711
2712                 if (unlikely(current->jobctl &
2713                              (JOBCTL_TRAP_MASK | JOBCTL_TRAP_FREEZE))) {
2714                         if (current->jobctl & JOBCTL_TRAP_MASK) {
2715                                 do_jobctl_trap();
2716                                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2717                         } else if (current->jobctl & JOBCTL_TRAP_FREEZE)
2718                                 do_freezer_trap();
2719
2720                         goto relock;
2721                 }
2722
2723                 /*
2724                  * If the task is leaving the frozen state, let's update
2725                  * cgroup counters and reset the frozen bit.
2726                  */
2727                 if (unlikely(cgroup_task_frozen(current))) {
2728                         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2729                         cgroup_leave_frozen(false);
2730                         goto relock;
2731                 }
2732
2733                 /*
2734                  * Signals generated by the execution of an instruction
2735                  * need to be delivered before any other pending signals
2736                  * so that the instruction pointer in the signal stack
2737                  * frame points to the faulting instruction.
2738                  */
2739                 type = PIDTYPE_PID;
2740                 signr = dequeue_synchronous_signal(&ksig->info);
2741                 if (!signr)
2742                         signr = dequeue_signal(current, &current->blocked,
2743                                                &ksig->info, &type);
2744
2745                 if (!signr)
2746                         break; /* will return 0 */
2747
2748                 if (unlikely(current->ptrace) && (signr != SIGKILL) &&
2749                     !(sighand->action[signr -1].sa.sa_flags & SA_IMMUTABLE)) {
2750                         signr = ptrace_signal(signr, &ksig->info, type);
2751                         if (!signr)
2752                                 continue;
2753                 }
2754
2755                 ka = &sighand->action[signr-1];
2756
2757                 /* Trace actually delivered signals. */
2758                 trace_signal_deliver(signr, &ksig->info, ka);
2759
2760                 if (ka->sa.sa_handler == SIG_IGN) /* Do nothing.  */
2761                         continue;
2762                 if (ka->sa.sa_handler != SIG_DFL) {
2763                         /* Run the handler.  */
2764                         ksig->ka = *ka;
2765
2766                         if (ka->sa.sa_flags & SA_ONESHOT)
2767                                 ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
2768
2769                         break; /* will return non-zero "signr" value */
2770                 }
2771
2772                 /*
2773                  * Now we are doing the default action for this signal.
2774                  */
2775                 if (sig_kernel_ignore(signr)) /* Default is nothing. */
2776                         continue;
2777
2778                 /*
2779                  * Global init gets no signals it doesn't want.
2780                  * Container-init gets no signals it doesn't want from same
2781                  * container.
2782                  *
2783                  * Note that if global/container-init sees a sig_kernel_only()
2784                  * signal here, the signal must have been generated internally
2785                  * or must have come from an ancestor namespace. In either
2786                  * case, the signal cannot be dropped.
2787                  */
2788                 if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
2789                                 !sig_kernel_only(signr))
2790                         continue;
2791
2792                 if (sig_kernel_stop(signr)) {
2793                         /*
2794                          * The default action is to stop all threads in
2795                          * the thread group.  The job control signals
2796                          * do nothing in an orphaned pgrp, but SIGSTOP
2797                          * always works.  Note that siglock needs to be
2798                          * dropped during the call to is_orphaned_pgrp()
2799                          * because of lock ordering with tasklist_lock.
2800                          * This allows an intervening SIGCONT to be posted.
2801                          * We need to check for that and bail out if necessary.
2802                          */
2803                         if (signr != SIGSTOP) {
2804                                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2805
2806                                 /* signals can be posted during this window */
2807
2808                                 if (is_current_pgrp_orphaned())
2809                                         goto relock;
2810
2811                                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2812                         }
2813
2814                         if (likely(do_signal_stop(ksig->info.si_signo))) {
2815                                 /* It released the siglock.  */
2816                                 goto relock;
2817                         }
2818
2819                         /*
2820                          * We didn't actually stop, due to a race
2821                          * with SIGCONT or something like that.
2822                          */
2823                         continue;
2824                 }
2825
2826         fatal:
2827                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2828                 if (unlikely(cgroup_task_frozen(current)))
2829                         cgroup_leave_frozen(true);
2830
2831                 /*
2832                  * Anything else is fatal, maybe with a core dump.
2833                  */
2834                 current->flags |= PF_SIGNALED;
2835
2836                 if (sig_kernel_coredump(signr)) {
2837                         if (print_fatal_signals)
2838                                 print_fatal_signal(ksig->info.si_signo);
2839                         proc_coredump_connector(current);
2840                         /*
2841                          * If it was able to dump core, this kills all
2842                          * other threads in the group and synchronizes with
2843                          * their demise.  If we lost the race with another
2844                          * thread getting here, it set group_exit_code
2845                          * first and our do_group_exit call below will use
2846                          * that value and ignore the one we pass it.
2847                          */
2848                         do_coredump(&ksig->info);
2849                 }
2850
2851                 /*
2852                  * PF_IO_WORKER threads will catch and exit on fatal signals
2853                  * themselves. They have cleanup that must be performed, so
2854                  * we cannot call do_exit() on their behalf.
2855                  */
2856                 if (current->flags & PF_IO_WORKER)
2857                         goto out;
2858
2859                 /*
2860                  * Death signals, no core dump.
2861                  */
2862                 do_group_exit(ksig->info.si_signo);
2863                 /* NOTREACHED */
2864         }
2865         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2866 out:
2867         ksig->sig = signr;
2868
2869         if (!(ksig->ka.sa.sa_flags & SA_EXPOSE_TAGBITS))
2870                 hide_si_addr_tag_bits(ksig);
2871
2872         return ksig->sig > 0;
2873 }
2874
2875 /**
2876  * signal_delivered - called after signal delivery to update blocked signals
2877  * @ksig:               kernel signal struct
2878  * @stepping:           nonzero if debugger single-step or block-step in use
2879  *
2880  * This function should be called when a signal has successfully been
2881  * delivered. It updates the blocked signals accordingly (@ksig->ka.sa.sa_mask
2882  * is always blocked), and the signal itself is blocked unless %SA_NODEFER
2883  * is set in @ksig->ka.sa.sa_flags.  Tracing is notified.
2884  */
2885 static void signal_delivered(struct ksignal *ksig, int stepping)
2886 {
2887         sigset_t blocked;
2888
2889         /* A signal was successfully delivered, and the
2890            saved sigmask was stored on the signal frame,
2891            and will be restored by sigreturn.  So we can
2892            simply clear the restore sigmask flag.  */
2893         clear_restore_sigmask();
2894
2895         sigorsets(&blocked, &current->blocked, &ksig->ka.sa.sa_mask);
2896         if (!(ksig->ka.sa.sa_flags & SA_NODEFER))
2897                 sigaddset(&blocked, ksig->sig);
2898         set_current_blocked(&blocked);
2899         if (current->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
2900                 sas_ss_reset(current);
2901         if (stepping)
2902                 ptrace_notify(SIGTRAP, 0);
2903 }
2904
2905 void signal_setup_done(int failed, struct ksignal *ksig, int stepping)
2906 {
2907         if (failed)
2908                 force_sigsegv(ksig->sig);
2909         else
2910                 signal_delivered(ksig, stepping);
2911 }
2912
2913 /*
2914  * It could be that complete_signal() picked us to notify about the
2915  * group-wide signal. Other threads should be notified now to take
2916  * the shared signals in @which since we will not.
2917  */
2918 static void retarget_shared_pending(struct task_struct *tsk, sigset_t *which)
2919 {
2920         sigset_t retarget;
2921         struct task_struct *t;
2922
2923         sigandsets(&retarget, &tsk->signal->shared_pending.signal, which);
2924         if (sigisemptyset(&retarget))
2925                 return;
2926
2927         t = tsk;
2928         while_each_thread(tsk, t) {
2929                 if (t->flags & PF_EXITING)
2930                         continue;
2931
2932                 if (!has_pending_signals(&retarget, &t->blocked))
2933                         continue;
2934                 /* Remove the signals this thread can handle. */
2935                 sigandsets(&retarget, &retarget, &t->blocked);
2936
2937                 if (!task_sigpending(t))
2938                         signal_wake_up(t, 0);
2939
2940                 if (sigisemptyset(&retarget))
2941                         break;
2942         }
2943 }
2944
2945 void exit_signals(struct task_struct *tsk)
2946 {
2947         int group_stop = 0;
2948         sigset_t unblocked;
2949
2950         /*
2951          * @tsk is about to have PF_EXITING set - lock out users which
2952          * expect stable threadgroup.
2953          */
2954         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2955
2956         if (thread_group_empty(tsk) || (tsk->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)) {
2957                 tsk->flags |= PF_EXITING;
2958                 cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2959                 return;
2960         }
2961
2962         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2963         /*
2964          * From now this task is not visible for group-wide signals,
2965          * see wants_signal(), do_signal_stop().
2966          */
2967         tsk->flags |= PF_EXITING;
2968
2969         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2970
2971         if (!task_sigpending(tsk))
2972                 goto out;
2973
2974         unblocked = tsk->blocked;
2975         signotset(&unblocked);
2976         retarget_shared_pending(tsk, &unblocked);
2977
2978         if (unlikely(tsk->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2979             task_participate_group_stop(tsk))
2980                 group_stop = CLD_STOPPED;
2981 out:
2982         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2983
2984         /*
2985          * If group stop has completed, deliver the notification.  This
2986          * should always go to the real parent of the group leader.
2987          */
2988         if (unlikely(group_stop)) {
2989                 read_lock(&tasklist_lock);
2990                 do_notify_parent_cldstop(tsk, false, group_stop);
2991                 read_unlock(&tasklist_lock);
2992         }
2993 }
2994
2995 /*
2996  * System call entry points.
2997  */
2998
2999 /**
3000  *  sys_restart_syscall - restart a system call
3001  */
3002 SYSCALL_DEFINE0(restart_syscall)
3003 {
3004         struct restart_block *restart = &current->restart_block;
3005         return restart->fn(restart);
3006 }
3007
3008 long do_no_restart_syscall(struct restart_block *param)
3009 {
3010         return -EINTR;
3011 }
3012
3013 static void __set_task_blocked(struct task_struct *tsk, const sigset_t *newset)
3014 {
3015         if (task_sigpending(tsk) && !thread_group_empty(tsk)) {
3016                 sigset_t newblocked;
3017                 /* A set of now blocked but previously unblocked signals. */
3018                 sigandnsets(&newblocked, newset, &current->blocked);
3019                 retarget_shared_pending(tsk, &newblocked);
3020         }
3021         tsk->blocked = *newset;
3022         recalc_sigpending();
3023 }
3024
3025 /**
3026  * set_current_blocked - change current->blocked mask
3027  * @newset: new mask
3028  *
3029  * It is wrong to change ->blocked directly, this helper should be used
3030  * to ensure the process can't miss a shared signal we are going to block.
3031  */
3032 void set_current_blocked(sigset_t *newset)
3033 {
3034         sigdelsetmask(newset, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3035         __set_current_blocked(newset);
3036 }
3037
3038 void __set_current_blocked(const sigset_t *newset)
3039 {
3040         struct task_struct *tsk = current;
3041
3042         /*
3043          * In case the signal mask hasn't changed, there is nothing we need
3044          * to do. The current->blocked shouldn't be modified by other task.
3045          */
3046         if (sigequalsets(&tsk->blocked, newset))
3047                 return;
3048
3049         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3050         __set_task_blocked(tsk, newset);
3051         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3052 }
3053
3054 /*
3055  * This is also useful for kernel threads that want to temporarily
3056  * (or permanently) block certain signals.
3057  *
3058  * NOTE! Unlike the user-mode sys_sigprocmask(), the kernel
3059  * interface happily blocks "unblockable" signals like SIGKILL
3060  * and friends.
3061  */
3062 int sigprocmask(int how, sigset_t *set, sigset_t *oldset)
3063 {
3064         struct task_struct *tsk = current;
3065         sigset_t newset;
3066
3067         /* Lockless, only current can change ->blocked, never from irq */
3068         if (oldset)
3069                 *oldset = tsk->blocked;
3070
3071         switch (how) {
3072         case SIG_BLOCK:
3073                 sigorsets(&newset, &tsk->blocked, set);
3074                 break;
3075         case SIG_UNBLOCK:
3076                 sigandnsets(&newset, &tsk->blocked, set);
3077                 break;
3078         case SIG_SETMASK:
3079                 newset = *set;
3080                 break;
3081         default:
3082                 return -EINVAL;
3083         }
3084
3085         __set_current_blocked(&newset);
3086         return 0;
3087 }
3088 EXPORT_SYMBOL(sigprocmask);
3089
3090 /*
3091  * The api helps set app-provided sigmasks.
3092  *
3093  * This is useful for syscalls such as ppoll, pselect, io_pgetevents and
3094  * epoll_pwait where a new sigmask is passed from userland for the syscalls.
3095  *
3096  * Note that it does set_restore_sigmask() in advance, so it must be always
3097  * paired with restore_saved_sigmask_unless() before return from syscall.
3098  */
3099 int set_user_sigmask(const sigset_t __user *umask, size_t sigsetsize)
3100 {
3101         sigset_t kmask;
3102
3103         if (!umask)
3104                 return 0;
3105         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3106                 return -EINVAL;
3107         if (copy_from_user(&kmask, umask, sizeof(sigset_t)))
3108                 return -EFAULT;
3109
3110         set_restore_sigmask();
3111         current->saved_sigmask = current->blocked;
3112         set_current_blocked(&kmask);
3113
3114         return 0;
3115 }
3116
3117 #ifdef CONFIG_COMPAT
3118 int set_compat_user_sigmask(const compat_sigset_t __user *umask,
3119                             size_t sigsetsize)
3120 {
3121         sigset_t kmask;
3122
3123         if (!umask)
3124                 return 0;
3125         if (sigsetsize != sizeof(compat_sigset_t))
3126                 return -EINVAL;
3127         if (get_compat_sigset(&kmask, umask))
3128                 return -EFAULT;
3129
3130         set_restore_sigmask();
3131         current->saved_sigmask = current->blocked;
3132         set_current_blocked(&kmask);
3133
3134         return 0;
3135 }
3136 #endif
3137
3138 /**
3139  *  sys_rt_sigprocmask - change the list of currently blocked signals
3140  *  @how: whether to add, remove, or set signals
3141  *  @nset: stores pending signals
3142  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
3143  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3144  */
3145 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, sigset_t __user *, nset,
3146                 sigset_t __user *, oset, size_t, sigsetsize)
3147 {
3148         sigset_t old_set, new_set;
3149         int error;
3150
3151         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3152         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3153                 return -EINVAL;
3154
3155         old_set = current->blocked;
3156
3157         if (nset) {
3158                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(sigset_t)))
3159                         return -EFAULT;
3160                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
3161
3162                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
3163                 if (error)
3164                         return error;
3165         }
3166
3167         if (oset) {
3168                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(sigset_t)))
3169                         return -EFAULT;
3170         }
3171
3172         return 0;
3173 }
3174
3175 #ifdef CONFIG_COMPAT
3176 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, compat_sigset_t __user *, nset,
3177                 compat_sigset_t __user *, oset, compat_size_t, sigsetsize)
3178 {
3179         sigset_t old_set = current->blocked;
3180
3181         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3182         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3183                 return -EINVAL;
3184
3185         if (nset) {
3186                 sigset_t new_set;
3187                 int error;
3188                 if (get_compat_sigset(&new_set, nset))
3189                         return -EFAULT;
3190                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
3191
3192                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
3193                 if (error)
3194                         return error;
3195         }
3196         return oset ? put_compat_sigset(oset, &old_set, sizeof(*oset)) : 0;
3197 }
3198 #endif
3199
3200 static void do_sigpending(sigset_t *set)
3201 {
3202         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
3203         sigorsets(set, &current->pending.signal,
3204                   &current->signal->shared_pending.signal);
3205         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
3206
3207         /* Outside the lock because only this thread touches it.  */
3208         sigandsets(set, &current->blocked, set);
3209 }
3210
3211 /**
3212  *  sys_rt_sigpending - examine a pending signal that has been raised
3213  *                      while blocked
3214  *  @uset: stores pending signals
3215  *  @sigsetsize: size of sigset_t type or larger
3216  */
3217 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, sigset_t __user *, uset, size_t, sigsetsize)
3218 {
3219         sigset_t set;
3220
3221         if (sigsetsize > sizeof(*uset))
3222                 return -EINVAL;
3223
3224         do_sigpending(&set);
3225
3226         if (copy_to_user(uset, &set, sigsetsize))
3227                 return -EFAULT;
3228
3229         return 0;
3230 }
3231
3232 #ifdef CONFIG_COMPAT
3233 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, compat_sigset_t __user *, uset,
3234                 compat_size_t, sigsetsize)
3235 {
3236         sigset_t set;
3237
3238         if (sigsetsize > sizeof(*uset))
3239                 return -EINVAL;
3240
3241         do_sigpending(&set);
3242
3243         return put_compat_sigset(uset, &set, sigsetsize);
3244 }
3245 #endif
3246
3247 static const struct {
3248         unsigned char limit, layout;
3249 } sig_sicodes[] = {
3250         [SIGILL]  = { NSIGILL,  SIL_FAULT },
3251         [SIGFPE]  = { NSIGFPE,  SIL_FAULT },
3252         [SIGSEGV] = { NSIGSEGV, SIL_FAULT },
3253         [SIGBUS]  = { NSIGBUS,  SIL_FAULT },
3254         [SIGTRAP] = { NSIGTRAP, SIL_FAULT },
3255 #if defined(SIGEMT)
3256         [SIGEMT]  = { NSIGEMT,  SIL_FAULT },
3257 #endif
3258         [SIGCHLD] = { NSIGCHLD, SIL_CHLD },
3259         [SIGPOLL] = { NSIGPOLL, SIL_POLL },
3260         [SIGSYS]  = { NSIGSYS,  SIL_SYS },
3261 };
3262
3263 static bool known_siginfo_layout(unsigned sig, int si_code)
3264 {
3265         if (si_code == SI_KERNEL)
3266                 return true;
3267         else if ((si_code > SI_USER)) {
3268                 if (sig_specific_sicodes(sig)) {
3269                         if (si_code <= sig_sicodes[sig].limit)
3270                                 return true;
3271                 }
3272                 else if (si_code <= NSIGPOLL)
3273                         return true;
3274         }
3275         else if (si_code >= SI_DETHREAD)
3276                 return true;
3277         else if (si_code == SI_ASYNCNL)
3278                 return true;
3279         return false;
3280 }
3281
3282 enum siginfo_layout siginfo_layout(unsigned sig, int si_code)
3283 {
3284         enum siginfo_layout layout = SIL_KILL;
3285         if ((si_code > SI_USER) && (si_code < SI_KERNEL)) {
3286                 if ((sig < ARRAY_SIZE(sig_sicodes)) &&
3287                     (si_code <= sig_sicodes[sig].limit)) {
3288                         layout = sig_sicodes[sig].layout;
3289                         /* Handle the exceptions */
3290                         if ((sig == SIGBUS) &&
3291                             (si_code >= BUS_MCEERR_AR) && (si_code <= BUS_MCEERR_AO))
3292                                 layout = SIL_FAULT_MCEERR;
3293                         else if ((sig == SIGSEGV) && (si_code == SEGV_BNDERR))
3294                                 layout = SIL_FAULT_BNDERR;
3295 #ifdef SEGV_PKUERR
3296                         else if ((sig == SIGSEGV) && (si_code == SEGV_PKUERR))
3297                                 layout = SIL_FAULT_PKUERR;
3298 #endif
3299                         else if ((sig == SIGTRAP) && (si_code == TRAP_PERF))
3300                                 layout = SIL_FAULT_PERF_EVENT;
3301                         else if (IS_ENABLED(CONFIG_SPARC) &&
3302                                  (sig == SIGILL) && (si_code == ILL_ILLTRP))
3303                                 layout = SIL_FAULT_TRAPNO;
3304                         else if (IS_ENABLED(CONFIG_ALPHA) &&
3305                                  ((sig == SIGFPE) ||
3306                                   ((sig == SIGTRAP) && (si_code == TRAP_UNK))))
3307                                 layout = SIL_FAULT_TRAPNO;
3308                 }
3309                 else if (si_code <= NSIGPOLL)
3310                         layout = SIL_POLL;
3311         } else {
3312                 if (si_code == SI_TIMER)
3313                         layout = SIL_TIMER;
3314                 else if (si_code == SI_SIGIO)
3315                         layout = SIL_POLL;
3316                 else if (si_code < 0)
3317                         layout = SIL_RT;
3318         }
3319         return layout;
3320 }
3321
3322 static inline char __user *si_expansion(const siginfo_t __user *info)
3323 {
3324         return ((char __user *)info) + sizeof(struct kernel_siginfo);
3325 }
3326
3327 int copy_siginfo_to_user(siginfo_t __user *to, const kernel_siginfo_t *from)
3328 {
3329         char __user *expansion = si_expansion(to);
3330         if (copy_to_user(to, from , sizeof(struct kernel_siginfo)))
3331                 return -EFAULT;
3332         if (clear_user(expansion, SI_EXPANSION_SIZE))
3333                 return -EFAULT;
3334         return 0;
3335 }
3336
3337 static int post_copy_siginfo_from_user(kernel_siginfo_t *info,
3338                                        const siginfo_t __user *from)
3339 {
3340         if (unlikely(!known_siginfo_layout(info->si_signo, info->si_code))) {
3341                 char __user *expansion = si_expansion(from);
3342                 char buf[SI_EXPANSION_SIZE];
3343                 int i;
3344                 /*
3345                  * An unknown si_code might need more than
3346                  * sizeof(struct kernel_siginfo) bytes.  Verify all of the
3347                  * extra bytes are 0.  This guarantees copy_siginfo_to_user
3348                  * will return this data to userspace exactly.
3349                  */
3350                 if (copy_from_user(&buf, expansion, SI_EXPANSION_SIZE))
3351                         return -EFAULT;
3352                 for (i = 0; i < SI_EXPANSION_SIZE; i++) {
3353                         if (buf[i] != 0)
3354                                 return -E2BIG;
3355                 }
3356         }
3357         return 0;
3358 }
3359
3360 static int __copy_siginfo_from_user(int signo, kernel_siginfo_t *to,
3361                                     const siginfo_t __user *from)
3362 {
3363         if (copy_from_user(to, from, sizeof(struct kernel_siginfo)))
3364                 return -EFAULT;
3365         to->si_signo = signo;
3366         return post_copy_siginfo_from_user(to, from);
3367 }
3368
3369 int copy_siginfo_from_user(kernel_siginfo_t *to, const siginfo_t __user *from)
3370 {
3371         if (copy_from_user(to, from, sizeof(struct kernel_siginfo)))
3372                 return -EFAULT;
3373         return post_copy_siginfo_from_user(to, from);
3374 }
3375
3376 #ifdef CONFIG_COMPAT
3377 /**
3378  * copy_siginfo_to_external32 - copy a kernel siginfo into a compat user siginfo
3379  * @to: compat siginfo destination
3380  * @from: kernel siginfo source
3381  *
3382  * Note: This function does not work properly for the SIGCHLD on x32, but
3383  * fortunately it doesn't have to.  The only valid callers for this function are
3384  * copy_siginfo_to_user32, which is overriden for x32 and the coredump code.
3385  * The latter does not care because SIGCHLD will never cause a coredump.
3386  */
3387 void copy_siginfo_to_external32(struct compat_siginfo *to,
3388                 const struct kernel_siginfo *from)
3389 {
3390         memset(to, 0, sizeof(*to));
3391
3392         to->si_signo = from->si_signo;
3393         to->si_errno = from->si_errno;
3394         to->si_code  = from->si_code;
3395         switch(siginfo_layout(from->si_signo, from->si_code)) {
3396         case SIL_KILL:
3397                 to->si_pid = from->si_pid;
3398                 to->si_uid = from->si_uid;
3399                 break;
3400         case SIL_TIMER:
3401                 to->si_tid     = from->si_tid;
3402                 to->si_overrun = from->si_overrun;
3403                 to->si_int     = from->si_int;
3404                 break;
3405         case SIL_POLL:
3406                 to->si_band = from->si_band;
3407                 to->si_fd   = from->si_fd;
3408                 break;
3409         case SIL_FAULT:
3410                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3411                 break;
3412         case SIL_FAULT_TRAPNO:
3413                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3414                 to->si_trapno = from->si_trapno;
3415                 break;
3416         case SIL_FAULT_MCEERR:
3417                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3418                 to->si_addr_lsb = from->si_addr_lsb;
3419                 break;
3420         case SIL_FAULT_BNDERR:
3421                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3422                 to->si_lower = ptr_to_compat(from->si_lower);
3423                 to->si_upper = ptr_to_compat(from->si_upper);
3424                 break;
3425         case SIL_FAULT_PKUERR:
3426                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3427                 to->si_pkey = from->si_pkey;
3428                 break;
3429         case SIL_FAULT_PERF_EVENT:
3430                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3431                 to->si_perf_data = from->si_perf_data;
3432                 to->si_perf_type = from->si_perf_type;
3433                 to->si_perf_flags = from->si_perf_flags;
3434                 break;
3435         case SIL_CHLD:
3436                 to->si_pid = from->si_pid;
3437                 to->si_uid = from->si_uid;
3438                 to->si_status = from->si_status;
3439                 to->si_utime = from->si_utime;
3440                 to->si_stime = from->si_stime;
3441                 break;
3442         case SIL_RT:
3443                 to->si_pid = from->si_pid;
3444                 to->si_uid = from->si_uid;
3445                 to->si_int = from->si_int;
3446                 break;
3447         case SIL_SYS:
3448                 to->si_call_addr = ptr_to_compat(from->si_call_addr);
3449                 to->si_syscall   = from->si_syscall;
3450                 to->si_arch      = from->si_arch;
3451                 break;
3452         }
3453 }
3454
3455 int __copy_siginfo_to_user32(struct compat_siginfo __user *to,
3456                            const struct kernel_siginfo *from)
3457 {
3458         struct compat_siginfo new;
3459
3460         copy_siginfo_to_external32(&new, from);
3461         if (copy_to_user(to, &new, sizeof(struct compat_siginfo)))
3462                 return -EFAULT;
3463         return 0;
3464 }
3465
3466 static int post_copy_siginfo_from_user32(kernel_siginfo_t *to,
3467                                          const struct compat_siginfo *from)
3468 {
3469         clear_siginfo(to);
3470         to->si_signo = from->si_signo;
3471         to->si_errno = from->si_errno;
3472         to->si_code  = from->si_code;
3473         switch(siginfo_layout(from->si_signo, from->si_code)) {
3474         case SIL_KILL:
3475                 to->si_pid = from->si_pid;
3476                 to->si_uid = from->si_uid;
3477                 break;
3478         case SIL_TIMER:
3479                 to->si_tid     = from->si_tid;
3480                 to->si_overrun = from->si_overrun;
3481                 to->si_int     = from->si_int;
3482                 break;
3483         case SIL_POLL:
3484                 to->si_band = from->si_band;
3485                 to->si_fd   = from->si_fd;
3486                 break;
3487         case SIL_FAULT:
3488                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3489                 break;
3490         case SIL_FAULT_TRAPNO:
3491                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3492                 to->si_trapno = from->si_trapno;
3493                 break;
3494         case SIL_FAULT_MCEERR:
3495                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3496                 to->si_addr_lsb = from->si_addr_lsb;
3497                 break;
3498         case SIL_FAULT_BNDERR:
3499                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3500                 to->si_lower = compat_ptr(from->si_lower);
3501                 to->si_upper = compat_ptr(from->si_upper);
3502                 break;
3503         case SIL_FAULT_PKUERR:
3504                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3505                 to->si_pkey = from->si_pkey;
3506                 break;
3507         case SIL_FAULT_PERF_EVENT:
3508                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3509                 to->si_perf_data = from->si_perf_data;
3510                 to->si_perf_type = from->si_perf_type;
3511                 to->si_perf_flags = from->si_perf_flags;
3512                 break;
3513         case SIL_CHLD:
3514                 to->si_pid    = from->si_pid;
3515                 to->si_uid    = from->si_uid;
3516                 to->si_status = from->si_status;
3517 #ifdef CONFIG_X86_X32_ABI
3518                 if (in_x32_syscall()) {
3519                         to->si_utime = from->_sifields._sigchld_x32._utime;
3520                         to->si_stime = from->_sifields._sigchld_x32._stime;
3521                 } else
3522 #endif
3523                 {
3524                         to->si_utime = from->si_utime;
3525                         to->si_stime = from->si_stime;
3526                 }
3527                 break;
3528         case SIL_RT:
3529                 to->si_pid = from->si_pid;
3530                 to->si_uid = from->si_uid;
3531                 to->si_int = from->si_int;
3532                 break;
3533         case SIL_SYS:
3534                 to->si_call_addr = compat_ptr(from->si_call_addr);
3535                 to->si_syscall   = from->si_syscall;
3536                 to->si_arch      = from->si_arch;
3537                 break;
3538         }
3539         return 0;
3540 }
3541
3542 static int __copy_siginfo_from_user32(int signo, struct kernel_siginfo *to,
3543                                       const struct compat_siginfo __user *ufrom)
3544 {
3545         struct compat_siginfo from;
3546
3547         if (copy_from_user(&from, ufrom, sizeof(struct compat_siginfo)))
3548                 return -EFAULT;
3549
3550         from.si_signo = signo;
3551         return post_copy_siginfo_from_user32(to, &from);
3552 }
3553
3554 int copy_siginfo_from_user32(struct kernel_siginfo *to,
3555                              const struct compat_siginfo __user *ufrom)
3556 {
3557         struct compat_siginfo from;
3558
3559         if (copy_from_user(&from, ufrom, sizeof(struct compat_siginfo)))
3560                 return -EFAULT;
3561
3562         return post_copy_siginfo_from_user32(to, &from);
3563 }
3564 #endif /* CONFIG_COMPAT */
3565
3566 /**
3567  *  do_sigtimedwait - wait for queued signals specified in @which
3568  *  @which: queued signals to wait for
3569  *  @info: if non-null, the signal's siginfo is returned here
3570  *  @ts: upper bound on process time suspension
3571  */
3572 static int do_sigtimedwait(const sigset_t *which, kernel_siginfo_t *info,
3573                     const struct timespec64 *ts)
3574 {
3575         ktime_t *to = NULL, timeout = KTIME_MAX;
3576         struct task_struct *tsk = current;
3577         sigset_t mask = *which;
3578         enum pid_type type;
3579         int sig, ret = 0;
3580
3581         if (ts) {
3582                 if (!timespec64_valid(ts))
3583                         return -EINVAL;
3584                 timeout = timespec64_to_ktime(*ts);
3585                 to = &timeout;
3586         }
3587
3588         /*
3589          * Invert the set of allowed signals to get those we want to block.
3590          */
3591         sigdelsetmask(&mask, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3592         signotset(&mask);
3593
3594         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3595         sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info, &type);
3596         if (!sig && timeout) {
3597                 /*
3598                  * None ready, temporarily unblock those we're interested
3599                  * while we are sleeping in so that we'll be awakened when
3600                  * they arrive. Unblocking is always fine, we can avoid
3601                  * set_current_blocked().
3602                  */
3603                 tsk->real_blocked = tsk->blocked;
3604                 sigandsets(&tsk->blocked, &tsk->blocked, &mask);
3605                 recalc_sigpending();
3606                 spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3607
3608                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE|TASK_FREEZABLE);
3609                 ret = schedule_hrtimeout_range(to, tsk->timer_slack_ns,
3610                                                HRTIMER_MODE_REL);
3611                 spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3612                 __set_task_blocked(tsk, &tsk->real_blocked);
3613                 sigemptyset(&tsk->real_blocked);
3614                 sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info, &type);
3615         }
3616         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3617
3618         if (sig)
3619                 return sig;
3620         return ret ? -EINTR : -EAGAIN;
3621 }
3622
3623 /**
3624  *  sys_rt_sigtimedwait - synchronously wait for queued signals specified
3625  *                      in @uthese
3626  *  @uthese: queued signals to wait for
3627  *  @uinfo: if non-null, the signal's siginfo is returned here
3628  *  @uts: upper bound on process time suspension
3629  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3630  */
3631 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait, const sigset_t __user *, uthese,
3632                 siginfo_t __user *, uinfo,
3633                 const struct __kernel_timespec __user *, uts,
3634                 size_t, sigsetsize)
3635 {
3636         sigset_t these;
3637         struct timespec64 ts;
3638         kernel_siginfo_t info;
3639         int ret;
3640
3641         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3642         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3643                 return -EINVAL;
3644
3645         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
3646                 return -EFAULT;
3647
3648         if (uts) {
3649                 if (get_timespec64(&ts, uts))
3650                         return -EFAULT;
3651         }
3652
3653         ret = do_sigtimedwait(&these, &info, uts ? &ts : NULL);
3654
3655         if (ret > 0 && uinfo) {
3656                 if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
3657                         ret = -EFAULT;
3658         }
3659
3660         return ret;
3661 }
3662
3663 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
3664 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait_time32, const sigset_t __user *, uthese,
3665                 siginfo_t __user *, uinfo,
3666                 const struct old_timespec32 __user *, uts,
3667                 size_t, sigsetsize)
3668 {
3669         sigset_t these;
3670         struct timespec64 ts;
3671         kernel_siginfo_t info;
3672         int ret;
3673
3674         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3675                 return -EINVAL;
3676
3677         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
3678                 return -EFAULT;
3679
3680         if (uts) {
3681                 if (get_old_timespec32(&ts, uts))
3682                         return -EFAULT;
3683         }
3684
3685         ret = do_sigtimedwait(&these, &info, uts ? &ts : NULL);
3686
3687         if (ret > 0 && uinfo) {
3688                 if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
3689                         ret = -EFAULT;
3690         }
3691
3692         return ret;
3693 }
3694 #endif
3695
3696 #ifdef CONFIG_COMPAT
3697 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait_time64, compat_sigset_t __user *, uthese,
3698                 struct compat_siginfo __user *, uinfo,
3699                 struct __kernel_timespec __user *, uts, compat_size_t, sigsetsize)
3700 {
3701         sigset_t s;
3702         struct timespec64 t;
3703         kernel_siginfo_t info;
3704         long ret;
3705
3706         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3707                 return -EINVAL;
3708
3709         if (get_compat_sigset(&s, uthese))
3710                 return -EFAULT;
3711
3712         if (uts) {
3713                 if (get_timespec64(&t, uts))
3714                         return -EFAULT;
3715         }
3716
3717         ret = do_sigtimedwait(&s, &info, uts ? &t : NULL);
3718
3719         if (ret > 0 && uinfo) {
3720                 if (copy_siginfo_to_user32(uinfo, &info))
3721                         ret = -EFAULT;
3722         }
3723
3724         return ret;
3725 }
3726
3727 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
3728 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait_time32, compat_sigset_t __user *, uthese,
3729                 struct compat_siginfo __user *, uinfo,
3730                 struct old_timespec32 __user *, uts, compat_size_t, sigsetsize)
3731 {
3732         sigset_t s;
3733         struct timespec64 t;
3734         kernel_siginfo_t info;
3735         long ret;
3736
3737         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3738                 return -EINVAL;
3739
3740         if (get_compat_sigset(&s, uthese))
3741                 return -EFAULT;
3742
3743         if (uts) {
3744                 if (get_old_timespec32(&t, uts))
3745                         return -EFAULT;
3746         }
3747
3748         ret = do_sigtimedwait(&s, &info, uts ? &t : NULL);
3749
3750         if (ret > 0 && uinfo) {
3751                 if (copy_siginfo_to_user32(uinfo, &info))
3752                         ret = -EFAULT;
3753         }
3754
3755         return ret;
3756 }
3757 #endif
3758 #endif
3759
3760 static inline void prepare_kill_siginfo(int sig, struct kernel_siginfo *info)
3761 {
3762         clear_siginfo(info);
3763         info->si_signo = sig;
3764         info->si_errno = 0;
3765         info->si_code = SI_USER;
3766         info->si_pid = task_tgid_vnr(current);
3767         info->si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
3768 }
3769
3770 /**
3771  *  sys_kill - send a signal to a process
3772  *  @pid: the PID of the process
3773  *  @sig: signal to be sent
3774  */
3775 SYSCALL_DEFINE2(kill, pid_t, pid, int, sig)
3776 {
3777         struct kernel_siginfo info;
3778
3779         prepare_kill_siginfo(sig, &info);
3780
3781         return kill_something_info(sig, &info, pid);
3782 }
3783
3784 /*
3785  * Verify that the signaler and signalee either are in the same pid namespace
3786  * or that the signaler's pid namespace is an ancestor of the signalee's pid
3787  * namespace.
3788  */
3789 static bool access_pidfd_pidns(struct pid *pid)
3790 {
3791         struct pid_namespace *active = task_active_pid_ns(current);
3792         struct pid_namespace *p = ns_of_pid(pid);
3793
3794         for (;;) {
3795                 if (!p)
3796                         return false;
3797                 if (p == active)
3798                         break;
3799                 p = p->parent;
3800         }
3801
3802         return true;
3803 }
3804
3805 static int copy_siginfo_from_user_any(kernel_siginfo_t *kinfo,
3806                 siginfo_t __user *info)
3807 {
3808 #ifdef CONFIG_COMPAT
3809         /*
3810          * Avoid hooking up compat syscalls and instead handle necessary
3811          * conversions here. Note, this is a stop-gap measure and should not be
3812          * considered a generic solution.
3813          */
3814         if (in_compat_syscall())
3815                 return copy_siginfo_from_user32(
3816                         kinfo, (struct compat_siginfo __user *)info);
3817 #endif
3818         return copy_siginfo_from_user(kinfo, info);
3819 }
3820
3821 static struct pid *pidfd_to_pid(const struct file *file)
3822 {
3823         struct pid *pid;
3824
3825         pid = pidfd_pid(file);
3826         if (!IS_ERR(pid))
3827                 return pid;
3828
3829         return tgid_pidfd_to_pid(file);
3830 }
3831
3832 /**
3833  * sys_pidfd_send_signal - Signal a process through a pidfd
3834  * @pidfd:  file descriptor of the process
3835  * @sig:    signal to send
3836  * @info:   signal info
3837  * @flags:  future flags
3838  *
3839  * The syscall currently only signals via PIDTYPE_PID which covers
3840  * kill(<positive-pid>, <signal>. It does not signal threads or process
3841  * groups.
3842  * In order to extend the syscall to threads and process groups the @flags
3843  * argument should be used. In essence, the @flags argument will determine
3844  * what is signaled and not the file descriptor itself. Put in other words,
3845  * grouping is a property of the flags argument not a property of the file
3846  * descriptor.
3847  *
3848  * Return: 0 on success, negative errno on failure
3849  */
3850 SYSCALL_DEFINE4(pidfd_send_signal, int, pidfd, int, sig,
3851                 siginfo_t __user *, info, unsigned int, flags)
3852 {
3853         int ret;
3854         struct fd f;
3855         struct pid *pid;
3856         kernel_siginfo_t kinfo;
3857
3858         /* Enforce flags be set to 0 until we add an extension. */
3859         if (flags)
3860                 return -EINVAL;
3861
3862         f = fdget(pidfd);
3863         if (!f.file)
3864                 return -EBADF;
3865
3866         /* Is this a pidfd? */
3867         pid = pidfd_to_pid(f.file);
3868         if (IS_ERR(pid)) {
3869                 ret = PTR_ERR(pid);
3870                 goto err;
3871         }
3872
3873         ret = -EINVAL;
3874         if (!access_pidfd_pidns(pid))
3875                 goto err;
3876
3877         if (info) {
3878                 ret = copy_siginfo_from_user_any(&kinfo, info);
3879                 if (unlikely(ret))
3880                         goto err;
3881
3882                 ret = -EINVAL;
3883                 if (unlikely(sig != kinfo.si_signo))
3884                         goto err;
3885
3886                 /* Only allow sending arbitrary signals to yourself. */
3887                 ret = -EPERM;
3888                 if ((task_pid(current) != pid) &&
3889                     (kinfo.si_code >= 0 || kinfo.si_code == SI_TKILL))
3890                         goto err;
3891         } else {
3892                 prepare_kill_siginfo(sig, &kinfo);
3893         }
3894
3895         ret = kill_pid_info(sig, &kinfo, pid);
3896
3897 err:
3898         fdput(f);
3899         return ret;
3900 }
3901
3902 static int
3903 do_send_specific(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, struct kernel_siginfo *info)
3904 {
3905         struct task_struct *p;
3906         int error = -ESRCH;
3907
3908         rcu_read_lock();
3909         p = find_task_by_vpid(pid);
3910         if (p && (tgid <= 0 || task_tgid_vnr(p) == tgid)) {
3911                 error = check_kill_permission(sig, info, p);
3912                 /*
3913                  * The null signal is a permissions and process existence
3914                  * probe.  No signal is actually delivered.
3915                  */
3916                 if (!error && sig) {
3917                         error = do_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PID);
3918                         /*
3919                          * If lock_task_sighand() failed we pretend the task
3920                          * dies after receiving the signal. The window is tiny,
3921                          * and the signal is private anyway.
3922                          */
3923                         if (unlikely(error == -ESRCH))
3924                                 error = 0;
3925                 }
3926         }
3927         rcu_read_unlock();
3928
3929         return error;
3930 }
3931
3932 static int do_tkill(pid_t tgid, pid_t pid, int sig)
3933 {
3934         struct kernel_siginfo info;
3935
3936         clear_siginfo(&info);
3937         info.si_signo = sig;
3938         info.si_errno = 0;
3939         info.si_code = SI_TKILL;
3940         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
3941         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
3942
3943         return do_send_specific(tgid, pid, sig, &info);
3944 }
3945
3946 /**
3947  *  sys_tgkill - send signal to one specific thread
3948  *  @tgid: the thread group ID of the thread
3949  *  @pid: the PID of the thread
3950  *  @sig: signal to be sent
3951  *
3952  *  This syscall also checks the @tgid and returns -ESRCH even if the PID
3953  *  exists but it's not belonging to the target process anymore. This
3954  *  method solves the problem of threads exiting and PIDs getting reused.
3955  */
3956 SYSCALL_DEFINE3(tgkill, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig)
3957 {
3958         /* This is only valid for single tasks */
3959         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
3960                 return -EINVAL;
3961
3962         return do_tkill(tgid, pid, sig);
3963 }
3964
3965 /**
3966  *  sys_tkill - send signal to one specific task
3967  *  @pid: the PID of the task
3968  *  @sig: signal to be sent
3969  *
3970  *  Send a signal to only one task, even if it's a CLONE_THREAD task.
3971  */
3972 SYSCALL_DEFINE2(tkill, pid_t, pid, int, sig)
3973 {
3974         /* This is only valid for single tasks */
3975         if (pid <= 0)
3976                 return -EINVAL;
3977
3978         return do_tkill(0, pid, sig);
3979 }
3980
3981 static int do_rt_sigqueueinfo(pid_t pid, int sig, kernel_siginfo_t *info)
3982 {
3983         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
3984          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
3985          */
3986         if ((info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) &&
3987             (task_pid_vnr(current) != pid))
3988                 return -EPERM;
3989
3990         /* POSIX.1b doesn't mention process groups.  */
3991         return kill_proc_info(sig, info, pid);
3992 }
3993
3994 /**
3995  *  sys_rt_sigqueueinfo - send signal information to a signal
3996  *  @pid: the PID of the thread
3997  *  @sig: signal to be sent
3998  *  @uinfo: signal info to be sent
3999  */
4000 SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo, pid_t, pid, int, sig,
4001                 siginfo_t __user *, uinfo)
4002 {
4003         kernel_siginfo_t info;
4004         int ret = __copy_siginfo_from_user(sig, &info, uinfo);
4005         if (unlikely(ret))
4006                 return ret;
4007         return do_rt_sigqueueinfo(pid, sig, &info);
4008 }
4009
4010 #ifdef CONFIG_COMPAT
4011 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo,
4012                         compat_pid_t, pid,
4013                         int, sig,
4014                         struct compat_siginfo __user *, uinfo)
4015 {
4016         kernel_siginfo_t info;
4017         int ret = __copy_siginfo_from_user32(sig, &info, uinfo);
4018         if (unlikely(ret))
4019                 return ret;
4020         return do_rt_sigqueueinfo(pid, sig, &info);
4021 }
4022 #endif
4023
4024 static int do_rt_tgsigqueueinfo(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, kernel_siginfo_t *info)
4025 {
4026         /* This is only valid for single tasks */
4027         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
4028                 return -EINVAL;
4029
4030         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
4031          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
4032          */
4033         if ((info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) &&
4034             (task_pid_vnr(current) != pid))
4035                 return -EPERM;
4036
4037         return do_send_specific(tgid, pid, sig, info);
4038 }
4039
4040 SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig,
4041                 siginfo_t __user *, uinfo)
4042 {
4043         kernel_siginfo_t info;
4044         int ret = __copy_siginfo_from_user(sig, &info, uinfo);
4045         if (unlikely(ret))
4046                 return ret;
4047         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
4048 }
4049
4050 #ifdef CONFIG_COMPAT
4051 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo,
4052                         compat_pid_t, tgid,
4053                         compat_pid_t, pid,
4054                         int, sig,
4055                         struct compat_siginfo __user *, uinfo)
4056 {
4057         kernel_siginfo_t info;
4058         int ret = __copy_siginfo_from_user32(sig, &info, uinfo);
4059         if (unlikely(ret))
4060                 return ret;
4061         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
4062 }
4063 #endif
4064
4065 /*
4066  * For kthreads only, must not be used if cloned with CLONE_SIGHAND
4067  */
4068 void kernel_sigaction(int sig, __sighandler_t action)
4069 {
4070         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
4071         current->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = action;
4072         if (action == SIG_IGN) {
4073                 sigset_t mask;
4074
4075                 sigemptyset(&mask);
4076                 sigaddset(&mask, sig);
4077
4078                 flush_sigqueue_mask(&mask, &current->signal->shared_pending);
4079                 flush_sigqueue_mask(&mask, &current->pending);
4080                 recalc_sigpending();
4081         }
4082         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
4083 }
4084 EXPORT_SYMBOL(kernel_sigaction);
4085
4086 void __weak sigaction_compat_abi(struct k_sigaction *act,
4087                 struct k_sigaction *oact)
4088 {
4089 }
4090
4091 int do_sigaction(int sig, struct k_sigaction *act, struct k_sigaction *oact)
4092 {
4093         struct task_struct *p = current, *t;
4094         struct k_sigaction *k;
4095         sigset_t mask;
4096
4097         if (!valid_signal(sig) || sig < 1 || (act && sig_kernel_only(sig)))
4098                 return -EINVAL;
4099
4100         k = &p->sighand->action[sig-1];
4101
4102         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
4103         if (k->sa.sa_flags & SA_IMMUTABLE) {
4104                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
4105                 return -EINVAL;
4106         }
4107         if (oact)
4108                 *oact = *k;
4109
4110         /*
4111          * Make sure that we never accidentally claim to support SA_UNSUPPORTED,
4112          * e.g. by having an architecture use the bit in their uapi.
4113          */
4114         BUILD_BUG_ON(UAPI_SA_FLAGS & SA_UNSUPPORTED);
4115
4116         /*
4117          * Clear unknown flag bits in order to allow userspace to detect missing
4118          * support for flag bits and to allow the kernel to use non-uapi bits
4119          * internally.
4120          */
4121         if (act)
4122                 act->sa.sa_flags &= UAPI_SA_FLAGS;
4123         if (oact)
4124                 oact->sa.sa_flags &= UAPI_SA_FLAGS;
4125
4126         sigaction_compat_abi(act, oact);
4127
4128         if (act) {
4129                 sigdelsetmask(&act->sa.sa_mask,
4130                               sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
4131                 *k = *act;
4132                 /*
4133                  * POSIX 3.3.1.3:
4134                  *  "Setting a signal action to SIG_IGN for a signal that is
4135                  *   pending shall cause the pending signal to be discarded,
4136                  *   whether or not it is blocked."
4137                  *
4138                  *  "Setting a signal action to SIG_DFL for a signal that is
4139                  *   pending and whose default action is to ignore the signal
4140                  *   (for example, SIGCHLD), shall cause the pending signal to
4141                  *   be discarded, whether or not it is blocked"
4142                  */
4143                 if (sig_handler_ignored(sig_handler(p, sig), sig)) {
4144                         sigemptyset(&mask);
4145                         sigaddset(&mask, sig);
4146                         flush_sigqueue_mask(&mask, &p->signal->shared_pending);
4147                         for_each_thread(p, t)
4148                                 flush_sigqueue_mask(&mask, &t->pending);
4149                 }
4150         }
4151
4152         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
4153         return 0;
4154 }
4155
4156 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_SIGFRAME
4157 static inline void sigaltstack_lock(void)
4158         __acquires(&current->sighand->siglock)
4159 {
4160         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
4161 }
4162
4163 static inline void sigaltstack_unlock(void)
4164         __releases(&current->sighand->siglock)
4165 {
4166         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
4167 }
4168 #else
4169 static inline void sigaltstack_lock(void) { }
4170 static inline void sigaltstack_unlock(void) { }
4171 #endif
4172
4173 static int
4174 do_sigaltstack (const stack_t *ss, stack_t *oss, unsigned long sp,
4175                 size_t min_ss_size)
4176 {
4177         struct task_struct *t = current;
4178         int ret = 0;
4179
4180         if (oss) {
4181                 memset(oss, 0, sizeof(stack_t));
4182                 oss->ss_sp = (void __user *) t->sas_ss_sp;
4183                 oss->ss_size = t->sas_ss_size;
4184                 oss->ss_flags = sas_ss_flags(sp) |
4185                         (current->sas_ss_flags & SS_FLAG_BITS);
4186         }
4187
4188         if (ss) {
4189                 void __user *ss_sp = ss->ss_sp;
4190                 size_t ss_size = ss->ss_size;
4191                 unsigned ss_flags = ss->ss_flags;
4192                 int ss_mode;
4193
4194                 if (unlikely(on_sig_stack(sp)))
4195                         return -EPERM;
4196
4197                 ss_mode = ss_flags & ~SS_FLAG_BITS;
4198                 if (unlikely(ss_mode != SS_DISABLE && ss_mode != SS_ONSTACK &&
4199                                 ss_mode != 0))
4200                         return -EINVAL;
4201
4202                 /*
4203                  * Return before taking any locks if no actual
4204                  * sigaltstack changes were requested.
4205                  */
4206                 if (t->sas_ss_sp == (unsigned long)ss_sp &&
4207                     t->sas_ss_size == ss_size &&
4208                     t->sas_ss_flags == ss_flags)
4209                         return 0;
4210
4211                 sigaltstack_lock();
4212                 if (ss_mode == SS_DISABLE) {
4213                         ss_size = 0;
4214                         ss_sp = NULL;
4215                 } else {
4216                         if (unlikely(ss_size < min_ss_size))
4217                                 ret = -ENOMEM;
4218                         if (!sigaltstack_size_valid(ss_size))
4219                                 ret = -ENOMEM;
4220                 }
4221                 if (!ret) {
4222                         t->sas_ss_sp = (unsigned long) ss_sp;
4223                         t->sas_ss_size = ss_size;
4224                         t->sas_ss_flags = ss_flags;
4225                 }
4226                 sigaltstack_unlock();
4227         }
4228         return ret;
4229 }
4230
4231 SYSCALL_DEFINE2(sigaltstack,const stack_t __user *,uss, stack_t __user *,uoss)
4232 {
4233         stack_t new, old;
4234         int err;
4235         if (uss && copy_from_user(&new, uss, sizeof(stack_t)))
4236                 return -EFAULT;
4237         err = do_sigaltstack(uss ? &new : NULL, uoss ? &old : NULL,
4238                               current_user_stack_pointer(),
4239                               MINSIGSTKSZ);
4240         if (!err && uoss && copy_to_user(uoss, &old, sizeof(stack_t)))
4241                 err = -EFAULT;
4242         return err;
4243 }
4244
4245 int restore_altstack(const stack_t __user *uss)
4246 {
4247         stack_t new;
4248         if (copy_from_user(&new, uss, sizeof(stack_t)))
4249                 return -EFAULT;
4250         (void)do_sigaltstack(&new, NULL, current_user_stack_pointer(),
4251                              MINSIGSTKSZ);
4252         /* squash all but EFAULT for now */
4253         return 0;
4254 }
4255
4256 int __save_altstack(stack_t __user *uss, unsigned long sp)
4257 {
4258         struct task_struct *t = current;
4259         int err = __put_user((void __user *)t->sas_ss_sp, &uss->ss_sp) |
4260                 __put_user(t->sas_ss_flags, &uss->ss_flags) |
4261                 __put_user(t->sas_ss_size, &uss->ss_size);
4262         return err;
4263 }
4264
4265 #ifdef CONFIG_COMPAT
4266 static int do_compat_sigaltstack(const compat_stack_t __user *uss_ptr,
4267                                  compat_stack_t __user *uoss_ptr)
4268 {
4269         stack_t uss, uoss;
4270         int ret;
4271
4272         if (uss_ptr) {
4273                 compat_stack_t uss32;
4274                 if (copy_from_user(&uss32, uss_ptr, sizeof(compat_stack_t)))
4275                         return -EFAULT;
4276                 uss.ss_sp = compat_ptr(uss32.ss_sp);
4277                 uss.ss_flags = uss32.ss_flags;
4278                 uss.ss_size = uss32.ss_size;
4279         }
4280         ret = do_sigaltstack(uss_ptr ? &uss : NULL, &uoss,
4281                              compat_user_stack_pointer(),
4282                              COMPAT_MINSIGSTKSZ);
4283         if (ret >= 0 && uoss_ptr)  {
4284                 compat_stack_t old;
4285                 memset(&old, 0, sizeof(old));
4286                 old.ss_sp = ptr_to_compat(uoss.ss_sp);
4287                 old.ss_flags = uoss.ss_flags;
4288                 old.ss_size = uoss.ss_size;
4289                 if (copy_to_user(uoss_ptr, &old, sizeof(compat_stack_t)))
4290                         ret = -EFAULT;
4291         }
4292         return ret;
4293 }
4294
4295 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(sigaltstack,
4296                         const compat_stack_t __user *, uss_ptr,
4297                         compat_stack_t __user *, uoss_ptr)
4298 {
4299         return do_compat_sigaltstack(uss_ptr, uoss_ptr);
4300 }
4301
4302 int compat_restore_altstack(const compat_stack_t __user *uss)
4303 {
4304         int err = do_compat_sigaltstack(uss, NULL);
4305         /* squash all but -EFAULT for now */
4306         return err == -EFAULT ? err : 0;
4307 }
4308
4309 int __compat_save_altstack(compat_stack_t __user *uss, unsigned long sp)
4310 {
4311         int err;
4312         struct task_struct *t = current;
4313         err = __put_user(ptr_to_compat((void __user *)t->sas_ss_sp),
4314                          &uss->ss_sp) |
4315                 __put_user(t->sas_ss_flags, &uss->ss_flags) |
4316                 __put_user(t->sas_ss_size, &uss->ss_size);
4317         return err;
4318 }
4319 #endif
4320
4321 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPENDING
4322
4323 /**
4324  *  sys_sigpending - examine pending signals
4325  *  @uset: where mask of pending signal is returned
4326  */
4327 SYSCALL_DEFINE1(sigpending, old_sigset_t __user *, uset)
4328 {
4329         sigset_t set;
4330
4331         if (sizeof(old_sigset_t) > sizeof(*uset))
4332                 return -EINVAL;
4333
4334         do_sigpending(&set);
4335
4336         if (copy_to_user(uset, &set, sizeof(old_sigset_t)))
4337                 return -EFAULT;
4338
4339         return 0;
4340 }
4341
4342 #ifdef CONFIG_COMPAT
4343 COMPAT_SYSCALL_DEFINE1(sigpending, compat_old_sigset_t __user *, set32)
4344 {
4345         sigset_t set;
4346
4347         do_sigpending(&set);
4348
4349         return put_user(set.sig[0], set32);
4350 }
4351 #endif
4352
4353 #endif
4354
4355 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK
4356 /**
4357  *  sys_sigprocmask - examine and change blocked signals
4358  *  @how: whether to add, remove, or set signals
4359  *  @nset: signals to add or remove (if non-null)
4360  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
4361  *
4362  * Some platforms have their own version with special arguments;
4363  * others support only sys_rt_sigprocmask.
4364  */
4365
4366 SYSCALL_DEFINE3(sigprocmask, int, how, old_sigset_t __user *, nset,
4367                 old_sigset_t __user *, oset)
4368 {
4369         old_sigset_t old_set, new_set;
4370         sigset_t new_blocked;
4371
4372         old_set = current->blocked.sig[0];
4373
4374         if (nset) {
4375                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(*nset)))
4376                         return -EFAULT;
4377
4378                 new_blocked = current->blocked;
4379
4380                 switch (how) {
4381                 case SIG_BLOCK:
4382                         sigaddsetmask(&new_blocked, new_set);
4383                         break;
4384                 case SIG_UNBLOCK:
4385                         sigdelsetmask(&new_blocked, new_set);
4386                         break;
4387                 case SIG_SETMASK:
4388                         new_blocked.sig[0] = new_set;
4389                         break;
4390                 default:
4391                         return -EINVAL;
4392                 }
4393
4394                 set_current_blocked(&new_blocked);
4395         }
4396
4397         if (oset) {
4398                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
4399                         return -EFAULT;
4400         }
4401
4402         return 0;
4403 }
4404 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK */
4405
4406 #ifndef CONFIG_ODD_RT_SIGACTION
4407 /**
4408  *  sys_rt_sigaction - alter an action taken by a process
4409  *  @sig: signal to be sent
4410  *  @act: new sigaction
4411  *  @oact: used to save the previous sigaction
4412  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
4413  */
4414 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
4415                 const struct sigaction __user *, act,
4416                 struct sigaction __user *, oact,
4417                 size_t, sigsetsize)
4418 {
4419         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
4420         int ret;
4421
4422         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4423         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
4424                 return -EINVAL;
4425
4426         if (act && copy_from_user(&new_sa.sa, act, sizeof(new_sa.sa)))
4427                 return -EFAULT;
4428
4429         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_sa : NULL, oact ? &old_sa : NULL);
4430         if (ret)
4431                 return ret;
4432
4433         if (oact && copy_to_user(oact, &old_sa.sa, sizeof(old_sa.sa)))
4434                 return -EFAULT;
4435
4436         return 0;
4437 }
4438 #ifdef CONFIG_COMPAT
4439 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
4440                 const struct compat_sigaction __user *, act,
4441                 struct compat_sigaction __user *, oact,
4442                 compat_size_t, sigsetsize)
4443 {
4444         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
4445 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
4446         compat_uptr_t restorer;
4447 #endif
4448         int ret;
4449
4450         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4451         if (sigsetsize != sizeof(compat_sigset_t))
4452                 return -EINVAL;
4453
4454         if (act) {
4455                 compat_uptr_t handler;
4456                 ret = get_user(handler, &act->sa_handler);
4457                 new_ka.sa.sa_handler = compat_ptr(handler);
4458 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
4459                 ret |= get_user(restorer, &act->sa_restorer);
4460                 new_ka.sa.sa_restorer = compat_ptr(restorer);
4461 #endif
4462                 ret |= get_compat_sigset(&new_ka.sa.sa_mask, &act->sa_mask);
4463                 ret |= get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags);
4464                 if (ret)
4465                         return -EFAULT;
4466         }
4467
4468         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
4469         if (!ret && oact) {
4470                 ret = put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_handler), 
4471                                &oact->sa_handler);
4472                 ret |= put_compat_sigset(&oact->sa_mask, &old_ka.sa.sa_mask,
4473                                          sizeof(oact->sa_mask));
4474                 ret |= put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags);
4475 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
4476                 ret |= put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_restorer),
4477                                 &oact->sa_restorer);
4478 #endif
4479         }
4480         return ret;
4481 }
4482 #endif
4483 #endif /* !CONFIG_ODD_RT_SIGACTION */
4484
4485 #ifdef CONFIG_OLD_SIGACTION
4486 SYSCALL_DEFINE3(sigaction, int, sig,
4487                 const struct old_sigaction __user *, act,
4488                 struct old_sigaction __user *, oact)
4489 {
4490         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
4491         int ret;
4492
4493         if (act) {
4494                 old_sigset_t mask;
4495                 if (!access_ok(act, sizeof(*act)) ||
4496                     __get_user(new_ka.sa.sa_handler, &act->sa_handler) ||
4497                     __get_user(new_ka.sa.sa_restorer, &act->sa_restorer) ||
4498                     __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags) ||
4499                     __get_user(mask, &act->sa_mask))
4500                         return -EFAULT;
4501 #ifdef __ARCH_HAS_KA_RESTORER
4502                 new_ka.ka_restorer = NULL;
4503 #endif
4504                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
4505         }
4506
4507         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
4508
4509         if (!ret && oact) {
4510                 if (!access_ok(oact, sizeof(*oact)) ||
4511                     __put_user(old_ka.sa.sa_handler, &oact->sa_handler) ||
4512                     __put_user(old_ka.sa.sa_restorer, &oact->sa_restorer) ||
4513                     __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags) ||
4514                     __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask))
4515                         return -EFAULT;
4516         }
4517
4518         return ret;
4519 }
4520 #endif
4521 #ifdef CONFIG_COMPAT_OLD_SIGACTION
4522 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(sigaction, int, sig,
4523                 const struct compat_old_sigaction __user *, act,
4524                 struct compat_old_sigaction __user *, oact)
4525 {
4526         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
4527         int ret;
4528         compat_old_sigset_t mask;
4529         compat_uptr_t handler, restorer;
4530
4531         if (act) {
4532                 if (!access_ok(act, sizeof(*act)) ||
4533                     __get_user(handler, &act->sa_handler) ||
4534                     __get_user(restorer, &act->sa_restorer) ||
4535                     __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags) ||
4536                     __get_user(mask, &act->sa_mask))
4537                         return -EFAULT;
4538
4539 #ifdef __ARCH_HAS_KA_RESTORER
4540                 new_ka.ka_restorer = NULL;
4541 #endif
4542                 new_ka.sa.sa_handler = compat_ptr(handler);
4543                 new_ka.sa.sa_restorer = compat_ptr(restorer);
4544                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
4545         }
4546
4547         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
4548
4549         if (!ret && oact) {
4550                 if (!access_ok(oact, sizeof(*oact)) ||
4551                     __put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_handler),
4552                                &oact->sa_handler) ||
4553                     __put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_restorer),
4554                                &oact->sa_restorer) ||
4555                     __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags) ||
4556                     __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask))
4557                         return -EFAULT;
4558         }
4559         return ret;
4560 }
4561 #endif
4562
4563 #ifdef CONFIG_SGETMASK_SYSCALL
4564
4565 /*
4566  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigprocmask.
4567  */
4568 SYSCALL_DEFINE0(sgetmask)
4569 {
4570         /* SMP safe */
4571         return current->blocked.sig[0];
4572 }
4573
4574 SYSCALL_DEFINE1(ssetmask, int, newmask)
4575 {
4576         int old = current->blocked.sig[0];
4577         sigset_t newset;
4578
4579         siginitset(&newset, newmask);
4580         set_current_blocked(&newset);
4581
4582         return old;
4583 }
4584 #endif /* CONFIG_SGETMASK_SYSCALL */
4585
4586 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL
4587 /*
4588  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigaction.
4589  */
4590 SYSCALL_DEFINE2(signal, int, sig, __sighandler_t, handler)
4591 {
4592         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
4593         int ret;
4594
4595         new_sa.sa.sa_handler = handler;
4596         new_sa.sa.sa_flags = SA_ONESHOT | SA_NOMASK;
4597         sigemptyset(&new_sa.sa.sa_mask);
4598
4599         ret = do_sigaction(sig, &new_sa, &old_sa);
4600
4601         return ret ? ret : (unsigned long)old_sa.sa.sa_handler;
4602 }
4603 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL */
4604
4605 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_PAUSE
4606
4607 SYSCALL_DEFINE0(pause)
4608 {
4609         while (!signal_pending(current)) {
4610                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4611                 schedule();
4612         }
4613         return -ERESTARTNOHAND;
4614 }
4615
4616 #endif
4617
4618 static int sigsuspend(sigset_t *set)
4619 {
4620         current->saved_sigmask = current->blocked;
4621         set_current_blocked(set);
4622
4623         while (!signal_pending(current)) {
4624                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4625                 schedule();
4626         }
4627         set_restore_sigmask();
4628         return -ERESTARTNOHAND;
4629 }
4630
4631 /**
4632  *  sys_rt_sigsuspend - replace the signal mask for a value with the
4633  *      @unewset value until a signal is received
4634  *  @unewset: new signal mask value
4635  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
4636  */
4637 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, sigset_t __user *, unewset, size_t, sigsetsize)
4638 {
4639         sigset_t newset;
4640
4641         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4642         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
4643                 return -EINVAL;
4644
4645         if (copy_from_user(&newset, unewset, sizeof(newset)))
4646                 return -EFAULT;
4647         return sigsuspend(&newset);
4648 }
4649  
4650 #ifdef CONFIG_COMPAT
4651 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, compat_sigset_t __user *, unewset, compat_size_t, sigsetsize)
4652 {
4653         sigset_t newset;
4654
4655         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4656         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
4657                 return -EINVAL;
4658
4659         if (get_compat_sigset(&newset, unewset))
4660                 return -EFAULT;
4661         return sigsuspend(&newset);
4662 }
4663 #endif
4664
4665 #ifdef CONFIG_OLD_SIGSUSPEND
4666 SYSCALL_DEFINE1(sigsuspend, old_sigset_t, mask)
4667 {
4668         sigset_t blocked;
4669         siginitset(&blocked, mask);
4670         return sigsuspend(&blocked);
4671 }
4672 #endif
4673 #ifdef CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3
4674 SYSCALL_DEFINE3(sigsuspend, int, unused1, int, unused2, old_sigset_t, mask)
4675 {
4676         sigset_t blocked;
4677         siginitset(&blocked, mask);
4678         return sigsuspend(&blocked);
4679 }
4680 #endif
4681
4682 __weak const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma)
4683 {
4684         return NULL;
4685 }
4686
4687 static inline void siginfo_buildtime_checks(void)
4688 {
4689         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct siginfo) != SI_MAX_SIZE);
4690
4691         /* Verify the offsets in the two siginfos match */
4692 #define CHECK_OFFSET(field) \
4693         BUILD_BUG_ON(offsetof(siginfo_t, field) != offsetof(kernel_siginfo_t, field))
4694
4695         /* kill */
4696         CHECK_OFFSET(si_pid);
4697         CHECK_OFFSET(si_uid);
4698
4699         /* timer */
4700         CHECK_OFFSET(si_tid);
4701         CHECK_OFFSET(si_overrun);
4702         CHECK_OFFSET(si_value);
4703
4704         /* rt */
4705         CHECK_OFFSET(si_pid);
4706         CHECK_OFFSET(si_uid);
4707         CHECK_OFFSET(si_value);
4708
4709         /* sigchld */
4710         CHECK_OFFSET(si_pid);
4711         CHECK_OFFSET(si_uid);
4712         CHECK_OFFSET(si_status);
4713         CHECK_OFFSET(si_utime);
4714         CHECK_OFFSET(si_stime);
4715
4716         /* sigfault */
4717         CHECK_OFFSET(si_addr);
4718         CHECK_OFFSET(si_trapno);
4719         CHECK_OFFSET(si_addr_lsb);
4720         CHECK_OFFSET(si_lower);
4721         CHECK_OFFSET(si_upper);
4722         CHECK_OFFSET(si_pkey);
4723         CHECK_OFFSET(si_perf_data);
4724         CHECK_OFFSET(si_perf_type);
4725         CHECK_OFFSET(si_perf_flags);
4726
4727         /* sigpoll */
4728         CHECK_OFFSET(si_band);
4729         CHECK_OFFSET(si_fd);
4730
4731         /* sigsys */
4732         CHECK_OFFSET(si_call_addr);
4733         CHECK_OFFSET(si_syscall);
4734         CHECK_OFFSET(si_arch);
4735 #undef CHECK_OFFSET
4736
4737         /* usb asyncio */
4738         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct siginfo, si_pid) !=
4739                      offsetof(struct siginfo, si_addr));
4740         if (sizeof(int) == sizeof(void __user *)) {
4741                 BUILD_BUG_ON(sizeof_field(struct siginfo, si_pid) !=
4742                              sizeof(void __user *));
4743         } else {
4744                 BUILD_BUG_ON((sizeof_field(struct siginfo, si_pid) +
4745                               sizeof_field(struct siginfo, si_uid)) !=
4746                              sizeof(void __user *));
4747                 BUILD_BUG_ON(offsetofend(struct siginfo, si_pid) !=
4748                              offsetof(struct siginfo, si_uid));
4749         }
4750 #ifdef CONFIG_COMPAT
4751         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct compat_siginfo, si_pid) !=
4752                      offsetof(struct compat_siginfo, si_addr));
4753         BUILD_BUG_ON(sizeof_field(struct compat_siginfo, si_pid) !=
4754                      sizeof(compat_uptr_t));
4755         BUILD_BUG_ON(sizeof_field(struct compat_siginfo, si_pid) !=
4756                      sizeof_field(struct siginfo, si_pid));
4757 #endif
4758 }
4759
4760 void __init signals_init(void)
4761 {
4762         siginfo_buildtime_checks();
4763
4764         sigqueue_cachep = KMEM_CACHE(sigqueue, SLAB_PANIC | SLAB_ACCOUNT);
4765 }
4766
4767 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
4768 #include <linux/kdb.h>
4769 /*
4770  * kdb_send_sig - Allows kdb to send signals without exposing
4771  * signal internals.  This function checks if the required locks are
4772  * available before calling the main signal code, to avoid kdb
4773  * deadlocks.
4774  */
4775 void kdb_send_sig(struct task_struct *t, int sig)
4776 {
4777         static struct task_struct *kdb_prev_t;
4778         int new_t, ret;
4779         if (!spin_trylock(&t->sighand->siglock)) {
4780                 kdb_printf("Can't do kill command now.\n"
4781                            "The sigmask lock is held somewhere else in "
4782                            "kernel, try again later\n");
4783                 return;
4784         }
4785         new_t = kdb_prev_t != t;
4786         kdb_prev_t = t;
4787         if (!task_is_running(t) && new_t) {
4788                 spin_unlock(&t->sighand->siglock);
4789                 kdb_printf("Process is not RUNNING, sending a signal from "
4790                            "kdb risks deadlock\n"
4791                            "on the run queue locks. "
4792                            "The signal has _not_ been sent.\n"
4793                            "Reissue the kill command if you want to risk "
4794                            "the deadlock.\n");
4795                 return;
4796         }
4797         ret = send_signal_locked(sig, SEND_SIG_PRIV, t, PIDTYPE_PID);
4798         spin_unlock(&t->sighand->siglock);
4799         if (ret)
4800                 kdb_printf("Fail to deliver Signal %d to process %d.\n",
4801                            sig, t->pid);
4802         else
4803                 kdb_printf("Signal %d is sent to process %d.\n", sig, t->pid);
4804 }
4805 #endif  /* CONFIG_KGDB_KDB */