Merge branch 'perf/urgent' into perf/core
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / kernel / signal.c
1 /*
2  *  linux/kernel/signal.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  *
6  *  1997-11-02  Modified for POSIX.1b signals by Richard Henderson
7  *
8  *  2003-06-02  Jim Houston - Concurrent Computer Corp.
9  *              Changes to use preallocated sigqueue structures
10  *              to allow signals to be sent reliably.
11  */
12
13 #include <linux/slab.h>
14 #include <linux/export.h>
15 #include <linux/init.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/fs.h>
18 #include <linux/tty.h>
19 #include <linux/binfmts.h>
20 #include <linux/security.h>
21 #include <linux/syscalls.h>
22 #include <linux/ptrace.h>
23 #include <linux/signal.h>
24 #include <linux/signalfd.h>
25 #include <linux/ratelimit.h>
26 #include <linux/tracehook.h>
27 #include <linux/capability.h>
28 #include <linux/freezer.h>
29 #include <linux/pid_namespace.h>
30 #include <linux/nsproxy.h>
31 #include <linux/user_namespace.h>
32 #define CREATE_TRACE_POINTS
33 #include <trace/events/signal.h>
34
35 #include <asm/param.h>
36 #include <asm/uaccess.h>
37 #include <asm/unistd.h>
38 #include <asm/siginfo.h>
39 #include "audit.h"      /* audit_signal_info() */
40
41 /*
42  * SLAB caches for signal bits.
43  */
44
45 static struct kmem_cache *sigqueue_cachep;
46
47 int print_fatal_signals __read_mostly;
48
49 static void __user *sig_handler(struct task_struct *t, int sig)
50 {
51         return t->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler;
52 }
53
54 static int sig_handler_ignored(void __user *handler, int sig)
55 {
56         /* Is it explicitly or implicitly ignored? */
57         return handler == SIG_IGN ||
58                 (handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig));
59 }
60
61 static int sig_task_ignored(struct task_struct *t, int sig,
62                 int from_ancestor_ns)
63 {
64         void __user *handler;
65
66         handler = sig_handler(t, sig);
67
68         if (unlikely(t->signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
69                         handler == SIG_DFL && !from_ancestor_ns)
70                 return 1;
71
72         return sig_handler_ignored(handler, sig);
73 }
74
75 static int sig_ignored(struct task_struct *t, int sig, int from_ancestor_ns)
76 {
77         /*
78          * Blocked signals are never ignored, since the
79          * signal handler may change by the time it is
80          * unblocked.
81          */
82         if (sigismember(&t->blocked, sig) || sigismember(&t->real_blocked, sig))
83                 return 0;
84
85         if (!sig_task_ignored(t, sig, from_ancestor_ns))
86                 return 0;
87
88         /*
89          * Tracers may want to know about even ignored signals.
90          */
91         return !t->ptrace;
92 }
93
94 /*
95  * Re-calculate pending state from the set of locally pending
96  * signals, globally pending signals, and blocked signals.
97  */
98 static inline int has_pending_signals(sigset_t *signal, sigset_t *blocked)
99 {
100         unsigned long ready;
101         long i;
102
103         switch (_NSIG_WORDS) {
104         default:
105                 for (i = _NSIG_WORDS, ready = 0; --i >= 0 ;)
106                         ready |= signal->sig[i] &~ blocked->sig[i];
107                 break;
108
109         case 4: ready  = signal->sig[3] &~ blocked->sig[3];
110                 ready |= signal->sig[2] &~ blocked->sig[2];
111                 ready |= signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
112                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
113                 break;
114
115         case 2: ready  = signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
116                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
117                 break;
118
119         case 1: ready  = signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
120         }
121         return ready != 0;
122 }
123
124 #define PENDING(p,b) has_pending_signals(&(p)->signal, (b))
125
126 static int recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t)
127 {
128         if ((t->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK) ||
129             PENDING(&t->pending, &t->blocked) ||
130             PENDING(&t->signal->shared_pending, &t->blocked)) {
131                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
132                 return 1;
133         }
134         /*
135          * We must never clear the flag in another thread, or in current
136          * when it's possible the current syscall is returning -ERESTART*.
137          * So we don't clear it here, and only callers who know they should do.
138          */
139         return 0;
140 }
141
142 /*
143  * After recalculating TIF_SIGPENDING, we need to make sure the task wakes up.
144  * This is superfluous when called on current, the wakeup is a harmless no-op.
145  */
146 void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t)
147 {
148         if (recalc_sigpending_tsk(t))
149                 signal_wake_up(t, 0);
150 }
151
152 void recalc_sigpending(void)
153 {
154         if (!recalc_sigpending_tsk(current) && !freezing(current))
155                 clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
156
157 }
158
159 /* Given the mask, find the first available signal that should be serviced. */
160
161 #define SYNCHRONOUS_MASK \
162         (sigmask(SIGSEGV) | sigmask(SIGBUS) | sigmask(SIGILL) | \
163          sigmask(SIGTRAP) | sigmask(SIGFPE))
164
165 int next_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask)
166 {
167         unsigned long i, *s, *m, x;
168         int sig = 0;
169
170         s = pending->signal.sig;
171         m = mask->sig;
172
173         /*
174          * Handle the first word specially: it contains the
175          * synchronous signals that need to be dequeued first.
176          */
177         x = *s &~ *m;
178         if (x) {
179                 if (x & SYNCHRONOUS_MASK)
180                         x &= SYNCHRONOUS_MASK;
181                 sig = ffz(~x) + 1;
182                 return sig;
183         }
184
185         switch (_NSIG_WORDS) {
186         default:
187                 for (i = 1; i < _NSIG_WORDS; ++i) {
188                         x = *++s &~ *++m;
189                         if (!x)
190                                 continue;
191                         sig = ffz(~x) + i*_NSIG_BPW + 1;
192                         break;
193                 }
194                 break;
195
196         case 2:
197                 x = s[1] &~ m[1];
198                 if (!x)
199                         break;
200                 sig = ffz(~x) + _NSIG_BPW + 1;
201                 break;
202
203         case 1:
204                 /* Nothing to do */
205                 break;
206         }
207
208         return sig;
209 }
210
211 static inline void print_dropped_signal(int sig)
212 {
213         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
214
215         if (!print_fatal_signals)
216                 return;
217
218         if (!__ratelimit(&ratelimit_state))
219                 return;
220
221         printk(KERN_INFO "%s/%d: reached RLIMIT_SIGPENDING, dropped signal %d\n",
222                                 current->comm, current->pid, sig);
223 }
224
225 /**
226  * task_set_jobctl_pending - set jobctl pending bits
227  * @task: target task
228  * @mask: pending bits to set
229  *
230  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
231  * %JOBCTL_PENDING_MASK | %JOBCTL_STOP_CONSUME | %JOBCTL_STOP_SIGMASK |
232  * %JOBCTL_TRAPPING.  If stop signo is being set, the existing signo is
233  * cleared.  If @task is already being killed or exiting, this function
234  * becomes noop.
235  *
236  * CONTEXT:
237  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
238  *
239  * RETURNS:
240  * %true if @mask is set, %false if made noop because @task was dying.
241  */
242 bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned int mask)
243 {
244         BUG_ON(mask & ~(JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_STOP_CONSUME |
245                         JOBCTL_STOP_SIGMASK | JOBCTL_TRAPPING));
246         BUG_ON((mask & JOBCTL_TRAPPING) && !(mask & JOBCTL_PENDING_MASK));
247
248         if (unlikely(fatal_signal_pending(task) || (task->flags & PF_EXITING)))
249                 return false;
250
251         if (mask & JOBCTL_STOP_SIGMASK)
252                 task->jobctl &= ~JOBCTL_STOP_SIGMASK;
253
254         task->jobctl |= mask;
255         return true;
256 }
257
258 /**
259  * task_clear_jobctl_trapping - clear jobctl trapping bit
260  * @task: target task
261  *
262  * If JOBCTL_TRAPPING is set, a ptracer is waiting for us to enter TRACED.
263  * Clear it and wake up the ptracer.  Note that we don't need any further
264  * locking.  @task->siglock guarantees that @task->parent points to the
265  * ptracer.
266  *
267  * CONTEXT:
268  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
269  */
270 void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task)
271 {
272         if (unlikely(task->jobctl & JOBCTL_TRAPPING)) {
273                 task->jobctl &= ~JOBCTL_TRAPPING;
274                 wake_up_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT);
275         }
276 }
277
278 /**
279  * task_clear_jobctl_pending - clear jobctl pending bits
280  * @task: target task
281  * @mask: pending bits to clear
282  *
283  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
284  * %JOBCTL_PENDING_MASK.  If %JOBCTL_STOP_PENDING is being cleared, other
285  * STOP bits are cleared together.
286  *
287  * If clearing of @mask leaves no stop or trap pending, this function calls
288  * task_clear_jobctl_trapping().
289  *
290  * CONTEXT:
291  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
292  */
293 void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned int mask)
294 {
295         BUG_ON(mask & ~JOBCTL_PENDING_MASK);
296
297         if (mask & JOBCTL_STOP_PENDING)
298                 mask |= JOBCTL_STOP_CONSUME | JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
299
300         task->jobctl &= ~mask;
301
302         if (!(task->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK))
303                 task_clear_jobctl_trapping(task);
304 }
305
306 /**
307  * task_participate_group_stop - participate in a group stop
308  * @task: task participating in a group stop
309  *
310  * @task has %JOBCTL_STOP_PENDING set and is participating in a group stop.
311  * Group stop states are cleared and the group stop count is consumed if
312  * %JOBCTL_STOP_CONSUME was set.  If the consumption completes the group
313  * stop, the appropriate %SIGNAL_* flags are set.
314  *
315  * CONTEXT:
316  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
317  *
318  * RETURNS:
319  * %true if group stop completion should be notified to the parent, %false
320  * otherwise.
321  */
322 static bool task_participate_group_stop(struct task_struct *task)
323 {
324         struct signal_struct *sig = task->signal;
325         bool consume = task->jobctl & JOBCTL_STOP_CONSUME;
326
327         WARN_ON_ONCE(!(task->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING));
328
329         task_clear_jobctl_pending(task, JOBCTL_STOP_PENDING);
330
331         if (!consume)
332                 return false;
333
334         if (!WARN_ON_ONCE(sig->group_stop_count == 0))
335                 sig->group_stop_count--;
336
337         /*
338          * Tell the caller to notify completion iff we are entering into a
339          * fresh group stop.  Read comment in do_signal_stop() for details.
340          */
341         if (!sig->group_stop_count && !(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)) {
342                 sig->flags = SIGNAL_STOP_STOPPED;
343                 return true;
344         }
345         return false;
346 }
347
348 /*
349  * allocate a new signal queue record
350  * - this may be called without locks if and only if t == current, otherwise an
351  *   appropriate lock must be held to stop the target task from exiting
352  */
353 static struct sigqueue *
354 __sigqueue_alloc(int sig, struct task_struct *t, gfp_t flags, int override_rlimit)
355 {
356         struct sigqueue *q = NULL;
357         struct user_struct *user;
358
359         /*
360          * Protect access to @t credentials. This can go away when all
361          * callers hold rcu read lock.
362          */
363         rcu_read_lock();
364         user = get_uid(__task_cred(t)->user);
365         atomic_inc(&user->sigpending);
366         rcu_read_unlock();
367
368         if (override_rlimit ||
369             atomic_read(&user->sigpending) <=
370                         task_rlimit(t, RLIMIT_SIGPENDING)) {
371                 q = kmem_cache_alloc(sigqueue_cachep, flags);
372         } else {
373                 print_dropped_signal(sig);
374         }
375
376         if (unlikely(q == NULL)) {
377                 atomic_dec(&user->sigpending);
378                 free_uid(user);
379         } else {
380                 INIT_LIST_HEAD(&q->list);
381                 q->flags = 0;
382                 q->user = user;
383         }
384
385         return q;
386 }
387
388 static void __sigqueue_free(struct sigqueue *q)
389 {
390         if (q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC)
391                 return;
392         atomic_dec(&q->user->sigpending);
393         free_uid(q->user);
394         kmem_cache_free(sigqueue_cachep, q);
395 }
396
397 void flush_sigqueue(struct sigpending *queue)
398 {
399         struct sigqueue *q;
400
401         sigemptyset(&queue->signal);
402         while (!list_empty(&queue->list)) {
403                 q = list_entry(queue->list.next, struct sigqueue , list);
404                 list_del_init(&q->list);
405                 __sigqueue_free(q);
406         }
407 }
408
409 /*
410  * Flush all pending signals for a task.
411  */
412 void __flush_signals(struct task_struct *t)
413 {
414         clear_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
415         flush_sigqueue(&t->pending);
416         flush_sigqueue(&t->signal->shared_pending);
417 }
418
419 void flush_signals(struct task_struct *t)
420 {
421         unsigned long flags;
422
423         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
424         __flush_signals(t);
425         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
426 }
427
428 static void __flush_itimer_signals(struct sigpending *pending)
429 {
430         sigset_t signal, retain;
431         struct sigqueue *q, *n;
432
433         signal = pending->signal;
434         sigemptyset(&retain);
435
436         list_for_each_entry_safe(q, n, &pending->list, list) {
437                 int sig = q->info.si_signo;
438
439                 if (likely(q->info.si_code != SI_TIMER)) {
440                         sigaddset(&retain, sig);
441                 } else {
442                         sigdelset(&signal, sig);
443                         list_del_init(&q->list);
444                         __sigqueue_free(q);
445                 }
446         }
447
448         sigorsets(&pending->signal, &signal, &retain);
449 }
450
451 void flush_itimer_signals(void)
452 {
453         struct task_struct *tsk = current;
454         unsigned long flags;
455
456         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
457         __flush_itimer_signals(&tsk->pending);
458         __flush_itimer_signals(&tsk->signal->shared_pending);
459         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
460 }
461
462 void ignore_signals(struct task_struct *t)
463 {
464         int i;
465
466         for (i = 0; i < _NSIG; ++i)
467                 t->sighand->action[i].sa.sa_handler = SIG_IGN;
468
469         flush_signals(t);
470 }
471
472 /*
473  * Flush all handlers for a task.
474  */
475
476 void
477 flush_signal_handlers(struct task_struct *t, int force_default)
478 {
479         int i;
480         struct k_sigaction *ka = &t->sighand->action[0];
481         for (i = _NSIG ; i != 0 ; i--) {
482                 if (force_default || ka->sa.sa_handler != SIG_IGN)
483                         ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
484                 ka->sa.sa_flags = 0;
485                 sigemptyset(&ka->sa.sa_mask);
486                 ka++;
487         }
488 }
489
490 int unhandled_signal(struct task_struct *tsk, int sig)
491 {
492         void __user *handler = tsk->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler;
493         if (is_global_init(tsk))
494                 return 1;
495         if (handler != SIG_IGN && handler != SIG_DFL)
496                 return 0;
497         /* if ptraced, let the tracer determine */
498         return !tsk->ptrace;
499 }
500
501 /*
502  * Notify the system that a driver wants to block all signals for this
503  * process, and wants to be notified if any signals at all were to be
504  * sent/acted upon.  If the notifier routine returns non-zero, then the
505  * signal will be acted upon after all.  If the notifier routine returns 0,
506  * then then signal will be blocked.  Only one block per process is
507  * allowed.  priv is a pointer to private data that the notifier routine
508  * can use to determine if the signal should be blocked or not.
509  */
510 void
511 block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv, sigset_t *mask)
512 {
513         unsigned long flags;
514
515         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
516         current->notifier_mask = mask;
517         current->notifier_data = priv;
518         current->notifier = notifier;
519         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
520 }
521
522 /* Notify the system that blocking has ended. */
523
524 void
525 unblock_all_signals(void)
526 {
527         unsigned long flags;
528
529         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
530         current->notifier = NULL;
531         current->notifier_data = NULL;
532         recalc_sigpending();
533         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
534 }
535
536 static void collect_signal(int sig, struct sigpending *list, siginfo_t *info)
537 {
538         struct sigqueue *q, *first = NULL;
539
540         /*
541          * Collect the siginfo appropriate to this signal.  Check if
542          * there is another siginfo for the same signal.
543         */
544         list_for_each_entry(q, &list->list, list) {
545                 if (q->info.si_signo == sig) {
546                         if (first)
547                                 goto still_pending;
548                         first = q;
549                 }
550         }
551
552         sigdelset(&list->signal, sig);
553
554         if (first) {
555 still_pending:
556                 list_del_init(&first->list);
557                 copy_siginfo(info, &first->info);
558                 __sigqueue_free(first);
559         } else {
560                 /*
561                  * Ok, it wasn't in the queue.  This must be
562                  * a fast-pathed signal or we must have been
563                  * out of queue space.  So zero out the info.
564                  */
565                 info->si_signo = sig;
566                 info->si_errno = 0;
567                 info->si_code = SI_USER;
568                 info->si_pid = 0;
569                 info->si_uid = 0;
570         }
571 }
572
573 static int __dequeue_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask,
574                         siginfo_t *info)
575 {
576         int sig = next_signal(pending, mask);
577
578         if (sig) {
579                 if (current->notifier) {
580                         if (sigismember(current->notifier_mask, sig)) {
581                                 if (!(current->notifier)(current->notifier_data)) {
582                                         clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
583                                         return 0;
584                                 }
585                         }
586                 }
587
588                 collect_signal(sig, pending, info);
589         }
590
591         return sig;
592 }
593
594 /*
595  * Dequeue a signal and return the element to the caller, which is
596  * expected to free it.
597  *
598  * All callers have to hold the siglock.
599  */
600 int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
601 {
602         int signr;
603
604         /* We only dequeue private signals from ourselves, we don't let
605          * signalfd steal them
606          */
607         signr = __dequeue_signal(&tsk->pending, mask, info);
608         if (!signr) {
609                 signr = __dequeue_signal(&tsk->signal->shared_pending,
610                                          mask, info);
611                 /*
612                  * itimer signal ?
613                  *
614                  * itimers are process shared and we restart periodic
615                  * itimers in the signal delivery path to prevent DoS
616                  * attacks in the high resolution timer case. This is
617                  * compliant with the old way of self-restarting
618                  * itimers, as the SIGALRM is a legacy signal and only
619                  * queued once. Changing the restart behaviour to
620                  * restart the timer in the signal dequeue path is
621                  * reducing the timer noise on heavy loaded !highres
622                  * systems too.
623                  */
624                 if (unlikely(signr == SIGALRM)) {
625                         struct hrtimer *tmr = &tsk->signal->real_timer;
626
627                         if (!hrtimer_is_queued(tmr) &&
628                             tsk->signal->it_real_incr.tv64 != 0) {
629                                 hrtimer_forward(tmr, tmr->base->get_time(),
630                                                 tsk->signal->it_real_incr);
631                                 hrtimer_restart(tmr);
632                         }
633                 }
634         }
635
636         recalc_sigpending();
637         if (!signr)
638                 return 0;
639
640         if (unlikely(sig_kernel_stop(signr))) {
641                 /*
642                  * Set a marker that we have dequeued a stop signal.  Our
643                  * caller might release the siglock and then the pending
644                  * stop signal it is about to process is no longer in the
645                  * pending bitmasks, but must still be cleared by a SIGCONT
646                  * (and overruled by a SIGKILL).  So those cases clear this
647                  * shared flag after we've set it.  Note that this flag may
648                  * remain set after the signal we return is ignored or
649                  * handled.  That doesn't matter because its only purpose
650                  * is to alert stop-signal processing code when another
651                  * processor has come along and cleared the flag.
652                  */
653                 current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
654         }
655         if ((info->si_code & __SI_MASK) == __SI_TIMER && info->si_sys_private) {
656                 /*
657                  * Release the siglock to ensure proper locking order
658                  * of timer locks outside of siglocks.  Note, we leave
659                  * irqs disabled here, since the posix-timers code is
660                  * about to disable them again anyway.
661                  */
662                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
663                 do_schedule_next_timer(info);
664                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
665         }
666         return signr;
667 }
668
669 /*
670  * Tell a process that it has a new active signal..
671  *
672  * NOTE! we rely on the previous spin_lock to
673  * lock interrupts for us! We can only be called with
674  * "siglock" held, and the local interrupt must
675  * have been disabled when that got acquired!
676  *
677  * No need to set need_resched since signal event passing
678  * goes through ->blocked
679  */
680 void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume)
681 {
682         unsigned int mask;
683
684         set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
685
686         /*
687          * For SIGKILL, we want to wake it up in the stopped/traced/killable
688          * case. We don't check t->state here because there is a race with it
689          * executing another processor and just now entering stopped state.
690          * By using wake_up_state, we ensure the process will wake up and
691          * handle its death signal.
692          */
693         mask = TASK_INTERRUPTIBLE;
694         if (resume)
695                 mask |= TASK_WAKEKILL;
696         if (!wake_up_state(t, mask))
697                 kick_process(t);
698 }
699
700 /*
701  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
702  * Returns 1 if any signals were found.
703  *
704  * All callers must be holding the siglock.
705  *
706  * This version takes a sigset mask and looks at all signals,
707  * not just those in the first mask word.
708  */
709 static int rm_from_queue_full(sigset_t *mask, struct sigpending *s)
710 {
711         struct sigqueue *q, *n;
712         sigset_t m;
713
714         sigandsets(&m, mask, &s->signal);
715         if (sigisemptyset(&m))
716                 return 0;
717
718         sigandnsets(&s->signal, &s->signal, mask);
719         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
720                 if (sigismember(mask, q->info.si_signo)) {
721                         list_del_init(&q->list);
722                         __sigqueue_free(q);
723                 }
724         }
725         return 1;
726 }
727 /*
728  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
729  * Returns 1 if any signals were found.
730  *
731  * All callers must be holding the siglock.
732  */
733 static int rm_from_queue(unsigned long mask, struct sigpending *s)
734 {
735         struct sigqueue *q, *n;
736
737         if (!sigtestsetmask(&s->signal, mask))
738                 return 0;
739
740         sigdelsetmask(&s->signal, mask);
741         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
742                 if (q->info.si_signo < SIGRTMIN &&
743                     (mask & sigmask(q->info.si_signo))) {
744                         list_del_init(&q->list);
745                         __sigqueue_free(q);
746                 }
747         }
748         return 1;
749 }
750
751 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
752 {
753         return info <= SEND_SIG_FORCED;
754 }
755
756 static inline bool si_fromuser(const struct siginfo *info)
757 {
758         return info == SEND_SIG_NOINFO ||
759                 (!is_si_special(info) && SI_FROMUSER(info));
760 }
761
762 /*
763  * called with RCU read lock from check_kill_permission()
764  */
765 static int kill_ok_by_cred(struct task_struct *t)
766 {
767         const struct cred *cred = current_cred();
768         const struct cred *tcred = __task_cred(t);
769
770         if (cred->user->user_ns == tcred->user->user_ns &&
771             (cred->euid == tcred->suid ||
772              cred->euid == tcred->uid ||
773              cred->uid  == tcred->suid ||
774              cred->uid  == tcred->uid))
775                 return 1;
776
777         if (ns_capable(tcred->user->user_ns, CAP_KILL))
778                 return 1;
779
780         return 0;
781 }
782
783 /*
784  * Bad permissions for sending the signal
785  * - the caller must hold the RCU read lock
786  */
787 static int check_kill_permission(int sig, struct siginfo *info,
788                                  struct task_struct *t)
789 {
790         struct pid *sid;
791         int error;
792
793         if (!valid_signal(sig))
794                 return -EINVAL;
795
796         if (!si_fromuser(info))
797                 return 0;
798
799         error = audit_signal_info(sig, t); /* Let audit system see the signal */
800         if (error)
801                 return error;
802
803         if (!same_thread_group(current, t) &&
804             !kill_ok_by_cred(t)) {
805                 switch (sig) {
806                 case SIGCONT:
807                         sid = task_session(t);
808                         /*
809                          * We don't return the error if sid == NULL. The
810                          * task was unhashed, the caller must notice this.
811                          */
812                         if (!sid || sid == task_session(current))
813                                 break;
814                 default:
815                         return -EPERM;
816                 }
817         }
818
819         return security_task_kill(t, info, sig, 0);
820 }
821
822 /**
823  * ptrace_trap_notify - schedule trap to notify ptracer
824  * @t: tracee wanting to notify tracer
825  *
826  * This function schedules sticky ptrace trap which is cleared on the next
827  * TRAP_STOP to notify ptracer of an event.  @t must have been seized by
828  * ptracer.
829  *
830  * If @t is running, STOP trap will be taken.  If trapped for STOP and
831  * ptracer is listening for events, tracee is woken up so that it can
832  * re-trap for the new event.  If trapped otherwise, STOP trap will be
833  * eventually taken without returning to userland after the existing traps
834  * are finished by PTRACE_CONT.
835  *
836  * CONTEXT:
837  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
838  */
839 static void ptrace_trap_notify(struct task_struct *t)
840 {
841         WARN_ON_ONCE(!(t->ptrace & PT_SEIZED));
842         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
843
844         task_set_jobctl_pending(t, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
845         signal_wake_up(t, t->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
846 }
847
848 /*
849  * Handle magic process-wide effects of stop/continue signals. Unlike
850  * the signal actions, these happen immediately at signal-generation
851  * time regardless of blocking, ignoring, or handling.  This does the
852  * actual continuing for SIGCONT, but not the actual stopping for stop
853  * signals. The process stop is done as a signal action for SIG_DFL.
854  *
855  * Returns true if the signal should be actually delivered, otherwise
856  * it should be dropped.
857  */
858 static int prepare_signal(int sig, struct task_struct *p, int from_ancestor_ns)
859 {
860         struct signal_struct *signal = p->signal;
861         struct task_struct *t;
862
863         if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)) {
864                 /*
865                  * The process is in the middle of dying, nothing to do.
866                  */
867         } else if (sig_kernel_stop(sig)) {
868                 /*
869                  * This is a stop signal.  Remove SIGCONT from all queues.
870                  */
871                 rm_from_queue(sigmask(SIGCONT), &signal->shared_pending);
872                 t = p;
873                 do {
874                         rm_from_queue(sigmask(SIGCONT), &t->pending);
875                 } while_each_thread(p, t);
876         } else if (sig == SIGCONT) {
877                 unsigned int why;
878                 /*
879                  * Remove all stop signals from all queues, wake all threads.
880                  */
881                 rm_from_queue(SIG_KERNEL_STOP_MASK, &signal->shared_pending);
882                 t = p;
883                 do {
884                         task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_STOP_PENDING);
885                         rm_from_queue(SIG_KERNEL_STOP_MASK, &t->pending);
886                         if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
887                                 wake_up_state(t, __TASK_STOPPED);
888                         else
889                                 ptrace_trap_notify(t);
890                 } while_each_thread(p, t);
891
892                 /*
893                  * Notify the parent with CLD_CONTINUED if we were stopped.
894                  *
895                  * If we were in the middle of a group stop, we pretend it
896                  * was already finished, and then continued. Since SIGCHLD
897                  * doesn't queue we report only CLD_STOPPED, as if the next
898                  * CLD_CONTINUED was dropped.
899                  */
900                 why = 0;
901                 if (signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
902                         why |= SIGNAL_CLD_CONTINUED;
903                 else if (signal->group_stop_count)
904                         why |= SIGNAL_CLD_STOPPED;
905
906                 if (why) {
907                         /*
908                          * The first thread which returns from do_signal_stop()
909                          * will take ->siglock, notice SIGNAL_CLD_MASK, and
910                          * notify its parent. See get_signal_to_deliver().
911                          */
912                         signal->flags = why | SIGNAL_STOP_CONTINUED;
913                         signal->group_stop_count = 0;
914                         signal->group_exit_code = 0;
915                 }
916         }
917
918         return !sig_ignored(p, sig, from_ancestor_ns);
919 }
920
921 /*
922  * Test if P wants to take SIG.  After we've checked all threads with this,
923  * it's equivalent to finding no threads not blocking SIG.  Any threads not
924  * blocking SIG were ruled out because they are not running and already
925  * have pending signals.  Such threads will dequeue from the shared queue
926  * as soon as they're available, so putting the signal on the shared queue
927  * will be equivalent to sending it to one such thread.
928  */
929 static inline int wants_signal(int sig, struct task_struct *p)
930 {
931         if (sigismember(&p->blocked, sig))
932                 return 0;
933         if (p->flags & PF_EXITING)
934                 return 0;
935         if (sig == SIGKILL)
936                 return 1;
937         if (task_is_stopped_or_traced(p))
938                 return 0;
939         return task_curr(p) || !signal_pending(p);
940 }
941
942 static void complete_signal(int sig, struct task_struct *p, int group)
943 {
944         struct signal_struct *signal = p->signal;
945         struct task_struct *t;
946
947         /*
948          * Now find a thread we can wake up to take the signal off the queue.
949          *
950          * If the main thread wants the signal, it gets first crack.
951          * Probably the least surprising to the average bear.
952          */
953         if (wants_signal(sig, p))
954                 t = p;
955         else if (!group || thread_group_empty(p))
956                 /*
957                  * There is just one thread and it does not need to be woken.
958                  * It will dequeue unblocked signals before it runs again.
959                  */
960                 return;
961         else {
962                 /*
963                  * Otherwise try to find a suitable thread.
964                  */
965                 t = signal->curr_target;
966                 while (!wants_signal(sig, t)) {
967                         t = next_thread(t);
968                         if (t == signal->curr_target)
969                                 /*
970                                  * No thread needs to be woken.
971                                  * Any eligible threads will see
972                                  * the signal in the queue soon.
973                                  */
974                                 return;
975                 }
976                 signal->curr_target = t;
977         }
978
979         /*
980          * Found a killable thread.  If the signal will be fatal,
981          * then start taking the whole group down immediately.
982          */
983         if (sig_fatal(p, sig) &&
984             !(signal->flags & (SIGNAL_UNKILLABLE | SIGNAL_GROUP_EXIT)) &&
985             !sigismember(&t->real_blocked, sig) &&
986             (sig == SIGKILL || !t->ptrace)) {
987                 /*
988                  * This signal will be fatal to the whole group.
989                  */
990                 if (!sig_kernel_coredump(sig)) {
991                         /*
992                          * Start a group exit and wake everybody up.
993                          * This way we don't have other threads
994                          * running and doing things after a slower
995                          * thread has the fatal signal pending.
996                          */
997                         signal->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
998                         signal->group_exit_code = sig;
999                         signal->group_stop_count = 0;
1000                         t = p;
1001                         do {
1002                                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1003                                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1004                                 signal_wake_up(t, 1);
1005                         } while_each_thread(p, t);
1006                         return;
1007                 }
1008         }
1009
1010         /*
1011          * The signal is already in the shared-pending queue.
1012          * Tell the chosen thread to wake up and dequeue it.
1013          */
1014         signal_wake_up(t, sig == SIGKILL);
1015         return;
1016 }
1017
1018 static inline int legacy_queue(struct sigpending *signals, int sig)
1019 {
1020         return (sig < SIGRTMIN) && sigismember(&signals->signal, sig);
1021 }
1022
1023 /*
1024  * map the uid in struct cred into user namespace *ns
1025  */
1026 static inline uid_t map_cred_ns(const struct cred *cred,
1027                                 struct user_namespace *ns)
1028 {
1029         return user_ns_map_uid(ns, cred, cred->uid);
1030 }
1031
1032 #ifdef CONFIG_USER_NS
1033 static inline void userns_fixup_signal_uid(struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1034 {
1035         if (current_user_ns() == task_cred_xxx(t, user_ns))
1036                 return;
1037
1038         if (SI_FROMKERNEL(info))
1039                 return;
1040
1041         info->si_uid = user_ns_map_uid(task_cred_xxx(t, user_ns),
1042                                         current_cred(), info->si_uid);
1043 }
1044 #else
1045 static inline void userns_fixup_signal_uid(struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1046 {
1047         return;
1048 }
1049 #endif
1050
1051 static int __send_signal(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t,
1052                         int group, int from_ancestor_ns)
1053 {
1054         struct sigpending *pending;
1055         struct sigqueue *q;
1056         int override_rlimit;
1057         int ret = 0, result;
1058
1059         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
1060
1061         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1062         if (!prepare_signal(sig, t, from_ancestor_ns))
1063                 goto ret;
1064
1065         pending = group ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1066         /*
1067          * Short-circuit ignored signals and support queuing
1068          * exactly one non-rt signal, so that we can get more
1069          * detailed information about the cause of the signal.
1070          */
1071         result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1072         if (legacy_queue(pending, sig))
1073                 goto ret;
1074
1075         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1076         /*
1077          * fast-pathed signals for kernel-internal things like SIGSTOP
1078          * or SIGKILL.
1079          */
1080         if (info == SEND_SIG_FORCED)
1081                 goto out_set;
1082
1083         /*
1084          * Real-time signals must be queued if sent by sigqueue, or
1085          * some other real-time mechanism.  It is implementation
1086          * defined whether kill() does so.  We attempt to do so, on
1087          * the principle of least surprise, but since kill is not
1088          * allowed to fail with EAGAIN when low on memory we just
1089          * make sure at least one signal gets delivered and don't
1090          * pass on the info struct.
1091          */
1092         if (sig < SIGRTMIN)
1093                 override_rlimit = (is_si_special(info) || info->si_code >= 0);
1094         else
1095                 override_rlimit = 0;
1096
1097         q = __sigqueue_alloc(sig, t, GFP_ATOMIC | __GFP_NOTRACK_FALSE_POSITIVE,
1098                 override_rlimit);
1099         if (q) {
1100                 list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1101                 switch ((unsigned long) info) {
1102                 case (unsigned long) SEND_SIG_NOINFO:
1103                         q->info.si_signo = sig;
1104                         q->info.si_errno = 0;
1105                         q->info.si_code = SI_USER;
1106                         q->info.si_pid = task_tgid_nr_ns(current,
1107                                                         task_active_pid_ns(t));
1108                         q->info.si_uid = current_uid();
1109                         break;
1110                 case (unsigned long) SEND_SIG_PRIV:
1111                         q->info.si_signo = sig;
1112                         q->info.si_errno = 0;
1113                         q->info.si_code = SI_KERNEL;
1114                         q->info.si_pid = 0;
1115                         q->info.si_uid = 0;
1116                         break;
1117                 default:
1118                         copy_siginfo(&q->info, info);
1119                         if (from_ancestor_ns)
1120                                 q->info.si_pid = 0;
1121                         break;
1122                 }
1123
1124                 userns_fixup_signal_uid(&q->info, t);
1125
1126         } else if (!is_si_special(info)) {
1127                 if (sig >= SIGRTMIN && info->si_code != SI_USER) {
1128                         /*
1129                          * Queue overflow, abort.  We may abort if the
1130                          * signal was rt and sent by user using something
1131                          * other than kill().
1132                          */
1133                         result = TRACE_SIGNAL_OVERFLOW_FAIL;
1134                         ret = -EAGAIN;
1135                         goto ret;
1136                 } else {
1137                         /*
1138                          * This is a silent loss of information.  We still
1139                          * send the signal, but the *info bits are lost.
1140                          */
1141                         result = TRACE_SIGNAL_LOSE_INFO;
1142                 }
1143         }
1144
1145 out_set:
1146         signalfd_notify(t, sig);
1147         sigaddset(&pending->signal, sig);
1148         complete_signal(sig, t, group);
1149 ret:
1150         trace_signal_generate(sig, info, t, group, result);
1151         return ret;
1152 }
1153
1154 static int send_signal(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t,
1155                         int group)
1156 {
1157         int from_ancestor_ns = 0;
1158
1159 #ifdef CONFIG_PID_NS
1160         from_ancestor_ns = si_fromuser(info) &&
1161                            !task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(t));
1162 #endif
1163
1164         return __send_signal(sig, info, t, group, from_ancestor_ns);
1165 }
1166
1167 static void print_fatal_signal(struct pt_regs *regs, int signr)
1168 {
1169         printk("%s/%d: potentially unexpected fatal signal %d.\n",
1170                 current->comm, task_pid_nr(current), signr);
1171
1172 #if defined(__i386__) && !defined(__arch_um__)
1173         printk("code at %08lx: ", regs->ip);
1174         {
1175                 int i;
1176                 for (i = 0; i < 16; i++) {
1177                         unsigned char insn;
1178
1179                         if (get_user(insn, (unsigned char *)(regs->ip + i)))
1180                                 break;
1181                         printk("%02x ", insn);
1182                 }
1183         }
1184 #endif
1185         printk("\n");
1186         preempt_disable();
1187         show_regs(regs);
1188         preempt_enable();
1189 }
1190
1191 static int __init setup_print_fatal_signals(char *str)
1192 {
1193         get_option (&str, &print_fatal_signals);
1194
1195         return 1;
1196 }
1197
1198 __setup("print-fatal-signals=", setup_print_fatal_signals);
1199
1200 int
1201 __group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1202 {
1203         return send_signal(sig, info, p, 1);
1204 }
1205
1206 static int
1207 specific_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1208 {
1209         return send_signal(sig, info, t, 0);
1210 }
1211
1212 int do_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p,
1213                         bool group)
1214 {
1215         unsigned long flags;
1216         int ret = -ESRCH;
1217
1218         if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1219                 ret = send_signal(sig, info, p, group);
1220                 unlock_task_sighand(p, &flags);
1221         }
1222
1223         return ret;
1224 }
1225
1226 /*
1227  * Force a signal that the process can't ignore: if necessary
1228  * we unblock the signal and change any SIG_IGN to SIG_DFL.
1229  *
1230  * Note: If we unblock the signal, we always reset it to SIG_DFL,
1231  * since we do not want to have a signal handler that was blocked
1232  * be invoked when user space had explicitly blocked it.
1233  *
1234  * We don't want to have recursive SIGSEGV's etc, for example,
1235  * that is why we also clear SIGNAL_UNKILLABLE.
1236  */
1237 int
1238 force_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1239 {
1240         unsigned long int flags;
1241         int ret, blocked, ignored;
1242         struct k_sigaction *action;
1243
1244         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
1245         action = &t->sighand->action[sig-1];
1246         ignored = action->sa.sa_handler == SIG_IGN;
1247         blocked = sigismember(&t->blocked, sig);
1248         if (blocked || ignored) {
1249                 action->sa.sa_handler = SIG_DFL;
1250                 if (blocked) {
1251                         sigdelset(&t->blocked, sig);
1252                         recalc_sigpending_and_wake(t);
1253                 }
1254         }
1255         if (action->sa.sa_handler == SIG_DFL)
1256                 t->signal->flags &= ~SIGNAL_UNKILLABLE;
1257         ret = specific_send_sig_info(sig, info, t);
1258         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
1259
1260         return ret;
1261 }
1262
1263 /*
1264  * Nuke all other threads in the group.
1265  */
1266 int zap_other_threads(struct task_struct *p)
1267 {
1268         struct task_struct *t = p;
1269         int count = 0;
1270
1271         p->signal->group_stop_count = 0;
1272
1273         while_each_thread(p, t) {
1274                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1275                 count++;
1276
1277                 /* Don't bother with already dead threads */
1278                 if (t->exit_state)
1279                         continue;
1280                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1281                 signal_wake_up(t, 1);
1282         }
1283
1284         return count;
1285 }
1286
1287 struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1288                                            unsigned long *flags)
1289 {
1290         struct sighand_struct *sighand;
1291
1292         for (;;) {
1293                 local_irq_save(*flags);
1294                 rcu_read_lock();
1295                 sighand = rcu_dereference(tsk->sighand);
1296                 if (unlikely(sighand == NULL)) {
1297                         rcu_read_unlock();
1298                         local_irq_restore(*flags);
1299                         break;
1300                 }
1301
1302                 spin_lock(&sighand->siglock);
1303                 if (likely(sighand == tsk->sighand)) {
1304                         rcu_read_unlock();
1305                         break;
1306                 }
1307                 spin_unlock(&sighand->siglock);
1308                 rcu_read_unlock();
1309                 local_irq_restore(*flags);
1310         }
1311
1312         return sighand;
1313 }
1314
1315 /*
1316  * send signal info to all the members of a group
1317  */
1318 int group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1319 {
1320         int ret;
1321
1322         rcu_read_lock();
1323         ret = check_kill_permission(sig, info, p);
1324         rcu_read_unlock();
1325
1326         if (!ret && sig)
1327                 ret = do_send_sig_info(sig, info, p, true);
1328
1329         return ret;
1330 }
1331
1332 /*
1333  * __kill_pgrp_info() sends a signal to a process group: this is what the tty
1334  * control characters do (^C, ^Z etc)
1335  * - the caller must hold at least a readlock on tasklist_lock
1336  */
1337 int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp)
1338 {
1339         struct task_struct *p = NULL;
1340         int retval, success;
1341
1342         success = 0;
1343         retval = -ESRCH;
1344         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
1345                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
1346                 success |= !err;
1347                 retval = err;
1348         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
1349         return success ? 0 : retval;
1350 }
1351
1352 int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid)
1353 {
1354         int error = -ESRCH;
1355         struct task_struct *p;
1356
1357         rcu_read_lock();
1358 retry:
1359         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1360         if (p) {
1361                 error = group_send_sig_info(sig, info, p);
1362                 if (unlikely(error == -ESRCH))
1363                         /*
1364                          * The task was unhashed in between, try again.
1365                          * If it is dead, pid_task() will return NULL,
1366                          * if we race with de_thread() it will find the
1367                          * new leader.
1368                          */
1369                         goto retry;
1370         }
1371         rcu_read_unlock();
1372
1373         return error;
1374 }
1375
1376 int kill_proc_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pid)
1377 {
1378         int error;
1379         rcu_read_lock();
1380         error = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1381         rcu_read_unlock();
1382         return error;
1383 }
1384
1385 static int kill_as_cred_perm(const struct cred *cred,
1386                              struct task_struct *target)
1387 {
1388         const struct cred *pcred = __task_cred(target);
1389         if (cred->user_ns != pcred->user_ns)
1390                 return 0;
1391         if (cred->euid != pcred->suid && cred->euid != pcred->uid &&
1392             cred->uid  != pcred->suid && cred->uid  != pcred->uid)
1393                 return 0;
1394         return 1;
1395 }
1396
1397 /* like kill_pid_info(), but doesn't use uid/euid of "current" */
1398 int kill_pid_info_as_cred(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid,
1399                          const struct cred *cred, u32 secid)
1400 {
1401         int ret = -EINVAL;
1402         struct task_struct *p;
1403         unsigned long flags;
1404
1405         if (!valid_signal(sig))
1406                 return ret;
1407
1408         rcu_read_lock();
1409         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1410         if (!p) {
1411                 ret = -ESRCH;
1412                 goto out_unlock;
1413         }
1414         if (si_fromuser(info) && !kill_as_cred_perm(cred, p)) {
1415                 ret = -EPERM;
1416                 goto out_unlock;
1417         }
1418         ret = security_task_kill(p, info, sig, secid);
1419         if (ret)
1420                 goto out_unlock;
1421
1422         if (sig) {
1423                 if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1424                         ret = __send_signal(sig, info, p, 1, 0);
1425                         unlock_task_sighand(p, &flags);
1426                 } else
1427                         ret = -ESRCH;
1428         }
1429 out_unlock:
1430         rcu_read_unlock();
1431         return ret;
1432 }
1433 EXPORT_SYMBOL_GPL(kill_pid_info_as_cred);
1434
1435 /*
1436  * kill_something_info() interprets pid in interesting ways just like kill(2).
1437  *
1438  * POSIX specifies that kill(-1,sig) is unspecified, but what we have
1439  * is probably wrong.  Should make it like BSD or SYSV.
1440  */
1441
1442 static int kill_something_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pid)
1443 {
1444         int ret;
1445
1446         if (pid > 0) {
1447                 rcu_read_lock();
1448                 ret = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1449                 rcu_read_unlock();
1450                 return ret;
1451         }
1452
1453         read_lock(&tasklist_lock);
1454         if (pid != -1) {
1455                 ret = __kill_pgrp_info(sig, info,
1456                                 pid ? find_vpid(-pid) : task_pgrp(current));
1457         } else {
1458                 int retval = 0, count = 0;
1459                 struct task_struct * p;
1460
1461                 for_each_process(p) {
1462                         if (task_pid_vnr(p) > 1 &&
1463                                         !same_thread_group(p, current)) {
1464                                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
1465                                 ++count;
1466                                 if (err != -EPERM)
1467                                         retval = err;
1468                         }
1469                 }
1470                 ret = count ? retval : -ESRCH;
1471         }
1472         read_unlock(&tasklist_lock);
1473
1474         return ret;
1475 }
1476
1477 /*
1478  * These are for backward compatibility with the rest of the kernel source.
1479  */
1480
1481 int send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1482 {
1483         /*
1484          * Make sure legacy kernel users don't send in bad values
1485          * (normal paths check this in check_kill_permission).
1486          */
1487         if (!valid_signal(sig))
1488                 return -EINVAL;
1489
1490         return do_send_sig_info(sig, info, p, false);
1491 }
1492
1493 #define __si_special(priv) \
1494         ((priv) ? SEND_SIG_PRIV : SEND_SIG_NOINFO)
1495
1496 int
1497 send_sig(int sig, struct task_struct *p, int priv)
1498 {
1499         return send_sig_info(sig, __si_special(priv), p);
1500 }
1501
1502 void
1503 force_sig(int sig, struct task_struct *p)
1504 {
1505         force_sig_info(sig, SEND_SIG_PRIV, p);
1506 }
1507
1508 /*
1509  * When things go south during signal handling, we
1510  * will force a SIGSEGV. And if the signal that caused
1511  * the problem was already a SIGSEGV, we'll want to
1512  * make sure we don't even try to deliver the signal..
1513  */
1514 int
1515 force_sigsegv(int sig, struct task_struct *p)
1516 {
1517         if (sig == SIGSEGV) {
1518                 unsigned long flags;
1519                 spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1520                 p->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = SIG_DFL;
1521                 spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1522         }
1523         force_sig(SIGSEGV, p);
1524         return 0;
1525 }
1526
1527 int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv)
1528 {
1529         int ret;
1530
1531         read_lock(&tasklist_lock);
1532         ret = __kill_pgrp_info(sig, __si_special(priv), pid);
1533         read_unlock(&tasklist_lock);
1534
1535         return ret;
1536 }
1537 EXPORT_SYMBOL(kill_pgrp);
1538
1539 int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv)
1540 {
1541         return kill_pid_info(sig, __si_special(priv), pid);
1542 }
1543 EXPORT_SYMBOL(kill_pid);
1544
1545 /*
1546  * These functions support sending signals using preallocated sigqueue
1547  * structures.  This is needed "because realtime applications cannot
1548  * afford to lose notifications of asynchronous events, like timer
1549  * expirations or I/O completions".  In the case of POSIX Timers
1550  * we allocate the sigqueue structure from the timer_create.  If this
1551  * allocation fails we are able to report the failure to the application
1552  * with an EAGAIN error.
1553  */
1554 struct sigqueue *sigqueue_alloc(void)
1555 {
1556         struct sigqueue *q = __sigqueue_alloc(-1, current, GFP_KERNEL, 0);
1557
1558         if (q)
1559                 q->flags |= SIGQUEUE_PREALLOC;
1560
1561         return q;
1562 }
1563
1564 void sigqueue_free(struct sigqueue *q)
1565 {
1566         unsigned long flags;
1567         spinlock_t *lock = &current->sighand->siglock;
1568
1569         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1570         /*
1571          * We must hold ->siglock while testing q->list
1572          * to serialize with collect_signal() or with
1573          * __exit_signal()->flush_sigqueue().
1574          */
1575         spin_lock_irqsave(lock, flags);
1576         q->flags &= ~SIGQUEUE_PREALLOC;
1577         /*
1578          * If it is queued it will be freed when dequeued,
1579          * like the "regular" sigqueue.
1580          */
1581         if (!list_empty(&q->list))
1582                 q = NULL;
1583         spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
1584
1585         if (q)
1586                 __sigqueue_free(q);
1587 }
1588
1589 int send_sigqueue(struct sigqueue *q, struct task_struct *t, int group)
1590 {
1591         int sig = q->info.si_signo;
1592         struct sigpending *pending;
1593         unsigned long flags;
1594         int ret, result;
1595
1596         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1597
1598         ret = -1;
1599         if (!likely(lock_task_sighand(t, &flags)))
1600                 goto ret;
1601
1602         ret = 1; /* the signal is ignored */
1603         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1604         if (!prepare_signal(sig, t, 0))
1605                 goto out;
1606
1607         ret = 0;
1608         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1609                 /*
1610                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1611                  * the overrun count.
1612                  */
1613                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1614                 q->info.si_overrun++;
1615                 result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1616                 goto out;
1617         }
1618         q->info.si_overrun = 0;
1619
1620         signalfd_notify(t, sig);
1621         pending = group ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1622         list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1623         sigaddset(&pending->signal, sig);
1624         complete_signal(sig, t, group);
1625         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1626 out:
1627         trace_signal_generate(sig, &q->info, t, group, result);
1628         unlock_task_sighand(t, &flags);
1629 ret:
1630         return ret;
1631 }
1632
1633 /*
1634  * Let a parent know about the death of a child.
1635  * For a stopped/continued status change, use do_notify_parent_cldstop instead.
1636  *
1637  * Returns true if our parent ignored us and so we've switched to
1638  * self-reaping.
1639  */
1640 bool do_notify_parent(struct task_struct *tsk, int sig)
1641 {
1642         struct siginfo info;
1643         unsigned long flags;
1644         struct sighand_struct *psig;
1645         bool autoreap = false;
1646
1647         BUG_ON(sig == -1);
1648
1649         /* do_notify_parent_cldstop should have been called instead.  */
1650         BUG_ON(task_is_stopped_or_traced(tsk));
1651
1652         BUG_ON(!tsk->ptrace &&
1653                (tsk->group_leader != tsk || !thread_group_empty(tsk)));
1654
1655         info.si_signo = sig;
1656         info.si_errno = 0;
1657         /*
1658          * we are under tasklist_lock here so our parent is tied to
1659          * us and cannot exit and release its namespace.
1660          *
1661          * the only it can is to switch its nsproxy with sys_unshare,
1662          * bu uncharing pid namespaces is not allowed, so we'll always
1663          * see relevant namespace
1664          *
1665          * write_lock() currently calls preempt_disable() which is the
1666          * same as rcu_read_lock(), but according to Oleg, this is not
1667          * correct to rely on this
1668          */
1669         rcu_read_lock();
1670         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, tsk->parent->nsproxy->pid_ns);
1671         info.si_uid = map_cred_ns(__task_cred(tsk),
1672                         task_cred_xxx(tsk->parent, user_ns));
1673         rcu_read_unlock();
1674
1675         info.si_utime = cputime_to_clock_t(tsk->utime + tsk->signal->utime);
1676         info.si_stime = cputime_to_clock_t(tsk->stime + tsk->signal->stime);
1677
1678         info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1679         if (tsk->exit_code & 0x80)
1680                 info.si_code = CLD_DUMPED;
1681         else if (tsk->exit_code & 0x7f)
1682                 info.si_code = CLD_KILLED;
1683         else {
1684                 info.si_code = CLD_EXITED;
1685                 info.si_status = tsk->exit_code >> 8;
1686         }
1687
1688         psig = tsk->parent->sighand;
1689         spin_lock_irqsave(&psig->siglock, flags);
1690         if (!tsk->ptrace && sig == SIGCHLD &&
1691             (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN ||
1692              (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT))) {
1693                 /*
1694                  * We are exiting and our parent doesn't care.  POSIX.1
1695                  * defines special semantics for setting SIGCHLD to SIG_IGN
1696                  * or setting the SA_NOCLDWAIT flag: we should be reaped
1697                  * automatically and not left for our parent's wait4 call.
1698                  * Rather than having the parent do it as a magic kind of
1699                  * signal handler, we just set this to tell do_exit that we
1700                  * can be cleaned up without becoming a zombie.  Note that
1701                  * we still call __wake_up_parent in this case, because a
1702                  * blocked sys_wait4 might now return -ECHILD.
1703                  *
1704                  * Whether we send SIGCHLD or not for SA_NOCLDWAIT
1705                  * is implementation-defined: we do (if you don't want
1706                  * it, just use SIG_IGN instead).
1707                  */
1708                 autoreap = true;
1709                 if (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN)
1710                         sig = 0;
1711         }
1712         if (valid_signal(sig) && sig)
1713                 __group_send_sig_info(sig, &info, tsk->parent);
1714         __wake_up_parent(tsk, tsk->parent);
1715         spin_unlock_irqrestore(&psig->siglock, flags);
1716
1717         return autoreap;
1718 }
1719
1720 /**
1721  * do_notify_parent_cldstop - notify parent of stopped/continued state change
1722  * @tsk: task reporting the state change
1723  * @for_ptracer: the notification is for ptracer
1724  * @why: CLD_{CONTINUED|STOPPED|TRAPPED} to report
1725  *
1726  * Notify @tsk's parent that the stopped/continued state has changed.  If
1727  * @for_ptracer is %false, @tsk's group leader notifies to its real parent.
1728  * If %true, @tsk reports to @tsk->parent which should be the ptracer.
1729  *
1730  * CONTEXT:
1731  * Must be called with tasklist_lock at least read locked.
1732  */
1733 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk,
1734                                      bool for_ptracer, int why)
1735 {
1736         struct siginfo info;
1737         unsigned long flags;
1738         struct task_struct *parent;
1739         struct sighand_struct *sighand;
1740
1741         if (for_ptracer) {
1742                 parent = tsk->parent;
1743         } else {
1744                 tsk = tsk->group_leader;
1745                 parent = tsk->real_parent;
1746         }
1747
1748         info.si_signo = SIGCHLD;
1749         info.si_errno = 0;
1750         /*
1751          * see comment in do_notify_parent() about the following 4 lines
1752          */
1753         rcu_read_lock();
1754         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, parent->nsproxy->pid_ns);
1755         info.si_uid = map_cred_ns(__task_cred(tsk),
1756                         task_cred_xxx(parent, user_ns));
1757         rcu_read_unlock();
1758
1759         info.si_utime = cputime_to_clock_t(tsk->utime);
1760         info.si_stime = cputime_to_clock_t(tsk->stime);
1761
1762         info.si_code = why;
1763         switch (why) {
1764         case CLD_CONTINUED:
1765                 info.si_status = SIGCONT;
1766                 break;
1767         case CLD_STOPPED:
1768                 info.si_status = tsk->signal->group_exit_code & 0x7f;
1769                 break;
1770         case CLD_TRAPPED:
1771                 info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1772                 break;
1773         default:
1774                 BUG();
1775         }
1776
1777         sighand = parent->sighand;
1778         spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, flags);
1779         if (sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler != SIG_IGN &&
1780             !(sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDSTOP))
1781                 __group_send_sig_info(SIGCHLD, &info, parent);
1782         /*
1783          * Even if SIGCHLD is not generated, we must wake up wait4 calls.
1784          */
1785         __wake_up_parent(tsk, parent);
1786         spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, flags);
1787 }
1788
1789 static inline int may_ptrace_stop(void)
1790 {
1791         if (!likely(current->ptrace))
1792                 return 0;
1793         /*
1794          * Are we in the middle of do_coredump?
1795          * If so and our tracer is also part of the coredump stopping
1796          * is a deadlock situation, and pointless because our tracer
1797          * is dead so don't allow us to stop.
1798          * If SIGKILL was already sent before the caller unlocked
1799          * ->siglock we must see ->core_state != NULL. Otherwise it
1800          * is safe to enter schedule().
1801          */
1802         if (unlikely(current->mm->core_state) &&
1803             unlikely(current->mm == current->parent->mm))
1804                 return 0;
1805
1806         return 1;
1807 }
1808
1809 /*
1810  * Return non-zero if there is a SIGKILL that should be waking us up.
1811  * Called with the siglock held.
1812  */
1813 static int sigkill_pending(struct task_struct *tsk)
1814 {
1815         return  sigismember(&tsk->pending.signal, SIGKILL) ||
1816                 sigismember(&tsk->signal->shared_pending.signal, SIGKILL);
1817 }
1818
1819 /*
1820  * This must be called with current->sighand->siglock held.
1821  *
1822  * This should be the path for all ptrace stops.
1823  * We always set current->last_siginfo while stopped here.
1824  * That makes it a way to test a stopped process for
1825  * being ptrace-stopped vs being job-control-stopped.
1826  *
1827  * If we actually decide not to stop at all because the tracer
1828  * is gone, we keep current->exit_code unless clear_code.
1829  */
1830 static void ptrace_stop(int exit_code, int why, int clear_code, siginfo_t *info)
1831         __releases(&current->sighand->siglock)
1832         __acquires(&current->sighand->siglock)
1833 {
1834         bool gstop_done = false;
1835
1836         if (arch_ptrace_stop_needed(exit_code, info)) {
1837                 /*
1838                  * The arch code has something special to do before a
1839                  * ptrace stop.  This is allowed to block, e.g. for faults
1840                  * on user stack pages.  We can't keep the siglock while
1841                  * calling arch_ptrace_stop, so we must release it now.
1842                  * To preserve proper semantics, we must do this before
1843                  * any signal bookkeeping like checking group_stop_count.
1844                  * Meanwhile, a SIGKILL could come in before we retake the
1845                  * siglock.  That must prevent us from sleeping in TASK_TRACED.
1846                  * So after regaining the lock, we must check for SIGKILL.
1847                  */
1848                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1849                 arch_ptrace_stop(exit_code, info);
1850                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1851                 if (sigkill_pending(current))
1852                         return;
1853         }
1854
1855         /*
1856          * We're committing to trapping.  TRACED should be visible before
1857          * TRAPPING is cleared; otherwise, the tracer might fail do_wait().
1858          * Also, transition to TRACED and updates to ->jobctl should be
1859          * atomic with respect to siglock and should be done after the arch
1860          * hook as siglock is released and regrabbed across it.
1861          */
1862         set_current_state(TASK_TRACED);
1863
1864         current->last_siginfo = info;
1865         current->exit_code = exit_code;
1866
1867         /*
1868          * If @why is CLD_STOPPED, we're trapping to participate in a group
1869          * stop.  Do the bookkeeping.  Note that if SIGCONT was delievered
1870          * across siglock relocks since INTERRUPT was scheduled, PENDING
1871          * could be clear now.  We act as if SIGCONT is received after
1872          * TASK_TRACED is entered - ignore it.
1873          */
1874         if (why == CLD_STOPPED && (current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING))
1875                 gstop_done = task_participate_group_stop(current);
1876
1877         /* any trap clears pending STOP trap, STOP trap clears NOTIFY */
1878         task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
1879         if (info && info->si_code >> 8 == PTRACE_EVENT_STOP)
1880                 task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
1881
1882         /* entering a trap, clear TRAPPING */
1883         task_clear_jobctl_trapping(current);
1884
1885         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1886         read_lock(&tasklist_lock);
1887         if (may_ptrace_stop()) {
1888                 /*
1889                  * Notify parents of the stop.
1890                  *
1891                  * While ptraced, there are two parents - the ptracer and
1892                  * the real_parent of the group_leader.  The ptracer should
1893                  * know about every stop while the real parent is only
1894                  * interested in the completion of group stop.  The states
1895                  * for the two don't interact with each other.  Notify
1896                  * separately unless they're gonna be duplicates.
1897                  */
1898                 do_notify_parent_cldstop(current, true, why);
1899                 if (gstop_done && ptrace_reparented(current))
1900                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
1901
1902                 /*
1903                  * Don't want to allow preemption here, because
1904                  * sys_ptrace() needs this task to be inactive.
1905                  *
1906                  * XXX: implement read_unlock_no_resched().
1907                  */
1908                 preempt_disable();
1909                 read_unlock(&tasklist_lock);
1910                 preempt_enable_no_resched();
1911                 schedule();
1912         } else {
1913                 /*
1914                  * By the time we got the lock, our tracer went away.
1915                  * Don't drop the lock yet, another tracer may come.
1916                  *
1917                  * If @gstop_done, the ptracer went away between group stop
1918                  * completion and here.  During detach, it would have set
1919                  * JOBCTL_STOP_PENDING on us and we'll re-enter
1920                  * TASK_STOPPED in do_signal_stop() on return, so notifying
1921                  * the real parent of the group stop completion is enough.
1922                  */
1923                 if (gstop_done)
1924                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
1925
1926                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
1927                 if (clear_code)
1928                         current->exit_code = 0;
1929                 read_unlock(&tasklist_lock);
1930         }
1931
1932         /*
1933          * While in TASK_TRACED, we were considered "frozen enough".
1934          * Now that we woke up, it's crucial if we're supposed to be
1935          * frozen that we freeze now before running anything substantial.
1936          */
1937         try_to_freeze();
1938
1939         /*
1940          * We are back.  Now reacquire the siglock before touching
1941          * last_siginfo, so that we are sure to have synchronized with
1942          * any signal-sending on another CPU that wants to examine it.
1943          */
1944         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1945         current->last_siginfo = NULL;
1946
1947         /* LISTENING can be set only during STOP traps, clear it */
1948         current->jobctl &= ~JOBCTL_LISTENING;
1949
1950         /*
1951          * Queued signals ignored us while we were stopped for tracing.
1952          * So check for any that we should take before resuming user mode.
1953          * This sets TIF_SIGPENDING, but never clears it.
1954          */
1955         recalc_sigpending_tsk(current);
1956 }
1957
1958 static void ptrace_do_notify(int signr, int exit_code, int why)
1959 {
1960         siginfo_t info;
1961
1962         memset(&info, 0, sizeof info);
1963         info.si_signo = signr;
1964         info.si_code = exit_code;
1965         info.si_pid = task_pid_vnr(current);
1966         info.si_uid = current_uid();
1967
1968         /* Let the debugger run.  */
1969         ptrace_stop(exit_code, why, 1, &info);
1970 }
1971
1972 void ptrace_notify(int exit_code)
1973 {
1974         BUG_ON((exit_code & (0x7f | ~0xffff)) != SIGTRAP);
1975
1976         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1977         ptrace_do_notify(SIGTRAP, exit_code, CLD_TRAPPED);
1978         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1979 }
1980
1981 /**
1982  * do_signal_stop - handle group stop for SIGSTOP and other stop signals
1983  * @signr: signr causing group stop if initiating
1984  *
1985  * If %JOBCTL_STOP_PENDING is not set yet, initiate group stop with @signr
1986  * and participate in it.  If already set, participate in the existing
1987  * group stop.  If participated in a group stop (and thus slept), %true is
1988  * returned with siglock released.
1989  *
1990  * If ptraced, this function doesn't handle stop itself.  Instead,
1991  * %JOBCTL_TRAP_STOP is scheduled and %false is returned with siglock
1992  * untouched.  The caller must ensure that INTERRUPT trap handling takes
1993  * places afterwards.
1994  *
1995  * CONTEXT:
1996  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which is released
1997  * on %true return.
1998  *
1999  * RETURNS:
2000  * %false if group stop is already cancelled or ptrace trap is scheduled.
2001  * %true if participated in group stop.
2002  */
2003 static bool do_signal_stop(int signr)
2004         __releases(&current->sighand->siglock)
2005 {
2006         struct signal_struct *sig = current->signal;
2007
2008         if (!(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING)) {
2009                 unsigned int gstop = JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_STOP_CONSUME;
2010                 struct task_struct *t;
2011
2012                 /* signr will be recorded in task->jobctl for retries */
2013                 WARN_ON_ONCE(signr & ~JOBCTL_STOP_SIGMASK);
2014
2015                 if (!likely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED) ||
2016                     unlikely(signal_group_exit(sig)))
2017                         return false;
2018                 /*
2019                  * There is no group stop already in progress.  We must
2020                  * initiate one now.
2021                  *
2022                  * While ptraced, a task may be resumed while group stop is
2023                  * still in effect and then receive a stop signal and
2024                  * initiate another group stop.  This deviates from the
2025                  * usual behavior as two consecutive stop signals can't
2026                  * cause two group stops when !ptraced.  That is why we
2027                  * also check !task_is_stopped(t) below.
2028                  *
2029                  * The condition can be distinguished by testing whether
2030                  * SIGNAL_STOP_STOPPED is already set.  Don't generate
2031                  * group_exit_code in such case.
2032                  *
2033                  * This is not necessary for SIGNAL_STOP_CONTINUED because
2034                  * an intervening stop signal is required to cause two
2035                  * continued events regardless of ptrace.
2036                  */
2037                 if (!(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2038                         sig->group_exit_code = signr;
2039
2040                 sig->group_stop_count = 0;
2041
2042                 if (task_set_jobctl_pending(current, signr | gstop))
2043                         sig->group_stop_count++;
2044
2045                 for (t = next_thread(current); t != current;
2046                      t = next_thread(t)) {
2047                         /*
2048                          * Setting state to TASK_STOPPED for a group
2049                          * stop is always done with the siglock held,
2050                          * so this check has no races.
2051                          */
2052                         if (!task_is_stopped(t) &&
2053                             task_set_jobctl_pending(t, signr | gstop)) {
2054                                 sig->group_stop_count++;
2055                                 if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
2056                                         signal_wake_up(t, 0);
2057                                 else
2058                                         ptrace_trap_notify(t);
2059                         }
2060                 }
2061         }
2062
2063         if (likely(!current->ptrace)) {
2064                 int notify = 0;
2065
2066                 /*
2067                  * If there are no other threads in the group, or if there
2068                  * is a group stop in progress and we are the last to stop,
2069                  * report to the parent.
2070                  */
2071                 if (task_participate_group_stop(current))
2072                         notify = CLD_STOPPED;
2073
2074                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2075                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2076
2077                 /*
2078                  * Notify the parent of the group stop completion.  Because
2079                  * we're not holding either the siglock or tasklist_lock
2080                  * here, ptracer may attach inbetween; however, this is for
2081                  * group stop and should always be delivered to the real
2082                  * parent of the group leader.  The new ptracer will get
2083                  * its notification when this task transitions into
2084                  * TASK_TRACED.
2085                  */
2086                 if (notify) {
2087                         read_lock(&tasklist_lock);
2088                         do_notify_parent_cldstop(current, false, notify);
2089                         read_unlock(&tasklist_lock);
2090                 }
2091
2092                 /* Now we don't run again until woken by SIGCONT or SIGKILL */
2093                 schedule();
2094                 return true;
2095         } else {
2096                 /*
2097                  * While ptraced, group stop is handled by STOP trap.
2098                  * Schedule it and let the caller deal with it.
2099                  */
2100                 task_set_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2101                 return false;
2102         }
2103 }
2104
2105 /**
2106  * do_jobctl_trap - take care of ptrace jobctl traps
2107  *
2108  * When PT_SEIZED, it's used for both group stop and explicit
2109  * SEIZE/INTERRUPT traps.  Both generate PTRACE_EVENT_STOP trap with
2110  * accompanying siginfo.  If stopped, lower eight bits of exit_code contain
2111  * the stop signal; otherwise, %SIGTRAP.
2112  *
2113  * When !PT_SEIZED, it's used only for group stop trap with stop signal
2114  * number as exit_code and no siginfo.
2115  *
2116  * CONTEXT:
2117  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which may be
2118  * released and re-acquired before returning with intervening sleep.
2119  */
2120 static void do_jobctl_trap(void)
2121 {
2122         struct signal_struct *signal = current->signal;
2123         int signr = current->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
2124
2125         if (current->ptrace & PT_SEIZED) {
2126                 if (!signal->group_stop_count &&
2127                     !(signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2128                         signr = SIGTRAP;
2129                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2130                 ptrace_do_notify(signr, signr | (PTRACE_EVENT_STOP << 8),
2131                                  CLD_STOPPED);
2132         } else {
2133                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2134                 ptrace_stop(signr, CLD_STOPPED, 0, NULL);
2135                 current->exit_code = 0;
2136         }
2137 }
2138
2139 static int ptrace_signal(int signr, siginfo_t *info,
2140                          struct pt_regs *regs, void *cookie)
2141 {
2142         ptrace_signal_deliver(regs, cookie);
2143         /*
2144          * We do not check sig_kernel_stop(signr) but set this marker
2145          * unconditionally because we do not know whether debugger will
2146          * change signr. This flag has no meaning unless we are going
2147          * to stop after return from ptrace_stop(). In this case it will
2148          * be checked in do_signal_stop(), we should only stop if it was
2149          * not cleared by SIGCONT while we were sleeping. See also the
2150          * comment in dequeue_signal().
2151          */
2152         current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
2153         ptrace_stop(signr, CLD_TRAPPED, 0, info);
2154
2155         /* We're back.  Did the debugger cancel the sig?  */
2156         signr = current->exit_code;
2157         if (signr == 0)
2158                 return signr;
2159
2160         current->exit_code = 0;
2161
2162         /*
2163          * Update the siginfo structure if the signal has
2164          * changed.  If the debugger wanted something
2165          * specific in the siginfo structure then it should
2166          * have updated *info via PTRACE_SETSIGINFO.
2167          */
2168         if (signr != info->si_signo) {
2169                 info->si_signo = signr;
2170                 info->si_errno = 0;
2171                 info->si_code = SI_USER;
2172                 rcu_read_lock();
2173                 info->si_pid = task_pid_vnr(current->parent);
2174                 info->si_uid = map_cred_ns(__task_cred(current->parent),
2175                                 current_user_ns());
2176                 rcu_read_unlock();
2177         }
2178
2179         /* If the (new) signal is now blocked, requeue it.  */
2180         if (sigismember(&current->blocked, signr)) {
2181                 specific_send_sig_info(signr, info, current);
2182                 signr = 0;
2183         }
2184
2185         return signr;
2186 }
2187
2188 int get_signal_to_deliver(siginfo_t *info, struct k_sigaction *return_ka,
2189                           struct pt_regs *regs, void *cookie)
2190 {
2191         struct sighand_struct *sighand = current->sighand;
2192         struct signal_struct *signal = current->signal;
2193         int signr;
2194
2195 relock:
2196         /*
2197          * We'll jump back here after any time we were stopped in TASK_STOPPED.
2198          * While in TASK_STOPPED, we were considered "frozen enough".
2199          * Now that we woke up, it's crucial if we're supposed to be
2200          * frozen that we freeze now before running anything substantial.
2201          */
2202         try_to_freeze();
2203
2204         spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2205         /*
2206          * Every stopped thread goes here after wakeup. Check to see if
2207          * we should notify the parent, prepare_signal(SIGCONT) encodes
2208          * the CLD_ si_code into SIGNAL_CLD_MASK bits.
2209          */
2210         if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_CLD_MASK)) {
2211                 int why;
2212
2213                 if (signal->flags & SIGNAL_CLD_CONTINUED)
2214                         why = CLD_CONTINUED;
2215                 else
2216                         why = CLD_STOPPED;
2217
2218                 signal->flags &= ~SIGNAL_CLD_MASK;
2219
2220                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2221
2222                 /*
2223                  * Notify the parent that we're continuing.  This event is
2224                  * always per-process and doesn't make whole lot of sense
2225                  * for ptracers, who shouldn't consume the state via
2226                  * wait(2) either, but, for backward compatibility, notify
2227                  * the ptracer of the group leader too unless it's gonna be
2228                  * a duplicate.
2229                  */
2230                 read_lock(&tasklist_lock);
2231                 do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2232
2233                 if (ptrace_reparented(current->group_leader))
2234                         do_notify_parent_cldstop(current->group_leader,
2235                                                 true, why);
2236                 read_unlock(&tasklist_lock);
2237
2238                 goto relock;
2239         }
2240
2241         for (;;) {
2242                 struct k_sigaction *ka;
2243
2244                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2245                     do_signal_stop(0))
2246                         goto relock;
2247
2248                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_TRAP_MASK)) {
2249                         do_jobctl_trap();
2250                         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2251                         goto relock;
2252                 }
2253
2254                 signr = dequeue_signal(current, &current->blocked, info);
2255
2256                 if (!signr)
2257                         break; /* will return 0 */
2258
2259                 if (unlikely(current->ptrace) && signr != SIGKILL) {
2260                         signr = ptrace_signal(signr, info,
2261                                               regs, cookie);
2262                         if (!signr)
2263                                 continue;
2264                 }
2265
2266                 ka = &sighand->action[signr-1];
2267
2268                 /* Trace actually delivered signals. */
2269                 trace_signal_deliver(signr, info, ka);
2270
2271                 if (ka->sa.sa_handler == SIG_IGN) /* Do nothing.  */
2272                         continue;
2273                 if (ka->sa.sa_handler != SIG_DFL) {
2274                         /* Run the handler.  */
2275                         *return_ka = *ka;
2276
2277                         if (ka->sa.sa_flags & SA_ONESHOT)
2278                                 ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
2279
2280                         break; /* will return non-zero "signr" value */
2281                 }
2282
2283                 /*
2284                  * Now we are doing the default action for this signal.
2285                  */
2286                 if (sig_kernel_ignore(signr)) /* Default is nothing. */
2287                         continue;
2288
2289                 /*
2290                  * Global init gets no signals it doesn't want.
2291                  * Container-init gets no signals it doesn't want from same
2292                  * container.
2293                  *
2294                  * Note that if global/container-init sees a sig_kernel_only()
2295                  * signal here, the signal must have been generated internally
2296                  * or must have come from an ancestor namespace. In either
2297                  * case, the signal cannot be dropped.
2298                  */
2299                 if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
2300                                 !sig_kernel_only(signr))
2301                         continue;
2302
2303                 if (sig_kernel_stop(signr)) {
2304                         /*
2305                          * The default action is to stop all threads in
2306                          * the thread group.  The job control signals
2307                          * do nothing in an orphaned pgrp, but SIGSTOP
2308                          * always works.  Note that siglock needs to be
2309                          * dropped during the call to is_orphaned_pgrp()
2310                          * because of lock ordering with tasklist_lock.
2311                          * This allows an intervening SIGCONT to be posted.
2312                          * We need to check for that and bail out if necessary.
2313                          */
2314                         if (signr != SIGSTOP) {
2315                                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2316
2317                                 /* signals can be posted during this window */
2318
2319                                 if (is_current_pgrp_orphaned())
2320                                         goto relock;
2321
2322                                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2323                         }
2324
2325                         if (likely(do_signal_stop(info->si_signo))) {
2326                                 /* It released the siglock.  */
2327                                 goto relock;
2328                         }
2329
2330                         /*
2331                          * We didn't actually stop, due to a race
2332                          * with SIGCONT or something like that.
2333                          */
2334                         continue;
2335                 }
2336
2337                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2338
2339                 /*
2340                  * Anything else is fatal, maybe with a core dump.
2341                  */
2342                 current->flags |= PF_SIGNALED;
2343
2344                 if (sig_kernel_coredump(signr)) {
2345                         if (print_fatal_signals)
2346                                 print_fatal_signal(regs, info->si_signo);
2347                         /*
2348                          * If it was able to dump core, this kills all
2349                          * other threads in the group and synchronizes with
2350                          * their demise.  If we lost the race with another
2351                          * thread getting here, it set group_exit_code
2352                          * first and our do_group_exit call below will use
2353                          * that value and ignore the one we pass it.
2354                          */
2355                         do_coredump(info->si_signo, info->si_signo, regs);
2356                 }
2357
2358                 /*
2359                  * Death signals, no core dump.
2360                  */
2361                 do_group_exit(info->si_signo);
2362                 /* NOTREACHED */
2363         }
2364         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2365         return signr;
2366 }
2367
2368 /**
2369  * block_sigmask - add @ka's signal mask to current->blocked
2370  * @ka: action for @signr
2371  * @signr: signal that has been successfully delivered
2372  *
2373  * This function should be called when a signal has succesfully been
2374  * delivered. It adds the mask of signals for @ka to current->blocked
2375  * so that they are blocked during the execution of the signal
2376  * handler. In addition, @signr will be blocked unless %SA_NODEFER is
2377  * set in @ka->sa.sa_flags.
2378  */
2379 void block_sigmask(struct k_sigaction *ka, int signr)
2380 {
2381         sigset_t blocked;
2382
2383         sigorsets(&blocked, &current->blocked, &ka->sa.sa_mask);
2384         if (!(ka->sa.sa_flags & SA_NODEFER))
2385                 sigaddset(&blocked, signr);
2386         set_current_blocked(&blocked);
2387 }
2388
2389 /*
2390  * It could be that complete_signal() picked us to notify about the
2391  * group-wide signal. Other threads should be notified now to take
2392  * the shared signals in @which since we will not.
2393  */
2394 static void retarget_shared_pending(struct task_struct *tsk, sigset_t *which)
2395 {
2396         sigset_t retarget;
2397         struct task_struct *t;
2398
2399         sigandsets(&retarget, &tsk->signal->shared_pending.signal, which);
2400         if (sigisemptyset(&retarget))
2401                 return;
2402
2403         t = tsk;
2404         while_each_thread(tsk, t) {
2405                 if (t->flags & PF_EXITING)
2406                         continue;
2407
2408                 if (!has_pending_signals(&retarget, &t->blocked))
2409                         continue;
2410                 /* Remove the signals this thread can handle. */
2411                 sigandsets(&retarget, &retarget, &t->blocked);
2412
2413                 if (!signal_pending(t))
2414                         signal_wake_up(t, 0);
2415
2416                 if (sigisemptyset(&retarget))
2417                         break;
2418         }
2419 }
2420
2421 void exit_signals(struct task_struct *tsk)
2422 {
2423         int group_stop = 0;
2424         sigset_t unblocked;
2425
2426         /*
2427          * @tsk is about to have PF_EXITING set - lock out users which
2428          * expect stable threadgroup.
2429          */
2430         threadgroup_change_begin(tsk);
2431
2432         if (thread_group_empty(tsk) || signal_group_exit(tsk->signal)) {
2433                 tsk->flags |= PF_EXITING;
2434                 threadgroup_change_end(tsk);
2435                 return;
2436         }
2437
2438         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2439         /*
2440          * From now this task is not visible for group-wide signals,
2441          * see wants_signal(), do_signal_stop().
2442          */
2443         tsk->flags |= PF_EXITING;
2444
2445         threadgroup_change_end(tsk);
2446
2447         if (!signal_pending(tsk))
2448                 goto out;
2449
2450         unblocked = tsk->blocked;
2451         signotset(&unblocked);
2452         retarget_shared_pending(tsk, &unblocked);
2453
2454         if (unlikely(tsk->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2455             task_participate_group_stop(tsk))
2456                 group_stop = CLD_STOPPED;
2457 out:
2458         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2459
2460         /*
2461          * If group stop has completed, deliver the notification.  This
2462          * should always go to the real parent of the group leader.
2463          */
2464         if (unlikely(group_stop)) {
2465                 read_lock(&tasklist_lock);
2466                 do_notify_parent_cldstop(tsk, false, group_stop);
2467                 read_unlock(&tasklist_lock);
2468         }
2469 }
2470
2471 EXPORT_SYMBOL(recalc_sigpending);
2472 EXPORT_SYMBOL_GPL(dequeue_signal);
2473 EXPORT_SYMBOL(flush_signals);
2474 EXPORT_SYMBOL(force_sig);
2475 EXPORT_SYMBOL(send_sig);
2476 EXPORT_SYMBOL(send_sig_info);
2477 EXPORT_SYMBOL(sigprocmask);
2478 EXPORT_SYMBOL(block_all_signals);
2479 EXPORT_SYMBOL(unblock_all_signals);
2480
2481
2482 /*
2483  * System call entry points.
2484  */
2485
2486 /**
2487  *  sys_restart_syscall - restart a system call
2488  */
2489 SYSCALL_DEFINE0(restart_syscall)
2490 {
2491         struct restart_block *restart = &current_thread_info()->restart_block;
2492         return restart->fn(restart);
2493 }
2494
2495 long do_no_restart_syscall(struct restart_block *param)
2496 {
2497         return -EINTR;
2498 }
2499
2500 static void __set_task_blocked(struct task_struct *tsk, const sigset_t *newset)
2501 {
2502         if (signal_pending(tsk) && !thread_group_empty(tsk)) {
2503                 sigset_t newblocked;
2504                 /* A set of now blocked but previously unblocked signals. */
2505                 sigandnsets(&newblocked, newset, &current->blocked);
2506                 retarget_shared_pending(tsk, &newblocked);
2507         }
2508         tsk->blocked = *newset;
2509         recalc_sigpending();
2510 }
2511
2512 /**
2513  * set_current_blocked - change current->blocked mask
2514  * @newset: new mask
2515  *
2516  * It is wrong to change ->blocked directly, this helper should be used
2517  * to ensure the process can't miss a shared signal we are going to block.
2518  */
2519 void set_current_blocked(const sigset_t *newset)
2520 {
2521         struct task_struct *tsk = current;
2522
2523         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2524         __set_task_blocked(tsk, newset);
2525         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2526 }
2527
2528 /*
2529  * This is also useful for kernel threads that want to temporarily
2530  * (or permanently) block certain signals.
2531  *
2532  * NOTE! Unlike the user-mode sys_sigprocmask(), the kernel
2533  * interface happily blocks "unblockable" signals like SIGKILL
2534  * and friends.
2535  */
2536 int sigprocmask(int how, sigset_t *set, sigset_t *oldset)
2537 {
2538         struct task_struct *tsk = current;
2539         sigset_t newset;
2540
2541         /* Lockless, only current can change ->blocked, never from irq */
2542         if (oldset)
2543                 *oldset = tsk->blocked;
2544
2545         switch (how) {
2546         case SIG_BLOCK:
2547                 sigorsets(&newset, &tsk->blocked, set);
2548                 break;
2549         case SIG_UNBLOCK:
2550                 sigandnsets(&newset, &tsk->blocked, set);
2551                 break;
2552         case SIG_SETMASK:
2553                 newset = *set;
2554                 break;
2555         default:
2556                 return -EINVAL;
2557         }
2558
2559         set_current_blocked(&newset);
2560         return 0;
2561 }
2562
2563 /**
2564  *  sys_rt_sigprocmask - change the list of currently blocked signals
2565  *  @how: whether to add, remove, or set signals
2566  *  @nset: stores pending signals
2567  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
2568  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
2569  */
2570 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, sigset_t __user *, nset,
2571                 sigset_t __user *, oset, size_t, sigsetsize)
2572 {
2573         sigset_t old_set, new_set;
2574         int error;
2575
2576         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2577         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2578                 return -EINVAL;
2579
2580         old_set = current->blocked;
2581
2582         if (nset) {
2583                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(sigset_t)))
2584                         return -EFAULT;
2585                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2586
2587                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
2588                 if (error)
2589                         return error;
2590         }
2591
2592         if (oset) {
2593                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(sigset_t)))
2594                         return -EFAULT;
2595         }
2596
2597         return 0;
2598 }
2599
2600 long do_sigpending(void __user *set, unsigned long sigsetsize)
2601 {
2602         long error = -EINVAL;
2603         sigset_t pending;
2604
2605         if (sigsetsize > sizeof(sigset_t))
2606                 goto out;
2607
2608         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2609         sigorsets(&pending, &current->pending.signal,
2610                   &current->signal->shared_pending.signal);
2611         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2612
2613         /* Outside the lock because only this thread touches it.  */
2614         sigandsets(&pending, &current->blocked, &pending);
2615
2616         error = -EFAULT;
2617         if (!copy_to_user(set, &pending, sigsetsize))
2618                 error = 0;
2619
2620 out:
2621         return error;
2622 }
2623
2624 /**
2625  *  sys_rt_sigpending - examine a pending signal that has been raised
2626  *                      while blocked
2627  *  @set: stores pending signals
2628  *  @sigsetsize: size of sigset_t type or larger
2629  */
2630 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, sigset_t __user *, set, size_t, sigsetsize)
2631 {
2632         return do_sigpending(set, sigsetsize);
2633 }
2634
2635 #ifndef HAVE_ARCH_COPY_SIGINFO_TO_USER
2636
2637 int copy_siginfo_to_user(siginfo_t __user *to, siginfo_t *from)
2638 {
2639         int err;
2640
2641         if (!access_ok (VERIFY_WRITE, to, sizeof(siginfo_t)))
2642                 return -EFAULT;
2643         if (from->si_code < 0)
2644                 return __copy_to_user(to, from, sizeof(siginfo_t))
2645                         ? -EFAULT : 0;
2646         /*
2647          * If you change siginfo_t structure, please be sure
2648          * this code is fixed accordingly.
2649          * Please remember to update the signalfd_copyinfo() function
2650          * inside fs/signalfd.c too, in case siginfo_t changes.
2651          * It should never copy any pad contained in the structure
2652          * to avoid security leaks, but must copy the generic
2653          * 3 ints plus the relevant union member.
2654          */
2655         err = __put_user(from->si_signo, &to->si_signo);
2656         err |= __put_user(from->si_errno, &to->si_errno);
2657         err |= __put_user((short)from->si_code, &to->si_code);
2658         switch (from->si_code & __SI_MASK) {
2659         case __SI_KILL:
2660                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2661                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2662                 break;
2663         case __SI_TIMER:
2664                  err |= __put_user(from->si_tid, &to->si_tid);
2665                  err |= __put_user(from->si_overrun, &to->si_overrun);
2666                  err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2667                 break;
2668         case __SI_POLL:
2669                 err |= __put_user(from->si_band, &to->si_band);
2670                 err |= __put_user(from->si_fd, &to->si_fd);
2671                 break;
2672         case __SI_FAULT:
2673                 err |= __put_user(from->si_addr, &to->si_addr);
2674 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
2675                 err |= __put_user(from->si_trapno, &to->si_trapno);
2676 #endif
2677 #ifdef BUS_MCEERR_AO
2678                 /*
2679                  * Other callers might not initialize the si_lsb field,
2680                  * so check explicitly for the right codes here.
2681                  */
2682                 if (from->si_code == BUS_MCEERR_AR || from->si_code == BUS_MCEERR_AO)
2683                         err |= __put_user(from->si_addr_lsb, &to->si_addr_lsb);
2684 #endif
2685                 break;
2686         case __SI_CHLD:
2687                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2688                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2689                 err |= __put_user(from->si_status, &to->si_status);
2690                 err |= __put_user(from->si_utime, &to->si_utime);
2691                 err |= __put_user(from->si_stime, &to->si_stime);
2692                 break;
2693         case __SI_RT: /* This is not generated by the kernel as of now. */
2694         case __SI_MESGQ: /* But this is */
2695                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2696                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2697                 err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2698                 break;
2699         default: /* this is just in case for now ... */
2700                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2701                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2702                 break;
2703         }
2704         return err;
2705 }
2706
2707 #endif
2708
2709 /**
2710  *  do_sigtimedwait - wait for queued signals specified in @which
2711  *  @which: queued signals to wait for
2712  *  @info: if non-null, the signal's siginfo is returned here
2713  *  @ts: upper bound on process time suspension
2714  */
2715 int do_sigtimedwait(const sigset_t *which, siginfo_t *info,
2716                         const struct timespec *ts)
2717 {
2718         struct task_struct *tsk = current;
2719         long timeout = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2720         sigset_t mask = *which;
2721         int sig;
2722
2723         if (ts) {
2724                 if (!timespec_valid(ts))
2725                         return -EINVAL;
2726                 timeout = timespec_to_jiffies(ts);
2727                 /*
2728                  * We can be close to the next tick, add another one
2729                  * to ensure we will wait at least the time asked for.
2730                  */
2731                 if (ts->tv_sec || ts->tv_nsec)
2732                         timeout++;
2733         }
2734
2735         /*
2736          * Invert the set of allowed signals to get those we want to block.
2737          */
2738         sigdelsetmask(&mask, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2739         signotset(&mask);
2740
2741         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2742         sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
2743         if (!sig && timeout) {
2744                 /*
2745                  * None ready, temporarily unblock those we're interested
2746                  * while we are sleeping in so that we'll be awakened when
2747                  * they arrive. Unblocking is always fine, we can avoid
2748                  * set_current_blocked().
2749                  */
2750                 tsk->real_blocked = tsk->blocked;
2751                 sigandsets(&tsk->blocked, &tsk->blocked, &mask);
2752                 recalc_sigpending();
2753                 spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2754
2755                 timeout = schedule_timeout_interruptible(timeout);
2756
2757                 spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2758                 __set_task_blocked(tsk, &tsk->real_blocked);
2759                 siginitset(&tsk->real_blocked, 0);
2760                 sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
2761         }
2762         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2763
2764         if (sig)
2765                 return sig;
2766         return timeout ? -EINTR : -EAGAIN;
2767 }
2768
2769 /**
2770  *  sys_rt_sigtimedwait - synchronously wait for queued signals specified
2771  *                      in @uthese
2772  *  @uthese: queued signals to wait for
2773  *  @uinfo: if non-null, the signal's siginfo is returned here
2774  *  @uts: upper bound on process time suspension
2775  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
2776  */
2777 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait, const sigset_t __user *, uthese,
2778                 siginfo_t __user *, uinfo, const struct timespec __user *, uts,
2779                 size_t, sigsetsize)
2780 {
2781         sigset_t these;
2782         struct timespec ts;
2783         siginfo_t info;
2784         int ret;
2785
2786         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2787         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2788                 return -EINVAL;
2789
2790         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
2791                 return -EFAULT;
2792
2793         if (uts) {
2794                 if (copy_from_user(&ts, uts, sizeof(ts)))
2795                         return -EFAULT;
2796         }
2797
2798         ret = do_sigtimedwait(&these, &info, uts ? &ts : NULL);
2799
2800         if (ret > 0 && uinfo) {
2801                 if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
2802                         ret = -EFAULT;
2803         }
2804
2805         return ret;
2806 }
2807
2808 /**
2809  *  sys_kill - send a signal to a process
2810  *  @pid: the PID of the process
2811  *  @sig: signal to be sent
2812  */
2813 SYSCALL_DEFINE2(kill, pid_t, pid, int, sig)
2814 {
2815         struct siginfo info;
2816
2817         info.si_signo = sig;
2818         info.si_errno = 0;
2819         info.si_code = SI_USER;
2820         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
2821         info.si_uid = current_uid();
2822
2823         return kill_something_info(sig, &info, pid);
2824 }
2825
2826 static int
2827 do_send_specific(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, struct siginfo *info)
2828 {
2829         struct task_struct *p;
2830         int error = -ESRCH;
2831
2832         rcu_read_lock();
2833         p = find_task_by_vpid(pid);
2834         if (p && (tgid <= 0 || task_tgid_vnr(p) == tgid)) {
2835                 error = check_kill_permission(sig, info, p);
2836                 /*
2837                  * The null signal is a permissions and process existence
2838                  * probe.  No signal is actually delivered.
2839                  */
2840                 if (!error && sig) {
2841                         error = do_send_sig_info(sig, info, p, false);
2842                         /*
2843                          * If lock_task_sighand() failed we pretend the task
2844                          * dies after receiving the signal. The window is tiny,
2845                          * and the signal is private anyway.
2846                          */
2847                         if (unlikely(error == -ESRCH))
2848                                 error = 0;
2849                 }
2850         }
2851         rcu_read_unlock();
2852
2853         return error;
2854 }
2855
2856 static int do_tkill(pid_t tgid, pid_t pid, int sig)
2857 {
2858         struct siginfo info;
2859
2860         info.si_signo = sig;
2861         info.si_errno = 0;
2862         info.si_code = SI_TKILL;
2863         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
2864         info.si_uid = current_uid();
2865
2866         return do_send_specific(tgid, pid, sig, &info);
2867 }
2868
2869 /**
2870  *  sys_tgkill - send signal to one specific thread
2871  *  @tgid: the thread group ID of the thread
2872  *  @pid: the PID of the thread
2873  *  @sig: signal to be sent
2874  *
2875  *  This syscall also checks the @tgid and returns -ESRCH even if the PID
2876  *  exists but it's not belonging to the target process anymore. This
2877  *  method solves the problem of threads exiting and PIDs getting reused.
2878  */
2879 SYSCALL_DEFINE3(tgkill, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig)
2880 {
2881         /* This is only valid for single tasks */
2882         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
2883                 return -EINVAL;
2884
2885         return do_tkill(tgid, pid, sig);
2886 }
2887
2888 /**
2889  *  sys_tkill - send signal to one specific task
2890  *  @pid: the PID of the task
2891  *  @sig: signal to be sent
2892  *
2893  *  Send a signal to only one task, even if it's a CLONE_THREAD task.
2894  */
2895 SYSCALL_DEFINE2(tkill, pid_t, pid, int, sig)
2896 {
2897         /* This is only valid for single tasks */
2898         if (pid <= 0)
2899                 return -EINVAL;
2900
2901         return do_tkill(0, pid, sig);
2902 }
2903
2904 /**
2905  *  sys_rt_sigqueueinfo - send signal information to a signal
2906  *  @pid: the PID of the thread
2907  *  @sig: signal to be sent
2908  *  @uinfo: signal info to be sent
2909  */
2910 SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo, pid_t, pid, int, sig,
2911                 siginfo_t __user *, uinfo)
2912 {
2913         siginfo_t info;
2914
2915         if (copy_from_user(&info, uinfo, sizeof(siginfo_t)))
2916                 return -EFAULT;
2917
2918         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
2919          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
2920          */
2921         if (info.si_code >= 0 || info.si_code == SI_TKILL) {
2922                 /* We used to allow any < 0 si_code */
2923                 WARN_ON_ONCE(info.si_code < 0);
2924                 return -EPERM;
2925         }
2926         info.si_signo = sig;
2927
2928         /* POSIX.1b doesn't mention process groups.  */
2929         return kill_proc_info(sig, &info, pid);
2930 }
2931
2932 long do_rt_tgsigqueueinfo(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, siginfo_t *info)
2933 {
2934         /* This is only valid for single tasks */
2935         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
2936                 return -EINVAL;
2937
2938         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
2939          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
2940          */
2941         if (info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) {
2942                 /* We used to allow any < 0 si_code */
2943                 WARN_ON_ONCE(info->si_code < 0);
2944                 return -EPERM;
2945         }
2946         info->si_signo = sig;
2947
2948         return do_send_specific(tgid, pid, sig, info);
2949 }
2950
2951 SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig,
2952                 siginfo_t __user *, uinfo)
2953 {
2954         siginfo_t info;
2955
2956         if (copy_from_user(&info, uinfo, sizeof(siginfo_t)))
2957                 return -EFAULT;
2958
2959         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
2960 }
2961
2962 int do_sigaction(int sig, struct k_sigaction *act, struct k_sigaction *oact)
2963 {
2964         struct task_struct *t = current;
2965         struct k_sigaction *k;
2966         sigset_t mask;
2967
2968         if (!valid_signal(sig) || sig < 1 || (act && sig_kernel_only(sig)))
2969                 return -EINVAL;
2970
2971         k = &t->sighand->action[sig-1];
2972
2973         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2974         if (oact)
2975                 *oact = *k;
2976
2977         if (act) {
2978                 sigdelsetmask(&act->sa.sa_mask,
2979                               sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2980                 *k = *act;
2981                 /*
2982                  * POSIX 3.3.1.3:
2983                  *  "Setting a signal action to SIG_IGN for a signal that is
2984                  *   pending shall cause the pending signal to be discarded,
2985                  *   whether or not it is blocked."
2986                  *
2987                  *  "Setting a signal action to SIG_DFL for a signal that is
2988                  *   pending and whose default action is to ignore the signal
2989                  *   (for example, SIGCHLD), shall cause the pending signal to
2990                  *   be discarded, whether or not it is blocked"
2991                  */
2992                 if (sig_handler_ignored(sig_handler(t, sig), sig)) {
2993                         sigemptyset(&mask);
2994                         sigaddset(&mask, sig);
2995                         rm_from_queue_full(&mask, &t->signal->shared_pending);
2996                         do {
2997                                 rm_from_queue_full(&mask, &t->pending);
2998                                 t = next_thread(t);
2999                         } while (t != current);
3000                 }
3001         }
3002
3003         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
3004         return 0;
3005 }
3006
3007 int 
3008 do_sigaltstack (const stack_t __user *uss, stack_t __user *uoss, unsigned long sp)
3009 {
3010         stack_t oss;
3011         int error;
3012
3013         oss.ss_sp = (void __user *) current->sas_ss_sp;
3014         oss.ss_size = current->sas_ss_size;
3015         oss.ss_flags = sas_ss_flags(sp);
3016
3017         if (uss) {
3018                 void __user *ss_sp;
3019                 size_t ss_size;
3020                 int ss_flags;
3021
3022                 error = -EFAULT;
3023                 if (!access_ok(VERIFY_READ, uss, sizeof(*uss)))
3024                         goto out;
3025                 error = __get_user(ss_sp, &uss->ss_sp) |
3026                         __get_user(ss_flags, &uss->ss_flags) |
3027                         __get_user(ss_size, &uss->ss_size);
3028                 if (error)
3029                         goto out;
3030
3031                 error = -EPERM;
3032                 if (on_sig_stack(sp))
3033                         goto out;
3034
3035                 error = -EINVAL;
3036                 /*
3037                  * Note - this code used to test ss_flags incorrectly:
3038                  *        old code may have been written using ss_flags==0
3039                  *        to mean ss_flags==SS_ONSTACK (as this was the only
3040                  *        way that worked) - this fix preserves that older
3041                  *        mechanism.
3042                  */
3043                 if (ss_flags != SS_DISABLE && ss_flags != SS_ONSTACK && ss_flags != 0)
3044                         goto out;
3045
3046                 if (ss_flags == SS_DISABLE) {
3047                         ss_size = 0;
3048                         ss_sp = NULL;
3049                 } else {
3050                         error = -ENOMEM;
3051                         if (ss_size < MINSIGSTKSZ)
3052                                 goto out;
3053                 }
3054
3055                 current->sas_ss_sp = (unsigned long) ss_sp;
3056                 current->sas_ss_size = ss_size;
3057         }
3058
3059         error = 0;
3060         if (uoss) {
3061                 error = -EFAULT;
3062                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uoss, sizeof(*uoss)))
3063                         goto out;
3064                 error = __put_user(oss.ss_sp, &uoss->ss_sp) |
3065                         __put_user(oss.ss_size, &uoss->ss_size) |
3066                         __put_user(oss.ss_flags, &uoss->ss_flags);
3067         }
3068
3069 out:
3070         return error;
3071 }
3072
3073 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPENDING
3074
3075 /**
3076  *  sys_sigpending - examine pending signals
3077  *  @set: where mask of pending signal is returned
3078  */
3079 SYSCALL_DEFINE1(sigpending, old_sigset_t __user *, set)
3080 {
3081         return do_sigpending(set, sizeof(*set));
3082 }
3083
3084 #endif
3085
3086 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK
3087 /**
3088  *  sys_sigprocmask - examine and change blocked signals
3089  *  @how: whether to add, remove, or set signals
3090  *  @nset: signals to add or remove (if non-null)
3091  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
3092  *
3093  * Some platforms have their own version with special arguments;
3094  * others support only sys_rt_sigprocmask.
3095  */
3096
3097 SYSCALL_DEFINE3(sigprocmask, int, how, old_sigset_t __user *, nset,
3098                 old_sigset_t __user *, oset)
3099 {
3100         old_sigset_t old_set, new_set;
3101         sigset_t new_blocked;
3102
3103         old_set = current->blocked.sig[0];
3104
3105         if (nset) {
3106                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(*nset)))
3107                         return -EFAULT;
3108                 new_set &= ~(sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3109
3110                 new_blocked = current->blocked;
3111
3112                 switch (how) {
3113                 case SIG_BLOCK:
3114                         sigaddsetmask(&new_blocked, new_set);
3115                         break;
3116                 case SIG_UNBLOCK:
3117                         sigdelsetmask(&new_blocked, new_set);
3118                         break;
3119                 case SIG_SETMASK:
3120                         new_blocked.sig[0] = new_set;
3121                         break;
3122                 default:
3123                         return -EINVAL;
3124                 }
3125
3126                 set_current_blocked(&new_blocked);
3127         }
3128
3129         if (oset) {
3130                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
3131                         return -EFAULT;
3132         }
3133
3134         return 0;
3135 }
3136 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK */
3137
3138 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGACTION
3139 /**
3140  *  sys_rt_sigaction - alter an action taken by a process
3141  *  @sig: signal to be sent
3142  *  @act: new sigaction
3143  *  @oact: used to save the previous sigaction
3144  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3145  */
3146 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
3147                 const struct sigaction __user *, act,
3148                 struct sigaction __user *, oact,
3149                 size_t, sigsetsize)
3150 {
3151         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
3152         int ret = -EINVAL;
3153
3154         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3155         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3156                 goto out;
3157
3158         if (act) {
3159                 if (copy_from_user(&new_sa.sa, act, sizeof(new_sa.sa)))
3160                         return -EFAULT;
3161         }
3162
3163         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_sa : NULL, oact ? &old_sa : NULL);
3164
3165         if (!ret && oact) {
3166                 if (copy_to_user(oact, &old_sa.sa, sizeof(old_sa.sa)))
3167                         return -EFAULT;
3168         }
3169 out:
3170         return ret;
3171 }
3172 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGACTION */
3173
3174 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SGETMASK
3175
3176 /*
3177  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigprocmask.
3178  */
3179 SYSCALL_DEFINE0(sgetmask)
3180 {
3181         /* SMP safe */
3182         return current->blocked.sig[0];
3183 }
3184
3185 SYSCALL_DEFINE1(ssetmask, int, newmask)
3186 {
3187         int old = current->blocked.sig[0];
3188         sigset_t newset;
3189
3190         siginitset(&newset, newmask & ~(sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP)));
3191         set_current_blocked(&newset);
3192
3193         return old;
3194 }
3195 #endif /* __ARCH_WANT_SGETMASK */
3196
3197 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL
3198 /*
3199  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigaction.
3200  */
3201 SYSCALL_DEFINE2(signal, int, sig, __sighandler_t, handler)
3202 {
3203         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
3204         int ret;
3205
3206         new_sa.sa.sa_handler = handler;
3207         new_sa.sa.sa_flags = SA_ONESHOT | SA_NOMASK;
3208         sigemptyset(&new_sa.sa.sa_mask);
3209
3210         ret = do_sigaction(sig, &new_sa, &old_sa);
3211
3212         return ret ? ret : (unsigned long)old_sa.sa.sa_handler;
3213 }
3214 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL */
3215
3216 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_PAUSE
3217
3218 SYSCALL_DEFINE0(pause)
3219 {
3220         while (!signal_pending(current)) {
3221                 current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3222                 schedule();
3223         }
3224         return -ERESTARTNOHAND;
3225 }
3226
3227 #endif
3228
3229 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGSUSPEND
3230 /**
3231  *  sys_rt_sigsuspend - replace the signal mask for a value with the
3232  *      @unewset value until a signal is received
3233  *  @unewset: new signal mask value
3234  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3235  */
3236 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, sigset_t __user *, unewset, size_t, sigsetsize)
3237 {
3238         sigset_t newset;
3239
3240         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3241         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3242                 return -EINVAL;
3243
3244         if (copy_from_user(&newset, unewset, sizeof(newset)))
3245                 return -EFAULT;
3246         sigdelsetmask(&newset, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
3247
3248         current->saved_sigmask = current->blocked;
3249         set_current_blocked(&newset);
3250
3251         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3252         schedule();
3253         set_restore_sigmask();
3254         return -ERESTARTNOHAND;
3255 }
3256 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGSUSPEND */
3257
3258 __attribute__((weak)) const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma)
3259 {
3260         return NULL;
3261 }
3262
3263 void __init signals_init(void)
3264 {
3265         sigqueue_cachep = KMEM_CACHE(sigqueue, SLAB_PANIC);
3266 }
3267
3268 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
3269 #include <linux/kdb.h>
3270 /*
3271  * kdb_send_sig_info - Allows kdb to send signals without exposing
3272  * signal internals.  This function checks if the required locks are
3273  * available before calling the main signal code, to avoid kdb
3274  * deadlocks.
3275  */
3276 void
3277 kdb_send_sig_info(struct task_struct *t, struct siginfo *info)
3278 {
3279         static struct task_struct *kdb_prev_t;
3280         int sig, new_t;
3281         if (!spin_trylock(&t->sighand->siglock)) {
3282                 kdb_printf("Can't do kill command now.\n"
3283                            "The sigmask lock is held somewhere else in "
3284                            "kernel, try again later\n");
3285                 return;
3286         }
3287         spin_unlock(&t->sighand->siglock);
3288         new_t = kdb_prev_t != t;
3289         kdb_prev_t = t;
3290         if (t->state != TASK_RUNNING && new_t) {
3291                 kdb_printf("Process is not RUNNING, sending a signal from "
3292                            "kdb risks deadlock\n"
3293                            "on the run queue locks. "
3294                            "The signal has _not_ been sent.\n"
3295                            "Reissue the kill command if you want to risk "
3296                            "the deadlock.\n");
3297                 return;
3298         }
3299         sig = info->si_signo;
3300         if (send_sig_info(sig, info, t))
3301                 kdb_printf("Fail to deliver Signal %d to process %d.\n",
3302                            sig, t->pid);
3303         else
3304                 kdb_printf("Signal %d is sent to process %d.\n", sig, t->pid);
3305 }
3306 #endif  /* CONFIG_KGDB_KDB */