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