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