compiler-gcc.h: neatening
[cascardo/linux.git] / kernel / signal.c
1 /*
2  *  linux/kernel/signal.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  *
6  *  1997-11-02  Modified for POSIX.1b signals by Richard Henderson
7  *
8  *  2003-06-02  Jim Houston - Concurrent Computer Corp.
9  *              Changes to use preallocated sigqueue structures
10  *              to allow signals to be sent reliably.
11  */
12
13 #include <linux/slab.h>
14 #include <linux/export.h>
15 #include <linux/init.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/fs.h>
18 #include <linux/tty.h>
19 #include <linux/binfmts.h>
20 #include <linux/security.h>
21 #include <linux/syscalls.h>
22 #include <linux/ptrace.h>
23 #include <linux/signal.h>
24 #include <linux/signalfd.h>
25 #include <linux/ratelimit.h>
26 #include <linux/tracehook.h>
27 #include <linux/capability.h>
28 #include <linux/freezer.h>
29 #include <linux/pid_namespace.h>
30 #include <linux/nsproxy.h>
31 #include <linux/user_namespace.h>
32 #define CREATE_TRACE_POINTS
33 #include <trace/events/signal.h>
34
35 #include <asm/param.h>
36 #include <asm/uaccess.h>
37 #include <asm/unistd.h>
38 #include <asm/siginfo.h>
39 #include <asm/cacheflush.h>
40 #include "audit.h"      /* audit_signal_info() */
41
42 /*
43  * SLAB caches for signal bits.
44  */
45
46 static struct kmem_cache *sigqueue_cachep;
47
48 int print_fatal_signals __read_mostly;
49
50 static void __user *sig_handler(struct task_struct *t, int sig)
51 {
52         return t->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler;
53 }
54
55 static int sig_handler_ignored(void __user *handler, int sig)
56 {
57         /* Is it explicitly or implicitly ignored? */
58         return handler == SIG_IGN ||
59                 (handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig));
60 }
61
62 static int sig_task_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
63 {
64         void __user *handler;
65
66         handler = sig_handler(t, sig);
67
68         if (unlikely(t->signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
69                         handler == SIG_DFL && !force)
70                 return 1;
71
72         return sig_handler_ignored(handler, sig);
73 }
74
75 static int sig_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
76 {
77         /*
78          * Blocked signals are never ignored, since the
79          * signal handler may change by the time it is
80          * unblocked.
81          */
82         if (sigismember(&t->blocked, sig) || sigismember(&t->real_blocked, sig))
83                 return 0;
84
85         if (!sig_task_ignored(t, sig, force))
86                 return 0;
87
88         /*
89          * Tracers may want to know about even ignored signals.
90          */
91         return !t->ptrace;
92 }
93
94 /*
95  * Re-calculate pending state from the set of locally pending
96  * signals, globally pending signals, and blocked signals.
97  */
98 static inline int has_pending_signals(sigset_t *signal, sigset_t *blocked)
99 {
100         unsigned long ready;
101         long i;
102
103         switch (_NSIG_WORDS) {
104         default:
105                 for (i = _NSIG_WORDS, ready = 0; --i >= 0 ;)
106                         ready |= signal->sig[i] &~ blocked->sig[i];
107                 break;
108
109         case 4: ready  = signal->sig[3] &~ blocked->sig[3];
110                 ready |= signal->sig[2] &~ blocked->sig[2];
111                 ready |= signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
112                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
113                 break;
114
115         case 2: ready  = signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
116                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
117                 break;
118
119         case 1: ready  = signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
120         }
121         return ready != 0;
122 }
123
124 #define PENDING(p,b) has_pending_signals(&(p)->signal, (b))
125
126 static int recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t)
127 {
128         if ((t->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK) ||
129             PENDING(&t->pending, &t->blocked) ||
130             PENDING(&t->signal->shared_pending, &t->blocked)) {
131                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
132                 return 1;
133         }
134         /*
135          * We must never clear the flag in another thread, or in current
136          * when it's possible the current syscall is returning -ERESTART*.
137          * So we don't clear it here, and only callers who know they should do.
138          */
139         return 0;
140 }
141
142 /*
143  * After recalculating TIF_SIGPENDING, we need to make sure the task wakes up.
144  * This is superfluous when called on current, the wakeup is a harmless no-op.
145  */
146 void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t)
147 {
148         if (recalc_sigpending_tsk(t))
149                 signal_wake_up(t, 0);
150 }
151
152 void recalc_sigpending(void)
153 {
154         if (!recalc_sigpending_tsk(current) && !freezing(current))
155                 clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
156
157 }
158
159 /* Given the mask, find the first available signal that should be serviced. */
160
161 #define SYNCHRONOUS_MASK \
162         (sigmask(SIGSEGV) | sigmask(SIGBUS) | sigmask(SIGILL) | \
163          sigmask(SIGTRAP) | sigmask(SIGFPE) | sigmask(SIGSYS))
164
165 int next_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask)
166 {
167         unsigned long i, *s, *m, x;
168         int sig = 0;
169
170         s = pending->signal.sig;
171         m = mask->sig;
172
173         /*
174          * Handle the first word specially: it contains the
175          * synchronous signals that need to be dequeued first.
176          */
177         x = *s &~ *m;
178         if (x) {
179                 if (x & SYNCHRONOUS_MASK)
180                         x &= SYNCHRONOUS_MASK;
181                 sig = ffz(~x) + 1;
182                 return sig;
183         }
184
185         switch (_NSIG_WORDS) {
186         default:
187                 for (i = 1; i < _NSIG_WORDS; ++i) {
188                         x = *++s &~ *++m;
189                         if (!x)
190                                 continue;
191                         sig = ffz(~x) + i*_NSIG_BPW + 1;
192                         break;
193                 }
194                 break;
195
196         case 2:
197                 x = s[1] &~ m[1];
198                 if (!x)
199                         break;
200                 sig = ffz(~x) + _NSIG_BPW + 1;
201                 break;
202
203         case 1:
204                 /* Nothing to do */
205                 break;
206         }
207
208         return sig;
209 }
210
211 static inline void print_dropped_signal(int sig)
212 {
213         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
214
215         if (!print_fatal_signals)
216                 return;
217
218         if (!__ratelimit(&ratelimit_state))
219                 return;
220
221         printk(KERN_INFO "%s/%d: reached RLIMIT_SIGPENDING, dropped signal %d\n",
222                                 current->comm, current->pid, sig);
223 }
224
225 /**
226  * task_set_jobctl_pending - set jobctl pending bits
227  * @task: target task
228  * @mask: pending bits to set
229  *
230  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
231  * %JOBCTL_PENDING_MASK | %JOBCTL_STOP_CONSUME | %JOBCTL_STOP_SIGMASK |
232  * %JOBCTL_TRAPPING.  If stop signo is being set, the existing signo is
233  * cleared.  If @task is already being killed or exiting, this function
234  * becomes noop.
235  *
236  * CONTEXT:
237  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
238  *
239  * RETURNS:
240  * %true if @mask is set, %false if made noop because @task was dying.
241  */
242 bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned int mask)
243 {
244         BUG_ON(mask & ~(JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_STOP_CONSUME |
245                         JOBCTL_STOP_SIGMASK | JOBCTL_TRAPPING));
246         BUG_ON((mask & JOBCTL_TRAPPING) && !(mask & JOBCTL_PENDING_MASK));
247
248         if (unlikely(fatal_signal_pending(task) || (task->flags & PF_EXITING)))
249                 return false;
250
251         if (mask & JOBCTL_STOP_SIGMASK)
252                 task->jobctl &= ~JOBCTL_STOP_SIGMASK;
253
254         task->jobctl |= mask;
255         return true;
256 }
257
258 /**
259  * task_clear_jobctl_trapping - clear jobctl trapping bit
260  * @task: target task
261  *
262  * If JOBCTL_TRAPPING is set, a ptracer is waiting for us to enter TRACED.
263  * Clear it and wake up the ptracer.  Note that we don't need any further
264  * locking.  @task->siglock guarantees that @task->parent points to the
265  * ptracer.
266  *
267  * CONTEXT:
268  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
269  */
270 void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task)
271 {
272         if (unlikely(task->jobctl & JOBCTL_TRAPPING)) {
273                 task->jobctl &= ~JOBCTL_TRAPPING;
274                 wake_up_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT);
275         }
276 }
277
278 /**
279  * task_clear_jobctl_pending - clear jobctl pending bits
280  * @task: target task
281  * @mask: pending bits to clear
282  *
283  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
284  * %JOBCTL_PENDING_MASK.  If %JOBCTL_STOP_PENDING is being cleared, other
285  * STOP bits are cleared together.
286  *
287  * If clearing of @mask leaves no stop or trap pending, this function calls
288  * task_clear_jobctl_trapping().
289  *
290  * CONTEXT:
291  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
292  */
293 void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned int mask)
294 {
295         BUG_ON(mask & ~JOBCTL_PENDING_MASK);
296
297         if (mask & JOBCTL_STOP_PENDING)
298                 mask |= JOBCTL_STOP_CONSUME | JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
299
300         task->jobctl &= ~mask;
301
302         if (!(task->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK))
303                 task_clear_jobctl_trapping(task);
304 }
305
306 /**
307  * task_participate_group_stop - participate in a group stop
308  * @task: task participating in a group stop
309  *
310  * @task has %JOBCTL_STOP_PENDING set and is participating in a group stop.
311  * Group stop states are cleared and the group stop count is consumed if
312  * %JOBCTL_STOP_CONSUME was set.  If the consumption completes the group
313  * stop, the appropriate %SIGNAL_* flags are set.
314  *
315  * CONTEXT:
316  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
317  *
318  * RETURNS:
319  * %true if group stop completion should be notified to the parent, %false
320  * otherwise.
321  */
322 static bool task_participate_group_stop(struct task_struct *task)
323 {
324         struct signal_struct *sig = task->signal;
325         bool consume = task->jobctl & JOBCTL_STOP_CONSUME;
326
327         WARN_ON_ONCE(!(task->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING));
328
329         task_clear_jobctl_pending(task, JOBCTL_STOP_PENDING);
330
331         if (!consume)
332                 return false;
333
334         if (!WARN_ON_ONCE(sig->group_stop_count == 0))
335                 sig->group_stop_count--;
336
337         /*
338          * Tell the caller to notify completion iff we are entering into a
339          * fresh group stop.  Read comment in do_signal_stop() for details.
340          */
341         if (!sig->group_stop_count && !(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)) {
342                 sig->flags = SIGNAL_STOP_STOPPED;
343                 return true;
344         }
345         return false;
346 }
347
348 /*
349  * allocate a new signal queue record
350  * - this may be called without locks if and only if t == current, otherwise an
351  *   appropriate lock must be held to stop the target task from exiting
352  */
353 static struct sigqueue *
354 __sigqueue_alloc(int sig, struct task_struct *t, gfp_t flags, int override_rlimit)
355 {
356         struct sigqueue *q = NULL;
357         struct user_struct *user;
358
359         /*
360          * Protect access to @t credentials. This can go away when all
361          * callers hold rcu read lock.
362          */
363         rcu_read_lock();
364         user = get_uid(__task_cred(t)->user);
365         atomic_inc(&user->sigpending);
366         rcu_read_unlock();
367
368         if (override_rlimit ||
369             atomic_read(&user->sigpending) <=
370                         task_rlimit(t, RLIMIT_SIGPENDING)) {
371                 q = kmem_cache_alloc(sigqueue_cachep, flags);
372         } else {
373                 print_dropped_signal(sig);
374         }
375
376         if (unlikely(q == NULL)) {
377                 atomic_dec(&user->sigpending);
378                 free_uid(user);
379         } else {
380                 INIT_LIST_HEAD(&q->list);
381                 q->flags = 0;
382                 q->user = user;
383         }
384
385         return q;
386 }
387
388 static void __sigqueue_free(struct sigqueue *q)
389 {
390         if (q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC)
391                 return;
392         atomic_dec(&q->user->sigpending);
393         free_uid(q->user);
394         kmem_cache_free(sigqueue_cachep, q);
395 }
396
397 void flush_sigqueue(struct sigpending *queue)
398 {
399         struct sigqueue *q;
400
401         sigemptyset(&queue->signal);
402         while (!list_empty(&queue->list)) {
403                 q = list_entry(queue->list.next, struct sigqueue , list);
404                 list_del_init(&q->list);
405                 __sigqueue_free(q);
406         }
407 }
408
409 /*
410  * Flush all pending signals for a task.
411  */
412 void __flush_signals(struct task_struct *t)
413 {
414         clear_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
415         flush_sigqueue(&t->pending);
416         flush_sigqueue(&t->signal->shared_pending);
417 }
418
419 void flush_signals(struct task_struct *t)
420 {
421         unsigned long flags;
422
423         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
424         __flush_signals(t);
425         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
426 }
427
428 static void __flush_itimer_signals(struct sigpending *pending)
429 {
430         sigset_t signal, retain;
431         struct sigqueue *q, *n;
432
433         signal = pending->signal;
434         sigemptyset(&retain);
435
436         list_for_each_entry_safe(q, n, &pending->list, list) {
437                 int sig = q->info.si_signo;
438
439                 if (likely(q->info.si_code != SI_TIMER)) {
440                         sigaddset(&retain, sig);
441                 } else {
442                         sigdelset(&signal, sig);
443                         list_del_init(&q->list);
444                         __sigqueue_free(q);
445                 }
446         }
447
448         sigorsets(&pending->signal, &signal, &retain);
449 }
450
451 void flush_itimer_signals(void)
452 {
453         struct task_struct *tsk = current;
454         unsigned long flags;
455
456         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
457         __flush_itimer_signals(&tsk->pending);
458         __flush_itimer_signals(&tsk->signal->shared_pending);
459         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
460 }
461
462 void ignore_signals(struct task_struct *t)
463 {
464         int i;
465
466         for (i = 0; i < _NSIG; ++i)
467                 t->sighand->action[i].sa.sa_handler = SIG_IGN;
468
469         flush_signals(t);
470 }
471
472 /*
473  * Flush all handlers for a task.
474  */
475
476 void
477 flush_signal_handlers(struct task_struct *t, int force_default)
478 {
479         int i;
480         struct k_sigaction *ka = &t->sighand->action[0];
481         for (i = _NSIG ; i != 0 ; i--) {
482                 if (force_default || ka->sa.sa_handler != SIG_IGN)
483                         ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
484                 ka->sa.sa_flags = 0;
485 #ifdef SA_RESTORER
486                 ka->sa.sa_restorer = NULL;
487 #endif
488                 sigemptyset(&ka->sa.sa_mask);
489                 ka++;
490         }
491 }
492
493 int unhandled_signal(struct task_struct *tsk, int sig)
494 {
495         void __user *handler = tsk->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler;
496         if (is_global_init(tsk))
497                 return 1;
498         if (handler != SIG_IGN && handler != SIG_DFL)
499                 return 0;
500         /* if ptraced, let the tracer determine */
501         return !tsk->ptrace;
502 }
503
504 /*
505  * Notify the system that a driver wants to block all signals for this
506  * process, and wants to be notified if any signals at all were to be
507  * sent/acted upon.  If the notifier routine returns non-zero, then the
508  * signal will be acted upon after all.  If the notifier routine returns 0,
509  * then then signal will be blocked.  Only one block per process is
510  * allowed.  priv is a pointer to private data that the notifier routine
511  * can use to determine if the signal should be blocked or not.
512  */
513 void
514 block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv, sigset_t *mask)
515 {
516         unsigned long flags;
517
518         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
519         current->notifier_mask = mask;
520         current->notifier_data = priv;
521         current->notifier = notifier;
522         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
523 }
524
525 /* Notify the system that blocking has ended. */
526
527 void
528 unblock_all_signals(void)
529 {
530         unsigned long flags;
531
532         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
533         current->notifier = NULL;
534         current->notifier_data = NULL;
535         recalc_sigpending();
536         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
537 }
538
539 static void collect_signal(int sig, struct sigpending *list, siginfo_t *info)
540 {
541         struct sigqueue *q, *first = NULL;
542
543         /*
544          * Collect the siginfo appropriate to this signal.  Check if
545          * there is another siginfo for the same signal.
546         */
547         list_for_each_entry(q, &list->list, list) {
548                 if (q->info.si_signo == sig) {
549                         if (first)
550                                 goto still_pending;
551                         first = q;
552                 }
553         }
554
555         sigdelset(&list->signal, sig);
556
557         if (first) {
558 still_pending:
559                 list_del_init(&first->list);
560                 copy_siginfo(info, &first->info);
561                 __sigqueue_free(first);
562         } else {
563                 /*
564                  * Ok, it wasn't in the queue.  This must be
565                  * a fast-pathed signal or we must have been
566                  * out of queue space.  So zero out the info.
567                  */
568                 info->si_signo = sig;
569                 info->si_errno = 0;
570                 info->si_code = SI_USER;
571                 info->si_pid = 0;
572                 info->si_uid = 0;
573         }
574 }
575
576 static int __dequeue_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask,
577                         siginfo_t *info)
578 {
579         int sig = next_signal(pending, mask);
580
581         if (sig) {
582                 if (current->notifier) {
583                         if (sigismember(current->notifier_mask, sig)) {
584                                 if (!(current->notifier)(current->notifier_data)) {
585                                         clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
586                                         return 0;
587                                 }
588                         }
589                 }
590
591                 collect_signal(sig, pending, info);
592         }
593
594         return sig;
595 }
596
597 /*
598  * Dequeue a signal and return the element to the caller, which is
599  * expected to free it.
600  *
601  * All callers have to hold the siglock.
602  */
603 int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
604 {
605         int signr;
606
607         /* We only dequeue private signals from ourselves, we don't let
608          * signalfd steal them
609          */
610         signr = __dequeue_signal(&tsk->pending, mask, info);
611         if (!signr) {
612                 signr = __dequeue_signal(&tsk->signal->shared_pending,
613                                          mask, info);
614                 /*
615                  * itimer signal ?
616                  *
617                  * itimers are process shared and we restart periodic
618                  * itimers in the signal delivery path to prevent DoS
619                  * attacks in the high resolution timer case. This is
620                  * compliant with the old way of self-restarting
621                  * itimers, as the SIGALRM is a legacy signal and only
622                  * queued once. Changing the restart behaviour to
623                  * restart the timer in the signal dequeue path is
624                  * reducing the timer noise on heavy loaded !highres
625                  * systems too.
626                  */
627                 if (unlikely(signr == SIGALRM)) {
628                         struct hrtimer *tmr = &tsk->signal->real_timer;
629
630                         if (!hrtimer_is_queued(tmr) &&
631                             tsk->signal->it_real_incr.tv64 != 0) {
632                                 hrtimer_forward(tmr, tmr->base->get_time(),
633                                                 tsk->signal->it_real_incr);
634                                 hrtimer_restart(tmr);
635                         }
636                 }
637         }
638
639         recalc_sigpending();
640         if (!signr)
641                 return 0;
642
643         if (unlikely(sig_kernel_stop(signr))) {
644                 /*
645                  * Set a marker that we have dequeued a stop signal.  Our
646                  * caller might release the siglock and then the pending
647                  * stop signal it is about to process is no longer in the
648                  * pending bitmasks, but must still be cleared by a SIGCONT
649                  * (and overruled by a SIGKILL).  So those cases clear this
650                  * shared flag after we've set it.  Note that this flag may
651                  * remain set after the signal we return is ignored or
652                  * handled.  That doesn't matter because its only purpose
653                  * is to alert stop-signal processing code when another
654                  * processor has come along and cleared the flag.
655                  */
656                 current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
657         }
658         if ((info->si_code & __SI_MASK) == __SI_TIMER && info->si_sys_private) {
659                 /*
660                  * Release the siglock to ensure proper locking order
661                  * of timer locks outside of siglocks.  Note, we leave
662                  * irqs disabled here, since the posix-timers code is
663                  * about to disable them again anyway.
664                  */
665                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
666                 do_schedule_next_timer(info);
667                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
668         }
669         return signr;
670 }
671
672 /*
673  * Tell a process that it has a new active signal..
674  *
675  * NOTE! we rely on the previous spin_lock to
676  * lock interrupts for us! We can only be called with
677  * "siglock" held, and the local interrupt must
678  * have been disabled when that got acquired!
679  *
680  * No need to set need_resched since signal event passing
681  * goes through ->blocked
682  */
683 void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state)
684 {
685         set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
686         /*
687          * TASK_WAKEKILL also means wake it up in the stopped/traced/killable
688          * case. We don't check t->state here because there is a race with it
689          * executing another processor and just now entering stopped state.
690          * By using wake_up_state, we ensure the process will wake up and
691          * handle its death signal.
692          */
693         if (!wake_up_state(t, state | TASK_INTERRUPTIBLE))
694                 kick_process(t);
695 }
696
697 /*
698  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
699  * Returns 1 if any signals were found.
700  *
701  * All callers must be holding the siglock.
702  *
703  * This version takes a sigset mask and looks at all signals,
704  * not just those in the first mask word.
705  */
706 static int rm_from_queue_full(sigset_t *mask, struct sigpending *s)
707 {
708         struct sigqueue *q, *n;
709         sigset_t m;
710
711         sigandsets(&m, mask, &s->signal);
712         if (sigisemptyset(&m))
713                 return 0;
714
715         sigandnsets(&s->signal, &s->signal, mask);
716         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
717                 if (sigismember(mask, q->info.si_signo)) {
718                         list_del_init(&q->list);
719                         __sigqueue_free(q);
720                 }
721         }
722         return 1;
723 }
724 /*
725  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
726  * Returns 1 if any signals were found.
727  *
728  * All callers must be holding the siglock.
729  */
730 static int rm_from_queue(unsigned long mask, struct sigpending *s)
731 {
732         struct sigqueue *q, *n;
733
734         if (!sigtestsetmask(&s->signal, mask))
735                 return 0;
736
737         sigdelsetmask(&s->signal, mask);
738         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
739                 if (q->info.si_signo < SIGRTMIN &&
740                     (mask & sigmask(q->info.si_signo))) {
741                         list_del_init(&q->list);
742                         __sigqueue_free(q);
743                 }
744         }
745         return 1;
746 }
747
748 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
749 {
750         return info <= SEND_SIG_FORCED;
751 }
752
753 static inline bool si_fromuser(const struct siginfo *info)
754 {
755         return info == SEND_SIG_NOINFO ||
756                 (!is_si_special(info) && SI_FROMUSER(info));
757 }
758
759 /*
760  * called with RCU read lock from check_kill_permission()
761  */
762 static int kill_ok_by_cred(struct task_struct *t)
763 {
764         const struct cred *cred = current_cred();
765         const struct cred *tcred = __task_cred(t);
766
767         if (cred->user->user_ns == tcred->user->user_ns &&
768             (cred->euid == tcred->suid ||
769              cred->euid == tcred->uid ||
770              cred->uid  == tcred->suid ||
771              cred->uid  == tcred->uid))
772                 return 1;
773
774         if (ns_capable(tcred->user->user_ns, CAP_KILL))
775                 return 1;
776
777         return 0;
778 }
779
780 /*
781  * Bad permissions for sending the signal
782  * - the caller must hold the RCU read lock
783  */
784 static int check_kill_permission(int sig, struct siginfo *info,
785                                  struct task_struct *t)
786 {
787         struct pid *sid;
788         int error;
789
790         if (!valid_signal(sig))
791                 return -EINVAL;
792
793         if (!si_fromuser(info))
794                 return 0;
795
796         error = audit_signal_info(sig, t); /* Let audit system see the signal */
797         if (error)
798                 return error;
799
800         if (!same_thread_group(current, t) &&
801             !kill_ok_by_cred(t)) {
802                 switch (sig) {
803                 case SIGCONT:
804                         sid = task_session(t);
805                         /*
806                          * We don't return the error if sid == NULL. The
807                          * task was unhashed, the caller must notice this.
808                          */
809                         if (!sid || sid == task_session(current))
810                                 break;
811                 default:
812                         return -EPERM;
813                 }
814         }
815
816         return security_task_kill(t, info, sig, 0);
817 }
818
819 /**
820  * ptrace_trap_notify - schedule trap to notify ptracer
821  * @t: tracee wanting to notify tracer
822  *
823  * This function schedules sticky ptrace trap which is cleared on the next
824  * TRAP_STOP to notify ptracer of an event.  @t must have been seized by
825  * ptracer.
826  *
827  * If @t is running, STOP trap will be taken.  If trapped for STOP and
828  * ptracer is listening for events, tracee is woken up so that it can
829  * re-trap for the new event.  If trapped otherwise, STOP trap will be
830  * eventually taken without returning to userland after the existing traps
831  * are finished by PTRACE_CONT.
832  *
833  * CONTEXT:
834  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
835  */
836 static void ptrace_trap_notify(struct task_struct *t)
837 {
838         WARN_ON_ONCE(!(t->ptrace & PT_SEIZED));
839         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
840
841         task_set_jobctl_pending(t, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
842         ptrace_signal_wake_up(t, t->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
843 }
844
845 /*
846  * Handle magic process-wide effects of stop/continue signals. Unlike
847  * the signal actions, these happen immediately at signal-generation
848  * time regardless of blocking, ignoring, or handling.  This does the
849  * actual continuing for SIGCONT, but not the actual stopping for stop
850  * signals. The process stop is done as a signal action for SIG_DFL.
851  *
852  * Returns true if the signal should be actually delivered, otherwise
853  * it should be dropped.
854  */
855 static bool prepare_signal(int sig, struct task_struct *p, bool force)
856 {
857         struct signal_struct *signal = p->signal;
858         struct task_struct *t;
859
860         if (signal->flags & (SIGNAL_GROUP_EXIT | SIGNAL_GROUP_COREDUMP)) {
861                 if (signal->flags & SIGNAL_GROUP_COREDUMP)
862                         return sig == SIGKILL;
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, force);
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 /*
1023  * map the uid in struct cred into user namespace *ns
1024  */
1025 static inline uid_t map_cred_ns(const struct cred *cred,
1026                                 struct user_namespace *ns)
1027 {
1028         return user_ns_map_uid(ns, cred, cred->uid);
1029 }
1030
1031 #ifdef CONFIG_USER_NS
1032 static inline void userns_fixup_signal_uid(struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1033 {
1034         if (current_user_ns() == task_cred_xxx(t, user_ns))
1035                 return;
1036
1037         if (SI_FROMKERNEL(info))
1038                 return;
1039
1040         info->si_uid = user_ns_map_uid(task_cred_xxx(t, user_ns),
1041                                         current_cred(), info->si_uid);
1042 }
1043 #else
1044 static inline void userns_fixup_signal_uid(struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1045 {
1046         return;
1047 }
1048 #endif
1049
1050 static int __send_signal(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t,
1051                         int group, int from_ancestor_ns)
1052 {
1053         struct sigpending *pending;
1054         struct sigqueue *q;
1055         int override_rlimit;
1056         int ret = 0, result;
1057
1058         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
1059
1060         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1061         if (!prepare_signal(sig, t,
1062                         from_ancestor_ns || (info == SEND_SIG_FORCED)))
1063                 goto ret;
1064
1065         pending = group ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1066         /*
1067          * Short-circuit ignored signals and support queuing
1068          * exactly one non-rt signal, so that we can get more
1069          * detailed information about the cause of the signal.
1070          */
1071         result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1072         if (legacy_queue(pending, sig))
1073                 goto ret;
1074
1075         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1076         /*
1077          * fast-pathed signals for kernel-internal things like SIGSTOP
1078          * or SIGKILL.
1079          */
1080         if (info == SEND_SIG_FORCED)
1081                 goto out_set;
1082
1083         /*
1084          * Real-time signals must be queued if sent by sigqueue, or
1085          * some other real-time mechanism.  It is implementation
1086          * defined whether kill() does so.  We attempt to do so, on
1087          * the principle of least surprise, but since kill is not
1088          * allowed to fail with EAGAIN when low on memory we just
1089          * make sure at least one signal gets delivered and don't
1090          * pass on the info struct.
1091          */
1092         if (sig < SIGRTMIN)
1093                 override_rlimit = (is_si_special(info) || info->si_code >= 0);
1094         else
1095                 override_rlimit = 0;
1096
1097         q = __sigqueue_alloc(sig, t, GFP_ATOMIC | __GFP_NOTRACK_FALSE_POSITIVE,
1098                 override_rlimit);
1099         if (q) {
1100                 list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1101                 switch ((unsigned long) info) {
1102                 case (unsigned long) SEND_SIG_NOINFO:
1103                         q->info.si_signo = sig;
1104                         q->info.si_errno = 0;
1105                         q->info.si_code = SI_USER;
1106                         q->info.si_pid = task_tgid_nr_ns(current,
1107                                                         task_active_pid_ns(t));
1108                         q->info.si_uid = current_uid();
1109                         break;
1110                 case (unsigned long) SEND_SIG_PRIV:
1111                         q->info.si_signo = sig;
1112                         q->info.si_errno = 0;
1113                         q->info.si_code = SI_KERNEL;
1114                         q->info.si_pid = 0;
1115                         q->info.si_uid = 0;
1116                         break;
1117                 default:
1118                         copy_siginfo(&q->info, info);
1119                         if (from_ancestor_ns)
1120                                 q->info.si_pid = 0;
1121                         break;
1122                 }
1123
1124                 userns_fixup_signal_uid(&q->info, t);
1125
1126         } else if (!is_si_special(info)) {
1127                 if (sig >= SIGRTMIN && info->si_code != SI_USER) {
1128                         /*
1129                          * Queue overflow, abort.  We may abort if the
1130                          * signal was rt and sent by user using something
1131                          * other than kill().
1132                          */
1133                         result = TRACE_SIGNAL_OVERFLOW_FAIL;
1134                         ret = -EAGAIN;
1135                         goto ret;
1136                 } else {
1137                         /*
1138                          * This is a silent loss of information.  We still
1139                          * send the signal, but the *info bits are lost.
1140                          */
1141                         result = TRACE_SIGNAL_LOSE_INFO;
1142                 }
1143         }
1144
1145 out_set:
1146         signalfd_notify(t, sig);
1147         sigaddset(&pending->signal, sig);
1148         complete_signal(sig, t, group);
1149 ret:
1150         trace_signal_generate(sig, info, t, group, result);
1151         return ret;
1152 }
1153
1154 static int send_signal(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t,
1155                         int group)
1156 {
1157         int from_ancestor_ns = 0;
1158
1159 #ifdef CONFIG_PID_NS
1160         from_ancestor_ns = si_fromuser(info) &&
1161                            !task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(t));
1162 #endif
1163
1164         return __send_signal(sig, info, t, group, from_ancestor_ns);
1165 }
1166
1167 static void print_fatal_signal(struct pt_regs *regs, int signr)
1168 {
1169         printk("%s/%d: potentially unexpected fatal signal %d.\n",
1170                 current->comm, task_pid_nr(current), signr);
1171
1172 #if defined(__i386__) && !defined(__arch_um__)
1173         printk("code at %08lx: ", regs->ip);
1174         {
1175                 int i;
1176                 for (i = 0; i < 16; i++) {
1177                         unsigned char insn;
1178
1179                         if (get_user(insn, (unsigned char *)(regs->ip + i)))
1180                                 break;
1181                         printk("%02x ", insn);
1182                 }
1183         }
1184 #endif
1185         printk("\n");
1186         preempt_disable();
1187         show_regs(regs);
1188         preempt_enable();
1189 }
1190
1191 static int __init setup_print_fatal_signals(char *str)
1192 {
1193         get_option (&str, &print_fatal_signals);
1194
1195         return 1;
1196 }
1197
1198 __setup("print-fatal-signals=", setup_print_fatal_signals);
1199
1200 int
1201 __group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1202 {
1203         return send_signal(sig, info, p, 1);
1204 }
1205
1206 static int
1207 specific_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1208 {
1209         return send_signal(sig, info, t, 0);
1210 }
1211
1212 int do_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p,
1213                         bool group)
1214 {
1215         unsigned long flags;
1216         int ret = -ESRCH;
1217
1218         if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1219                 ret = send_signal(sig, info, p, group);
1220                 unlock_task_sighand(p, &flags);
1221         }
1222
1223         return ret;
1224 }
1225
1226 /*
1227  * Force a signal that the process can't ignore: if necessary
1228  * we unblock the signal and change any SIG_IGN to SIG_DFL.
1229  *
1230  * Note: If we unblock the signal, we always reset it to SIG_DFL,
1231  * since we do not want to have a signal handler that was blocked
1232  * be invoked when user space had explicitly blocked it.
1233  *
1234  * We don't want to have recursive SIGSEGV's etc, for example,
1235  * that is why we also clear SIGNAL_UNKILLABLE.
1236  */
1237 int
1238 force_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1239 {
1240         unsigned long int flags;
1241         int ret, blocked, ignored;
1242         struct k_sigaction *action;
1243
1244         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
1245         action = &t->sighand->action[sig-1];
1246         ignored = action->sa.sa_handler == SIG_IGN;
1247         blocked = sigismember(&t->blocked, sig);
1248         if (blocked || ignored) {
1249                 action->sa.sa_handler = SIG_DFL;
1250                 if (blocked) {
1251                         sigdelset(&t->blocked, sig);
1252                         recalc_sigpending_and_wake(t);
1253                 }
1254         }
1255         if (action->sa.sa_handler == SIG_DFL)
1256                 t->signal->flags &= ~SIGNAL_UNKILLABLE;
1257         ret = specific_send_sig_info(sig, info, t);
1258         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
1259
1260         return ret;
1261 }
1262
1263 /*
1264  * Nuke all other threads in the group.
1265  */
1266 int zap_other_threads(struct task_struct *p)
1267 {
1268         struct task_struct *t = p;
1269         int count = 0;
1270
1271         p->signal->group_stop_count = 0;
1272
1273         while_each_thread(p, t) {
1274                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1275                 count++;
1276
1277                 /* Don't bother with already dead threads */
1278                 if (t->exit_state)
1279                         continue;
1280                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1281                 signal_wake_up(t, 1);
1282         }
1283
1284         return count;
1285 }
1286
1287 struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1288                                            unsigned long *flags)
1289 {
1290         struct sighand_struct *sighand;
1291
1292         for (;;) {
1293                 local_irq_save(*flags);
1294                 rcu_read_lock();
1295                 sighand = rcu_dereference(tsk->sighand);
1296                 if (unlikely(sighand == NULL)) {
1297                         rcu_read_unlock();
1298                         local_irq_restore(*flags);
1299                         break;
1300                 }
1301
1302                 spin_lock(&sighand->siglock);
1303                 if (likely(sighand == tsk->sighand)) {
1304                         rcu_read_unlock();
1305                         break;
1306                 }
1307                 spin_unlock(&sighand->siglock);
1308                 rcu_read_unlock();
1309                 local_irq_restore(*flags);
1310         }
1311
1312         return sighand;
1313 }
1314
1315 /*
1316  * send signal info to all the members of a group
1317  */
1318 int group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1319 {
1320         int ret;
1321
1322         rcu_read_lock();
1323         ret = check_kill_permission(sig, info, p);
1324         rcu_read_unlock();
1325
1326         if (!ret && sig)
1327                 ret = do_send_sig_info(sig, info, p, true);
1328
1329         return ret;
1330 }
1331
1332 /*
1333  * __kill_pgrp_info() sends a signal to a process group: this is what the tty
1334  * control characters do (^C, ^Z etc)
1335  * - the caller must hold at least a readlock on tasklist_lock
1336  */
1337 int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp)
1338 {
1339         struct task_struct *p = NULL;
1340         int retval, success;
1341
1342         success = 0;
1343         retval = -ESRCH;
1344         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
1345                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
1346                 success |= !err;
1347                 retval = err;
1348         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
1349         return success ? 0 : retval;
1350 }
1351
1352 int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid)
1353 {
1354         int error = -ESRCH;
1355         struct task_struct *p;
1356
1357         rcu_read_lock();
1358 retry:
1359         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1360         if (p) {
1361                 error = group_send_sig_info(sig, info, p);
1362                 if (unlikely(error == -ESRCH))
1363                         /*
1364                          * The task was unhashed in between, try again.
1365                          * If it is dead, pid_task() will return NULL,
1366                          * if we race with de_thread() it will find the
1367                          * new leader.
1368                          */
1369                         goto retry;
1370         }
1371         rcu_read_unlock();
1372
1373         return error;
1374 }
1375
1376 int kill_proc_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pid)
1377 {
1378         int error;
1379         rcu_read_lock();
1380         error = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1381         rcu_read_unlock();
1382         return error;
1383 }
1384
1385 static int kill_as_cred_perm(const struct cred *cred,
1386                              struct task_struct *target)
1387 {
1388         const struct cred *pcred = __task_cred(target);
1389         if (cred->user_ns != pcred->user_ns)
1390                 return 0;
1391         if (cred->euid != pcred->suid && cred->euid != pcred->uid &&
1392             cred->uid  != pcred->suid && cred->uid  != pcred->uid)
1393                 return 0;
1394         return 1;
1395 }
1396
1397 /* like kill_pid_info(), but doesn't use uid/euid of "current" */
1398 int kill_pid_info_as_cred(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid,
1399                          const struct cred *cred, u32 secid)
1400 {
1401         int ret = -EINVAL;
1402         struct task_struct *p;
1403         unsigned long flags;
1404
1405         if (!valid_signal(sig))
1406                 return ret;
1407
1408         rcu_read_lock();
1409         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1410         if (!p) {
1411                 ret = -ESRCH;
1412                 goto out_unlock;
1413         }
1414         if (si_fromuser(info) && !kill_as_cred_perm(cred, p)) {
1415                 ret = -EPERM;
1416                 goto out_unlock;
1417         }
1418         ret = security_task_kill(p, info, sig, secid);
1419         if (ret)
1420                 goto out_unlock;
1421
1422         if (sig) {
1423                 if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1424                         ret = __send_signal(sig, info, p, 1, 0);
1425                         unlock_task_sighand(p, &flags);
1426                 } else
1427                         ret = -ESRCH;
1428         }
1429 out_unlock:
1430         rcu_read_unlock();
1431         return ret;
1432 }
1433 EXPORT_SYMBOL_GPL(kill_pid_info_as_cred);
1434
1435 /*
1436  * kill_something_info() interprets pid in interesting ways just like kill(2).
1437  *
1438  * POSIX specifies that kill(-1,sig) is unspecified, but what we have
1439  * is probably wrong.  Should make it like BSD or SYSV.
1440  */
1441
1442 static int kill_something_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pid)
1443 {
1444         int ret;
1445
1446         if (pid > 0) {
1447                 rcu_read_lock();
1448                 ret = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1449                 rcu_read_unlock();
1450                 return ret;
1451         }
1452
1453         read_lock(&tasklist_lock);
1454         if (pid != -1) {
1455                 ret = __kill_pgrp_info(sig, info,
1456                                 pid ? find_vpid(-pid) : task_pgrp(current));
1457         } else {
1458                 int retval = 0, count = 0;
1459                 struct task_struct * p;
1460
1461                 for_each_process(p) {
1462                         if (task_pid_vnr(p) > 1 &&
1463                                         !same_thread_group(p, current)) {
1464                                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
1465                                 ++count;
1466                                 if (err != -EPERM)
1467                                         retval = err;
1468                         }
1469                 }
1470                 ret = count ? retval : -ESRCH;
1471         }
1472         read_unlock(&tasklist_lock);
1473
1474         return ret;
1475 }
1476
1477 /*
1478  * These are for backward compatibility with the rest of the kernel source.
1479  */
1480
1481 int send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1482 {
1483         /*
1484          * Make sure legacy kernel users don't send in bad values
1485          * (normal paths check this in check_kill_permission).
1486          */
1487         if (!valid_signal(sig))
1488                 return -EINVAL;
1489
1490         return do_send_sig_info(sig, info, p, false);
1491 }
1492
1493 #define __si_special(priv) \
1494         ((priv) ? SEND_SIG_PRIV : SEND_SIG_NOINFO)
1495
1496 int
1497 send_sig(int sig, struct task_struct *p, int priv)
1498 {
1499         return send_sig_info(sig, __si_special(priv), p);
1500 }
1501
1502 void
1503 force_sig(int sig, struct task_struct *p)
1504 {
1505         force_sig_info(sig, SEND_SIG_PRIV, p);
1506 }
1507
1508 /*
1509  * When things go south during signal handling, we
1510  * will force a SIGSEGV. And if the signal that caused
1511  * the problem was already a SIGSEGV, we'll want to
1512  * make sure we don't even try to deliver the signal..
1513  */
1514 int
1515 force_sigsegv(int sig, struct task_struct *p)
1516 {
1517         if (sig == SIGSEGV) {
1518                 unsigned long flags;
1519                 spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1520                 p->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = SIG_DFL;
1521                 spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1522         }
1523         force_sig(SIGSEGV, p);
1524         return 0;
1525 }
1526
1527 int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv)
1528 {
1529         int ret;
1530
1531         read_lock(&tasklist_lock);
1532         ret = __kill_pgrp_info(sig, __si_special(priv), pid);
1533         read_unlock(&tasklist_lock);
1534
1535         return ret;
1536 }
1537 EXPORT_SYMBOL(kill_pgrp);
1538
1539 int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv)
1540 {
1541         return kill_pid_info(sig, __si_special(priv), pid);
1542 }
1543 EXPORT_SYMBOL(kill_pid);
1544
1545 /*
1546  * These functions support sending signals using preallocated sigqueue
1547  * structures.  This is needed "because realtime applications cannot
1548  * afford to lose notifications of asynchronous events, like timer
1549  * expirations or I/O completions".  In the case of POSIX Timers
1550  * we allocate the sigqueue structure from the timer_create.  If this
1551  * allocation fails we are able to report the failure to the application
1552  * with an EAGAIN error.
1553  */
1554 struct sigqueue *sigqueue_alloc(void)
1555 {
1556         struct sigqueue *q = __sigqueue_alloc(-1, current, GFP_KERNEL, 0);
1557
1558         if (q)
1559                 q->flags |= SIGQUEUE_PREALLOC;
1560
1561         return q;
1562 }
1563
1564 void sigqueue_free(struct sigqueue *q)
1565 {
1566         unsigned long flags;
1567         spinlock_t *lock = &current->sighand->siglock;
1568
1569         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1570         /*
1571          * We must hold ->siglock while testing q->list
1572          * to serialize with collect_signal() or with
1573          * __exit_signal()->flush_sigqueue().
1574          */
1575         spin_lock_irqsave(lock, flags);
1576         q->flags &= ~SIGQUEUE_PREALLOC;
1577         /*
1578          * If it is queued it will be freed when dequeued,
1579          * like the "regular" sigqueue.
1580          */
1581         if (!list_empty(&q->list))
1582                 q = NULL;
1583         spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
1584
1585         if (q)
1586                 __sigqueue_free(q);
1587 }
1588
1589 int send_sigqueue(struct sigqueue *q, struct task_struct *t, int group)
1590 {
1591         int sig = q->info.si_signo;
1592         struct sigpending *pending;
1593         unsigned long flags;
1594         int ret, result;
1595
1596         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1597
1598         ret = -1;
1599         if (!likely(lock_task_sighand(t, &flags)))
1600                 goto ret;
1601
1602         ret = 1; /* the signal is ignored */
1603         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1604         if (!prepare_signal(sig, t, false))
1605                 goto out;
1606
1607         ret = 0;
1608         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1609                 /*
1610                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1611                  * the overrun count.
1612                  */
1613                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1614                 q->info.si_overrun++;
1615                 result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1616                 goto out;
1617         }
1618         q->info.si_overrun = 0;
1619
1620         signalfd_notify(t, sig);
1621         pending = group ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1622         list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1623         sigaddset(&pending->signal, sig);
1624         complete_signal(sig, t, group);
1625         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1626 out:
1627         trace_signal_generate(sig, &q->info, t, group, result);
1628         unlock_task_sighand(t, &flags);
1629 ret:
1630         return ret;
1631 }
1632
1633 /*
1634  * Let a parent know about the death of a child.
1635  * For a stopped/continued status change, use do_notify_parent_cldstop instead.
1636  *
1637  * Returns true if our parent ignored us and so we've switched to
1638  * self-reaping.
1639  */
1640 bool do_notify_parent(struct task_struct *tsk, int sig)
1641 {
1642         struct siginfo info;
1643         unsigned long flags;
1644         struct sighand_struct *psig;
1645         bool autoreap = false;
1646
1647         BUG_ON(sig == -1);
1648
1649         /* do_notify_parent_cldstop should have been called instead.  */
1650         BUG_ON(task_is_stopped_or_traced(tsk));
1651
1652         BUG_ON(!tsk->ptrace &&
1653                (tsk->group_leader != tsk || !thread_group_empty(tsk)));
1654
1655         if (sig != SIGCHLD) {
1656                 /*
1657                  * This is only possible if parent == real_parent.
1658                  * Check if it has changed security domain.
1659                  */
1660                 if (tsk->parent_exec_id != tsk->parent->self_exec_id)
1661                         sig = SIGCHLD;
1662         }
1663
1664         info.si_signo = sig;
1665         info.si_errno = 0;
1666         /*
1667          * we are under tasklist_lock here so our parent is tied to
1668          * us and cannot exit and release its namespace.
1669          *
1670          * the only it can is to switch its nsproxy with sys_unshare,
1671          * bu uncharing pid namespaces is not allowed, so we'll always
1672          * see relevant namespace
1673          *
1674          * write_lock() currently calls preempt_disable() which is the
1675          * same as rcu_read_lock(), but according to Oleg, this is not
1676          * correct to rely on this
1677          */
1678         rcu_read_lock();
1679         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, tsk->parent->nsproxy->pid_ns);
1680         info.si_uid = map_cred_ns(__task_cred(tsk),
1681                         task_cred_xxx(tsk->parent, user_ns));
1682         rcu_read_unlock();
1683
1684         info.si_utime = cputime_to_clock_t(tsk->utime + tsk->signal->utime);
1685         info.si_stime = cputime_to_clock_t(tsk->stime + tsk->signal->stime);
1686
1687         info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1688         if (tsk->exit_code & 0x80)
1689                 info.si_code = CLD_DUMPED;
1690         else if (tsk->exit_code & 0x7f)
1691                 info.si_code = CLD_KILLED;
1692         else {
1693                 info.si_code = CLD_EXITED;
1694                 info.si_status = tsk->exit_code >> 8;
1695         }
1696
1697         psig = tsk->parent->sighand;
1698         spin_lock_irqsave(&psig->siglock, flags);
1699         if (!tsk->ptrace && sig == SIGCHLD &&
1700             (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN ||
1701              (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT))) {
1702                 /*
1703                  * We are exiting and our parent doesn't care.  POSIX.1
1704                  * defines special semantics for setting SIGCHLD to SIG_IGN
1705                  * or setting the SA_NOCLDWAIT flag: we should be reaped
1706                  * automatically and not left for our parent's wait4 call.
1707                  * Rather than having the parent do it as a magic kind of
1708                  * signal handler, we just set this to tell do_exit that we
1709                  * can be cleaned up without becoming a zombie.  Note that
1710                  * we still call __wake_up_parent in this case, because a
1711                  * blocked sys_wait4 might now return -ECHILD.
1712                  *
1713                  * Whether we send SIGCHLD or not for SA_NOCLDWAIT
1714                  * is implementation-defined: we do (if you don't want
1715                  * it, just use SIG_IGN instead).
1716                  */
1717                 autoreap = true;
1718                 if (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN)
1719                         sig = 0;
1720         }
1721         if (valid_signal(sig) && sig)
1722                 __group_send_sig_info(sig, &info, tsk->parent);
1723         __wake_up_parent(tsk, tsk->parent);
1724         spin_unlock_irqrestore(&psig->siglock, flags);
1725
1726         return autoreap;
1727 }
1728
1729 /**
1730  * do_notify_parent_cldstop - notify parent of stopped/continued state change
1731  * @tsk: task reporting the state change
1732  * @for_ptracer: the notification is for ptracer
1733  * @why: CLD_{CONTINUED|STOPPED|TRAPPED} to report
1734  *
1735  * Notify @tsk's parent that the stopped/continued state has changed.  If
1736  * @for_ptracer is %false, @tsk's group leader notifies to its real parent.
1737  * If %true, @tsk reports to @tsk->parent which should be the ptracer.
1738  *
1739  * CONTEXT:
1740  * Must be called with tasklist_lock at least read locked.
1741  */
1742 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk,
1743                                      bool for_ptracer, int why)
1744 {
1745         struct siginfo info;
1746         unsigned long flags;
1747         struct task_struct *parent;
1748         struct sighand_struct *sighand;
1749
1750         if (for_ptracer) {
1751                 parent = tsk->parent;
1752         } else {
1753                 tsk = tsk->group_leader;
1754                 parent = tsk->real_parent;
1755         }
1756
1757         info.si_signo = SIGCHLD;
1758         info.si_errno = 0;
1759         /*
1760          * see comment in do_notify_parent() about the following 4 lines
1761          */
1762         rcu_read_lock();
1763         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, parent->nsproxy->pid_ns);
1764         info.si_uid = map_cred_ns(__task_cred(tsk),
1765                         task_cred_xxx(parent, user_ns));
1766         rcu_read_unlock();
1767
1768         info.si_utime = cputime_to_clock_t(tsk->utime);
1769         info.si_stime = cputime_to_clock_t(tsk->stime);
1770
1771         info.si_code = why;
1772         switch (why) {
1773         case CLD_CONTINUED:
1774                 info.si_status = SIGCONT;
1775                 break;
1776         case CLD_STOPPED:
1777                 info.si_status = tsk->signal->group_exit_code & 0x7f;
1778                 break;
1779         case CLD_TRAPPED:
1780                 info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1781                 break;
1782         default:
1783                 BUG();
1784         }
1785
1786         sighand = parent->sighand;
1787         spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, flags);
1788         if (sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler != SIG_IGN &&
1789             !(sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDSTOP))
1790                 __group_send_sig_info(SIGCHLD, &info, parent);
1791         /*
1792          * Even if SIGCHLD is not generated, we must wake up wait4 calls.
1793          */
1794         __wake_up_parent(tsk, parent);
1795         spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, flags);
1796 }
1797
1798 static inline int may_ptrace_stop(void)
1799 {
1800         if (!likely(current->ptrace))
1801                 return 0;
1802         /*
1803          * Are we in the middle of do_coredump?
1804          * If so and our tracer is also part of the coredump stopping
1805          * is a deadlock situation, and pointless because our tracer
1806          * is dead so don't allow us to stop.
1807          * If SIGKILL was already sent before the caller unlocked
1808          * ->siglock we must see ->core_state != NULL. Otherwise it
1809          * is safe to enter schedule().
1810          *
1811          * This is almost outdated, a task with the pending SIGKILL can't
1812          * block in TASK_TRACED. But PTRACE_EVENT_EXIT can be reported
1813          * after SIGKILL was already dequeued.
1814          */
1815         if (unlikely(current->mm->core_state) &&
1816             unlikely(current->mm == current->parent->mm))
1817                 return 0;
1818
1819         return 1;
1820 }
1821
1822 /*
1823  * Return non-zero if there is a SIGKILL that should be waking us up.
1824  * Called with the siglock held.
1825  */
1826 static int sigkill_pending(struct task_struct *tsk)
1827 {
1828         return  sigismember(&tsk->pending.signal, SIGKILL) ||
1829                 sigismember(&tsk->signal->shared_pending.signal, SIGKILL);
1830 }
1831
1832 /*
1833  * This must be called with current->sighand->siglock held.
1834  *
1835  * This should be the path for all ptrace stops.
1836  * We always set current->last_siginfo while stopped here.
1837  * That makes it a way to test a stopped process for
1838  * being ptrace-stopped vs being job-control-stopped.
1839  *
1840  * If we actually decide not to stop at all because the tracer
1841  * is gone, we keep current->exit_code unless clear_code.
1842  */
1843 static void ptrace_stop(int exit_code, int why, int clear_code, siginfo_t *info)
1844         __releases(&current->sighand->siglock)
1845         __acquires(&current->sighand->siglock)
1846 {
1847         bool gstop_done = false;
1848
1849         if (arch_ptrace_stop_needed(exit_code, info)) {
1850                 /*
1851                  * The arch code has something special to do before a
1852                  * ptrace stop.  This is allowed to block, e.g. for faults
1853                  * on user stack pages.  We can't keep the siglock while
1854                  * calling arch_ptrace_stop, so we must release it now.
1855                  * To preserve proper semantics, we must do this before
1856                  * any signal bookkeeping like checking group_stop_count.
1857                  * Meanwhile, a SIGKILL could come in before we retake the
1858                  * siglock.  That must prevent us from sleeping in TASK_TRACED.
1859                  * So after regaining the lock, we must check for SIGKILL.
1860                  */
1861                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1862                 arch_ptrace_stop(exit_code, info);
1863                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1864                 if (sigkill_pending(current))
1865                         return;
1866         }
1867
1868         /*
1869          * We're committing to trapping.  TRACED should be visible before
1870          * TRAPPING is cleared; otherwise, the tracer might fail do_wait().
1871          * Also, transition to TRACED and updates to ->jobctl should be
1872          * atomic with respect to siglock and should be done after the arch
1873          * hook as siglock is released and regrabbed across it.
1874          */
1875         set_current_state(TASK_TRACED);
1876
1877         current->last_siginfo = info;
1878         current->exit_code = exit_code;
1879
1880         /*
1881          * If @why is CLD_STOPPED, we're trapping to participate in a group
1882          * stop.  Do the bookkeeping.  Note that if SIGCONT was delievered
1883          * across siglock relocks since INTERRUPT was scheduled, PENDING
1884          * could be clear now.  We act as if SIGCONT is received after
1885          * TASK_TRACED is entered - ignore it.
1886          */
1887         if (why == CLD_STOPPED && (current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING))
1888                 gstop_done = task_participate_group_stop(current);
1889
1890         /* any trap clears pending STOP trap, STOP trap clears NOTIFY */
1891         task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
1892         if (info && info->si_code >> 8 == PTRACE_EVENT_STOP)
1893                 task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
1894
1895         /* entering a trap, clear TRAPPING */
1896         task_clear_jobctl_trapping(current);
1897
1898         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1899         read_lock(&tasklist_lock);
1900         if (may_ptrace_stop()) {
1901                 /*
1902                  * Notify parents of the stop.
1903                  *
1904                  * While ptraced, there are two parents - the ptracer and
1905                  * the real_parent of the group_leader.  The ptracer should
1906                  * know about every stop while the real parent is only
1907                  * interested in the completion of group stop.  The states
1908                  * for the two don't interact with each other.  Notify
1909                  * separately unless they're gonna be duplicates.
1910                  */
1911                 do_notify_parent_cldstop(current, true, why);
1912                 if (gstop_done && ptrace_reparented(current))
1913                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
1914
1915                 /*
1916                  * Don't want to allow preemption here, because
1917                  * sys_ptrace() needs this task to be inactive.
1918                  *
1919                  * XXX: implement read_unlock_no_resched().
1920                  */
1921                 preempt_disable();
1922                 read_unlock(&tasklist_lock);
1923                 preempt_enable_no_resched();
1924                 schedule();
1925         } else {
1926                 /*
1927                  * By the time we got the lock, our tracer went away.
1928                  * Don't drop the lock yet, another tracer may come.
1929                  *
1930                  * If @gstop_done, the ptracer went away between group stop
1931                  * completion and here.  During detach, it would have set
1932                  * JOBCTL_STOP_PENDING on us and we'll re-enter
1933                  * TASK_STOPPED in do_signal_stop() on return, so notifying
1934                  * the real parent of the group stop completion is enough.
1935                  */
1936                 if (gstop_done)
1937                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
1938
1939                 /* tasklist protects us from ptrace_freeze_traced() */
1940                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
1941                 if (clear_code)
1942                         current->exit_code = 0;
1943                 read_unlock(&tasklist_lock);
1944         }
1945
1946         /*
1947          * While in TASK_TRACED, we were considered "frozen enough".
1948          * Now that we woke up, it's crucial if we're supposed to be
1949          * frozen that we freeze now before running anything substantial.
1950          */
1951         try_to_freeze();
1952
1953         /*
1954          * We are back.  Now reacquire the siglock before touching
1955          * last_siginfo, so that we are sure to have synchronized with
1956          * any signal-sending on another CPU that wants to examine it.
1957          */
1958         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1959         current->last_siginfo = NULL;
1960
1961         /* LISTENING can be set only during STOP traps, clear it */
1962         current->jobctl &= ~JOBCTL_LISTENING;
1963
1964         /*
1965          * Queued signals ignored us while we were stopped for tracing.
1966          * So check for any that we should take before resuming user mode.
1967          * This sets TIF_SIGPENDING, but never clears it.
1968          */
1969         recalc_sigpending_tsk(current);
1970 }
1971
1972 static void ptrace_do_notify(int signr, int exit_code, int why)
1973 {
1974         siginfo_t info;
1975
1976         memset(&info, 0, sizeof info);
1977         info.si_signo = signr;
1978         info.si_code = exit_code;
1979         info.si_pid = task_pid_vnr(current);
1980         info.si_uid = current_uid();
1981
1982         /* Let the debugger run.  */
1983         ptrace_stop(exit_code, why, 1, &info);
1984 }
1985
1986 void ptrace_notify(int exit_code)
1987 {
1988         BUG_ON((exit_code & (0x7f | ~0xffff)) != SIGTRAP);
1989
1990         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1991         ptrace_do_notify(SIGTRAP, exit_code, CLD_TRAPPED);
1992         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1993 }
1994
1995 /**
1996  * do_signal_stop - handle group stop for SIGSTOP and other stop signals
1997  * @signr: signr causing group stop if initiating
1998  *
1999  * If %JOBCTL_STOP_PENDING is not set yet, initiate group stop with @signr
2000  * and participate in it.  If already set, participate in the existing
2001  * group stop.  If participated in a group stop (and thus slept), %true is
2002  * returned with siglock released.
2003  *
2004  * If ptraced, this function doesn't handle stop itself.  Instead,
2005  * %JOBCTL_TRAP_STOP is scheduled and %false is returned with siglock
2006  * untouched.  The caller must ensure that INTERRUPT trap handling takes
2007  * places afterwards.
2008  *
2009  * CONTEXT:
2010  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which is released
2011  * on %true return.
2012  *
2013  * RETURNS:
2014  * %false if group stop is already cancelled or ptrace trap is scheduled.
2015  * %true if participated in group stop.
2016  */
2017 static bool do_signal_stop(int signr)
2018         __releases(&current->sighand->siglock)
2019 {
2020         struct signal_struct *sig = current->signal;
2021
2022         if (!(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING)) {
2023                 unsigned int gstop = JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_STOP_CONSUME;
2024                 struct task_struct *t;
2025
2026                 /* signr will be recorded in task->jobctl for retries */
2027                 WARN_ON_ONCE(signr & ~JOBCTL_STOP_SIGMASK);
2028
2029                 if (!likely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED) ||
2030                     unlikely(signal_group_exit(sig)))
2031                         return false;
2032                 /*
2033                  * There is no group stop already in progress.  We must
2034                  * initiate one now.
2035                  *
2036                  * While ptraced, a task may be resumed while group stop is
2037                  * still in effect and then receive a stop signal and
2038                  * initiate another group stop.  This deviates from the
2039                  * usual behavior as two consecutive stop signals can't
2040                  * cause two group stops when !ptraced.  That is why we
2041                  * also check !task_is_stopped(t) below.
2042                  *
2043                  * The condition can be distinguished by testing whether
2044                  * SIGNAL_STOP_STOPPED is already set.  Don't generate
2045                  * group_exit_code in such case.
2046                  *
2047                  * This is not necessary for SIGNAL_STOP_CONTINUED because
2048                  * an intervening stop signal is required to cause two
2049                  * continued events regardless of ptrace.
2050                  */
2051                 if (!(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2052                         sig->group_exit_code = signr;
2053
2054                 sig->group_stop_count = 0;
2055
2056                 if (task_set_jobctl_pending(current, signr | gstop))
2057                         sig->group_stop_count++;
2058
2059                 for (t = next_thread(current); t != current;
2060                      t = next_thread(t)) {
2061                         /*
2062                          * Setting state to TASK_STOPPED for a group
2063                          * stop is always done with the siglock held,
2064                          * so this check has no races.
2065                          */
2066                         if (!task_is_stopped(t) &&
2067                             task_set_jobctl_pending(t, signr | gstop)) {
2068                                 sig->group_stop_count++;
2069                                 if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
2070                                         signal_wake_up(t, 0);
2071                                 else
2072                                         ptrace_trap_notify(t);
2073                         }
2074                 }
2075         }
2076
2077         if (likely(!current->ptrace)) {
2078                 int notify = 0;
2079
2080                 /*
2081                  * If there are no other threads in the group, or if there
2082                  * is a group stop in progress and we are the last to stop,
2083                  * report to the parent.
2084                  */
2085                 if (task_participate_group_stop(current))
2086                         notify = CLD_STOPPED;
2087
2088                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2089                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2090
2091                 /*
2092                  * Notify the parent of the group stop completion.  Because
2093                  * we're not holding either the siglock or tasklist_lock
2094                  * here, ptracer may attach inbetween; however, this is for
2095                  * group stop and should always be delivered to the real
2096                  * parent of the group leader.  The new ptracer will get
2097                  * its notification when this task transitions into
2098                  * TASK_TRACED.
2099                  */
2100                 if (notify) {
2101                         read_lock(&tasklist_lock);
2102                         do_notify_parent_cldstop(current, false, notify);
2103                         read_unlock(&tasklist_lock);
2104                 }
2105
2106                 /* Now we don't run again until woken by SIGCONT or SIGKILL */
2107                 schedule();
2108                 return true;
2109         } else {
2110                 /*
2111                  * While ptraced, group stop is handled by STOP trap.
2112                  * Schedule it and let the caller deal with it.
2113                  */
2114                 task_set_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2115                 return false;
2116         }
2117 }
2118
2119 /**
2120  * do_jobctl_trap - take care of ptrace jobctl traps
2121  *
2122  * When PT_SEIZED, it's used for both group stop and explicit
2123  * SEIZE/INTERRUPT traps.  Both generate PTRACE_EVENT_STOP trap with
2124  * accompanying siginfo.  If stopped, lower eight bits of exit_code contain
2125  * the stop signal; otherwise, %SIGTRAP.
2126  *
2127  * When !PT_SEIZED, it's used only for group stop trap with stop signal
2128  * number as exit_code and no siginfo.
2129  *
2130  * CONTEXT:
2131  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which may be
2132  * released and re-acquired before returning with intervening sleep.
2133  */
2134 static void do_jobctl_trap(void)
2135 {
2136         struct signal_struct *signal = current->signal;
2137         int signr = current->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
2138
2139         if (current->ptrace & PT_SEIZED) {
2140                 if (!signal->group_stop_count &&
2141                     !(signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2142                         signr = SIGTRAP;
2143                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2144                 ptrace_do_notify(signr, signr | (PTRACE_EVENT_STOP << 8),
2145                                  CLD_STOPPED);
2146         } else {
2147                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2148                 ptrace_stop(signr, CLD_STOPPED, 0, NULL);
2149                 current->exit_code = 0;
2150         }
2151 }
2152
2153 static int ptrace_signal(int signr, siginfo_t *info,
2154                          struct pt_regs *regs, void *cookie)
2155 {
2156         ptrace_signal_deliver(regs, cookie);
2157         /*
2158          * We do not check sig_kernel_stop(signr) but set this marker
2159          * unconditionally because we do not know whether debugger will
2160          * change signr. This flag has no meaning unless we are going
2161          * to stop after return from ptrace_stop(). In this case it will
2162          * be checked in do_signal_stop(), we should only stop if it was
2163          * not cleared by SIGCONT while we were sleeping. See also the
2164          * comment in dequeue_signal().
2165          */
2166         current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
2167         ptrace_stop(signr, CLD_TRAPPED, 0, info);
2168
2169         /* We're back.  Did the debugger cancel the sig?  */
2170         signr = current->exit_code;
2171         if (signr == 0)
2172                 return signr;
2173
2174         current->exit_code = 0;
2175
2176         /*
2177          * Update the siginfo structure if the signal has
2178          * changed.  If the debugger wanted something
2179          * specific in the siginfo structure then it should
2180          * have updated *info via PTRACE_SETSIGINFO.
2181          */
2182         if (signr != info->si_signo) {
2183                 info->si_signo = signr;
2184                 info->si_errno = 0;
2185                 info->si_code = SI_USER;
2186                 rcu_read_lock();
2187                 info->si_pid = task_pid_vnr(current->parent);
2188                 info->si_uid = map_cred_ns(__task_cred(current->parent),
2189                                 current_user_ns());
2190                 rcu_read_unlock();
2191         }
2192
2193         /* If the (new) signal is now blocked, requeue it.  */
2194         if (sigismember(&current->blocked, signr)) {
2195                 specific_send_sig_info(signr, info, current);
2196                 signr = 0;
2197         }
2198
2199         return signr;
2200 }
2201
2202 int get_signal_to_deliver(siginfo_t *info, struct k_sigaction *return_ka,
2203                           struct pt_regs *regs, void *cookie)
2204 {
2205         struct sighand_struct *sighand = current->sighand;
2206         struct signal_struct *signal = current->signal;
2207         int signr;
2208
2209 relock:
2210         /*
2211          * We'll jump back here after any time we were stopped in TASK_STOPPED.
2212          * While in TASK_STOPPED, we were considered "frozen enough".
2213          * Now that we woke up, it's crucial if we're supposed to be
2214          * frozen that we freeze now before running anything substantial.
2215          */
2216         try_to_freeze();
2217
2218         spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2219         /*
2220          * Every stopped thread goes here after wakeup. Check to see if
2221          * we should notify the parent, prepare_signal(SIGCONT) encodes
2222          * the CLD_ si_code into SIGNAL_CLD_MASK bits.
2223          */
2224         if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_CLD_MASK)) {
2225                 int why;
2226
2227                 if (signal->flags & SIGNAL_CLD_CONTINUED)
2228                         why = CLD_CONTINUED;
2229                 else
2230                         why = CLD_STOPPED;
2231
2232                 signal->flags &= ~SIGNAL_CLD_MASK;
2233
2234                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2235
2236                 /*
2237                  * Notify the parent that we're continuing.  This event is
2238                  * always per-process and doesn't make whole lot of sense
2239                  * for ptracers, who shouldn't consume the state via
2240                  * wait(2) either, but, for backward compatibility, notify
2241                  * the ptracer of the group leader too unless it's gonna be
2242                  * a duplicate.
2243                  */
2244                 read_lock(&tasklist_lock);
2245                 do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2246
2247                 if (ptrace_reparented(current->group_leader))
2248                         do_notify_parent_cldstop(current->group_leader,
2249                                                 true, why);
2250                 read_unlock(&tasklist_lock);
2251
2252                 goto relock;
2253         }
2254
2255         for (;;) {
2256                 struct k_sigaction *ka;
2257
2258                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2259                     do_signal_stop(0))
2260                         goto relock;
2261
2262                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_TRAP_MASK)) {
2263                         do_jobctl_trap();
2264                         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2265                         goto relock;
2266                 }
2267
2268                 signr = dequeue_signal(current, &current->blocked, info);
2269
2270                 if (!signr)
2271                         break; /* will return 0 */
2272
2273                 if (unlikely(current->ptrace) && signr != SIGKILL) {
2274                         signr = ptrace_signal(signr, info,
2275                                               regs, cookie);
2276                         if (!signr)
2277                                 continue;
2278                 }
2279
2280                 ka = &sighand->action[signr-1];
2281
2282                 /* Trace actually delivered signals. */
2283                 trace_signal_deliver(signr, info, ka);
2284
2285                 if (ka->sa.sa_handler == SIG_IGN) /* Do nothing.  */
2286                         continue;
2287                 if (ka->sa.sa_handler != SIG_DFL) {
2288                         /* Run the handler.  */
2289                         *return_ka = *ka;
2290
2291                         if (ka->sa.sa_flags & SA_ONESHOT)
2292                                 ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
2293
2294                         break; /* will return non-zero "signr" value */
2295                 }
2296
2297                 /*
2298                  * Now we are doing the default action for this signal.
2299                  */
2300                 if (sig_kernel_ignore(signr)) /* Default is nothing. */
2301                         continue;
2302
2303                 /*
2304                  * Global init gets no signals it doesn't want.
2305                  * Container-init gets no signals it doesn't want from same
2306                  * container.
2307                  *
2308                  * Note that if global/container-init sees a sig_kernel_only()
2309                  * signal here, the signal must have been generated internally
2310                  * or must have come from an ancestor namespace. In either
2311                  * case, the signal cannot be dropped.
2312                  */
2313                 if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
2314                                 !sig_kernel_only(signr))
2315                         continue;
2316
2317                 if (sig_kernel_stop(signr)) {
2318                         /*
2319                          * The default action is to stop all threads in
2320                          * the thread group.  The job control signals
2321                          * do nothing in an orphaned pgrp, but SIGSTOP
2322                          * always works.  Note that siglock needs to be
2323                          * dropped during the call to is_orphaned_pgrp()
2324                          * because of lock ordering with tasklist_lock.
2325                          * This allows an intervening SIGCONT to be posted.
2326                          * We need to check for that and bail out if necessary.
2327                          */
2328                         if (signr != SIGSTOP) {
2329                                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2330
2331                                 /* signals can be posted during this window */
2332
2333                                 if (is_current_pgrp_orphaned())
2334                                         goto relock;
2335
2336                                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2337                         }
2338
2339                         if (likely(do_signal_stop(info->si_signo))) {
2340                                 /* It released the siglock.  */
2341                                 goto relock;
2342                         }
2343
2344                         /*
2345                          * We didn't actually stop, due to a race
2346                          * with SIGCONT or something like that.
2347                          */
2348                         continue;
2349                 }
2350
2351                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2352
2353                 /*
2354                  * Anything else is fatal, maybe with a core dump.
2355                  */
2356                 current->flags |= PF_SIGNALED;
2357
2358                 if (sig_kernel_coredump(signr)) {
2359                         if (print_fatal_signals)
2360                                 print_fatal_signal(regs, info->si_signo);
2361                         /*
2362                          * If it was able to dump core, this kills all
2363                          * other threads in the group and synchronizes with
2364                          * their demise.  If we lost the race with another
2365                          * thread getting here, it set group_exit_code
2366                          * first and our do_group_exit call below will use
2367                          * that value and ignore the one we pass it.
2368                          */
2369                         do_coredump(info->si_signo, info->si_signo, regs);
2370                 }
2371
2372                 /*
2373                  * Death signals, no core dump.
2374                  */
2375                 do_group_exit(info->si_signo);
2376                 /* NOTREACHED */
2377         }
2378         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2379         return signr;
2380 }
2381
2382 /**
2383  * block_sigmask - add @ka's signal mask to current->blocked
2384  * @ka: action for @signr
2385  * @signr: signal that has been successfully delivered
2386  *
2387  * This function should be called when a signal has succesfully been
2388  * delivered. It adds the mask of signals for @ka to current->blocked
2389  * so that they are blocked during the execution of the signal
2390  * handler. In addition, @signr will be blocked unless %SA_NODEFER is
2391  * set in @ka->sa.sa_flags.
2392  */
2393 void block_sigmask(struct k_sigaction *ka, int signr)
2394 {
2395         sigset_t blocked;
2396
2397         sigorsets(&blocked, &current->blocked, &ka->sa.sa_mask);
2398         if (!(ka->sa.sa_flags & SA_NODEFER))
2399                 sigaddset(&blocked, signr);
2400         set_current_blocked(&blocked);
2401 }
2402
2403 /*
2404  * It could be that complete_signal() picked us to notify about the
2405  * group-wide signal. Other threads should be notified now to take
2406  * the shared signals in @which since we will not.
2407  */
2408 static void retarget_shared_pending(struct task_struct *tsk, sigset_t *which)
2409 {
2410         sigset_t retarget;
2411         struct task_struct *t;
2412
2413         sigandsets(&retarget, &tsk->signal->shared_pending.signal, which);
2414         if (sigisemptyset(&retarget))
2415                 return;
2416
2417         t = tsk;
2418         while_each_thread(tsk, t) {
2419                 if (t->flags & PF_EXITING)
2420                         continue;
2421
2422                 if (!has_pending_signals(&retarget, &t->blocked))
2423                         continue;
2424                 /* Remove the signals this thread can handle. */
2425                 sigandsets(&retarget, &retarget, &t->blocked);
2426
2427                 if (!signal_pending(t))
2428                         signal_wake_up(t, 0);
2429
2430                 if (sigisemptyset(&retarget))
2431                         break;
2432         }
2433 }
2434
2435 void exit_signals(struct task_struct *tsk)
2436 {
2437         int group_stop = 0;
2438         sigset_t unblocked;
2439
2440         /*
2441          * @tsk is about to have PF_EXITING set - lock out users which
2442          * expect stable threadgroup.
2443          */
2444         threadgroup_change_begin(tsk);
2445
2446         if (thread_group_empty(tsk) || signal_group_exit(tsk->signal)) {
2447                 tsk->flags |= PF_EXITING;
2448                 threadgroup_change_end(tsk);
2449                 return;
2450         }
2451
2452         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2453         /*
2454          * From now this task is not visible for group-wide signals,
2455          * see wants_signal(), do_signal_stop().
2456          */
2457         tsk->flags |= PF_EXITING;
2458
2459         threadgroup_change_end(tsk);
2460
2461         if (!signal_pending(tsk))
2462                 goto out;
2463
2464         unblocked = tsk->blocked;
2465         signotset(&unblocked);
2466         retarget_shared_pending(tsk, &unblocked);
2467
2468         if (unlikely(tsk->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2469             task_participate_group_stop(tsk))
2470                 group_stop = CLD_STOPPED;
2471 out:
2472         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2473
2474         /*
2475          * If group stop has completed, deliver the notification.  This
2476          * should always go to the real parent of the group leader.
2477          */
2478         if (unlikely(group_stop)) {
2479                 read_lock(&tasklist_lock);
2480                 do_notify_parent_cldstop(tsk, false, group_stop);
2481                 read_unlock(&tasklist_lock);
2482         }
2483 }
2484
2485 EXPORT_SYMBOL(recalc_sigpending);
2486 EXPORT_SYMBOL_GPL(dequeue_signal);
2487 EXPORT_SYMBOL(flush_signals);
2488 EXPORT_SYMBOL(force_sig);
2489 EXPORT_SYMBOL(send_sig);
2490 EXPORT_SYMBOL(send_sig_info);
2491 EXPORT_SYMBOL(sigprocmask);
2492 EXPORT_SYMBOL(block_all_signals);
2493 EXPORT_SYMBOL(unblock_all_signals);
2494
2495
2496 /*
2497  * System call entry points.
2498  */
2499
2500 /**
2501  *  sys_restart_syscall - restart a system call
2502  */
2503 SYSCALL_DEFINE0(restart_syscall)
2504 {
2505         struct restart_block *restart = &current_thread_info()->restart_block;
2506         return restart->fn(restart);
2507 }
2508
2509 long do_no_restart_syscall(struct restart_block *param)
2510 {
2511         return -EINTR;
2512 }
2513
2514 static void __set_task_blocked(struct task_struct *tsk, const sigset_t *newset)
2515 {
2516         if (signal_pending(tsk) && !thread_group_empty(tsk)) {
2517                 sigset_t newblocked;
2518                 /* A set of now blocked but previously unblocked signals. */
2519                 sigandnsets(&newblocked, newset, &current->blocked);
2520                 retarget_shared_pending(tsk, &newblocked);
2521         }
2522         tsk->blocked = *newset;
2523         recalc_sigpending();
2524 }
2525
2526 /**
2527  * set_current_blocked - change current->blocked mask
2528  * @newset: new mask
2529  *
2530  * It is wrong to change ->blocked directly, this helper should be used
2531  * to ensure the process can't miss a shared signal we are going to block.
2532  */
2533 void set_current_blocked(const sigset_t *newset)
2534 {
2535         struct task_struct *tsk = current;
2536
2537         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2538         __set_task_blocked(tsk, newset);
2539         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2540 }
2541
2542 /*
2543  * This is also useful for kernel threads that want to temporarily
2544  * (or permanently) block certain signals.
2545  *
2546  * NOTE! Unlike the user-mode sys_sigprocmask(), the kernel
2547  * interface happily blocks "unblockable" signals like SIGKILL
2548  * and friends.
2549  */
2550 int sigprocmask(int how, sigset_t *set, sigset_t *oldset)
2551 {
2552         struct task_struct *tsk = current;
2553         sigset_t newset;
2554
2555         /* Lockless, only current can change ->blocked, never from irq */
2556         if (oldset)
2557                 *oldset = tsk->blocked;
2558
2559         switch (how) {
2560         case SIG_BLOCK:
2561                 sigorsets(&newset, &tsk->blocked, set);
2562                 break;
2563         case SIG_UNBLOCK:
2564                 sigandnsets(&newset, &tsk->blocked, set);
2565                 break;
2566         case SIG_SETMASK:
2567                 newset = *set;
2568                 break;
2569         default:
2570                 return -EINVAL;
2571         }
2572
2573         set_current_blocked(&newset);
2574         return 0;
2575 }
2576
2577 /**
2578  *  sys_rt_sigprocmask - change the list of currently blocked signals
2579  *  @how: whether to add, remove, or set signals
2580  *  @nset: stores pending signals
2581  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
2582  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
2583  */
2584 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, sigset_t __user *, nset,
2585                 sigset_t __user *, oset, size_t, sigsetsize)
2586 {
2587         sigset_t old_set, new_set;
2588         int error;
2589
2590         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2591         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2592                 return -EINVAL;
2593
2594         old_set = current->blocked;
2595
2596         if (nset) {
2597                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(sigset_t)))
2598                         return -EFAULT;
2599                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2600
2601                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
2602                 if (error)
2603                         return error;
2604         }
2605
2606         if (oset) {
2607                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(sigset_t)))
2608                         return -EFAULT;
2609         }
2610
2611         return 0;
2612 }
2613
2614 long do_sigpending(void __user *set, unsigned long sigsetsize)
2615 {
2616         long error = -EINVAL;
2617         sigset_t pending;
2618
2619         if (sigsetsize > sizeof(sigset_t))
2620                 goto out;
2621
2622         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2623         sigorsets(&pending, &current->pending.signal,
2624                   &current->signal->shared_pending.signal);
2625         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2626
2627         /* Outside the lock because only this thread touches it.  */
2628         sigandsets(&pending, &current->blocked, &pending);
2629
2630         error = -EFAULT;
2631         if (!copy_to_user(set, &pending, sigsetsize))
2632                 error = 0;
2633
2634 out:
2635         return error;
2636 }
2637
2638 /**
2639  *  sys_rt_sigpending - examine a pending signal that has been raised
2640  *                      while blocked
2641  *  @set: stores pending signals
2642  *  @sigsetsize: size of sigset_t type or larger
2643  */
2644 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, sigset_t __user *, set, size_t, sigsetsize)
2645 {
2646         return do_sigpending(set, sigsetsize);
2647 }
2648
2649 #ifndef HAVE_ARCH_COPY_SIGINFO_TO_USER
2650
2651 int copy_siginfo_to_user(siginfo_t __user *to, siginfo_t *from)
2652 {
2653         int err;
2654
2655         if (!access_ok (VERIFY_WRITE, to, sizeof(siginfo_t)))
2656                 return -EFAULT;
2657         if (from->si_code < 0)
2658                 return __copy_to_user(to, from, sizeof(siginfo_t))
2659                         ? -EFAULT : 0;
2660         /*
2661          * If you change siginfo_t structure, please be sure
2662          * this code is fixed accordingly.
2663          * Please remember to update the signalfd_copyinfo() function
2664          * inside fs/signalfd.c too, in case siginfo_t changes.
2665          * It should never copy any pad contained in the structure
2666          * to avoid security leaks, but must copy the generic
2667          * 3 ints plus the relevant union member.
2668          */
2669         err = __put_user(from->si_signo, &to->si_signo);
2670         err |= __put_user(from->si_errno, &to->si_errno);
2671         err |= __put_user((short)from->si_code, &to->si_code);
2672         switch (from->si_code & __SI_MASK) {
2673         case __SI_KILL:
2674                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2675                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2676                 break;
2677         case __SI_TIMER:
2678                  err |= __put_user(from->si_tid, &to->si_tid);
2679                  err |= __put_user(from->si_overrun, &to->si_overrun);
2680                  err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2681                 break;
2682         case __SI_POLL:
2683                 err |= __put_user(from->si_band, &to->si_band);
2684                 err |= __put_user(from->si_fd, &to->si_fd);
2685                 break;
2686         case __SI_FAULT:
2687                 err |= __put_user(from->si_addr, &to->si_addr);
2688 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
2689                 err |= __put_user(from->si_trapno, &to->si_trapno);
2690 #endif
2691 #ifdef BUS_MCEERR_AO
2692                 /*
2693                  * Other callers might not initialize the si_lsb field,
2694                  * so check explicitly for the right codes here.
2695                  */
2696                 if (from->si_code == BUS_MCEERR_AR || from->si_code == BUS_MCEERR_AO)
2697                         err |= __put_user(from->si_addr_lsb, &to->si_addr_lsb);
2698 #endif
2699                 break;
2700         case __SI_CHLD:
2701                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2702                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2703                 err |= __put_user(from->si_status, &to->si_status);
2704                 err |= __put_user(from->si_utime, &to->si_utime);
2705                 err |= __put_user(from->si_stime, &to->si_stime);
2706                 break;
2707         case __SI_RT: /* This is not generated by the kernel as of now. */
2708         case __SI_MESGQ: /* But this is */
2709                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2710                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2711                 err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2712                 break;
2713 #ifdef __ARCH_SIGSYS
2714         case __SI_SYS:
2715                 err |= __put_user(from->si_call_addr, &to->si_call_addr);
2716                 err |= __put_user(from->si_syscall, &to->si_syscall);
2717                 err |= __put_user(from->si_arch, &to->si_arch);
2718                 break;
2719 #endif
2720         default: /* this is just in case for now ... */
2721                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2722                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2723                 break;
2724         }
2725         return err;
2726 }
2727
2728 #endif
2729
2730 /**
2731  *  do_sigtimedwait - wait for queued signals specified in @which
2732  *  @which: queued signals to wait for
2733  *  @info: if non-null, the signal's siginfo is returned here
2734  *  @ts: upper bound on process time suspension
2735  */
2736 int do_sigtimedwait(const sigset_t *which, siginfo_t *info,
2737                         const struct timespec *ts)
2738 {
2739         struct task_struct *tsk = current;
2740         long timeout = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2741         sigset_t mask = *which;
2742         int sig;
2743
2744         if (ts) {
2745                 if (!timespec_valid(ts))
2746                         return -EINVAL;
2747                 timeout = timespec_to_jiffies(ts);
2748                 /*
2749                  * We can be close to the next tick, add another one
2750                  * to ensure we will wait at least the time asked for.
2751                  */
2752                 if (ts->tv_sec || ts->tv_nsec)
2753                         timeout++;
2754         }
2755
2756         /*
2757          * Invert the set of allowed signals to get those we want to block.
2758          */
2759         sigdelsetmask(&mask, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2760         signotset(&mask);
2761
2762         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2763         sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
2764         if (!sig && timeout) {
2765                 /*
2766                  * None ready, temporarily unblock those we're interested
2767                  * while we are sleeping in so that we'll be awakened when
2768                  * they arrive. Unblocking is always fine, we can avoid
2769                  * set_current_blocked().
2770                  */
2771                 tsk->real_blocked = tsk->blocked;
2772                 sigandsets(&tsk->blocked, &tsk->blocked, &mask);
2773                 recalc_sigpending();
2774                 spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2775
2776                 timeout = schedule_timeout_interruptible(timeout);
2777
2778                 spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2779                 __set_task_blocked(tsk, &tsk->real_blocked);
2780                 siginitset(&tsk->real_blocked, 0);
2781                 sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
2782         }
2783         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2784
2785         if (sig)
2786                 return sig;
2787         return timeout ? -EINTR : -EAGAIN;
2788 }
2789
2790 /**
2791  *  sys_rt_sigtimedwait - synchronously wait for queued signals specified
2792  *                      in @uthese
2793  *  @uthese: queued signals to wait for
2794  *  @uinfo: if non-null, the signal's siginfo is returned here
2795  *  @uts: upper bound on process time suspension
2796  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
2797  */
2798 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait, const sigset_t __user *, uthese,
2799                 siginfo_t __user *, uinfo, const struct timespec __user *, uts,
2800                 size_t, sigsetsize)
2801 {
2802         sigset_t these;
2803         struct timespec ts;
2804         siginfo_t info;
2805         int ret;
2806
2807         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2808         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2809                 return -EINVAL;
2810
2811         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
2812                 return -EFAULT;
2813
2814         if (uts) {
2815                 if (copy_from_user(&ts, uts, sizeof(ts)))
2816                         return -EFAULT;
2817         }
2818
2819         ret = do_sigtimedwait(&these, &info, uts ? &ts : NULL);
2820
2821         if (ret > 0 && uinfo) {
2822                 if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
2823                         ret = -EFAULT;
2824         }
2825
2826         return ret;
2827 }
2828
2829 /**
2830  *  sys_kill - send a signal to a process
2831  *  @pid: the PID of the process
2832  *  @sig: signal to be sent
2833  */
2834 SYSCALL_DEFINE2(kill, pid_t, pid, int, sig)
2835 {
2836         struct siginfo info;
2837
2838         info.si_signo = sig;
2839         info.si_errno = 0;
2840         info.si_code = SI_USER;
2841         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
2842         info.si_uid = current_uid();
2843
2844         return kill_something_info(sig, &info, pid);
2845 }
2846
2847 static int
2848 do_send_specific(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, struct siginfo *info)
2849 {
2850         struct task_struct *p;
2851         int error = -ESRCH;
2852
2853         rcu_read_lock();
2854         p = find_task_by_vpid(pid);
2855         if (p && (tgid <= 0 || task_tgid_vnr(p) == tgid)) {
2856                 error = check_kill_permission(sig, info, p);
2857                 /*
2858                  * The null signal is a permissions and process existence
2859                  * probe.  No signal is actually delivered.
2860                  */
2861                 if (!error && sig) {
2862                         error = do_send_sig_info(sig, info, p, false);
2863                         /*
2864                          * If lock_task_sighand() failed we pretend the task
2865                          * dies after receiving the signal. The window is tiny,
2866                          * and the signal is private anyway.
2867                          */
2868                         if (unlikely(error == -ESRCH))
2869                                 error = 0;
2870                 }
2871         }
2872         rcu_read_unlock();
2873
2874         return error;
2875 }
2876
2877 static int do_tkill(pid_t tgid, pid_t pid, int sig)
2878 {
2879         struct siginfo info = {};
2880
2881         info.si_signo = sig;
2882         info.si_errno = 0;
2883         info.si_code = SI_TKILL;
2884         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
2885         info.si_uid = current_uid();
2886
2887         return do_send_specific(tgid, pid, sig, &info);
2888 }
2889
2890 /**
2891  *  sys_tgkill - send signal to one specific thread
2892  *  @tgid: the thread group ID of the thread
2893  *  @pid: the PID of the thread
2894  *  @sig: signal to be sent
2895  *
2896  *  This syscall also checks the @tgid and returns -ESRCH even if the PID
2897  *  exists but it's not belonging to the target process anymore. This
2898  *  method solves the problem of threads exiting and PIDs getting reused.
2899  */
2900 SYSCALL_DEFINE3(tgkill, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig)
2901 {
2902         /* This is only valid for single tasks */
2903         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
2904                 return -EINVAL;
2905
2906         return do_tkill(tgid, pid, sig);
2907 }
2908
2909 /**
2910  *  sys_tkill - send signal to one specific task
2911  *  @pid: the PID of the task
2912  *  @sig: signal to be sent
2913  *
2914  *  Send a signal to only one task, even if it's a CLONE_THREAD task.
2915  */
2916 SYSCALL_DEFINE2(tkill, pid_t, pid, int, sig)
2917 {
2918         /* This is only valid for single tasks */
2919         if (pid <= 0)
2920                 return -EINVAL;
2921
2922         return do_tkill(0, pid, sig);
2923 }
2924
2925 /**
2926  *  sys_rt_sigqueueinfo - send signal information to a signal
2927  *  @pid: the PID of the thread
2928  *  @sig: signal to be sent
2929  *  @uinfo: signal info to be sent
2930  */
2931 SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo, pid_t, pid, int, sig,
2932                 siginfo_t __user *, uinfo)
2933 {
2934         siginfo_t info;
2935
2936         if (copy_from_user(&info, uinfo, sizeof(siginfo_t)))
2937                 return -EFAULT;
2938
2939         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
2940          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
2941          */
2942         if (info.si_code >= 0 || info.si_code == SI_TKILL) {
2943                 /* We used to allow any < 0 si_code */
2944                 WARN_ON_ONCE(info.si_code < 0);
2945                 return -EPERM;
2946         }
2947         info.si_signo = sig;
2948
2949         /* POSIX.1b doesn't mention process groups.  */
2950         return kill_proc_info(sig, &info, pid);
2951 }
2952
2953 long do_rt_tgsigqueueinfo(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, siginfo_t *info)
2954 {
2955         /* This is only valid for single tasks */
2956         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
2957                 return -EINVAL;
2958
2959         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
2960          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
2961          */
2962         if (info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) {
2963                 /* We used to allow any < 0 si_code */
2964                 WARN_ON_ONCE(info->si_code < 0);
2965                 return -EPERM;
2966         }
2967         info->si_signo = sig;
2968
2969         return do_send_specific(tgid, pid, sig, info);
2970 }
2971
2972 SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig,
2973                 siginfo_t __user *, uinfo)
2974 {
2975         siginfo_t info;
2976
2977         if (copy_from_user(&info, uinfo, sizeof(siginfo_t)))
2978                 return -EFAULT;
2979
2980         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
2981 }
2982
2983 int do_sigaction(int sig, struct k_sigaction *act, struct k_sigaction *oact)
2984 {
2985         struct task_struct *t = current;
2986         struct k_sigaction *k;
2987         sigset_t mask;
2988
2989         if (!valid_signal(sig) || sig < 1 || (act && sig_kernel_only(sig)))
2990                 return -EINVAL;
2991
2992         k = &t->sighand->action[sig-1];
2993
2994         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2995         if (oact)
2996                 *oact = *k;
2997
2998         if (act) {
2999                 sigdelsetmask(&act->sa.sa_mask,
3000                               sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3001                 *k = *act;
3002                 /*
3003                  * POSIX 3.3.1.3:
3004                  *  "Setting a signal action to SIG_IGN for a signal that is
3005                  *   pending shall cause the pending signal to be discarded,
3006                  *   whether or not it is blocked."
3007                  *
3008                  *  "Setting a signal action to SIG_DFL for a signal that is
3009                  *   pending and whose default action is to ignore the signal
3010                  *   (for example, SIGCHLD), shall cause the pending signal to
3011                  *   be discarded, whether or not it is blocked"
3012                  */
3013                 if (sig_handler_ignored(sig_handler(t, sig), sig)) {
3014                         sigemptyset(&mask);
3015                         sigaddset(&mask, sig);
3016                         rm_from_queue_full(&mask, &t->signal->shared_pending);
3017                         do {
3018                                 rm_from_queue_full(&mask, &t->pending);
3019                                 t = next_thread(t);
3020                         } while (t != current);
3021                 }
3022         }
3023
3024         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
3025         return 0;
3026 }
3027
3028 int 
3029 do_sigaltstack (const stack_t __user *uss, stack_t __user *uoss, unsigned long sp)
3030 {
3031         stack_t oss;
3032         int error;
3033
3034         oss.ss_sp = (void __user *) current->sas_ss_sp;
3035         oss.ss_size = current->sas_ss_size;
3036         oss.ss_flags = sas_ss_flags(sp);
3037
3038         if (uss) {
3039                 void __user *ss_sp;
3040                 size_t ss_size;
3041                 int ss_flags;
3042
3043                 error = -EFAULT;
3044                 if (!access_ok(VERIFY_READ, uss, sizeof(*uss)))
3045                         goto out;
3046                 error = __get_user(ss_sp, &uss->ss_sp) |
3047                         __get_user(ss_flags, &uss->ss_flags) |
3048                         __get_user(ss_size, &uss->ss_size);
3049                 if (error)
3050                         goto out;
3051
3052                 error = -EPERM;
3053                 if (on_sig_stack(sp))
3054                         goto out;
3055
3056                 error = -EINVAL;
3057                 /*
3058                  * Note - this code used to test ss_flags incorrectly:
3059                  *        old code may have been written using ss_flags==0
3060                  *        to mean ss_flags==SS_ONSTACK (as this was the only
3061                  *        way that worked) - this fix preserves that older
3062                  *        mechanism.
3063                  */
3064                 if (ss_flags != SS_DISABLE && ss_flags != SS_ONSTACK && ss_flags != 0)
3065                         goto out;
3066
3067                 if (ss_flags == SS_DISABLE) {
3068                         ss_size = 0;
3069                         ss_sp = NULL;
3070                 } else {
3071                         error = -ENOMEM;
3072                         if (ss_size < MINSIGSTKSZ)
3073                                 goto out;
3074                 }
3075
3076                 current->sas_ss_sp = (unsigned long) ss_sp;
3077                 current->sas_ss_size = ss_size;
3078         }
3079
3080         error = 0;
3081         if (uoss) {
3082                 error = -EFAULT;
3083                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uoss, sizeof(*uoss)))
3084                         goto out;
3085                 error = __put_user(oss.ss_sp, &uoss->ss_sp) |
3086                         __put_user(oss.ss_size, &uoss->ss_size) |
3087                         __put_user(oss.ss_flags, &uoss->ss_flags);
3088         }
3089
3090 out:
3091         return error;
3092 }
3093
3094 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPENDING
3095
3096 /**
3097  *  sys_sigpending - examine pending signals
3098  *  @set: where mask of pending signal is returned
3099  */
3100 SYSCALL_DEFINE1(sigpending, old_sigset_t __user *, set)
3101 {
3102         return do_sigpending(set, sizeof(*set));
3103 }
3104
3105 #endif
3106
3107 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK
3108 /**
3109  *  sys_sigprocmask - examine and change blocked signals
3110  *  @how: whether to add, remove, or set signals
3111  *  @nset: signals to add or remove (if non-null)
3112  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
3113  *
3114  * Some platforms have their own version with special arguments;
3115  * others support only sys_rt_sigprocmask.
3116  */
3117
3118 SYSCALL_DEFINE3(sigprocmask, int, how, old_sigset_t __user *, nset,
3119                 old_sigset_t __user *, oset)
3120 {
3121         old_sigset_t old_set, new_set;
3122         sigset_t new_blocked;
3123
3124         old_set = current->blocked.sig[0];
3125
3126         if (nset) {
3127                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(*nset)))
3128                         return -EFAULT;
3129                 new_set &= ~(sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3130
3131                 new_blocked = current->blocked;
3132
3133                 switch (how) {
3134                 case SIG_BLOCK:
3135                         sigaddsetmask(&new_blocked, new_set);
3136                         break;
3137                 case SIG_UNBLOCK:
3138                         sigdelsetmask(&new_blocked, new_set);
3139                         break;
3140                 case SIG_SETMASK:
3141                         new_blocked.sig[0] = new_set;
3142                         break;
3143                 default:
3144                         return -EINVAL;
3145                 }
3146
3147                 set_current_blocked(&new_blocked);
3148         }
3149
3150         if (oset) {
3151                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
3152                         return -EFAULT;
3153         }
3154
3155         return 0;
3156 }
3157 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK */
3158
3159 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGACTION
3160 /**
3161  *  sys_rt_sigaction - alter an action taken by a process
3162  *  @sig: signal to be sent
3163  *  @act: new sigaction
3164  *  @oact: used to save the previous sigaction
3165  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3166  */
3167 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
3168                 const struct sigaction __user *, act,
3169                 struct sigaction __user *, oact,
3170                 size_t, sigsetsize)
3171 {
3172         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
3173         int ret = -EINVAL;
3174
3175         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3176         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3177                 goto out;
3178
3179         if (act) {
3180                 if (copy_from_user(&new_sa.sa, act, sizeof(new_sa.sa)))
3181                         return -EFAULT;
3182         }
3183
3184         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_sa : NULL, oact ? &old_sa : NULL);
3185
3186         if (!ret && oact) {
3187                 if (copy_to_user(oact, &old_sa.sa, sizeof(old_sa.sa)))
3188                         return -EFAULT;
3189         }
3190 out:
3191         return ret;
3192 }
3193 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGACTION */
3194
3195 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SGETMASK
3196
3197 /*
3198  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigprocmask.
3199  */
3200 SYSCALL_DEFINE0(sgetmask)
3201 {
3202         /* SMP safe */
3203         return current->blocked.sig[0];
3204 }
3205
3206 SYSCALL_DEFINE1(ssetmask, int, newmask)
3207 {
3208         int old = current->blocked.sig[0];
3209         sigset_t newset;
3210
3211         siginitset(&newset, newmask & ~(sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP)));
3212         set_current_blocked(&newset);
3213
3214         return old;
3215 }
3216 #endif /* __ARCH_WANT_SGETMASK */
3217
3218 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL
3219 /*
3220  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigaction.
3221  */
3222 SYSCALL_DEFINE2(signal, int, sig, __sighandler_t, handler)
3223 {
3224         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
3225         int ret;
3226
3227         new_sa.sa.sa_handler = handler;
3228         new_sa.sa.sa_flags = SA_ONESHOT | SA_NOMASK;
3229         sigemptyset(&new_sa.sa.sa_mask);
3230
3231         ret = do_sigaction(sig, &new_sa, &old_sa);
3232
3233         return ret ? ret : (unsigned long)old_sa.sa.sa_handler;
3234 }
3235 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL */
3236
3237 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_PAUSE
3238
3239 SYSCALL_DEFINE0(pause)
3240 {
3241         while (!signal_pending(current)) {
3242                 current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3243                 schedule();
3244         }
3245         return -ERESTARTNOHAND;
3246 }
3247
3248 #endif
3249
3250 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGSUSPEND
3251 /**
3252  *  sys_rt_sigsuspend - replace the signal mask for a value with the
3253  *      @unewset value until a signal is received
3254  *  @unewset: new signal mask value
3255  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3256  */
3257 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, sigset_t __user *, unewset, size_t, sigsetsize)
3258 {
3259         sigset_t newset;
3260
3261         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3262         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3263                 return -EINVAL;
3264
3265         if (copy_from_user(&newset, unewset, sizeof(newset)))
3266                 return -EFAULT;
3267         sigdelsetmask(&newset, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
3268
3269         current->saved_sigmask = current->blocked;
3270         set_current_blocked(&newset);
3271
3272         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3273         schedule();
3274         set_restore_sigmask();
3275         return -ERESTARTNOHAND;
3276 }
3277 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGSUSPEND */
3278
3279 __attribute__((weak)) const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma)
3280 {
3281         return NULL;
3282 }
3283
3284 void __init signals_init(void)
3285 {
3286         sigqueue_cachep = KMEM_CACHE(sigqueue, SLAB_PANIC);
3287 }
3288
3289 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
3290 #include <linux/kdb.h>
3291 /*
3292  * kdb_send_sig_info - Allows kdb to send signals without exposing
3293  * signal internals.  This function checks if the required locks are
3294  * available before calling the main signal code, to avoid kdb
3295  * deadlocks.
3296  */
3297 void
3298 kdb_send_sig_info(struct task_struct *t, struct siginfo *info)
3299 {
3300         static struct task_struct *kdb_prev_t;
3301         int sig, new_t;
3302         if (!spin_trylock(&t->sighand->siglock)) {
3303                 kdb_printf("Can't do kill command now.\n"
3304                            "The sigmask lock is held somewhere else in "
3305                            "kernel, try again later\n");
3306                 return;
3307         }
3308         spin_unlock(&t->sighand->siglock);
3309         new_t = kdb_prev_t != t;
3310         kdb_prev_t = t;
3311         if (t->state != TASK_RUNNING && new_t) {
3312                 kdb_printf("Process is not RUNNING, sending a signal from "
3313                            "kdb risks deadlock\n"
3314                            "on the run queue locks. "
3315                            "The signal has _not_ been sent.\n"
3316                            "Reissue the kill command if you want to risk "
3317                            "the deadlock.\n");
3318                 return;
3319         }
3320         sig = info->si_signo;
3321         if (send_sig_info(sig, info, t))
3322                 kdb_printf("Fail to deliver Signal %d to process %d.\n",
3323                            sig, t->pid);
3324         else
3325                 kdb_printf("Signal %d is sent to process %d.\n", sig, t->pid);
3326 }
3327 #endif  /* CONFIG_KGDB_KDB */