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