Merge branch 'stable-3.2' into pandora-3.2
[pandora-kernel.git] / kernel / signal.c
1 /*
2  *  linux/kernel/signal.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  *
6  *  1997-11-02  Modified for POSIX.1b signals by Richard Henderson
7  *
8  *  2003-06-02  Jim Houston - Concurrent Computer Corp.
9  *              Changes to use preallocated sigqueue structures
10  *              to allow signals to be sent reliably.
11  */
12
13 #include <linux/slab.h>
14 #include <linux/export.h>
15 #include <linux/init.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/fs.h>
18 #include <linux/tty.h>
19 #include <linux/binfmts.h>
20 #include <linux/security.h>
21 #include <linux/syscalls.h>
22 #include <linux/ptrace.h>
23 #include <linux/signal.h>
24 #include <linux/signalfd.h>
25 #include <linux/ratelimit.h>
26 #include <linux/tracehook.h>
27 #include <linux/capability.h>
28 #include <linux/freezer.h>
29 #include <linux/pid_namespace.h>
30 #include <linux/nsproxy.h>
31 #define CREATE_TRACE_POINTS
32 #include <trace/events/signal.h>
33
34 #include <asm/param.h>
35 #include <asm/uaccess.h>
36 #include <asm/unistd.h>
37 #include <asm/siginfo.h>
38 #include "audit.h"      /* audit_signal_info() */
39
40 /*
41  * SLAB caches for signal bits.
42  */
43
44 static struct kmem_cache *sigqueue_cachep;
45
46 int print_fatal_signals __read_mostly;
47
48 static void __user *sig_handler(struct task_struct *t, int sig)
49 {
50         return t->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler;
51 }
52
53 static int sig_handler_ignored(void __user *handler, int sig)
54 {
55         /* Is it explicitly or implicitly ignored? */
56         return handler == SIG_IGN ||
57                 (handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig));
58 }
59
60 static int sig_task_ignored(struct task_struct *t, int sig,
61                 int from_ancestor_ns)
62 {
63         void __user *handler;
64
65         handler = sig_handler(t, sig);
66
67         if (unlikely(t->signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
68                         handler == SIG_DFL && !from_ancestor_ns)
69                 return 1;
70
71         return sig_handler_ignored(handler, sig);
72 }
73
74 static int sig_ignored(struct task_struct *t, int sig, int from_ancestor_ns)
75 {
76         /*
77          * Blocked signals are never ignored, since the
78          * signal handler may change by the time it is
79          * unblocked.
80          */
81         if (sigismember(&t->blocked, sig) || sigismember(&t->real_blocked, sig))
82                 return 0;
83
84         if (!sig_task_ignored(t, sig, from_ancestor_ns))
85                 return 0;
86
87         /*
88          * Tracers may want to know about even ignored signals.
89          */
90         return !t->ptrace;
91 }
92
93 /*
94  * Re-calculate pending state from the set of locally pending
95  * signals, globally pending signals, and blocked signals.
96  */
97 static inline int has_pending_signals(sigset_t *signal, sigset_t *blocked)
98 {
99         unsigned long ready;
100         long i;
101
102         switch (_NSIG_WORDS) {
103         default:
104                 for (i = _NSIG_WORDS, ready = 0; --i >= 0 ;)
105                         ready |= signal->sig[i] &~ blocked->sig[i];
106                 break;
107
108         case 4: ready  = signal->sig[3] &~ blocked->sig[3];
109                 ready |= signal->sig[2] &~ blocked->sig[2];
110                 ready |= signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
111                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
112                 break;
113
114         case 2: ready  = signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
115                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
116                 break;
117
118         case 1: ready  = signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
119         }
120         return ready != 0;
121 }
122
123 #define PENDING(p,b) has_pending_signals(&(p)->signal, (b))
124
125 static int recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t)
126 {
127         if ((t->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK) ||
128             PENDING(&t->pending, &t->blocked) ||
129             PENDING(&t->signal->shared_pending, &t->blocked)) {
130                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
131                 return 1;
132         }
133         /*
134          * We must never clear the flag in another thread, or in current
135          * when it's possible the current syscall is returning -ERESTART*.
136          * So we don't clear it here, and only callers who know they should do.
137          */
138         return 0;
139 }
140
141 /*
142  * After recalculating TIF_SIGPENDING, we need to make sure the task wakes up.
143  * This is superfluous when called on current, the wakeup is a harmless no-op.
144  */
145 void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t)
146 {
147         if (recalc_sigpending_tsk(t))
148                 signal_wake_up(t, 0);
149 }
150
151 void recalc_sigpending(void)
152 {
153         if (!recalc_sigpending_tsk(current) && !freezing(current))
154                 clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
155
156 }
157
158 /* Given the mask, find the first available signal that should be serviced. */
159
160 #define SYNCHRONOUS_MASK \
161         (sigmask(SIGSEGV) | sigmask(SIGBUS) | sigmask(SIGILL) | \
162          sigmask(SIGTRAP) | sigmask(SIGFPE))
163
164 int next_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask)
165 {
166         unsigned long i, *s, *m, x;
167         int sig = 0;
168
169         s = pending->signal.sig;
170         m = mask->sig;
171
172         /*
173          * Handle the first word specially: it contains the
174          * synchronous signals that need to be dequeued first.
175          */
176         x = *s &~ *m;
177         if (x) {
178                 if (x & SYNCHRONOUS_MASK)
179                         x &= SYNCHRONOUS_MASK;
180                 sig = ffz(~x) + 1;
181                 return sig;
182         }
183
184         switch (_NSIG_WORDS) {
185         default:
186                 for (i = 1; i < _NSIG_WORDS; ++i) {
187                         x = *++s &~ *++m;
188                         if (!x)
189                                 continue;
190                         sig = ffz(~x) + i*_NSIG_BPW + 1;
191                         break;
192                 }
193                 break;
194
195         case 2:
196                 x = s[1] &~ m[1];
197                 if (!x)
198                         break;
199                 sig = ffz(~x) + _NSIG_BPW + 1;
200                 break;
201
202         case 1:
203                 /* Nothing to do */
204                 break;
205         }
206
207         return sig;
208 }
209
210 static inline void print_dropped_signal(int sig)
211 {
212         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
213
214         if (!print_fatal_signals)
215                 return;
216
217         if (!__ratelimit(&ratelimit_state))
218                 return;
219
220         printk(KERN_INFO "%s/%d: reached RLIMIT_SIGPENDING, dropped signal %d\n",
221                                 current->comm, current->pid, sig);
222 }
223
224 /**
225  * task_set_jobctl_pending - set jobctl pending bits
226  * @task: target task
227  * @mask: pending bits to set
228  *
229  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
230  * %JOBCTL_PENDING_MASK | %JOBCTL_STOP_CONSUME | %JOBCTL_STOP_SIGMASK |
231  * %JOBCTL_TRAPPING.  If stop signo is being set, the existing signo is
232  * cleared.  If @task is already being killed or exiting, this function
233  * becomes noop.
234  *
235  * CONTEXT:
236  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
237  *
238  * RETURNS:
239  * %true if @mask is set, %false if made noop because @task was dying.
240  */
241 bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned int mask)
242 {
243         BUG_ON(mask & ~(JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_STOP_CONSUME |
244                         JOBCTL_STOP_SIGMASK | JOBCTL_TRAPPING));
245         BUG_ON((mask & JOBCTL_TRAPPING) && !(mask & JOBCTL_PENDING_MASK));
246
247         if (unlikely(fatal_signal_pending(task) || (task->flags & PF_EXITING)))
248                 return false;
249
250         if (mask & JOBCTL_STOP_SIGMASK)
251                 task->jobctl &= ~JOBCTL_STOP_SIGMASK;
252
253         task->jobctl |= mask;
254         return true;
255 }
256
257 /**
258  * task_clear_jobctl_trapping - clear jobctl trapping bit
259  * @task: target task
260  *
261  * If JOBCTL_TRAPPING is set, a ptracer is waiting for us to enter TRACED.
262  * Clear it and wake up the ptracer.  Note that we don't need any further
263  * locking.  @task->siglock guarantees that @task->parent points to the
264  * ptracer.
265  *
266  * CONTEXT:
267  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
268  */
269 void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task)
270 {
271         if (unlikely(task->jobctl & JOBCTL_TRAPPING)) {
272                 task->jobctl &= ~JOBCTL_TRAPPING;
273                 wake_up_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT);
274         }
275 }
276
277 /**
278  * task_clear_jobctl_pending - clear jobctl pending bits
279  * @task: target task
280  * @mask: pending bits to clear
281  *
282  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
283  * %JOBCTL_PENDING_MASK.  If %JOBCTL_STOP_PENDING is being cleared, other
284  * STOP bits are cleared together.
285  *
286  * If clearing of @mask leaves no stop or trap pending, this function calls
287  * task_clear_jobctl_trapping().
288  *
289  * CONTEXT:
290  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
291  */
292 void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned int mask)
293 {
294         BUG_ON(mask & ~JOBCTL_PENDING_MASK);
295
296         if (mask & JOBCTL_STOP_PENDING)
297                 mask |= JOBCTL_STOP_CONSUME | JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
298
299         task->jobctl &= ~mask;
300
301         if (!(task->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK))
302                 task_clear_jobctl_trapping(task);
303 }
304
305 /**
306  * task_participate_group_stop - participate in a group stop
307  * @task: task participating in a group stop
308  *
309  * @task has %JOBCTL_STOP_PENDING set and is participating in a group stop.
310  * Group stop states are cleared and the group stop count is consumed if
311  * %JOBCTL_STOP_CONSUME was set.  If the consumption completes the group
312  * stop, the appropriate %SIGNAL_* flags are set.
313  *
314  * CONTEXT:
315  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
316  *
317  * RETURNS:
318  * %true if group stop completion should be notified to the parent, %false
319  * otherwise.
320  */
321 static bool task_participate_group_stop(struct task_struct *task)
322 {
323         struct signal_struct *sig = task->signal;
324         bool consume = task->jobctl & JOBCTL_STOP_CONSUME;
325
326         WARN_ON_ONCE(!(task->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING));
327
328         task_clear_jobctl_pending(task, JOBCTL_STOP_PENDING);
329
330         if (!consume)
331                 return false;
332
333         if (!WARN_ON_ONCE(sig->group_stop_count == 0))
334                 sig->group_stop_count--;
335
336         /*
337          * Tell the caller to notify completion iff we are entering into a
338          * fresh group stop.  Read comment in do_signal_stop() for details.
339          */
340         if (!sig->group_stop_count && !(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)) {
341                 sig->flags = SIGNAL_STOP_STOPPED;
342                 return true;
343         }
344         return false;
345 }
346
347 /*
348  * allocate a new signal queue record
349  * - this may be called without locks if and only if t == current, otherwise an
350  *   appropriate lock must be held to stop the target task from exiting
351  */
352 static struct sigqueue *
353 __sigqueue_alloc(int sig, struct task_struct *t, gfp_t flags, int override_rlimit)
354 {
355         struct sigqueue *q = NULL;
356         struct user_struct *user;
357
358         /*
359          * Protect access to @t credentials. This can go away when all
360          * callers hold rcu read lock.
361          */
362         rcu_read_lock();
363         user = get_uid(__task_cred(t)->user);
364         atomic_inc(&user->sigpending);
365         rcu_read_unlock();
366
367         if (override_rlimit ||
368             atomic_read(&user->sigpending) <=
369                         task_rlimit(t, RLIMIT_SIGPENDING)) {
370                 q = kmem_cache_alloc(sigqueue_cachep, flags);
371         } else {
372                 print_dropped_signal(sig);
373         }
374
375         if (unlikely(q == NULL)) {
376                 atomic_dec(&user->sigpending);
377                 free_uid(user);
378         } else {
379                 INIT_LIST_HEAD(&q->list);
380                 q->flags = 0;
381                 q->user = user;
382         }
383
384         return q;
385 }
386
387 static void __sigqueue_free(struct sigqueue *q)
388 {
389         if (q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC)
390                 return;
391         atomic_dec(&q->user->sigpending);
392         free_uid(q->user);
393         kmem_cache_free(sigqueue_cachep, q);
394 }
395
396 void flush_sigqueue(struct sigpending *queue)
397 {
398         struct sigqueue *q;
399
400         sigemptyset(&queue->signal);
401         while (!list_empty(&queue->list)) {
402                 q = list_entry(queue->list.next, struct sigqueue , list);
403                 list_del_init(&q->list);
404                 __sigqueue_free(q);
405         }
406 }
407
408 /*
409  * Flush all pending signals for a task.
410  */
411 void __flush_signals(struct task_struct *t)
412 {
413         clear_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
414         flush_sigqueue(&t->pending);
415         flush_sigqueue(&t->signal->shared_pending);
416 }
417
418 void flush_signals(struct task_struct *t)
419 {
420         unsigned long flags;
421
422         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
423         __flush_signals(t);
424         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
425 }
426
427 static void __flush_itimer_signals(struct sigpending *pending)
428 {
429         sigset_t signal, retain;
430         struct sigqueue *q, *n;
431
432         signal = pending->signal;
433         sigemptyset(&retain);
434
435         list_for_each_entry_safe(q, n, &pending->list, list) {
436                 int sig = q->info.si_signo;
437
438                 if (likely(q->info.si_code != SI_TIMER)) {
439                         sigaddset(&retain, sig);
440                 } else {
441                         sigdelset(&signal, sig);
442                         list_del_init(&q->list);
443                         __sigqueue_free(q);
444                 }
445         }
446
447         sigorsets(&pending->signal, &signal, &retain);
448 }
449
450 void flush_itimer_signals(void)
451 {
452         struct task_struct *tsk = current;
453         unsigned long flags;
454
455         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
456         __flush_itimer_signals(&tsk->pending);
457         __flush_itimer_signals(&tsk->signal->shared_pending);
458         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
459 }
460
461 void ignore_signals(struct task_struct *t)
462 {
463         int i;
464
465         for (i = 0; i < _NSIG; ++i)
466                 t->sighand->action[i].sa.sa_handler = SIG_IGN;
467
468         flush_signals(t);
469 }
470
471 /*
472  * Flush all handlers for a task.
473  */
474
475 void
476 flush_signal_handlers(struct task_struct *t, int force_default)
477 {
478         int i;
479         struct k_sigaction *ka = &t->sighand->action[0];
480         for (i = _NSIG ; i != 0 ; i--) {
481                 if (force_default || ka->sa.sa_handler != SIG_IGN)
482                         ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
483                 ka->sa.sa_flags = 0;
484                 sigemptyset(&ka->sa.sa_mask);
485                 ka++;
486         }
487 }
488
489 int unhandled_signal(struct task_struct *tsk, int sig)
490 {
491         void __user *handler = tsk->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler;
492         if (is_global_init(tsk))
493                 return 1;
494         if (handler != SIG_IGN && handler != SIG_DFL)
495                 return 0;
496         /* if ptraced, let the tracer determine */
497         return !tsk->ptrace;
498 }
499
500 /*
501  * Notify the system that a driver wants to block all signals for this
502  * process, and wants to be notified if any signals at all were to be
503  * sent/acted upon.  If the notifier routine returns non-zero, then the
504  * signal will be acted upon after all.  If the notifier routine returns 0,
505  * then then signal will be blocked.  Only one block per process is
506  * allowed.  priv is a pointer to private data that the notifier routine
507  * can use to determine if the signal should be blocked or not.
508  */
509 void
510 block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv, sigset_t *mask)
511 {
512         unsigned long flags;
513
514         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
515         current->notifier_mask = mask;
516         current->notifier_data = priv;
517         current->notifier = notifier;
518         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
519 }
520
521 /* Notify the system that blocking has ended. */
522
523 void
524 unblock_all_signals(void)
525 {
526         unsigned long flags;
527
528         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
529         current->notifier = NULL;
530         current->notifier_data = NULL;
531         recalc_sigpending();
532         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
533 }
534
535 static void collect_signal(int sig, struct sigpending *list, siginfo_t *info)
536 {
537         struct sigqueue *q, *first = NULL;
538
539         /*
540          * Collect the siginfo appropriate to this signal.  Check if
541          * there is another siginfo for the same signal.
542         */
543         list_for_each_entry(q, &list->list, list) {
544                 if (q->info.si_signo == sig) {
545                         if (first)
546                                 goto still_pending;
547                         first = q;
548                 }
549         }
550
551         sigdelset(&list->signal, sig);
552
553         if (first) {
554 still_pending:
555                 list_del_init(&first->list);
556                 copy_siginfo(info, &first->info);
557                 __sigqueue_free(first);
558         } else {
559                 /*
560                  * Ok, it wasn't in the queue.  This must be
561                  * a fast-pathed signal or we must have been
562                  * out of queue space.  So zero out the info.
563                  */
564                 info->si_signo = sig;
565                 info->si_errno = 0;
566                 info->si_code = SI_USER;
567                 info->si_pid = 0;
568                 info->si_uid = 0;
569         }
570 }
571
572 static int __dequeue_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask,
573                         siginfo_t *info)
574 {
575         int sig = next_signal(pending, mask);
576
577         if (sig) {
578                 if (current->notifier) {
579                         if (sigismember(current->notifier_mask, sig)) {
580                                 if (!(current->notifier)(current->notifier_data)) {
581                                         clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
582                                         return 0;
583                                 }
584                         }
585                 }
586
587                 collect_signal(sig, pending, info);
588         }
589
590         return sig;
591 }
592
593 /*
594  * Dequeue a signal and return the element to the caller, which is
595  * expected to free it.
596  *
597  * All callers have to hold the siglock.
598  */
599 int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
600 {
601         int signr;
602
603         /* We only dequeue private signals from ourselves, we don't let
604          * signalfd steal them
605          */
606         signr = __dequeue_signal(&tsk->pending, mask, info);
607         if (!signr) {
608                 signr = __dequeue_signal(&tsk->signal->shared_pending,
609                                          mask, info);
610                 /*
611                  * itimer signal ?
612                  *
613                  * itimers are process shared and we restart periodic
614                  * itimers in the signal delivery path to prevent DoS
615                  * attacks in the high resolution timer case. This is
616                  * compliant with the old way of self-restarting
617                  * itimers, as the SIGALRM is a legacy signal and only
618                  * queued once. Changing the restart behaviour to
619                  * restart the timer in the signal dequeue path is
620                  * reducing the timer noise on heavy loaded !highres
621                  * systems too.
622                  */
623                 if (unlikely(signr == SIGALRM)) {
624                         struct hrtimer *tmr = &tsk->signal->real_timer;
625
626                         if (!hrtimer_is_queued(tmr) &&
627                             tsk->signal->it_real_incr.tv64 != 0) {
628                                 hrtimer_forward(tmr, tmr->base->get_time(),
629                                                 tsk->signal->it_real_incr);
630                                 hrtimer_restart(tmr);
631                         }
632                 }
633         }
634
635         recalc_sigpending();
636         if (!signr)
637                 return 0;
638
639         if (unlikely(sig_kernel_stop(signr))) {
640                 /*
641                  * Set a marker that we have dequeued a stop signal.  Our
642                  * caller might release the siglock and then the pending
643                  * stop signal it is about to process is no longer in the
644                  * pending bitmasks, but must still be cleared by a SIGCONT
645                  * (and overruled by a SIGKILL).  So those cases clear this
646                  * shared flag after we've set it.  Note that this flag may
647                  * remain set after the signal we return is ignored or
648                  * handled.  That doesn't matter because its only purpose
649                  * is to alert stop-signal processing code when another
650                  * processor has come along and cleared the flag.
651                  */
652                 current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
653         }
654         if ((info->si_code & __SI_MASK) == __SI_TIMER && info->si_sys_private) {
655                 /*
656                  * Release the siglock to ensure proper locking order
657                  * of timer locks outside of siglocks.  Note, we leave
658                  * irqs disabled here, since the posix-timers code is
659                  * about to disable them again anyway.
660                  */
661                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
662                 do_schedule_next_timer(info);
663                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
664         }
665         return signr;
666 }
667
668 /*
669  * Tell a process that it has a new active signal..
670  *
671  * NOTE! we rely on the previous spin_lock to
672  * lock interrupts for us! We can only be called with
673  * "siglock" held, and the local interrupt must
674  * have been disabled when that got acquired!
675  *
676  * No need to set need_resched since signal event passing
677  * goes through ->blocked
678  */
679 void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state)
680 {
681         set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
682         /*
683          * TASK_WAKEKILL also means wake it up in the stopped/traced/killable
684          * case. We don't check t->state here because there is a race with it
685          * executing another processor and just now entering stopped state.
686          * By using wake_up_state, we ensure the process will wake up and
687          * handle its death signal.
688          */
689         if (!wake_up_state(t, state | TASK_INTERRUPTIBLE))
690                 kick_process(t);
691 }
692
693 /*
694  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
695  * Returns 1 if any signals were found.
696  *
697  * All callers must be holding the siglock.
698  *
699  * This version takes a sigset mask and looks at all signals,
700  * not just those in the first mask word.
701  */
702 static int rm_from_queue_full(sigset_t *mask, struct sigpending *s)
703 {
704         struct sigqueue *q, *n;
705         sigset_t m;
706
707         sigandsets(&m, mask, &s->signal);
708         if (sigisemptyset(&m))
709                 return 0;
710
711         sigandnsets(&s->signal, &s->signal, mask);
712         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
713                 if (sigismember(mask, q->info.si_signo)) {
714                         list_del_init(&q->list);
715                         __sigqueue_free(q);
716                 }
717         }
718         return 1;
719 }
720 /*
721  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
722  * Returns 1 if any signals were found.
723  *
724  * All callers must be holding the siglock.
725  */
726 static int rm_from_queue(unsigned long mask, struct sigpending *s)
727 {
728         struct sigqueue *q, *n;
729
730         if (!sigtestsetmask(&s->signal, mask))
731                 return 0;
732
733         sigdelsetmask(&s->signal, mask);
734         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
735                 if (q->info.si_signo < SIGRTMIN &&
736                     (mask & sigmask(q->info.si_signo))) {
737                         list_del_init(&q->list);
738                         __sigqueue_free(q);
739                 }
740         }
741         return 1;
742 }
743
744 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
745 {
746         return info <= SEND_SIG_FORCED;
747 }
748
749 static inline bool si_fromuser(const struct siginfo *info)
750 {
751         return info == SEND_SIG_NOINFO ||
752                 (!is_si_special(info) && SI_FROMUSER(info));
753 }
754
755 /*
756  * called with RCU read lock from check_kill_permission()
757  */
758 static int kill_ok_by_cred(struct task_struct *t)
759 {
760         const struct cred *cred = current_cred();
761         const struct cred *tcred = __task_cred(t);
762
763         if (cred->user->user_ns == tcred->user->user_ns &&
764             (cred->euid == tcred->suid ||
765              cred->euid == tcred->uid ||
766              cred->uid  == tcred->suid ||
767              cred->uid  == tcred->uid))
768                 return 1;
769
770         if (ns_capable(tcred->user->user_ns, CAP_KILL))
771                 return 1;
772
773         return 0;
774 }
775
776 /*
777  * Bad permissions for sending the signal
778  * - the caller must hold the RCU read lock
779  */
780 static int check_kill_permission(int sig, struct siginfo *info,
781                                  struct task_struct *t)
782 {
783         struct pid *sid;
784         int error;
785
786         if (!valid_signal(sig))
787                 return -EINVAL;
788
789         if (!si_fromuser(info))
790                 return 0;
791
792         error = audit_signal_info(sig, t); /* Let audit system see the signal */
793         if (error)
794                 return error;
795
796         if (!same_thread_group(current, t) &&
797             !kill_ok_by_cred(t)) {
798                 switch (sig) {
799                 case SIGCONT:
800                         sid = task_session(t);
801                         /*
802                          * We don't return the error if sid == NULL. The
803                          * task was unhashed, the caller must notice this.
804                          */
805                         if (!sid || sid == task_session(current))
806                                 break;
807                 default:
808                         return -EPERM;
809                 }
810         }
811
812         return security_task_kill(t, info, sig, 0);
813 }
814
815 /**
816  * ptrace_trap_notify - schedule trap to notify ptracer
817  * @t: tracee wanting to notify tracer
818  *
819  * This function schedules sticky ptrace trap which is cleared on the next
820  * TRAP_STOP to notify ptracer of an event.  @t must have been seized by
821  * ptracer.
822  *
823  * If @t is running, STOP trap will be taken.  If trapped for STOP and
824  * ptracer is listening for events, tracee is woken up so that it can
825  * re-trap for the new event.  If trapped otherwise, STOP trap will be
826  * eventually taken without returning to userland after the existing traps
827  * are finished by PTRACE_CONT.
828  *
829  * CONTEXT:
830  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
831  */
832 static void ptrace_trap_notify(struct task_struct *t)
833 {
834         WARN_ON_ONCE(!(t->ptrace & PT_SEIZED));
835         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
836
837         task_set_jobctl_pending(t, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
838         ptrace_signal_wake_up(t, t->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
839 }
840
841 /*
842  * Handle magic process-wide effects of stop/continue signals. Unlike
843  * the signal actions, these happen immediately at signal-generation
844  * time regardless of blocking, ignoring, or handling.  This does the
845  * actual continuing for SIGCONT, but not the actual stopping for stop
846  * signals. The process stop is done as a signal action for SIG_DFL.
847  *
848  * Returns true if the signal should be actually delivered, otherwise
849  * it should be dropped.
850  */
851 static int prepare_signal(int sig, struct task_struct *p, int from_ancestor_ns)
852 {
853         struct signal_struct *signal = p->signal;
854         struct task_struct *t;
855
856         if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)) {
857                 /*
858                  * The process is in the middle of dying, nothing to do.
859                  */
860         } else if (sig_kernel_stop(sig)) {
861                 /*
862                  * This is a stop signal.  Remove SIGCONT from all queues.
863                  */
864                 rm_from_queue(sigmask(SIGCONT), &signal->shared_pending);
865                 t = p;
866                 do {
867                         rm_from_queue(sigmask(SIGCONT), &t->pending);
868                 } while_each_thread(p, t);
869         } else if (sig == SIGCONT) {
870                 unsigned int why;
871                 /*
872                  * Remove all stop signals from all queues, wake all threads.
873                  */
874                 rm_from_queue(SIG_KERNEL_STOP_MASK, &signal->shared_pending);
875                 t = p;
876                 do {
877                         task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_STOP_PENDING);
878                         rm_from_queue(SIG_KERNEL_STOP_MASK, &t->pending);
879                         if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
880                                 wake_up_state(t, __TASK_STOPPED);
881                         else
882                                 ptrace_trap_notify(t);
883                 } while_each_thread(p, t);
884
885                 /*
886                  * Notify the parent with CLD_CONTINUED if we were stopped.
887                  *
888                  * If we were in the middle of a group stop, we pretend it
889                  * was already finished, and then continued. Since SIGCHLD
890                  * doesn't queue we report only CLD_STOPPED, as if the next
891                  * CLD_CONTINUED was dropped.
892                  */
893                 why = 0;
894                 if (signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
895                         why |= SIGNAL_CLD_CONTINUED;
896                 else if (signal->group_stop_count)
897                         why |= SIGNAL_CLD_STOPPED;
898
899                 if (why) {
900                         /*
901                          * The first thread which returns from do_signal_stop()
902                          * will take ->siglock, notice SIGNAL_CLD_MASK, and
903                          * notify its parent. See get_signal_to_deliver().
904                          */
905                         signal->flags = why | SIGNAL_STOP_CONTINUED;
906                         signal->group_stop_count = 0;
907                         signal->group_exit_code = 0;
908                 }
909         }
910
911         return !sig_ignored(p, sig, from_ancestor_ns);
912 }
913
914 /*
915  * Test if P wants to take SIG.  After we've checked all threads with this,
916  * it's equivalent to finding no threads not blocking SIG.  Any threads not
917  * blocking SIG were ruled out because they are not running and already
918  * have pending signals.  Such threads will dequeue from the shared queue
919  * as soon as they're available, so putting the signal on the shared queue
920  * will be equivalent to sending it to one such thread.
921  */
922 static inline int wants_signal(int sig, struct task_struct *p)
923 {
924         if (sigismember(&p->blocked, sig))
925                 return 0;
926         if (p->flags & PF_EXITING)
927                 return 0;
928         if (sig == SIGKILL)
929                 return 1;
930         if (task_is_stopped_or_traced(p))
931                 return 0;
932         return task_curr(p) || !signal_pending(p);
933 }
934
935 static void complete_signal(int sig, struct task_struct *p, int group)
936 {
937         struct signal_struct *signal = p->signal;
938         struct task_struct *t;
939
940         /*
941          * Now find a thread we can wake up to take the signal off the queue.
942          *
943          * If the main thread wants the signal, it gets first crack.
944          * Probably the least surprising to the average bear.
945          */
946         if (wants_signal(sig, p))
947                 t = p;
948         else if (!group || thread_group_empty(p))
949                 /*
950                  * There is just one thread and it does not need to be woken.
951                  * It will dequeue unblocked signals before it runs again.
952                  */
953                 return;
954         else {
955                 /*
956                  * Otherwise try to find a suitable thread.
957                  */
958                 t = signal->curr_target;
959                 while (!wants_signal(sig, t)) {
960                         t = next_thread(t);
961                         if (t == signal->curr_target)
962                                 /*
963                                  * No thread needs to be woken.
964                                  * Any eligible threads will see
965                                  * the signal in the queue soon.
966                                  */
967                                 return;
968                 }
969                 signal->curr_target = t;
970         }
971
972         /*
973          * Found a killable thread.  If the signal will be fatal,
974          * then start taking the whole group down immediately.
975          */
976         if (sig_fatal(p, sig) &&
977             !(signal->flags & (SIGNAL_UNKILLABLE | SIGNAL_GROUP_EXIT)) &&
978             !sigismember(&t->real_blocked, sig) &&
979             (sig == SIGKILL || !t->ptrace)) {
980                 /*
981                  * This signal will be fatal to the whole group.
982                  */
983                 if (!sig_kernel_coredump(sig)) {
984                         /*
985                          * Start a group exit and wake everybody up.
986                          * This way we don't have other threads
987                          * running and doing things after a slower
988                          * thread has the fatal signal pending.
989                          */
990                         signal->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
991                         signal->group_exit_code = sig;
992                         signal->group_stop_count = 0;
993                         t = p;
994                         do {
995                                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
996                                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
997                                 signal_wake_up(t, 1);
998                         } while_each_thread(p, t);
999                         return;
1000                 }
1001         }
1002
1003         /*
1004          * The signal is already in the shared-pending queue.
1005          * Tell the chosen thread to wake up and dequeue it.
1006          */
1007         signal_wake_up(t, sig == SIGKILL);
1008         return;
1009 }
1010
1011 static inline int legacy_queue(struct sigpending *signals, int sig)
1012 {
1013         return (sig < SIGRTMIN) && sigismember(&signals->signal, sig);
1014 }
1015
1016 static int __send_signal(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t,
1017                         int group, int from_ancestor_ns)
1018 {
1019         struct sigpending *pending;
1020         struct sigqueue *q;
1021         int override_rlimit;
1022
1023         trace_signal_generate(sig, info, t);
1024
1025         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
1026
1027         if (!prepare_signal(sig, t, from_ancestor_ns))
1028                 return 0;
1029
1030         pending = group ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1031         /*
1032          * Short-circuit ignored signals and support queuing
1033          * exactly one non-rt signal, so that we can get more
1034          * detailed information about the cause of the signal.
1035          */
1036         if (legacy_queue(pending, sig))
1037                 return 0;
1038         /*
1039          * fast-pathed signals for kernel-internal things like SIGSTOP
1040          * or SIGKILL.
1041          */
1042         if (info == SEND_SIG_FORCED)
1043                 goto out_set;
1044
1045         /*
1046          * Real-time signals must be queued if sent by sigqueue, or
1047          * some other real-time mechanism.  It is implementation
1048          * defined whether kill() does so.  We attempt to do so, on
1049          * the principle of least surprise, but since kill is not
1050          * allowed to fail with EAGAIN when low on memory we just
1051          * make sure at least one signal gets delivered and don't
1052          * pass on the info struct.
1053          */
1054         if (sig < SIGRTMIN)
1055                 override_rlimit = (is_si_special(info) || info->si_code >= 0);
1056         else
1057                 override_rlimit = 0;
1058
1059         q = __sigqueue_alloc(sig, t, GFP_ATOMIC | __GFP_NOTRACK_FALSE_POSITIVE,
1060                 override_rlimit);
1061         if (q) {
1062                 list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1063                 switch ((unsigned long) info) {
1064                 case (unsigned long) SEND_SIG_NOINFO:
1065                         q->info.si_signo = sig;
1066                         q->info.si_errno = 0;
1067                         q->info.si_code = SI_USER;
1068                         q->info.si_pid = task_tgid_nr_ns(current,
1069                                                         task_active_pid_ns(t));
1070                         q->info.si_uid = current_uid();
1071                         break;
1072                 case (unsigned long) SEND_SIG_PRIV:
1073                         q->info.si_signo = sig;
1074                         q->info.si_errno = 0;
1075                         q->info.si_code = SI_KERNEL;
1076                         q->info.si_pid = 0;
1077                         q->info.si_uid = 0;
1078                         break;
1079                 default:
1080                         copy_siginfo(&q->info, info);
1081                         if (from_ancestor_ns)
1082                                 q->info.si_pid = 0;
1083                         break;
1084                 }
1085         } else if (!is_si_special(info)) {
1086                 if (sig >= SIGRTMIN && info->si_code != SI_USER) {
1087                         /*
1088                          * Queue overflow, abort.  We may abort if the
1089                          * signal was rt and sent by user using something
1090                          * other than kill().
1091                          */
1092                         trace_signal_overflow_fail(sig, group, info);
1093                         return -EAGAIN;
1094                 } else {
1095                         /*
1096                          * This is a silent loss of information.  We still
1097                          * send the signal, but the *info bits are lost.
1098                          */
1099                         trace_signal_lose_info(sig, group, info);
1100                 }
1101         }
1102
1103 out_set:
1104         signalfd_notify(t, sig);
1105         sigaddset(&pending->signal, sig);
1106         complete_signal(sig, t, group);
1107         return 0;
1108 }
1109
1110 static int send_signal(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t,
1111                         int group)
1112 {
1113         int from_ancestor_ns = 0;
1114
1115 #ifdef CONFIG_PID_NS
1116         from_ancestor_ns = si_fromuser(info) &&
1117                            !task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(t));
1118 #endif
1119
1120         return __send_signal(sig, info, t, group, from_ancestor_ns);
1121 }
1122
1123 static void print_fatal_signal(struct pt_regs *regs, int signr)
1124 {
1125         printk("%s/%d: potentially unexpected fatal signal %d.\n",
1126                 current->comm, task_pid_nr(current), signr);
1127
1128 #if defined(__i386__) && !defined(__arch_um__)
1129         printk("code at %08lx: ", regs->ip);
1130         {
1131                 int i;
1132                 for (i = 0; i < 16; i++) {
1133                         unsigned char insn;
1134
1135                         if (get_user(insn, (unsigned char *)(regs->ip + i)))
1136                                 break;
1137                         printk("%02x ", insn);
1138                 }
1139         }
1140 #endif
1141         printk("\n");
1142         preempt_disable();
1143         show_regs(regs);
1144         preempt_enable();
1145 }
1146
1147 static int __init setup_print_fatal_signals(char *str)
1148 {
1149         get_option (&str, &print_fatal_signals);
1150
1151         return 1;
1152 }
1153
1154 __setup("print-fatal-signals=", setup_print_fatal_signals);
1155
1156 int
1157 __group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1158 {
1159         return send_signal(sig, info, p, 1);
1160 }
1161
1162 static int
1163 specific_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1164 {
1165         return send_signal(sig, info, t, 0);
1166 }
1167
1168 int do_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p,
1169                         bool group)
1170 {
1171         unsigned long flags;
1172         int ret = -ESRCH;
1173
1174         if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1175                 ret = send_signal(sig, info, p, group);
1176                 unlock_task_sighand(p, &flags);
1177         }
1178
1179         return ret;
1180 }
1181
1182 /*
1183  * Force a signal that the process can't ignore: if necessary
1184  * we unblock the signal and change any SIG_IGN to SIG_DFL.
1185  *
1186  * Note: If we unblock the signal, we always reset it to SIG_DFL,
1187  * since we do not want to have a signal handler that was blocked
1188  * be invoked when user space had explicitly blocked it.
1189  *
1190  * We don't want to have recursive SIGSEGV's etc, for example,
1191  * that is why we also clear SIGNAL_UNKILLABLE.
1192  */
1193 int
1194 force_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1195 {
1196         unsigned long int flags;
1197         int ret, blocked, ignored;
1198         struct k_sigaction *action;
1199
1200         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
1201         action = &t->sighand->action[sig-1];
1202         ignored = action->sa.sa_handler == SIG_IGN;
1203         blocked = sigismember(&t->blocked, sig);
1204         if (blocked || ignored) {
1205                 action->sa.sa_handler = SIG_DFL;
1206                 if (blocked) {
1207                         sigdelset(&t->blocked, sig);
1208                         recalc_sigpending_and_wake(t);
1209                 }
1210         }
1211         if (action->sa.sa_handler == SIG_DFL)
1212                 t->signal->flags &= ~SIGNAL_UNKILLABLE;
1213         ret = specific_send_sig_info(sig, info, t);
1214         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
1215
1216         return ret;
1217 }
1218
1219 /*
1220  * Nuke all other threads in the group.
1221  */
1222 int zap_other_threads(struct task_struct *p)
1223 {
1224         struct task_struct *t = p;
1225         int count = 0;
1226
1227         p->signal->group_stop_count = 0;
1228
1229         while_each_thread(p, t) {
1230                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1231                 count++;
1232
1233                 /* Don't bother with already dead threads */
1234                 if (t->exit_state)
1235                         continue;
1236                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1237                 signal_wake_up(t, 1);
1238         }
1239
1240         return count;
1241 }
1242
1243 struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1244                                            unsigned long *flags)
1245 {
1246         struct sighand_struct *sighand;
1247
1248         for (;;) {
1249                 local_irq_save(*flags);
1250                 rcu_read_lock();
1251                 sighand = rcu_dereference(tsk->sighand);
1252                 if (unlikely(sighand == NULL)) {
1253                         rcu_read_unlock();
1254                         local_irq_restore(*flags);
1255                         break;
1256                 }
1257
1258                 spin_lock(&sighand->siglock);
1259                 if (likely(sighand == tsk->sighand)) {
1260                         rcu_read_unlock();
1261                         break;
1262                 }
1263                 spin_unlock(&sighand->siglock);
1264                 rcu_read_unlock();
1265                 local_irq_restore(*flags);
1266         }
1267
1268         return sighand;
1269 }
1270 EXPORT_SYMBOL_GPL(__lock_task_sighand);
1271
1272 /*
1273  * send signal info to all the members of a group
1274  */
1275 int group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1276 {
1277         int ret;
1278
1279         rcu_read_lock();
1280         ret = check_kill_permission(sig, info, p);
1281         rcu_read_unlock();
1282
1283         if (!ret && sig)
1284                 ret = do_send_sig_info(sig, info, p, true);
1285
1286         return ret;
1287 }
1288
1289 /*
1290  * __kill_pgrp_info() sends a signal to a process group: this is what the tty
1291  * control characters do (^C, ^Z etc)
1292  * - the caller must hold at least a readlock on tasklist_lock
1293  */
1294 int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp)
1295 {
1296         struct task_struct *p = NULL;
1297         int retval, success;
1298
1299         success = 0;
1300         retval = -ESRCH;
1301         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
1302                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
1303                 success |= !err;
1304                 retval = err;
1305         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
1306         return success ? 0 : retval;
1307 }
1308
1309 int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid)
1310 {
1311         int error = -ESRCH;
1312         struct task_struct *p;
1313
1314         rcu_read_lock();
1315 retry:
1316         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1317         if (p) {
1318                 error = group_send_sig_info(sig, info, p);
1319                 if (unlikely(error == -ESRCH))
1320                         /*
1321                          * The task was unhashed in between, try again.
1322                          * If it is dead, pid_task() will return NULL,
1323                          * if we race with de_thread() it will find the
1324                          * new leader.
1325                          */
1326                         goto retry;
1327         }
1328         rcu_read_unlock();
1329
1330         return error;
1331 }
1332
1333 int kill_proc_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pid)
1334 {
1335         int error;
1336         rcu_read_lock();
1337         error = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1338         rcu_read_unlock();
1339         return error;
1340 }
1341
1342 static int kill_as_cred_perm(const struct cred *cred,
1343                              struct task_struct *target)
1344 {
1345         const struct cred *pcred = __task_cred(target);
1346         if (cred->user_ns != pcred->user_ns)
1347                 return 0;
1348         if (cred->euid != pcred->suid && cred->euid != pcred->uid &&
1349             cred->uid  != pcred->suid && cred->uid  != pcred->uid)
1350                 return 0;
1351         return 1;
1352 }
1353
1354 /* like kill_pid_info(), but doesn't use uid/euid of "current" */
1355 int kill_pid_info_as_cred(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid,
1356                          const struct cred *cred, u32 secid)
1357 {
1358         int ret = -EINVAL;
1359         struct task_struct *p;
1360         unsigned long flags;
1361
1362         if (!valid_signal(sig))
1363                 return ret;
1364
1365         rcu_read_lock();
1366         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1367         if (!p) {
1368                 ret = -ESRCH;
1369                 goto out_unlock;
1370         }
1371         if (si_fromuser(info) && !kill_as_cred_perm(cred, p)) {
1372                 ret = -EPERM;
1373                 goto out_unlock;
1374         }
1375         ret = security_task_kill(p, info, sig, secid);
1376         if (ret)
1377                 goto out_unlock;
1378
1379         if (sig) {
1380                 if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1381                         ret = __send_signal(sig, info, p, 1, 0);
1382                         unlock_task_sighand(p, &flags);
1383                 } else
1384                         ret = -ESRCH;
1385         }
1386 out_unlock:
1387         rcu_read_unlock();
1388         return ret;
1389 }
1390 EXPORT_SYMBOL_GPL(kill_pid_info_as_cred);
1391
1392 /*
1393  * kill_something_info() interprets pid in interesting ways just like kill(2).
1394  *
1395  * POSIX specifies that kill(-1,sig) is unspecified, but what we have
1396  * is probably wrong.  Should make it like BSD or SYSV.
1397  */
1398
1399 static int kill_something_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pid)
1400 {
1401         int ret;
1402
1403         if (pid > 0) {
1404                 rcu_read_lock();
1405                 ret = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1406                 rcu_read_unlock();
1407                 return ret;
1408         }
1409
1410         read_lock(&tasklist_lock);
1411         if (pid != -1) {
1412                 ret = __kill_pgrp_info(sig, info,
1413                                 pid ? find_vpid(-pid) : task_pgrp(current));
1414         } else {
1415                 int retval = 0, count = 0;
1416                 struct task_struct * p;
1417
1418                 for_each_process(p) {
1419                         if (task_pid_vnr(p) > 1 &&
1420                                         !same_thread_group(p, current)) {
1421                                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
1422                                 ++count;
1423                                 if (err != -EPERM)
1424                                         retval = err;
1425                         }
1426                 }
1427                 ret = count ? retval : -ESRCH;
1428         }
1429         read_unlock(&tasklist_lock);
1430
1431         return ret;
1432 }
1433
1434 /*
1435  * These are for backward compatibility with the rest of the kernel source.
1436  */
1437
1438 int send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1439 {
1440         /*
1441          * Make sure legacy kernel users don't send in bad values
1442          * (normal paths check this in check_kill_permission).
1443          */
1444         if (!valid_signal(sig))
1445                 return -EINVAL;
1446
1447         return do_send_sig_info(sig, info, p, false);
1448 }
1449
1450 #define __si_special(priv) \
1451         ((priv) ? SEND_SIG_PRIV : SEND_SIG_NOINFO)
1452
1453 int
1454 send_sig(int sig, struct task_struct *p, int priv)
1455 {
1456         return send_sig_info(sig, __si_special(priv), p);
1457 }
1458
1459 void
1460 force_sig(int sig, struct task_struct *p)
1461 {
1462         force_sig_info(sig, SEND_SIG_PRIV, p);
1463 }
1464
1465 /*
1466  * When things go south during signal handling, we
1467  * will force a SIGSEGV. And if the signal that caused
1468  * the problem was already a SIGSEGV, we'll want to
1469  * make sure we don't even try to deliver the signal..
1470  */
1471 int
1472 force_sigsegv(int sig, struct task_struct *p)
1473 {
1474         if (sig == SIGSEGV) {
1475                 unsigned long flags;
1476                 spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1477                 p->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = SIG_DFL;
1478                 spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1479         }
1480         force_sig(SIGSEGV, p);
1481         return 0;
1482 }
1483
1484 int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv)
1485 {
1486         int ret;
1487
1488         read_lock(&tasklist_lock);
1489         ret = __kill_pgrp_info(sig, __si_special(priv), pid);
1490         read_unlock(&tasklist_lock);
1491
1492         return ret;
1493 }
1494 EXPORT_SYMBOL(kill_pgrp);
1495
1496 int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv)
1497 {
1498         return kill_pid_info(sig, __si_special(priv), pid);
1499 }
1500 EXPORT_SYMBOL(kill_pid);
1501
1502 /*
1503  * These functions support sending signals using preallocated sigqueue
1504  * structures.  This is needed "because realtime applications cannot
1505  * afford to lose notifications of asynchronous events, like timer
1506  * expirations or I/O completions".  In the case of POSIX Timers
1507  * we allocate the sigqueue structure from the timer_create.  If this
1508  * allocation fails we are able to report the failure to the application
1509  * with an EAGAIN error.
1510  */
1511 struct sigqueue *sigqueue_alloc(void)
1512 {
1513         struct sigqueue *q = __sigqueue_alloc(-1, current, GFP_KERNEL, 0);
1514
1515         if (q)
1516                 q->flags |= SIGQUEUE_PREALLOC;
1517
1518         return q;
1519 }
1520
1521 void sigqueue_free(struct sigqueue *q)
1522 {
1523         unsigned long flags;
1524         spinlock_t *lock = &current->sighand->siglock;
1525
1526         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1527         /*
1528          * We must hold ->siglock while testing q->list
1529          * to serialize with collect_signal() or with
1530          * __exit_signal()->flush_sigqueue().
1531          */
1532         spin_lock_irqsave(lock, flags);
1533         q->flags &= ~SIGQUEUE_PREALLOC;
1534         /*
1535          * If it is queued it will be freed when dequeued,
1536          * like the "regular" sigqueue.
1537          */
1538         if (!list_empty(&q->list))
1539                 q = NULL;
1540         spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
1541
1542         if (q)
1543                 __sigqueue_free(q);
1544 }
1545
1546 int send_sigqueue(struct sigqueue *q, struct task_struct *t, int group)
1547 {
1548         int sig = q->info.si_signo;
1549         struct sigpending *pending;
1550         unsigned long flags;
1551         int ret;
1552
1553         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1554
1555         ret = -1;
1556         if (!likely(lock_task_sighand(t, &flags)))
1557                 goto ret;
1558
1559         ret = 1; /* the signal is ignored */
1560         if (!prepare_signal(sig, t, 0))
1561                 goto out;
1562
1563         ret = 0;
1564         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1565                 /*
1566                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1567                  * the overrun count.
1568                  */
1569                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1570                 q->info.si_overrun++;
1571                 goto out;
1572         }
1573         q->info.si_overrun = 0;
1574
1575         signalfd_notify(t, sig);
1576         pending = group ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1577         list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1578         sigaddset(&pending->signal, sig);
1579         complete_signal(sig, t, group);
1580 out:
1581         unlock_task_sighand(t, &flags);
1582 ret:
1583         return ret;
1584 }
1585
1586 /*
1587  * Let a parent know about the death of a child.
1588  * For a stopped/continued status change, use do_notify_parent_cldstop instead.
1589  *
1590  * Returns true if our parent ignored us and so we've switched to
1591  * self-reaping.
1592  */
1593 bool do_notify_parent(struct task_struct *tsk, int sig)
1594 {
1595         struct siginfo info;
1596         unsigned long flags;
1597         struct sighand_struct *psig;
1598         bool autoreap = false;
1599
1600         BUG_ON(sig == -1);
1601
1602         /* do_notify_parent_cldstop should have been called instead.  */
1603         BUG_ON(task_is_stopped_or_traced(tsk));
1604
1605         BUG_ON(!tsk->ptrace &&
1606                (tsk->group_leader != tsk || !thread_group_empty(tsk)));
1607
1608         if (sig != SIGCHLD) {
1609                 /*
1610                  * This is only possible if parent == real_parent.
1611                  * Check if it has changed security domain.
1612                  */
1613                 if (tsk->parent_exec_id != tsk->parent->self_exec_id)
1614                         sig = SIGCHLD;
1615         }
1616
1617         info.si_signo = sig;
1618         info.si_errno = 0;
1619         /*
1620          * we are under tasklist_lock here so our parent is tied to
1621          * us and cannot exit and release its namespace.
1622          *
1623          * the only it can is to switch its nsproxy with sys_unshare,
1624          * bu uncharing pid namespaces is not allowed, so we'll always
1625          * see relevant namespace
1626          *
1627          * write_lock() currently calls preempt_disable() which is the
1628          * same as rcu_read_lock(), but according to Oleg, this is not
1629          * correct to rely on this
1630          */
1631         rcu_read_lock();
1632         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, tsk->parent->nsproxy->pid_ns);
1633         info.si_uid = __task_cred(tsk)->uid;
1634         rcu_read_unlock();
1635
1636         info.si_utime = cputime_to_clock_t(cputime_add(tsk->utime,
1637                                 tsk->signal->utime));
1638         info.si_stime = cputime_to_clock_t(cputime_add(tsk->stime,
1639                                 tsk->signal->stime));
1640
1641         info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1642         if (tsk->exit_code & 0x80)
1643                 info.si_code = CLD_DUMPED;
1644         else if (tsk->exit_code & 0x7f)
1645                 info.si_code = CLD_KILLED;
1646         else {
1647                 info.si_code = CLD_EXITED;
1648                 info.si_status = tsk->exit_code >> 8;
1649         }
1650
1651         psig = tsk->parent->sighand;
1652         spin_lock_irqsave(&psig->siglock, flags);
1653         if (!tsk->ptrace && sig == SIGCHLD &&
1654             (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN ||
1655              (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT))) {
1656                 /*
1657                  * We are exiting and our parent doesn't care.  POSIX.1
1658                  * defines special semantics for setting SIGCHLD to SIG_IGN
1659                  * or setting the SA_NOCLDWAIT flag: we should be reaped
1660                  * automatically and not left for our parent's wait4 call.
1661                  * Rather than having the parent do it as a magic kind of
1662                  * signal handler, we just set this to tell do_exit that we
1663                  * can be cleaned up without becoming a zombie.  Note that
1664                  * we still call __wake_up_parent in this case, because a
1665                  * blocked sys_wait4 might now return -ECHILD.
1666                  *
1667                  * Whether we send SIGCHLD or not for SA_NOCLDWAIT
1668                  * is implementation-defined: we do (if you don't want
1669                  * it, just use SIG_IGN instead).
1670                  */
1671                 autoreap = true;
1672                 if (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN)
1673                         sig = 0;
1674         }
1675         if (valid_signal(sig) && sig)
1676                 __group_send_sig_info(sig, &info, tsk->parent);
1677         __wake_up_parent(tsk, tsk->parent);
1678         spin_unlock_irqrestore(&psig->siglock, flags);
1679
1680         return autoreap;
1681 }
1682
1683 /**
1684  * do_notify_parent_cldstop - notify parent of stopped/continued state change
1685  * @tsk: task reporting the state change
1686  * @for_ptracer: the notification is for ptracer
1687  * @why: CLD_{CONTINUED|STOPPED|TRAPPED} to report
1688  *
1689  * Notify @tsk's parent that the stopped/continued state has changed.  If
1690  * @for_ptracer is %false, @tsk's group leader notifies to its real parent.
1691  * If %true, @tsk reports to @tsk->parent which should be the ptracer.
1692  *
1693  * CONTEXT:
1694  * Must be called with tasklist_lock at least read locked.
1695  */
1696 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk,
1697                                      bool for_ptracer, int why)
1698 {
1699         struct siginfo info;
1700         unsigned long flags;
1701         struct task_struct *parent;
1702         struct sighand_struct *sighand;
1703
1704         if (for_ptracer) {
1705                 parent = tsk->parent;
1706         } else {
1707                 tsk = tsk->group_leader;
1708                 parent = tsk->real_parent;
1709         }
1710
1711         info.si_signo = SIGCHLD;
1712         info.si_errno = 0;
1713         /*
1714          * see comment in do_notify_parent() about the following 4 lines
1715          */
1716         rcu_read_lock();
1717         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, parent->nsproxy->pid_ns);
1718         info.si_uid = __task_cred(tsk)->uid;
1719         rcu_read_unlock();
1720
1721         info.si_utime = cputime_to_clock_t(tsk->utime);
1722         info.si_stime = cputime_to_clock_t(tsk->stime);
1723
1724         info.si_code = why;
1725         switch (why) {
1726         case CLD_CONTINUED:
1727                 info.si_status = SIGCONT;
1728                 break;
1729         case CLD_STOPPED:
1730                 info.si_status = tsk->signal->group_exit_code & 0x7f;
1731                 break;
1732         case CLD_TRAPPED:
1733                 info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1734                 break;
1735         default:
1736                 BUG();
1737         }
1738
1739         sighand = parent->sighand;
1740         spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, flags);
1741         if (sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler != SIG_IGN &&
1742             !(sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDSTOP))
1743                 __group_send_sig_info(SIGCHLD, &info, parent);
1744         /*
1745          * Even if SIGCHLD is not generated, we must wake up wait4 calls.
1746          */
1747         __wake_up_parent(tsk, parent);
1748         spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, flags);
1749 }
1750
1751 static inline int may_ptrace_stop(void)
1752 {
1753         if (!likely(current->ptrace))
1754                 return 0;
1755         /*
1756          * Are we in the middle of do_coredump?
1757          * If so and our tracer is also part of the coredump stopping
1758          * is a deadlock situation, and pointless because our tracer
1759          * is dead so don't allow us to stop.
1760          * If SIGKILL was already sent before the caller unlocked
1761          * ->siglock we must see ->core_state != NULL. Otherwise it
1762          * is safe to enter schedule().
1763          *
1764          * This is almost outdated, a task with the pending SIGKILL can't
1765          * block in TASK_TRACED. But PTRACE_EVENT_EXIT can be reported
1766          * after SIGKILL was already dequeued.
1767          */
1768         if (unlikely(current->mm->core_state) &&
1769             unlikely(current->mm == current->parent->mm))
1770                 return 0;
1771
1772         return 1;
1773 }
1774
1775 /*
1776  * Return non-zero if there is a SIGKILL that should be waking us up.
1777  * Called with the siglock held.
1778  */
1779 static int sigkill_pending(struct task_struct *tsk)
1780 {
1781         return  sigismember(&tsk->pending.signal, SIGKILL) ||
1782                 sigismember(&tsk->signal->shared_pending.signal, SIGKILL);
1783 }
1784
1785 /*
1786  * This must be called with current->sighand->siglock held.
1787  *
1788  * This should be the path for all ptrace stops.
1789  * We always set current->last_siginfo while stopped here.
1790  * That makes it a way to test a stopped process for
1791  * being ptrace-stopped vs being job-control-stopped.
1792  *
1793  * If we actually decide not to stop at all because the tracer
1794  * is gone, we keep current->exit_code unless clear_code.
1795  */
1796 static void ptrace_stop(int exit_code, int why, int clear_code, siginfo_t *info)
1797         __releases(&current->sighand->siglock)
1798         __acquires(&current->sighand->siglock)
1799 {
1800         bool gstop_done = false;
1801
1802         if (arch_ptrace_stop_needed(exit_code, info)) {
1803                 /*
1804                  * The arch code has something special to do before a
1805                  * ptrace stop.  This is allowed to block, e.g. for faults
1806                  * on user stack pages.  We can't keep the siglock while
1807                  * calling arch_ptrace_stop, so we must release it now.
1808                  * To preserve proper semantics, we must do this before
1809                  * any signal bookkeeping like checking group_stop_count.
1810                  * Meanwhile, a SIGKILL could come in before we retake the
1811                  * siglock.  That must prevent us from sleeping in TASK_TRACED.
1812                  * So after regaining the lock, we must check for SIGKILL.
1813                  */
1814                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1815                 arch_ptrace_stop(exit_code, info);
1816                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1817                 if (sigkill_pending(current))
1818                         return;
1819         }
1820
1821         /*
1822          * We're committing to trapping.  TRACED should be visible before
1823          * TRAPPING is cleared; otherwise, the tracer might fail do_wait().
1824          * Also, transition to TRACED and updates to ->jobctl should be
1825          * atomic with respect to siglock and should be done after the arch
1826          * hook as siglock is released and regrabbed across it.
1827          */
1828         set_current_state(TASK_TRACED);
1829
1830         current->last_siginfo = info;
1831         current->exit_code = exit_code;
1832
1833         /*
1834          * If @why is CLD_STOPPED, we're trapping to participate in a group
1835          * stop.  Do the bookkeeping.  Note that if SIGCONT was delievered
1836          * across siglock relocks since INTERRUPT was scheduled, PENDING
1837          * could be clear now.  We act as if SIGCONT is received after
1838          * TASK_TRACED is entered - ignore it.
1839          */
1840         if (why == CLD_STOPPED && (current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING))
1841                 gstop_done = task_participate_group_stop(current);
1842
1843         /* any trap clears pending STOP trap, STOP trap clears NOTIFY */
1844         task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
1845         if (info && info->si_code >> 8 == PTRACE_EVENT_STOP)
1846                 task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
1847
1848         /* entering a trap, clear TRAPPING */
1849         task_clear_jobctl_trapping(current);
1850
1851         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1852         read_lock(&tasklist_lock);
1853         if (may_ptrace_stop()) {
1854                 /*
1855                  * Notify parents of the stop.
1856                  *
1857                  * While ptraced, there are two parents - the ptracer and
1858                  * the real_parent of the group_leader.  The ptracer should
1859                  * know about every stop while the real parent is only
1860                  * interested in the completion of group stop.  The states
1861                  * for the two don't interact with each other.  Notify
1862                  * separately unless they're gonna be duplicates.
1863                  */
1864                 do_notify_parent_cldstop(current, true, why);
1865                 if (gstop_done && ptrace_reparented(current))
1866                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
1867
1868                 /*
1869                  * Don't want to allow preemption here, because
1870                  * sys_ptrace() needs this task to be inactive.
1871                  *
1872                  * XXX: implement read_unlock_no_resched().
1873                  */
1874                 preempt_disable();
1875                 read_unlock(&tasklist_lock);
1876                 preempt_enable_no_resched();
1877                 schedule();
1878         } else {
1879                 /*
1880                  * By the time we got the lock, our tracer went away.
1881                  * Don't drop the lock yet, another tracer may come.
1882                  *
1883                  * If @gstop_done, the ptracer went away between group stop
1884                  * completion and here.  During detach, it would have set
1885                  * JOBCTL_STOP_PENDING on us and we'll re-enter
1886                  * TASK_STOPPED in do_signal_stop() on return, so notifying
1887                  * the real parent of the group stop completion is enough.
1888                  */
1889                 if (gstop_done)
1890                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
1891
1892                 /* tasklist protects us from ptrace_freeze_traced() */
1893                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
1894                 if (clear_code)
1895                         current->exit_code = 0;
1896                 read_unlock(&tasklist_lock);
1897         }
1898
1899         /*
1900          * While in TASK_TRACED, we were considered "frozen enough".
1901          * Now that we woke up, it's crucial if we're supposed to be
1902          * frozen that we freeze now before running anything substantial.
1903          */
1904         try_to_freeze();
1905
1906         /*
1907          * We are back.  Now reacquire the siglock before touching
1908          * last_siginfo, so that we are sure to have synchronized with
1909          * any signal-sending on another CPU that wants to examine it.
1910          */
1911         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1912         current->last_siginfo = NULL;
1913
1914         /* LISTENING can be set only during STOP traps, clear it */
1915         current->jobctl &= ~JOBCTL_LISTENING;
1916
1917         /*
1918          * Queued signals ignored us while we were stopped for tracing.
1919          * So check for any that we should take before resuming user mode.
1920          * This sets TIF_SIGPENDING, but never clears it.
1921          */
1922         recalc_sigpending_tsk(current);
1923 }
1924
1925 static void ptrace_do_notify(int signr, int exit_code, int why)
1926 {
1927         siginfo_t info;
1928
1929         memset(&info, 0, sizeof info);
1930         info.si_signo = signr;
1931         info.si_code = exit_code;
1932         info.si_pid = task_pid_vnr(current);
1933         info.si_uid = current_uid();
1934
1935         /* Let the debugger run.  */
1936         ptrace_stop(exit_code, why, 1, &info);
1937 }
1938
1939 void ptrace_notify(int exit_code)
1940 {
1941         BUG_ON((exit_code & (0x7f | ~0xffff)) != SIGTRAP);
1942
1943         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1944         ptrace_do_notify(SIGTRAP, exit_code, CLD_TRAPPED);
1945         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1946 }
1947
1948 /**
1949  * do_signal_stop - handle group stop for SIGSTOP and other stop signals
1950  * @signr: signr causing group stop if initiating
1951  *
1952  * If %JOBCTL_STOP_PENDING is not set yet, initiate group stop with @signr
1953  * and participate in it.  If already set, participate in the existing
1954  * group stop.  If participated in a group stop (and thus slept), %true is
1955  * returned with siglock released.
1956  *
1957  * If ptraced, this function doesn't handle stop itself.  Instead,
1958  * %JOBCTL_TRAP_STOP is scheduled and %false is returned with siglock
1959  * untouched.  The caller must ensure that INTERRUPT trap handling takes
1960  * places afterwards.
1961  *
1962  * CONTEXT:
1963  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which is released
1964  * on %true return.
1965  *
1966  * RETURNS:
1967  * %false if group stop is already cancelled or ptrace trap is scheduled.
1968  * %true if participated in group stop.
1969  */
1970 static bool do_signal_stop(int signr)
1971         __releases(&current->sighand->siglock)
1972 {
1973         struct signal_struct *sig = current->signal;
1974
1975         if (!(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING)) {
1976                 unsigned int gstop = JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_STOP_CONSUME;
1977                 struct task_struct *t;
1978
1979                 /* signr will be recorded in task->jobctl for retries */
1980                 WARN_ON_ONCE(signr & ~JOBCTL_STOP_SIGMASK);
1981
1982                 if (!likely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED) ||
1983                     unlikely(signal_group_exit(sig)))
1984                         return false;
1985                 /*
1986                  * There is no group stop already in progress.  We must
1987                  * initiate one now.
1988                  *
1989                  * While ptraced, a task may be resumed while group stop is
1990                  * still in effect and then receive a stop signal and
1991                  * initiate another group stop.  This deviates from the
1992                  * usual behavior as two consecutive stop signals can't
1993                  * cause two group stops when !ptraced.  That is why we
1994                  * also check !task_is_stopped(t) below.
1995                  *
1996                  * The condition can be distinguished by testing whether
1997                  * SIGNAL_STOP_STOPPED is already set.  Don't generate
1998                  * group_exit_code in such case.
1999                  *
2000                  * This is not necessary for SIGNAL_STOP_CONTINUED because
2001                  * an intervening stop signal is required to cause two
2002                  * continued events regardless of ptrace.
2003                  */
2004                 if (!(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2005                         sig->group_exit_code = signr;
2006
2007                 sig->group_stop_count = 0;
2008
2009                 if (task_set_jobctl_pending(current, signr | gstop))
2010                         sig->group_stop_count++;
2011
2012                 for (t = next_thread(current); t != current;
2013                      t = next_thread(t)) {
2014                         /*
2015                          * Setting state to TASK_STOPPED for a group
2016                          * stop is always done with the siglock held,
2017                          * so this check has no races.
2018                          */
2019                         if (!task_is_stopped(t) &&
2020                             task_set_jobctl_pending(t, signr | gstop)) {
2021                                 sig->group_stop_count++;
2022                                 if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
2023                                         signal_wake_up(t, 0);
2024                                 else
2025                                         ptrace_trap_notify(t);
2026                         }
2027                 }
2028         }
2029
2030         if (likely(!current->ptrace)) {
2031                 int notify = 0;
2032
2033                 /*
2034                  * If there are no other threads in the group, or if there
2035                  * is a group stop in progress and we are the last to stop,
2036                  * report to the parent.
2037                  */
2038                 if (task_participate_group_stop(current))
2039                         notify = CLD_STOPPED;
2040
2041                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2042                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2043
2044                 /*
2045                  * Notify the parent of the group stop completion.  Because
2046                  * we're not holding either the siglock or tasklist_lock
2047                  * here, ptracer may attach inbetween; however, this is for
2048                  * group stop and should always be delivered to the real
2049                  * parent of the group leader.  The new ptracer will get
2050                  * its notification when this task transitions into
2051                  * TASK_TRACED.
2052                  */
2053                 if (notify) {
2054                         read_lock(&tasklist_lock);
2055                         do_notify_parent_cldstop(current, false, notify);
2056                         read_unlock(&tasklist_lock);
2057                 }
2058
2059                 /* Now we don't run again until woken by SIGCONT or SIGKILL */
2060                 schedule();
2061                 return true;
2062         } else {
2063                 /*
2064                  * While ptraced, group stop is handled by STOP trap.
2065                  * Schedule it and let the caller deal with it.
2066                  */
2067                 task_set_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2068                 return false;
2069         }
2070 }
2071
2072 /**
2073  * do_jobctl_trap - take care of ptrace jobctl traps
2074  *
2075  * When PT_SEIZED, it's used for both group stop and explicit
2076  * SEIZE/INTERRUPT traps.  Both generate PTRACE_EVENT_STOP trap with
2077  * accompanying siginfo.  If stopped, lower eight bits of exit_code contain
2078  * the stop signal; otherwise, %SIGTRAP.
2079  *
2080  * When !PT_SEIZED, it's used only for group stop trap with stop signal
2081  * number as exit_code and no siginfo.
2082  *
2083  * CONTEXT:
2084  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which may be
2085  * released and re-acquired before returning with intervening sleep.
2086  */
2087 static void do_jobctl_trap(void)
2088 {
2089         struct signal_struct *signal = current->signal;
2090         int signr = current->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
2091
2092         if (current->ptrace & PT_SEIZED) {
2093                 if (!signal->group_stop_count &&
2094                     !(signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2095                         signr = SIGTRAP;
2096                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2097                 ptrace_do_notify(signr, signr | (PTRACE_EVENT_STOP << 8),
2098                                  CLD_STOPPED);
2099         } else {
2100                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2101                 ptrace_stop(signr, CLD_STOPPED, 0, NULL);
2102                 current->exit_code = 0;
2103         }
2104 }
2105
2106 static int ptrace_signal(int signr, siginfo_t *info,
2107                          struct pt_regs *regs, void *cookie)
2108 {
2109         ptrace_signal_deliver(regs, cookie);
2110         /*
2111          * We do not check sig_kernel_stop(signr) but set this marker
2112          * unconditionally because we do not know whether debugger will
2113          * change signr. This flag has no meaning unless we are going
2114          * to stop after return from ptrace_stop(). In this case it will
2115          * be checked in do_signal_stop(), we should only stop if it was
2116          * not cleared by SIGCONT while we were sleeping. See also the
2117          * comment in dequeue_signal().
2118          */
2119         current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
2120         ptrace_stop(signr, CLD_TRAPPED, 0, info);
2121
2122         /* We're back.  Did the debugger cancel the sig?  */
2123         signr = current->exit_code;
2124         if (signr == 0)
2125                 return signr;
2126
2127         current->exit_code = 0;
2128
2129         /*
2130          * Update the siginfo structure if the signal has
2131          * changed.  If the debugger wanted something
2132          * specific in the siginfo structure then it should
2133          * have updated *info via PTRACE_SETSIGINFO.
2134          */
2135         if (signr != info->si_signo) {
2136                 info->si_signo = signr;
2137                 info->si_errno = 0;
2138                 info->si_code = SI_USER;
2139                 info->si_pid = task_pid_vnr(current->parent);
2140                 info->si_uid = task_uid(current->parent);
2141         }
2142
2143         /* If the (new) signal is now blocked, requeue it.  */
2144         if (sigismember(&current->blocked, signr)) {
2145                 specific_send_sig_info(signr, info, current);
2146                 signr = 0;
2147         }
2148
2149         return signr;
2150 }
2151
2152 int get_signal_to_deliver(siginfo_t *info, struct k_sigaction *return_ka,
2153                           struct pt_regs *regs, void *cookie)
2154 {
2155         struct sighand_struct *sighand = current->sighand;
2156         struct signal_struct *signal = current->signal;
2157         int signr;
2158
2159 relock:
2160         /*
2161          * We'll jump back here after any time we were stopped in TASK_STOPPED.
2162          * While in TASK_STOPPED, we were considered "frozen enough".
2163          * Now that we woke up, it's crucial if we're supposed to be
2164          * frozen that we freeze now before running anything substantial.
2165          */
2166         try_to_freeze();
2167
2168         spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2169         /*
2170          * Every stopped thread goes here after wakeup. Check to see if
2171          * we should notify the parent, prepare_signal(SIGCONT) encodes
2172          * the CLD_ si_code into SIGNAL_CLD_MASK bits.
2173          */
2174         if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_CLD_MASK)) {
2175                 int why;
2176
2177                 if (signal->flags & SIGNAL_CLD_CONTINUED)
2178                         why = CLD_CONTINUED;
2179                 else
2180                         why = CLD_STOPPED;
2181
2182                 signal->flags &= ~SIGNAL_CLD_MASK;
2183
2184                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2185
2186                 /*
2187                  * Notify the parent that we're continuing.  This event is
2188                  * always per-process and doesn't make whole lot of sense
2189                  * for ptracers, who shouldn't consume the state via
2190                  * wait(2) either, but, for backward compatibility, notify
2191                  * the ptracer of the group leader too unless it's gonna be
2192                  * a duplicate.
2193                  */
2194                 read_lock(&tasklist_lock);
2195                 do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2196
2197                 if (ptrace_reparented(current->group_leader))
2198                         do_notify_parent_cldstop(current->group_leader,
2199                                                 true, why);
2200                 read_unlock(&tasklist_lock);
2201
2202                 goto relock;
2203         }
2204
2205         for (;;) {
2206                 struct k_sigaction *ka;
2207
2208                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2209                     do_signal_stop(0))
2210                         goto relock;
2211
2212                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_TRAP_MASK)) {
2213                         do_jobctl_trap();
2214                         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2215                         goto relock;
2216                 }
2217
2218                 signr = dequeue_signal(current, &current->blocked, info);
2219
2220                 if (!signr)
2221                         break; /* will return 0 */
2222
2223                 if (unlikely(current->ptrace) && signr != SIGKILL) {
2224                         signr = ptrace_signal(signr, info,
2225                                               regs, cookie);
2226                         if (!signr)
2227                                 continue;
2228                 }
2229
2230                 ka = &sighand->action[signr-1];
2231
2232                 /* Trace actually delivered signals. */
2233                 trace_signal_deliver(signr, info, ka);
2234
2235                 if (ka->sa.sa_handler == SIG_IGN) /* Do nothing.  */
2236                         continue;
2237                 if (ka->sa.sa_handler != SIG_DFL) {
2238                         /* Run the handler.  */
2239                         *return_ka = *ka;
2240
2241                         if (ka->sa.sa_flags & SA_ONESHOT)
2242                                 ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
2243
2244                         break; /* will return non-zero "signr" value */
2245                 }
2246
2247                 /*
2248                  * Now we are doing the default action for this signal.
2249                  */
2250                 if (sig_kernel_ignore(signr)) /* Default is nothing. */
2251                         continue;
2252
2253                 /*
2254                  * Global init gets no signals it doesn't want.
2255                  * Container-init gets no signals it doesn't want from same
2256                  * container.
2257                  *
2258                  * Note that if global/container-init sees a sig_kernel_only()
2259                  * signal here, the signal must have been generated internally
2260                  * or must have come from an ancestor namespace. In either
2261                  * case, the signal cannot be dropped.
2262                  */
2263                 if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
2264                                 !sig_kernel_only(signr))
2265                         continue;
2266
2267                 if (sig_kernel_stop(signr)) {
2268                         /*
2269                          * The default action is to stop all threads in
2270                          * the thread group.  The job control signals
2271                          * do nothing in an orphaned pgrp, but SIGSTOP
2272                          * always works.  Note that siglock needs to be
2273                          * dropped during the call to is_orphaned_pgrp()
2274                          * because of lock ordering with tasklist_lock.
2275                          * This allows an intervening SIGCONT to be posted.
2276                          * We need to check for that and bail out if necessary.
2277                          */
2278                         if (signr != SIGSTOP) {
2279                                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2280
2281                                 /* signals can be posted during this window */
2282
2283                                 if (is_current_pgrp_orphaned())
2284                                         goto relock;
2285
2286                                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2287                         }
2288
2289                         if (likely(do_signal_stop(info->si_signo))) {
2290                                 /* It released the siglock.  */
2291                                 goto relock;
2292                         }
2293
2294                         /*
2295                          * We didn't actually stop, due to a race
2296                          * with SIGCONT or something like that.
2297                          */
2298                         continue;
2299                 }
2300
2301                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2302
2303                 /*
2304                  * Anything else is fatal, maybe with a core dump.
2305                  */
2306                 current->flags |= PF_SIGNALED;
2307
2308                 if (sig_kernel_coredump(signr)) {
2309                         if (print_fatal_signals)
2310                                 print_fatal_signal(regs, info->si_signo);
2311                         /*
2312                          * If it was able to dump core, this kills all
2313                          * other threads in the group and synchronizes with
2314                          * their demise.  If we lost the race with another
2315                          * thread getting here, it set group_exit_code
2316                          * first and our do_group_exit call below will use
2317                          * that value and ignore the one we pass it.
2318                          */
2319                         do_coredump(info->si_signo, info->si_signo, regs);
2320                 }
2321
2322                 /*
2323                  * Death signals, no core dump.
2324                  */
2325                 do_group_exit(info->si_signo);
2326                 /* NOTREACHED */
2327         }
2328         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2329         return signr;
2330 }
2331
2332 /*
2333  * It could be that complete_signal() picked us to notify about the
2334  * group-wide signal. Other threads should be notified now to take
2335  * the shared signals in @which since we will not.
2336  */
2337 static void retarget_shared_pending(struct task_struct *tsk, sigset_t *which)
2338 {
2339         sigset_t retarget;
2340         struct task_struct *t;
2341
2342         sigandsets(&retarget, &tsk->signal->shared_pending.signal, which);
2343         if (sigisemptyset(&retarget))
2344                 return;
2345
2346         t = tsk;
2347         while_each_thread(tsk, t) {
2348                 if (t->flags & PF_EXITING)
2349                         continue;
2350
2351                 if (!has_pending_signals(&retarget, &t->blocked))
2352                         continue;
2353                 /* Remove the signals this thread can handle. */
2354                 sigandsets(&retarget, &retarget, &t->blocked);
2355
2356                 if (!signal_pending(t))
2357                         signal_wake_up(t, 0);
2358
2359                 if (sigisemptyset(&retarget))
2360                         break;
2361         }
2362 }
2363
2364 void exit_signals(struct task_struct *tsk)
2365 {
2366         int group_stop = 0;
2367         sigset_t unblocked;
2368
2369         if (thread_group_empty(tsk) || signal_group_exit(tsk->signal)) {
2370                 tsk->flags |= PF_EXITING;
2371                 return;
2372         }
2373
2374         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2375         /*
2376          * From now this task is not visible for group-wide signals,
2377          * see wants_signal(), do_signal_stop().
2378          */
2379         tsk->flags |= PF_EXITING;
2380         if (!signal_pending(tsk))
2381                 goto out;
2382
2383         unblocked = tsk->blocked;
2384         signotset(&unblocked);
2385         retarget_shared_pending(tsk, &unblocked);
2386
2387         if (unlikely(tsk->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2388             task_participate_group_stop(tsk))
2389                 group_stop = CLD_STOPPED;
2390 out:
2391         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2392
2393         /*
2394          * If group stop has completed, deliver the notification.  This
2395          * should always go to the real parent of the group leader.
2396          */
2397         if (unlikely(group_stop)) {
2398                 read_lock(&tasklist_lock);
2399                 do_notify_parent_cldstop(tsk, false, group_stop);
2400                 read_unlock(&tasklist_lock);
2401         }
2402 }
2403
2404 EXPORT_SYMBOL(recalc_sigpending);
2405 EXPORT_SYMBOL_GPL(dequeue_signal);
2406 EXPORT_SYMBOL(flush_signals);
2407 EXPORT_SYMBOL(force_sig);
2408 EXPORT_SYMBOL(send_sig);
2409 EXPORT_SYMBOL(send_sig_info);
2410 EXPORT_SYMBOL(sigprocmask);
2411 EXPORT_SYMBOL(block_all_signals);
2412 EXPORT_SYMBOL(unblock_all_signals);
2413
2414
2415 /*
2416  * System call entry points.
2417  */
2418
2419 /**
2420  *  sys_restart_syscall - restart a system call
2421  */
2422 SYSCALL_DEFINE0(restart_syscall)
2423 {
2424         struct restart_block *restart = &current_thread_info()->restart_block;
2425         return restart->fn(restart);
2426 }
2427
2428 long do_no_restart_syscall(struct restart_block *param)
2429 {
2430         return -EINTR;
2431 }
2432
2433 static void __set_task_blocked(struct task_struct *tsk, const sigset_t *newset)
2434 {
2435         if (signal_pending(tsk) && !thread_group_empty(tsk)) {
2436                 sigset_t newblocked;
2437                 /* A set of now blocked but previously unblocked signals. */
2438                 sigandnsets(&newblocked, newset, &current->blocked);
2439                 retarget_shared_pending(tsk, &newblocked);
2440         }
2441         tsk->blocked = *newset;
2442         recalc_sigpending();
2443 }
2444
2445 /**
2446  * set_current_blocked - change current->blocked mask
2447  * @newset: new mask
2448  *
2449  * It is wrong to change ->blocked directly, this helper should be used
2450  * to ensure the process can't miss a shared signal we are going to block.
2451  */
2452 void set_current_blocked(const sigset_t *newset)
2453 {
2454         struct task_struct *tsk = current;
2455
2456         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2457         __set_task_blocked(tsk, newset);
2458         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2459 }
2460
2461 /*
2462  * This is also useful for kernel threads that want to temporarily
2463  * (or permanently) block certain signals.
2464  *
2465  * NOTE! Unlike the user-mode sys_sigprocmask(), the kernel
2466  * interface happily blocks "unblockable" signals like SIGKILL
2467  * and friends.
2468  */
2469 int sigprocmask(int how, sigset_t *set, sigset_t *oldset)
2470 {
2471         struct task_struct *tsk = current;
2472         sigset_t newset;
2473
2474         /* Lockless, only current can change ->blocked, never from irq */
2475         if (oldset)
2476                 *oldset = tsk->blocked;
2477
2478         switch (how) {
2479         case SIG_BLOCK:
2480                 sigorsets(&newset, &tsk->blocked, set);
2481                 break;
2482         case SIG_UNBLOCK:
2483                 sigandnsets(&newset, &tsk->blocked, set);
2484                 break;
2485         case SIG_SETMASK:
2486                 newset = *set;
2487                 break;
2488         default:
2489                 return -EINVAL;
2490         }
2491
2492         set_current_blocked(&newset);
2493         return 0;
2494 }
2495
2496 /**
2497  *  sys_rt_sigprocmask - change the list of currently blocked signals
2498  *  @how: whether to add, remove, or set signals
2499  *  @nset: stores pending signals
2500  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
2501  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
2502  */
2503 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, sigset_t __user *, nset,
2504                 sigset_t __user *, oset, size_t, sigsetsize)
2505 {
2506         sigset_t old_set, new_set;
2507         int error;
2508
2509         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2510         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2511                 return -EINVAL;
2512
2513         old_set = current->blocked;
2514
2515         if (nset) {
2516                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(sigset_t)))
2517                         return -EFAULT;
2518                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2519
2520                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
2521                 if (error)
2522                         return error;
2523         }
2524
2525         if (oset) {
2526                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(sigset_t)))
2527                         return -EFAULT;
2528         }
2529
2530         return 0;
2531 }
2532
2533 long do_sigpending(void __user *set, unsigned long sigsetsize)
2534 {
2535         long error = -EINVAL;
2536         sigset_t pending;
2537
2538         if (sigsetsize > sizeof(sigset_t))
2539                 goto out;
2540
2541         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2542         sigorsets(&pending, &current->pending.signal,
2543                   &current->signal->shared_pending.signal);
2544         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2545
2546         /* Outside the lock because only this thread touches it.  */
2547         sigandsets(&pending, &current->blocked, &pending);
2548
2549         error = -EFAULT;
2550         if (!copy_to_user(set, &pending, sigsetsize))
2551                 error = 0;
2552
2553 out:
2554         return error;
2555 }
2556
2557 /**
2558  *  sys_rt_sigpending - examine a pending signal that has been raised
2559  *                      while blocked
2560  *  @set: stores pending signals
2561  *  @sigsetsize: size of sigset_t type or larger
2562  */
2563 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, sigset_t __user *, set, size_t, sigsetsize)
2564 {
2565         return do_sigpending(set, sigsetsize);
2566 }
2567
2568 #ifndef HAVE_ARCH_COPY_SIGINFO_TO_USER
2569
2570 int copy_siginfo_to_user(siginfo_t __user *to, siginfo_t *from)
2571 {
2572         int err;
2573
2574         if (!access_ok (VERIFY_WRITE, to, sizeof(siginfo_t)))
2575                 return -EFAULT;
2576         if (from->si_code < 0)
2577                 return __copy_to_user(to, from, sizeof(siginfo_t))
2578                         ? -EFAULT : 0;
2579         /*
2580          * If you change siginfo_t structure, please be sure
2581          * this code is fixed accordingly.
2582          * Please remember to update the signalfd_copyinfo() function
2583          * inside fs/signalfd.c too, in case siginfo_t changes.
2584          * It should never copy any pad contained in the structure
2585          * to avoid security leaks, but must copy the generic
2586          * 3 ints plus the relevant union member.
2587          */
2588         err = __put_user(from->si_signo, &to->si_signo);
2589         err |= __put_user(from->si_errno, &to->si_errno);
2590         err |= __put_user((short)from->si_code, &to->si_code);
2591         switch (from->si_code & __SI_MASK) {
2592         case __SI_KILL:
2593                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2594                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2595                 break;
2596         case __SI_TIMER:
2597                  err |= __put_user(from->si_tid, &to->si_tid);
2598                  err |= __put_user(from->si_overrun, &to->si_overrun);
2599                  err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2600                 break;
2601         case __SI_POLL:
2602                 err |= __put_user(from->si_band, &to->si_band);
2603                 err |= __put_user(from->si_fd, &to->si_fd);
2604                 break;
2605         case __SI_FAULT:
2606                 err |= __put_user(from->si_addr, &to->si_addr);
2607 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
2608                 err |= __put_user(from->si_trapno, &to->si_trapno);
2609 #endif
2610 #ifdef BUS_MCEERR_AO
2611                 /*
2612                  * Other callers might not initialize the si_lsb field,
2613                  * so check explicitly for the right codes here.
2614                  */
2615                 if (from->si_code == BUS_MCEERR_AR || from->si_code == BUS_MCEERR_AO)
2616                         err |= __put_user(from->si_addr_lsb, &to->si_addr_lsb);
2617 #endif
2618                 break;
2619         case __SI_CHLD:
2620                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2621                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2622                 err |= __put_user(from->si_status, &to->si_status);
2623                 err |= __put_user(from->si_utime, &to->si_utime);
2624                 err |= __put_user(from->si_stime, &to->si_stime);
2625                 break;
2626         case __SI_RT: /* This is not generated by the kernel as of now. */
2627         case __SI_MESGQ: /* But this is */
2628                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2629                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2630                 err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2631                 break;
2632         default: /* this is just in case for now ... */
2633                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2634                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2635                 break;
2636         }
2637         return err;
2638 }
2639
2640 #endif
2641
2642 /**
2643  *  do_sigtimedwait - wait for queued signals specified in @which
2644  *  @which: queued signals to wait for
2645  *  @info: if non-null, the signal's siginfo is returned here
2646  *  @ts: upper bound on process time suspension
2647  */
2648 int do_sigtimedwait(const sigset_t *which, siginfo_t *info,
2649                         const struct timespec *ts)
2650 {
2651         struct task_struct *tsk = current;
2652         long timeout = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2653         sigset_t mask = *which;
2654         int sig;
2655
2656         if (ts) {
2657                 if (!timespec_valid(ts))
2658                         return -EINVAL;
2659                 timeout = timespec_to_jiffies(ts);
2660                 /*
2661                  * We can be close to the next tick, add another one
2662                  * to ensure we will wait at least the time asked for.
2663                  */
2664                 if (ts->tv_sec || ts->tv_nsec)
2665                         timeout++;
2666         }
2667
2668         /*
2669          * Invert the set of allowed signals to get those we want to block.
2670          */
2671         sigdelsetmask(&mask, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2672         signotset(&mask);
2673
2674         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2675         sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
2676         if (!sig && timeout) {
2677                 /*
2678                  * None ready, temporarily unblock those we're interested
2679                  * while we are sleeping in so that we'll be awakened when
2680                  * they arrive. Unblocking is always fine, we can avoid
2681                  * set_current_blocked().
2682                  */
2683                 tsk->real_blocked = tsk->blocked;
2684                 sigandsets(&tsk->blocked, &tsk->blocked, &mask);
2685                 recalc_sigpending();
2686                 spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2687
2688                 timeout = schedule_timeout_interruptible(timeout);
2689
2690                 spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2691                 __set_task_blocked(tsk, &tsk->real_blocked);
2692                 siginitset(&tsk->real_blocked, 0);
2693                 sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
2694         }
2695         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2696
2697         if (sig)
2698                 return sig;
2699         return timeout ? -EINTR : -EAGAIN;
2700 }
2701
2702 /**
2703  *  sys_rt_sigtimedwait - synchronously wait for queued signals specified
2704  *                      in @uthese
2705  *  @uthese: queued signals to wait for
2706  *  @uinfo: if non-null, the signal's siginfo is returned here
2707  *  @uts: upper bound on process time suspension
2708  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
2709  */
2710 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait, const sigset_t __user *, uthese,
2711                 siginfo_t __user *, uinfo, const struct timespec __user *, uts,
2712                 size_t, sigsetsize)
2713 {
2714         sigset_t these;
2715         struct timespec ts;
2716         siginfo_t info;
2717         int ret;
2718
2719         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2720         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2721                 return -EINVAL;
2722
2723         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
2724                 return -EFAULT;
2725
2726         if (uts) {
2727                 if (copy_from_user(&ts, uts, sizeof(ts)))
2728                         return -EFAULT;
2729         }
2730
2731         ret = do_sigtimedwait(&these, &info, uts ? &ts : NULL);
2732
2733         if (ret > 0 && uinfo) {
2734                 if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
2735                         ret = -EFAULT;
2736         }
2737
2738         return ret;
2739 }
2740
2741 /**
2742  *  sys_kill - send a signal to a process
2743  *  @pid: the PID of the process
2744  *  @sig: signal to be sent
2745  */
2746 SYSCALL_DEFINE2(kill, pid_t, pid, int, sig)
2747 {
2748         struct siginfo info;
2749
2750         info.si_signo = sig;
2751         info.si_errno = 0;
2752         info.si_code = SI_USER;
2753         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
2754         info.si_uid = current_uid();
2755
2756         return kill_something_info(sig, &info, pid);
2757 }
2758
2759 static int
2760 do_send_specific(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, struct siginfo *info)
2761 {
2762         struct task_struct *p;
2763         int error = -ESRCH;
2764
2765         rcu_read_lock();
2766         p = find_task_by_vpid(pid);
2767         if (p && (tgid <= 0 || task_tgid_vnr(p) == tgid)) {
2768                 error = check_kill_permission(sig, info, p);
2769                 /*
2770                  * The null signal is a permissions and process existence
2771                  * probe.  No signal is actually delivered.
2772                  */
2773                 if (!error && sig) {
2774                         error = do_send_sig_info(sig, info, p, false);
2775                         /*
2776                          * If lock_task_sighand() failed we pretend the task
2777                          * dies after receiving the signal. The window is tiny,
2778                          * and the signal is private anyway.
2779                          */
2780                         if (unlikely(error == -ESRCH))
2781                                 error = 0;
2782                 }
2783         }
2784         rcu_read_unlock();
2785
2786         return error;
2787 }
2788
2789 static int do_tkill(pid_t tgid, pid_t pid, int sig)
2790 {
2791         struct siginfo info;
2792
2793         info.si_signo = sig;
2794         info.si_errno = 0;
2795         info.si_code = SI_TKILL;
2796         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
2797         info.si_uid = current_uid();
2798
2799         return do_send_specific(tgid, pid, sig, &info);
2800 }
2801
2802 /**
2803  *  sys_tgkill - send signal to one specific thread
2804  *  @tgid: the thread group ID of the thread
2805  *  @pid: the PID of the thread
2806  *  @sig: signal to be sent
2807  *
2808  *  This syscall also checks the @tgid and returns -ESRCH even if the PID
2809  *  exists but it's not belonging to the target process anymore. This
2810  *  method solves the problem of threads exiting and PIDs getting reused.
2811  */
2812 SYSCALL_DEFINE3(tgkill, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig)
2813 {
2814         /* This is only valid for single tasks */
2815         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
2816                 return -EINVAL;
2817
2818         return do_tkill(tgid, pid, sig);
2819 }
2820
2821 /**
2822  *  sys_tkill - send signal to one specific task
2823  *  @pid: the PID of the task
2824  *  @sig: signal to be sent
2825  *
2826  *  Send a signal to only one task, even if it's a CLONE_THREAD task.
2827  */
2828 SYSCALL_DEFINE2(tkill, pid_t, pid, int, sig)
2829 {
2830         /* This is only valid for single tasks */
2831         if (pid <= 0)
2832                 return -EINVAL;
2833
2834         return do_tkill(0, pid, sig);
2835 }
2836
2837 /**
2838  *  sys_rt_sigqueueinfo - send signal information to a signal
2839  *  @pid: the PID of the thread
2840  *  @sig: signal to be sent
2841  *  @uinfo: signal info to be sent
2842  */
2843 SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo, pid_t, pid, int, sig,
2844                 siginfo_t __user *, uinfo)
2845 {
2846         siginfo_t info;
2847
2848         if (copy_from_user(&info, uinfo, sizeof(siginfo_t)))
2849                 return -EFAULT;
2850
2851         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
2852          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
2853          */
2854         if (info.si_code >= 0 || info.si_code == SI_TKILL) {
2855                 /* We used to allow any < 0 si_code */
2856                 WARN_ON_ONCE(info.si_code < 0);
2857                 return -EPERM;
2858         }
2859         info.si_signo = sig;
2860
2861         /* POSIX.1b doesn't mention process groups.  */
2862         return kill_proc_info(sig, &info, pid);
2863 }
2864
2865 long do_rt_tgsigqueueinfo(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, siginfo_t *info)
2866 {
2867         /* This is only valid for single tasks */
2868         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
2869                 return -EINVAL;
2870
2871         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
2872          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
2873          */
2874         if (info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) {
2875                 /* We used to allow any < 0 si_code */
2876                 WARN_ON_ONCE(info->si_code < 0);
2877                 return -EPERM;
2878         }
2879         info->si_signo = sig;
2880
2881         return do_send_specific(tgid, pid, sig, info);
2882 }
2883
2884 SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig,
2885                 siginfo_t __user *, uinfo)
2886 {
2887         siginfo_t info;
2888
2889         if (copy_from_user(&info, uinfo, sizeof(siginfo_t)))
2890                 return -EFAULT;
2891
2892         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
2893 }
2894
2895 int do_sigaction(int sig, struct k_sigaction *act, struct k_sigaction *oact)
2896 {
2897         struct task_struct *t = current;
2898         struct k_sigaction *k;
2899         sigset_t mask;
2900
2901         if (!valid_signal(sig) || sig < 1 || (act && sig_kernel_only(sig)))
2902                 return -EINVAL;
2903
2904         k = &t->sighand->action[sig-1];
2905
2906         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2907         if (oact)
2908                 *oact = *k;
2909
2910         if (act) {
2911                 sigdelsetmask(&act->sa.sa_mask,
2912                               sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2913                 *k = *act;
2914                 /*
2915                  * POSIX 3.3.1.3:
2916                  *  "Setting a signal action to SIG_IGN for a signal that is
2917                  *   pending shall cause the pending signal to be discarded,
2918                  *   whether or not it is blocked."
2919                  *
2920                  *  "Setting a signal action to SIG_DFL for a signal that is
2921                  *   pending and whose default action is to ignore the signal
2922                  *   (for example, SIGCHLD), shall cause the pending signal to
2923                  *   be discarded, whether or not it is blocked"
2924                  */
2925                 if (sig_handler_ignored(sig_handler(t, sig), sig)) {
2926                         sigemptyset(&mask);
2927                         sigaddset(&mask, sig);
2928                         rm_from_queue_full(&mask, &t->signal->shared_pending);
2929                         do {
2930                                 rm_from_queue_full(&mask, &t->pending);
2931                                 t = next_thread(t);
2932                         } while (t != current);
2933                 }
2934         }
2935
2936         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2937         return 0;
2938 }
2939
2940 int 
2941 do_sigaltstack (const stack_t __user *uss, stack_t __user *uoss, unsigned long sp)
2942 {
2943         stack_t oss;
2944         int error;
2945
2946         oss.ss_sp = (void __user *) current->sas_ss_sp;
2947         oss.ss_size = current->sas_ss_size;
2948         oss.ss_flags = sas_ss_flags(sp);
2949
2950         if (uss) {
2951                 void __user *ss_sp;
2952                 size_t ss_size;
2953                 int ss_flags;
2954
2955                 error = -EFAULT;
2956                 if (!access_ok(VERIFY_READ, uss, sizeof(*uss)))
2957                         goto out;
2958                 error = __get_user(ss_sp, &uss->ss_sp) |
2959                         __get_user(ss_flags, &uss->ss_flags) |
2960                         __get_user(ss_size, &uss->ss_size);
2961                 if (error)
2962                         goto out;
2963
2964                 error = -EPERM;
2965                 if (on_sig_stack(sp))
2966                         goto out;
2967
2968                 error = -EINVAL;
2969                 /*
2970                  * Note - this code used to test ss_flags incorrectly:
2971                  *        old code may have been written using ss_flags==0
2972                  *        to mean ss_flags==SS_ONSTACK (as this was the only
2973                  *        way that worked) - this fix preserves that older
2974                  *        mechanism.
2975                  */
2976                 if (ss_flags != SS_DISABLE && ss_flags != SS_ONSTACK && ss_flags != 0)
2977                         goto out;
2978
2979                 if (ss_flags == SS_DISABLE) {
2980                         ss_size = 0;
2981                         ss_sp = NULL;
2982                 } else {
2983                         error = -ENOMEM;
2984                         if (ss_size < MINSIGSTKSZ)
2985                                 goto out;
2986                 }
2987
2988                 current->sas_ss_sp = (unsigned long) ss_sp;
2989                 current->sas_ss_size = ss_size;
2990         }
2991
2992         error = 0;
2993         if (uoss) {
2994                 error = -EFAULT;
2995                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uoss, sizeof(*uoss)))
2996                         goto out;
2997                 error = __put_user(oss.ss_sp, &uoss->ss_sp) |
2998                         __put_user(oss.ss_size, &uoss->ss_size) |
2999                         __put_user(oss.ss_flags, &uoss->ss_flags);
3000         }
3001
3002 out:
3003         return error;
3004 }
3005
3006 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPENDING
3007
3008 /**
3009  *  sys_sigpending - examine pending signals
3010  *  @set: where mask of pending signal is returned
3011  */
3012 SYSCALL_DEFINE1(sigpending, old_sigset_t __user *, set)
3013 {
3014         return do_sigpending(set, sizeof(*set));
3015 }
3016
3017 #endif
3018
3019 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK
3020 /**
3021  *  sys_sigprocmask - examine and change blocked signals
3022  *  @how: whether to add, remove, or set signals
3023  *  @nset: signals to add or remove (if non-null)
3024  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
3025  *
3026  * Some platforms have their own version with special arguments;
3027  * others support only sys_rt_sigprocmask.
3028  */
3029
3030 SYSCALL_DEFINE3(sigprocmask, int, how, old_sigset_t __user *, nset,
3031                 old_sigset_t __user *, oset)
3032 {
3033         old_sigset_t old_set, new_set;
3034         sigset_t new_blocked;
3035
3036         old_set = current->blocked.sig[0];
3037
3038         if (nset) {
3039                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(*nset)))
3040                         return -EFAULT;
3041                 new_set &= ~(sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3042
3043                 new_blocked = current->blocked;
3044
3045                 switch (how) {
3046                 case SIG_BLOCK:
3047                         sigaddsetmask(&new_blocked, new_set);
3048                         break;
3049                 case SIG_UNBLOCK:
3050                         sigdelsetmask(&new_blocked, new_set);
3051                         break;
3052                 case SIG_SETMASK:
3053                         new_blocked.sig[0] = new_set;
3054                         break;
3055                 default:
3056                         return -EINVAL;
3057                 }
3058
3059                 set_current_blocked(&new_blocked);
3060         }
3061
3062         if (oset) {
3063                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
3064                         return -EFAULT;
3065         }
3066
3067         return 0;
3068 }
3069 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK */
3070
3071 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGACTION
3072 /**
3073  *  sys_rt_sigaction - alter an action taken by a process
3074  *  @sig: signal to be sent
3075  *  @act: new sigaction
3076  *  @oact: used to save the previous sigaction
3077  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3078  */
3079 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
3080                 const struct sigaction __user *, act,
3081                 struct sigaction __user *, oact,
3082                 size_t, sigsetsize)
3083 {
3084         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
3085         int ret = -EINVAL;
3086
3087         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3088         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3089                 goto out;
3090
3091         if (act) {
3092                 if (copy_from_user(&new_sa.sa, act, sizeof(new_sa.sa)))
3093                         return -EFAULT;
3094         }
3095
3096         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_sa : NULL, oact ? &old_sa : NULL);
3097
3098         if (!ret && oact) {
3099                 if (copy_to_user(oact, &old_sa.sa, sizeof(old_sa.sa)))
3100                         return -EFAULT;
3101         }
3102 out:
3103         return ret;
3104 }
3105 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGACTION */
3106
3107 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SGETMASK
3108
3109 /*
3110  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigprocmask.
3111  */
3112 SYSCALL_DEFINE0(sgetmask)
3113 {
3114         /* SMP safe */
3115         return current->blocked.sig[0];
3116 }
3117
3118 SYSCALL_DEFINE1(ssetmask, int, newmask)
3119 {
3120         int old = current->blocked.sig[0];
3121         sigset_t newset;
3122
3123         siginitset(&newset, newmask & ~(sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP)));
3124         set_current_blocked(&newset);
3125
3126         return old;
3127 }
3128 #endif /* __ARCH_WANT_SGETMASK */
3129
3130 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL
3131 /*
3132  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigaction.
3133  */
3134 SYSCALL_DEFINE2(signal, int, sig, __sighandler_t, handler)
3135 {
3136         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
3137         int ret;
3138
3139         new_sa.sa.sa_handler = handler;
3140         new_sa.sa.sa_flags = SA_ONESHOT | SA_NOMASK;
3141         sigemptyset(&new_sa.sa.sa_mask);
3142
3143         ret = do_sigaction(sig, &new_sa, &old_sa);
3144
3145         return ret ? ret : (unsigned long)old_sa.sa.sa_handler;
3146 }
3147 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL */
3148
3149 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_PAUSE
3150
3151 SYSCALL_DEFINE0(pause)
3152 {
3153         while (!signal_pending(current)) {
3154                 current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3155                 schedule();
3156         }
3157         return -ERESTARTNOHAND;
3158 }
3159
3160 #endif
3161
3162 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGSUSPEND
3163 /**
3164  *  sys_rt_sigsuspend - replace the signal mask for a value with the
3165  *      @unewset value until a signal is received
3166  *  @unewset: new signal mask value
3167  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3168  */
3169 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, sigset_t __user *, unewset, size_t, sigsetsize)
3170 {
3171         sigset_t newset;
3172
3173         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3174         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3175                 return -EINVAL;
3176
3177         if (copy_from_user(&newset, unewset, sizeof(newset)))
3178                 return -EFAULT;
3179         sigdelsetmask(&newset, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
3180
3181         current->saved_sigmask = current->blocked;
3182         set_current_blocked(&newset);
3183
3184         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3185         schedule();
3186         set_restore_sigmask();
3187         return -ERESTARTNOHAND;
3188 }
3189 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGSUSPEND */
3190
3191 __attribute__((weak)) const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma)
3192 {
3193         return NULL;
3194 }
3195
3196 void __init signals_init(void)
3197 {
3198         sigqueue_cachep = KMEM_CACHE(sigqueue, SLAB_PANIC);
3199 }
3200
3201 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
3202 #include <linux/kdb.h>
3203 /*
3204  * kdb_send_sig_info - Allows kdb to send signals without exposing
3205  * signal internals.  This function checks if the required locks are
3206  * available before calling the main signal code, to avoid kdb
3207  * deadlocks.
3208  */
3209 void
3210 kdb_send_sig_info(struct task_struct *t, struct siginfo *info)
3211 {
3212         static struct task_struct *kdb_prev_t;
3213         int sig, new_t;
3214         if (!spin_trylock(&t->sighand->siglock)) {
3215                 kdb_printf("Can't do kill command now.\n"
3216                            "The sigmask lock is held somewhere else in "
3217                            "kernel, try again later\n");
3218                 return;
3219         }
3220         spin_unlock(&t->sighand->siglock);
3221         new_t = kdb_prev_t != t;
3222         kdb_prev_t = t;
3223         if (t->state != TASK_RUNNING && new_t) {
3224                 kdb_printf("Process is not RUNNING, sending a signal from "
3225                            "kdb risks deadlock\n"
3226                            "on the run queue locks. "
3227                            "The signal has _not_ been sent.\n"
3228                            "Reissue the kill command if you want to risk "
3229                            "the deadlock.\n");
3230                 return;
3231         }
3232         sig = info->si_signo;
3233         if (send_sig_info(sig, info, t))
3234                 kdb_printf("Fail to deliver Signal %d to process %d.\n",
3235                            sig, t->pid);
3236         else
3237                 kdb_printf("Signal %d is sent to process %d.\n", sig, t->pid);
3238 }
3239 #endif  /* CONFIG_KGDB_KDB */