Merge tag 'audit-pr-20210830' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pcmoor...
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / signal.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/kernel/signal.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  *
7  *  1997-11-02  Modified for POSIX.1b signals by Richard Henderson
8  *
9  *  2003-06-02  Jim Houston - Concurrent Computer Corp.
10  *              Changes to use preallocated sigqueue structures
11  *              to allow signals to be sent reliably.
12  */
13
14 #include <linux/slab.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/init.h>
17 #include <linux/sched/mm.h>
18 #include <linux/sched/user.h>
19 #include <linux/sched/debug.h>
20 #include <linux/sched/task.h>
21 #include <linux/sched/task_stack.h>
22 #include <linux/sched/cputime.h>
23 #include <linux/file.h>
24 #include <linux/fs.h>
25 #include <linux/proc_fs.h>
26 #include <linux/tty.h>
27 #include <linux/binfmts.h>
28 #include <linux/coredump.h>
29 #include <linux/security.h>
30 #include <linux/syscalls.h>
31 #include <linux/ptrace.h>
32 #include <linux/signal.h>
33 #include <linux/signalfd.h>
34 #include <linux/ratelimit.h>
35 #include <linux/tracehook.h>
36 #include <linux/capability.h>
37 #include <linux/freezer.h>
38 #include <linux/pid_namespace.h>
39 #include <linux/nsproxy.h>
40 #include <linux/user_namespace.h>
41 #include <linux/uprobes.h>
42 #include <linux/compat.h>
43 #include <linux/cn_proc.h>
44 #include <linux/compiler.h>
45 #include <linux/posix-timers.h>
46 #include <linux/cgroup.h>
47 #include <linux/audit.h>
48
49 #define CREATE_TRACE_POINTS
50 #include <trace/events/signal.h>
51
52 #include <asm/param.h>
53 #include <linux/uaccess.h>
54 #include <asm/unistd.h>
55 #include <asm/siginfo.h>
56 #include <asm/cacheflush.h>
57
58 /*
59  * SLAB caches for signal bits.
60  */
61
62 static struct kmem_cache *sigqueue_cachep;
63
64 int print_fatal_signals __read_mostly;
65
66 static void __user *sig_handler(struct task_struct *t, int sig)
67 {
68         return t->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler;
69 }
70
71 static inline bool sig_handler_ignored(void __user *handler, int sig)
72 {
73         /* Is it explicitly or implicitly ignored? */
74         return handler == SIG_IGN ||
75                (handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig));
76 }
77
78 static bool sig_task_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
79 {
80         void __user *handler;
81
82         handler = sig_handler(t, sig);
83
84         /* SIGKILL and SIGSTOP may not be sent to the global init */
85         if (unlikely(is_global_init(t) && sig_kernel_only(sig)))
86                 return true;
87
88         if (unlikely(t->signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
89             handler == SIG_DFL && !(force && sig_kernel_only(sig)))
90                 return true;
91
92         /* Only allow kernel generated signals to this kthread */
93         if (unlikely((t->flags & PF_KTHREAD) &&
94                      (handler == SIG_KTHREAD_KERNEL) && !force))
95                 return true;
96
97         return sig_handler_ignored(handler, sig);
98 }
99
100 static bool sig_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
101 {
102         /*
103          * Blocked signals are never ignored, since the
104          * signal handler may change by the time it is
105          * unblocked.
106          */
107         if (sigismember(&t->blocked, sig) || sigismember(&t->real_blocked, sig))
108                 return false;
109
110         /*
111          * Tracers may want to know about even ignored signal unless it
112          * is SIGKILL which can't be reported anyway but can be ignored
113          * by SIGNAL_UNKILLABLE task.
114          */
115         if (t->ptrace && sig != SIGKILL)
116                 return false;
117
118         return sig_task_ignored(t, sig, force);
119 }
120
121 /*
122  * Re-calculate pending state from the set of locally pending
123  * signals, globally pending signals, and blocked signals.
124  */
125 static inline bool has_pending_signals(sigset_t *signal, sigset_t *blocked)
126 {
127         unsigned long ready;
128         long i;
129
130         switch (_NSIG_WORDS) {
131         default:
132                 for (i = _NSIG_WORDS, ready = 0; --i >= 0 ;)
133                         ready |= signal->sig[i] &~ blocked->sig[i];
134                 break;
135
136         case 4: ready  = signal->sig[3] &~ blocked->sig[3];
137                 ready |= signal->sig[2] &~ blocked->sig[2];
138                 ready |= signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
139                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
140                 break;
141
142         case 2: ready  = signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
143                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
144                 break;
145
146         case 1: ready  = signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
147         }
148         return ready != 0;
149 }
150
151 #define PENDING(p,b) has_pending_signals(&(p)->signal, (b))
152
153 static bool recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t)
154 {
155         if ((t->jobctl & (JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_TRAP_FREEZE)) ||
156             PENDING(&t->pending, &t->blocked) ||
157             PENDING(&t->signal->shared_pending, &t->blocked) ||
158             cgroup_task_frozen(t)) {
159                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
160                 return true;
161         }
162
163         /*
164          * We must never clear the flag in another thread, or in current
165          * when it's possible the current syscall is returning -ERESTART*.
166          * So we don't clear it here, and only callers who know they should do.
167          */
168         return false;
169 }
170
171 /*
172  * After recalculating TIF_SIGPENDING, we need to make sure the task wakes up.
173  * This is superfluous when called on current, the wakeup is a harmless no-op.
174  */
175 void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t)
176 {
177         if (recalc_sigpending_tsk(t))
178                 signal_wake_up(t, 0);
179 }
180
181 void recalc_sigpending(void)
182 {
183         if (!recalc_sigpending_tsk(current) && !freezing(current))
184                 clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
185
186 }
187 EXPORT_SYMBOL(recalc_sigpending);
188
189 void calculate_sigpending(void)
190 {
191         /* Have any signals or users of TIF_SIGPENDING been delayed
192          * until after fork?
193          */
194         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
195         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
196         recalc_sigpending();
197         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
198 }
199
200 /* Given the mask, find the first available signal that should be serviced. */
201
202 #define SYNCHRONOUS_MASK \
203         (sigmask(SIGSEGV) | sigmask(SIGBUS) | sigmask(SIGILL) | \
204          sigmask(SIGTRAP) | sigmask(SIGFPE) | sigmask(SIGSYS))
205
206 int next_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask)
207 {
208         unsigned long i, *s, *m, x;
209         int sig = 0;
210
211         s = pending->signal.sig;
212         m = mask->sig;
213
214         /*
215          * Handle the first word specially: it contains the
216          * synchronous signals that need to be dequeued first.
217          */
218         x = *s &~ *m;
219         if (x) {
220                 if (x & SYNCHRONOUS_MASK)
221                         x &= SYNCHRONOUS_MASK;
222                 sig = ffz(~x) + 1;
223                 return sig;
224         }
225
226         switch (_NSIG_WORDS) {
227         default:
228                 for (i = 1; i < _NSIG_WORDS; ++i) {
229                         x = *++s &~ *++m;
230                         if (!x)
231                                 continue;
232                         sig = ffz(~x) + i*_NSIG_BPW + 1;
233                         break;
234                 }
235                 break;
236
237         case 2:
238                 x = s[1] &~ m[1];
239                 if (!x)
240                         break;
241                 sig = ffz(~x) + _NSIG_BPW + 1;
242                 break;
243
244         case 1:
245                 /* Nothing to do */
246                 break;
247         }
248
249         return sig;
250 }
251
252 static inline void print_dropped_signal(int sig)
253 {
254         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
255
256         if (!print_fatal_signals)
257                 return;
258
259         if (!__ratelimit(&ratelimit_state))
260                 return;
261
262         pr_info("%s/%d: reached RLIMIT_SIGPENDING, dropped signal %d\n",
263                                 current->comm, current->pid, sig);
264 }
265
266 /**
267  * task_set_jobctl_pending - set jobctl pending bits
268  * @task: target task
269  * @mask: pending bits to set
270  *
271  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
272  * %JOBCTL_PENDING_MASK | %JOBCTL_STOP_CONSUME | %JOBCTL_STOP_SIGMASK |
273  * %JOBCTL_TRAPPING.  If stop signo is being set, the existing signo is
274  * cleared.  If @task is already being killed or exiting, this function
275  * becomes noop.
276  *
277  * CONTEXT:
278  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
279  *
280  * RETURNS:
281  * %true if @mask is set, %false if made noop because @task was dying.
282  */
283 bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned long mask)
284 {
285         BUG_ON(mask & ~(JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_STOP_CONSUME |
286                         JOBCTL_STOP_SIGMASK | JOBCTL_TRAPPING));
287         BUG_ON((mask & JOBCTL_TRAPPING) && !(mask & JOBCTL_PENDING_MASK));
288
289         if (unlikely(fatal_signal_pending(task) || (task->flags & PF_EXITING)))
290                 return false;
291
292         if (mask & JOBCTL_STOP_SIGMASK)
293                 task->jobctl &= ~JOBCTL_STOP_SIGMASK;
294
295         task->jobctl |= mask;
296         return true;
297 }
298
299 /**
300  * task_clear_jobctl_trapping - clear jobctl trapping bit
301  * @task: target task
302  *
303  * If JOBCTL_TRAPPING is set, a ptracer is waiting for us to enter TRACED.
304  * Clear it and wake up the ptracer.  Note that we don't need any further
305  * locking.  @task->siglock guarantees that @task->parent points to the
306  * ptracer.
307  *
308  * CONTEXT:
309  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
310  */
311 void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task)
312 {
313         if (unlikely(task->jobctl & JOBCTL_TRAPPING)) {
314                 task->jobctl &= ~JOBCTL_TRAPPING;
315                 smp_mb();       /* advised by wake_up_bit() */
316                 wake_up_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT);
317         }
318 }
319
320 /**
321  * task_clear_jobctl_pending - clear jobctl pending bits
322  * @task: target task
323  * @mask: pending bits to clear
324  *
325  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
326  * %JOBCTL_PENDING_MASK.  If %JOBCTL_STOP_PENDING is being cleared, other
327  * STOP bits are cleared together.
328  *
329  * If clearing of @mask leaves no stop or trap pending, this function calls
330  * task_clear_jobctl_trapping().
331  *
332  * CONTEXT:
333  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
334  */
335 void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned long mask)
336 {
337         BUG_ON(mask & ~JOBCTL_PENDING_MASK);
338
339         if (mask & JOBCTL_STOP_PENDING)
340                 mask |= JOBCTL_STOP_CONSUME | JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
341
342         task->jobctl &= ~mask;
343
344         if (!(task->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK))
345                 task_clear_jobctl_trapping(task);
346 }
347
348 /**
349  * task_participate_group_stop - participate in a group stop
350  * @task: task participating in a group stop
351  *
352  * @task has %JOBCTL_STOP_PENDING set and is participating in a group stop.
353  * Group stop states are cleared and the group stop count is consumed if
354  * %JOBCTL_STOP_CONSUME was set.  If the consumption completes the group
355  * stop, the appropriate `SIGNAL_*` flags are set.
356  *
357  * CONTEXT:
358  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
359  *
360  * RETURNS:
361  * %true if group stop completion should be notified to the parent, %false
362  * otherwise.
363  */
364 static bool task_participate_group_stop(struct task_struct *task)
365 {
366         struct signal_struct *sig = task->signal;
367         bool consume = task->jobctl & JOBCTL_STOP_CONSUME;
368
369         WARN_ON_ONCE(!(task->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING));
370
371         task_clear_jobctl_pending(task, JOBCTL_STOP_PENDING);
372
373         if (!consume)
374                 return false;
375
376         if (!WARN_ON_ONCE(sig->group_stop_count == 0))
377                 sig->group_stop_count--;
378
379         /*
380          * Tell the caller to notify completion iff we are entering into a
381          * fresh group stop.  Read comment in do_signal_stop() for details.
382          */
383         if (!sig->group_stop_count && !(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)) {
384                 signal_set_stop_flags(sig, SIGNAL_STOP_STOPPED);
385                 return true;
386         }
387         return false;
388 }
389
390 void task_join_group_stop(struct task_struct *task)
391 {
392         unsigned long mask = current->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
393         struct signal_struct *sig = current->signal;
394
395         if (sig->group_stop_count) {
396                 sig->group_stop_count++;
397                 mask |= JOBCTL_STOP_CONSUME;
398         } else if (!(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
399                 return;
400
401         /* Have the new thread join an on-going signal group stop */
402         task_set_jobctl_pending(task, mask | JOBCTL_STOP_PENDING);
403 }
404
405 /*
406  * allocate a new signal queue record
407  * - this may be called without locks if and only if t == current, otherwise an
408  *   appropriate lock must be held to stop the target task from exiting
409  */
410 static struct sigqueue *
411 __sigqueue_alloc(int sig, struct task_struct *t, gfp_t gfp_flags,
412                  int override_rlimit, const unsigned int sigqueue_flags)
413 {
414         struct sigqueue *q = NULL;
415         struct ucounts *ucounts = NULL;
416         long sigpending;
417
418         /*
419          * Protect access to @t credentials. This can go away when all
420          * callers hold rcu read lock.
421          *
422          * NOTE! A pending signal will hold on to the user refcount,
423          * and we get/put the refcount only when the sigpending count
424          * changes from/to zero.
425          */
426         rcu_read_lock();
427         ucounts = task_ucounts(t);
428         sigpending = inc_rlimit_ucounts(ucounts, UCOUNT_RLIMIT_SIGPENDING, 1);
429         switch (sigpending) {
430         case 1:
431                 if (likely(get_ucounts(ucounts)))
432                         break;
433                 fallthrough;
434         case LONG_MAX:
435                 /*
436                  * we need to decrease the ucount in the userns tree on any
437                  * failure to avoid counts leaking.
438                  */
439                 dec_rlimit_ucounts(ucounts, UCOUNT_RLIMIT_SIGPENDING, 1);
440                 rcu_read_unlock();
441                 return NULL;
442         }
443         rcu_read_unlock();
444
445         if (override_rlimit || likely(sigpending <= task_rlimit(t, RLIMIT_SIGPENDING))) {
446                 q = kmem_cache_alloc(sigqueue_cachep, gfp_flags);
447         } else {
448                 print_dropped_signal(sig);
449         }
450
451         if (unlikely(q == NULL)) {
452                 if (dec_rlimit_ucounts(ucounts, UCOUNT_RLIMIT_SIGPENDING, 1))
453                         put_ucounts(ucounts);
454         } else {
455                 INIT_LIST_HEAD(&q->list);
456                 q->flags = sigqueue_flags;
457                 q->ucounts = ucounts;
458         }
459         return q;
460 }
461
462 static void __sigqueue_free(struct sigqueue *q)
463 {
464         if (q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC)
465                 return;
466         if (q->ucounts && dec_rlimit_ucounts(q->ucounts, UCOUNT_RLIMIT_SIGPENDING, 1)) {
467                 put_ucounts(q->ucounts);
468                 q->ucounts = NULL;
469         }
470         kmem_cache_free(sigqueue_cachep, q);
471 }
472
473 void flush_sigqueue(struct sigpending *queue)
474 {
475         struct sigqueue *q;
476
477         sigemptyset(&queue->signal);
478         while (!list_empty(&queue->list)) {
479                 q = list_entry(queue->list.next, struct sigqueue , list);
480                 list_del_init(&q->list);
481                 __sigqueue_free(q);
482         }
483 }
484
485 /*
486  * Flush all pending signals for this kthread.
487  */
488 void flush_signals(struct task_struct *t)
489 {
490         unsigned long flags;
491
492         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
493         clear_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
494         flush_sigqueue(&t->pending);
495         flush_sigqueue(&t->signal->shared_pending);
496         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
497 }
498 EXPORT_SYMBOL(flush_signals);
499
500 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
501 static void __flush_itimer_signals(struct sigpending *pending)
502 {
503         sigset_t signal, retain;
504         struct sigqueue *q, *n;
505
506         signal = pending->signal;
507         sigemptyset(&retain);
508
509         list_for_each_entry_safe(q, n, &pending->list, list) {
510                 int sig = q->info.si_signo;
511
512                 if (likely(q->info.si_code != SI_TIMER)) {
513                         sigaddset(&retain, sig);
514                 } else {
515                         sigdelset(&signal, sig);
516                         list_del_init(&q->list);
517                         __sigqueue_free(q);
518                 }
519         }
520
521         sigorsets(&pending->signal, &signal, &retain);
522 }
523
524 void flush_itimer_signals(void)
525 {
526         struct task_struct *tsk = current;
527         unsigned long flags;
528
529         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
530         __flush_itimer_signals(&tsk->pending);
531         __flush_itimer_signals(&tsk->signal->shared_pending);
532         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
533 }
534 #endif
535
536 void ignore_signals(struct task_struct *t)
537 {
538         int i;
539
540         for (i = 0; i < _NSIG; ++i)
541                 t->sighand->action[i].sa.sa_handler = SIG_IGN;
542
543         flush_signals(t);
544 }
545
546 /*
547  * Flush all handlers for a task.
548  */
549
550 void
551 flush_signal_handlers(struct task_struct *t, int force_default)
552 {
553         int i;
554         struct k_sigaction *ka = &t->sighand->action[0];
555         for (i = _NSIG ; i != 0 ; i--) {
556                 if (force_default || ka->sa.sa_handler != SIG_IGN)
557                         ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
558                 ka->sa.sa_flags = 0;
559 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
560                 ka->sa.sa_restorer = NULL;
561 #endif
562                 sigemptyset(&ka->sa.sa_mask);
563                 ka++;
564         }
565 }
566
567 bool unhandled_signal(struct task_struct *tsk, int sig)
568 {
569         void __user *handler = tsk->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler;
570         if (is_global_init(tsk))
571                 return true;
572
573         if (handler != SIG_IGN && handler != SIG_DFL)
574                 return false;
575
576         /* if ptraced, let the tracer determine */
577         return !tsk->ptrace;
578 }
579
580 static void collect_signal(int sig, struct sigpending *list, kernel_siginfo_t *info,
581                            bool *resched_timer)
582 {
583         struct sigqueue *q, *first = NULL;
584
585         /*
586          * Collect the siginfo appropriate to this signal.  Check if
587          * there is another siginfo for the same signal.
588         */
589         list_for_each_entry(q, &list->list, list) {
590                 if (q->info.si_signo == sig) {
591                         if (first)
592                                 goto still_pending;
593                         first = q;
594                 }
595         }
596
597         sigdelset(&list->signal, sig);
598
599         if (first) {
600 still_pending:
601                 list_del_init(&first->list);
602                 copy_siginfo(info, &first->info);
603
604                 *resched_timer =
605                         (first->flags & SIGQUEUE_PREALLOC) &&
606                         (info->si_code == SI_TIMER) &&
607                         (info->si_sys_private);
608
609                 __sigqueue_free(first);
610         } else {
611                 /*
612                  * Ok, it wasn't in the queue.  This must be
613                  * a fast-pathed signal or we must have been
614                  * out of queue space.  So zero out the info.
615                  */
616                 clear_siginfo(info);
617                 info->si_signo = sig;
618                 info->si_errno = 0;
619                 info->si_code = SI_USER;
620                 info->si_pid = 0;
621                 info->si_uid = 0;
622         }
623 }
624
625 static int __dequeue_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask,
626                         kernel_siginfo_t *info, bool *resched_timer)
627 {
628         int sig = next_signal(pending, mask);
629
630         if (sig)
631                 collect_signal(sig, pending, info, resched_timer);
632         return sig;
633 }
634
635 /*
636  * Dequeue a signal and return the element to the caller, which is
637  * expected to free it.
638  *
639  * All callers have to hold the siglock.
640  */
641 int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, kernel_siginfo_t *info)
642 {
643         bool resched_timer = false;
644         int signr;
645
646         /* We only dequeue private signals from ourselves, we don't let
647          * signalfd steal them
648          */
649         signr = __dequeue_signal(&tsk->pending, mask, info, &resched_timer);
650         if (!signr) {
651                 signr = __dequeue_signal(&tsk->signal->shared_pending,
652                                          mask, info, &resched_timer);
653 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
654                 /*
655                  * itimer signal ?
656                  *
657                  * itimers are process shared and we restart periodic
658                  * itimers in the signal delivery path to prevent DoS
659                  * attacks in the high resolution timer case. This is
660                  * compliant with the old way of self-restarting
661                  * itimers, as the SIGALRM is a legacy signal and only
662                  * queued once. Changing the restart behaviour to
663                  * restart the timer in the signal dequeue path is
664                  * reducing the timer noise on heavy loaded !highres
665                  * systems too.
666                  */
667                 if (unlikely(signr == SIGALRM)) {
668                         struct hrtimer *tmr = &tsk->signal->real_timer;
669
670                         if (!hrtimer_is_queued(tmr) &&
671                             tsk->signal->it_real_incr != 0) {
672                                 hrtimer_forward(tmr, tmr->base->get_time(),
673                                                 tsk->signal->it_real_incr);
674                                 hrtimer_restart(tmr);
675                         }
676                 }
677 #endif
678         }
679
680         recalc_sigpending();
681         if (!signr)
682                 return 0;
683
684         if (unlikely(sig_kernel_stop(signr))) {
685                 /*
686                  * Set a marker that we have dequeued a stop signal.  Our
687                  * caller might release the siglock and then the pending
688                  * stop signal it is about to process is no longer in the
689                  * pending bitmasks, but must still be cleared by a SIGCONT
690                  * (and overruled by a SIGKILL).  So those cases clear this
691                  * shared flag after we've set it.  Note that this flag may
692                  * remain set after the signal we return is ignored or
693                  * handled.  That doesn't matter because its only purpose
694                  * is to alert stop-signal processing code when another
695                  * processor has come along and cleared the flag.
696                  */
697                 current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
698         }
699 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
700         if (resched_timer) {
701                 /*
702                  * Release the siglock to ensure proper locking order
703                  * of timer locks outside of siglocks.  Note, we leave
704                  * irqs disabled here, since the posix-timers code is
705                  * about to disable them again anyway.
706                  */
707                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
708                 posixtimer_rearm(info);
709                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
710
711                 /* Don't expose the si_sys_private value to userspace */
712                 info->si_sys_private = 0;
713         }
714 #endif
715         return signr;
716 }
717 EXPORT_SYMBOL_GPL(dequeue_signal);
718
719 static int dequeue_synchronous_signal(kernel_siginfo_t *info)
720 {
721         struct task_struct *tsk = current;
722         struct sigpending *pending = &tsk->pending;
723         struct sigqueue *q, *sync = NULL;
724
725         /*
726          * Might a synchronous signal be in the queue?
727          */
728         if (!((pending->signal.sig[0] & ~tsk->blocked.sig[0]) & SYNCHRONOUS_MASK))
729                 return 0;
730
731         /*
732          * Return the first synchronous signal in the queue.
733          */
734         list_for_each_entry(q, &pending->list, list) {
735                 /* Synchronous signals have a positive si_code */
736                 if ((q->info.si_code > SI_USER) &&
737                     (sigmask(q->info.si_signo) & SYNCHRONOUS_MASK)) {
738                         sync = q;
739                         goto next;
740                 }
741         }
742         return 0;
743 next:
744         /*
745          * Check if there is another siginfo for the same signal.
746          */
747         list_for_each_entry_continue(q, &pending->list, list) {
748                 if (q->info.si_signo == sync->info.si_signo)
749                         goto still_pending;
750         }
751
752         sigdelset(&pending->signal, sync->info.si_signo);
753         recalc_sigpending();
754 still_pending:
755         list_del_init(&sync->list);
756         copy_siginfo(info, &sync->info);
757         __sigqueue_free(sync);
758         return info->si_signo;
759 }
760
761 /*
762  * Tell a process that it has a new active signal..
763  *
764  * NOTE! we rely on the previous spin_lock to
765  * lock interrupts for us! We can only be called with
766  * "siglock" held, and the local interrupt must
767  * have been disabled when that got acquired!
768  *
769  * No need to set need_resched since signal event passing
770  * goes through ->blocked
771  */
772 void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state)
773 {
774         set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
775         /*
776          * TASK_WAKEKILL also means wake it up in the stopped/traced/killable
777          * case. We don't check t->state here because there is a race with it
778          * executing another processor and just now entering stopped state.
779          * By using wake_up_state, we ensure the process will wake up and
780          * handle its death signal.
781          */
782         if (!wake_up_state(t, state | TASK_INTERRUPTIBLE))
783                 kick_process(t);
784 }
785
786 /*
787  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
788  * Returns 1 if any signals were found.
789  *
790  * All callers must be holding the siglock.
791  */
792 static void flush_sigqueue_mask(sigset_t *mask, struct sigpending *s)
793 {
794         struct sigqueue *q, *n;
795         sigset_t m;
796
797         sigandsets(&m, mask, &s->signal);
798         if (sigisemptyset(&m))
799                 return;
800
801         sigandnsets(&s->signal, &s->signal, mask);
802         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
803                 if (sigismember(mask, q->info.si_signo)) {
804                         list_del_init(&q->list);
805                         __sigqueue_free(q);
806                 }
807         }
808 }
809
810 static inline int is_si_special(const struct kernel_siginfo *info)
811 {
812         return info <= SEND_SIG_PRIV;
813 }
814
815 static inline bool si_fromuser(const struct kernel_siginfo *info)
816 {
817         return info == SEND_SIG_NOINFO ||
818                 (!is_si_special(info) && SI_FROMUSER(info));
819 }
820
821 /*
822  * called with RCU read lock from check_kill_permission()
823  */
824 static bool kill_ok_by_cred(struct task_struct *t)
825 {
826         const struct cred *cred = current_cred();
827         const struct cred *tcred = __task_cred(t);
828
829         return uid_eq(cred->euid, tcred->suid) ||
830                uid_eq(cred->euid, tcred->uid) ||
831                uid_eq(cred->uid, tcred->suid) ||
832                uid_eq(cred->uid, tcred->uid) ||
833                ns_capable(tcred->user_ns, CAP_KILL);
834 }
835
836 /*
837  * Bad permissions for sending the signal
838  * - the caller must hold the RCU read lock
839  */
840 static int check_kill_permission(int sig, struct kernel_siginfo *info,
841                                  struct task_struct *t)
842 {
843         struct pid *sid;
844         int error;
845
846         if (!valid_signal(sig))
847                 return -EINVAL;
848
849         if (!si_fromuser(info))
850                 return 0;
851
852         error = audit_signal_info(sig, t); /* Let audit system see the signal */
853         if (error)
854                 return error;
855
856         if (!same_thread_group(current, t) &&
857             !kill_ok_by_cred(t)) {
858                 switch (sig) {
859                 case SIGCONT:
860                         sid = task_session(t);
861                         /*
862                          * We don't return the error if sid == NULL. The
863                          * task was unhashed, the caller must notice this.
864                          */
865                         if (!sid || sid == task_session(current))
866                                 break;
867                         fallthrough;
868                 default:
869                         return -EPERM;
870                 }
871         }
872
873         return security_task_kill(t, info, sig, NULL);
874 }
875
876 /**
877  * ptrace_trap_notify - schedule trap to notify ptracer
878  * @t: tracee wanting to notify tracer
879  *
880  * This function schedules sticky ptrace trap which is cleared on the next
881  * TRAP_STOP to notify ptracer of an event.  @t must have been seized by
882  * ptracer.
883  *
884  * If @t is running, STOP trap will be taken.  If trapped for STOP and
885  * ptracer is listening for events, tracee is woken up so that it can
886  * re-trap for the new event.  If trapped otherwise, STOP trap will be
887  * eventually taken without returning to userland after the existing traps
888  * are finished by PTRACE_CONT.
889  *
890  * CONTEXT:
891  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
892  */
893 static void ptrace_trap_notify(struct task_struct *t)
894 {
895         WARN_ON_ONCE(!(t->ptrace & PT_SEIZED));
896         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
897
898         task_set_jobctl_pending(t, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
899         ptrace_signal_wake_up(t, t->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
900 }
901
902 /*
903  * Handle magic process-wide effects of stop/continue signals. Unlike
904  * the signal actions, these happen immediately at signal-generation
905  * time regardless of blocking, ignoring, or handling.  This does the
906  * actual continuing for SIGCONT, but not the actual stopping for stop
907  * signals. The process stop is done as a signal action for SIG_DFL.
908  *
909  * Returns true if the signal should be actually delivered, otherwise
910  * it should be dropped.
911  */
912 static bool prepare_signal(int sig, struct task_struct *p, bool force)
913 {
914         struct signal_struct *signal = p->signal;
915         struct task_struct *t;
916         sigset_t flush;
917
918         if (signal->flags & (SIGNAL_GROUP_EXIT | SIGNAL_GROUP_COREDUMP)) {
919                 if (!(signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT))
920                         return sig == SIGKILL;
921                 /*
922                  * The process is in the middle of dying, nothing to do.
923                  */
924         } else if (sig_kernel_stop(sig)) {
925                 /*
926                  * This is a stop signal.  Remove SIGCONT from all queues.
927                  */
928                 siginitset(&flush, sigmask(SIGCONT));
929                 flush_sigqueue_mask(&flush, &signal->shared_pending);
930                 for_each_thread(p, t)
931                         flush_sigqueue_mask(&flush, &t->pending);
932         } else if (sig == SIGCONT) {
933                 unsigned int why;
934                 /*
935                  * Remove all stop signals from all queues, wake all threads.
936                  */
937                 siginitset(&flush, SIG_KERNEL_STOP_MASK);
938                 flush_sigqueue_mask(&flush, &signal->shared_pending);
939                 for_each_thread(p, t) {
940                         flush_sigqueue_mask(&flush, &t->pending);
941                         task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_STOP_PENDING);
942                         if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
943                                 wake_up_state(t, __TASK_STOPPED);
944                         else
945                                 ptrace_trap_notify(t);
946                 }
947
948                 /*
949                  * Notify the parent with CLD_CONTINUED if we were stopped.
950                  *
951                  * If we were in the middle of a group stop, we pretend it
952                  * was already finished, and then continued. Since SIGCHLD
953                  * doesn't queue we report only CLD_STOPPED, as if the next
954                  * CLD_CONTINUED was dropped.
955                  */
956                 why = 0;
957                 if (signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
958                         why |= SIGNAL_CLD_CONTINUED;
959                 else if (signal->group_stop_count)
960                         why |= SIGNAL_CLD_STOPPED;
961
962                 if (why) {
963                         /*
964                          * The first thread which returns from do_signal_stop()
965                          * will take ->siglock, notice SIGNAL_CLD_MASK, and
966                          * notify its parent. See get_signal().
967                          */
968                         signal_set_stop_flags(signal, why | SIGNAL_STOP_CONTINUED);
969                         signal->group_stop_count = 0;
970                         signal->group_exit_code = 0;
971                 }
972         }
973
974         return !sig_ignored(p, sig, force);
975 }
976
977 /*
978  * Test if P wants to take SIG.  After we've checked all threads with this,
979  * it's equivalent to finding no threads not blocking SIG.  Any threads not
980  * blocking SIG were ruled out because they are not running and already
981  * have pending signals.  Such threads will dequeue from the shared queue
982  * as soon as they're available, so putting the signal on the shared queue
983  * will be equivalent to sending it to one such thread.
984  */
985 static inline bool wants_signal(int sig, struct task_struct *p)
986 {
987         if (sigismember(&p->blocked, sig))
988                 return false;
989
990         if (p->flags & PF_EXITING)
991                 return false;
992
993         if (sig == SIGKILL)
994                 return true;
995
996         if (task_is_stopped_or_traced(p))
997                 return false;
998
999         return task_curr(p) || !task_sigpending(p);
1000 }
1001
1002 static void complete_signal(int sig, struct task_struct *p, enum pid_type type)
1003 {
1004         struct signal_struct *signal = p->signal;
1005         struct task_struct *t;
1006
1007         /*
1008          * Now find a thread we can wake up to take the signal off the queue.
1009          *
1010          * If the main thread wants the signal, it gets first crack.
1011          * Probably the least surprising to the average bear.
1012          */
1013         if (wants_signal(sig, p))
1014                 t = p;
1015         else if ((type == PIDTYPE_PID) || thread_group_empty(p))
1016                 /*
1017                  * There is just one thread and it does not need to be woken.
1018                  * It will dequeue unblocked signals before it runs again.
1019                  */
1020                 return;
1021         else {
1022                 /*
1023                  * Otherwise try to find a suitable thread.
1024                  */
1025                 t = signal->curr_target;
1026                 while (!wants_signal(sig, t)) {
1027                         t = next_thread(t);
1028                         if (t == signal->curr_target)
1029                                 /*
1030                                  * No thread needs to be woken.
1031                                  * Any eligible threads will see
1032                                  * the signal in the queue soon.
1033                                  */
1034                                 return;
1035                 }
1036                 signal->curr_target = t;
1037         }
1038
1039         /*
1040          * Found a killable thread.  If the signal will be fatal,
1041          * then start taking the whole group down immediately.
1042          */
1043         if (sig_fatal(p, sig) &&
1044             !(signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) &&
1045             !sigismember(&t->real_blocked, sig) &&
1046             (sig == SIGKILL || !p->ptrace)) {
1047                 /*
1048                  * This signal will be fatal to the whole group.
1049                  */
1050                 if (!sig_kernel_coredump(sig)) {
1051                         /*
1052                          * Start a group exit and wake everybody up.
1053                          * This way we don't have other threads
1054                          * running and doing things after a slower
1055                          * thread has the fatal signal pending.
1056                          */
1057                         signal->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
1058                         signal->group_exit_code = sig;
1059                         signal->group_stop_count = 0;
1060                         t = p;
1061                         do {
1062                                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1063                                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1064                                 signal_wake_up(t, 1);
1065                         } while_each_thread(p, t);
1066                         return;
1067                 }
1068         }
1069
1070         /*
1071          * The signal is already in the shared-pending queue.
1072          * Tell the chosen thread to wake up and dequeue it.
1073          */
1074         signal_wake_up(t, sig == SIGKILL);
1075         return;
1076 }
1077
1078 static inline bool legacy_queue(struct sigpending *signals, int sig)
1079 {
1080         return (sig < SIGRTMIN) && sigismember(&signals->signal, sig);
1081 }
1082
1083 static int __send_signal(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *t,
1084                         enum pid_type type, bool force)
1085 {
1086         struct sigpending *pending;
1087         struct sigqueue *q;
1088         int override_rlimit;
1089         int ret = 0, result;
1090
1091         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
1092
1093         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1094         if (!prepare_signal(sig, t, force))
1095                 goto ret;
1096
1097         pending = (type != PIDTYPE_PID) ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1098         /*
1099          * Short-circuit ignored signals and support queuing
1100          * exactly one non-rt signal, so that we can get more
1101          * detailed information about the cause of the signal.
1102          */
1103         result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1104         if (legacy_queue(pending, sig))
1105                 goto ret;
1106
1107         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1108         /*
1109          * Skip useless siginfo allocation for SIGKILL and kernel threads.
1110          */
1111         if ((sig == SIGKILL) || (t->flags & PF_KTHREAD))
1112                 goto out_set;
1113
1114         /*
1115          * Real-time signals must be queued if sent by sigqueue, or
1116          * some other real-time mechanism.  It is implementation
1117          * defined whether kill() does so.  We attempt to do so, on
1118          * the principle of least surprise, but since kill is not
1119          * allowed to fail with EAGAIN when low on memory we just
1120          * make sure at least one signal gets delivered and don't
1121          * pass on the info struct.
1122          */
1123         if (sig < SIGRTMIN)
1124                 override_rlimit = (is_si_special(info) || info->si_code >= 0);
1125         else
1126                 override_rlimit = 0;
1127
1128         q = __sigqueue_alloc(sig, t, GFP_ATOMIC, override_rlimit, 0);
1129
1130         if (q) {
1131                 list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1132                 switch ((unsigned long) info) {
1133                 case (unsigned long) SEND_SIG_NOINFO:
1134                         clear_siginfo(&q->info);
1135                         q->info.si_signo = sig;
1136                         q->info.si_errno = 0;
1137                         q->info.si_code = SI_USER;
1138                         q->info.si_pid = task_tgid_nr_ns(current,
1139                                                         task_active_pid_ns(t));
1140                         rcu_read_lock();
1141                         q->info.si_uid =
1142                                 from_kuid_munged(task_cred_xxx(t, user_ns),
1143                                                  current_uid());
1144                         rcu_read_unlock();
1145                         break;
1146                 case (unsigned long) SEND_SIG_PRIV:
1147                         clear_siginfo(&q->info);
1148                         q->info.si_signo = sig;
1149                         q->info.si_errno = 0;
1150                         q->info.si_code = SI_KERNEL;
1151                         q->info.si_pid = 0;
1152                         q->info.si_uid = 0;
1153                         break;
1154                 default:
1155                         copy_siginfo(&q->info, info);
1156                         break;
1157                 }
1158         } else if (!is_si_special(info) &&
1159                    sig >= SIGRTMIN && info->si_code != SI_USER) {
1160                 /*
1161                  * Queue overflow, abort.  We may abort if the
1162                  * signal was rt and sent by user using something
1163                  * other than kill().
1164                  */
1165                 result = TRACE_SIGNAL_OVERFLOW_FAIL;
1166                 ret = -EAGAIN;
1167                 goto ret;
1168         } else {
1169                 /*
1170                  * This is a silent loss of information.  We still
1171                  * send the signal, but the *info bits are lost.
1172                  */
1173                 result = TRACE_SIGNAL_LOSE_INFO;
1174         }
1175
1176 out_set:
1177         signalfd_notify(t, sig);
1178         sigaddset(&pending->signal, sig);
1179
1180         /* Let multiprocess signals appear after on-going forks */
1181         if (type > PIDTYPE_TGID) {
1182                 struct multiprocess_signals *delayed;
1183                 hlist_for_each_entry(delayed, &t->signal->multiprocess, node) {
1184                         sigset_t *signal = &delayed->signal;
1185                         /* Can't queue both a stop and a continue signal */
1186                         if (sig == SIGCONT)
1187                                 sigdelsetmask(signal, SIG_KERNEL_STOP_MASK);
1188                         else if (sig_kernel_stop(sig))
1189                                 sigdelset(signal, SIGCONT);
1190                         sigaddset(signal, sig);
1191                 }
1192         }
1193
1194         complete_signal(sig, t, type);
1195 ret:
1196         trace_signal_generate(sig, info, t, type != PIDTYPE_PID, result);
1197         return ret;
1198 }
1199
1200 static inline bool has_si_pid_and_uid(struct kernel_siginfo *info)
1201 {
1202         bool ret = false;
1203         switch (siginfo_layout(info->si_signo, info->si_code)) {
1204         case SIL_KILL:
1205         case SIL_CHLD:
1206         case SIL_RT:
1207                 ret = true;
1208                 break;
1209         case SIL_TIMER:
1210         case SIL_POLL:
1211         case SIL_FAULT:
1212         case SIL_FAULT_TRAPNO:
1213         case SIL_FAULT_MCEERR:
1214         case SIL_FAULT_BNDERR:
1215         case SIL_FAULT_PKUERR:
1216         case SIL_PERF_EVENT:
1217         case SIL_SYS:
1218                 ret = false;
1219                 break;
1220         }
1221         return ret;
1222 }
1223
1224 static int send_signal(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *t,
1225                         enum pid_type type)
1226 {
1227         /* Should SIGKILL or SIGSTOP be received by a pid namespace init? */
1228         bool force = false;
1229
1230         if (info == SEND_SIG_NOINFO) {
1231                 /* Force if sent from an ancestor pid namespace */
1232                 force = !task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(t));
1233         } else if (info == SEND_SIG_PRIV) {
1234                 /* Don't ignore kernel generated signals */
1235                 force = true;
1236         } else if (has_si_pid_and_uid(info)) {
1237                 /* SIGKILL and SIGSTOP is special or has ids */
1238                 struct user_namespace *t_user_ns;
1239
1240                 rcu_read_lock();
1241                 t_user_ns = task_cred_xxx(t, user_ns);
1242                 if (current_user_ns() != t_user_ns) {
1243                         kuid_t uid = make_kuid(current_user_ns(), info->si_uid);
1244                         info->si_uid = from_kuid_munged(t_user_ns, uid);
1245                 }
1246                 rcu_read_unlock();
1247
1248                 /* A kernel generated signal? */
1249                 force = (info->si_code == SI_KERNEL);
1250
1251                 /* From an ancestor pid namespace? */
1252                 if (!task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(t))) {
1253                         info->si_pid = 0;
1254                         force = true;
1255                 }
1256         }
1257         return __send_signal(sig, info, t, type, force);
1258 }
1259
1260 static void print_fatal_signal(int signr)
1261 {
1262         struct pt_regs *regs = signal_pt_regs();
1263         pr_info("potentially unexpected fatal signal %d.\n", signr);
1264
1265 #if defined(__i386__) && !defined(__arch_um__)
1266         pr_info("code at %08lx: ", regs->ip);
1267         {
1268                 int i;
1269                 for (i = 0; i < 16; i++) {
1270                         unsigned char insn;
1271
1272                         if (get_user(insn, (unsigned char *)(regs->ip + i)))
1273                                 break;
1274                         pr_cont("%02x ", insn);
1275                 }
1276         }
1277         pr_cont("\n");
1278 #endif
1279         preempt_disable();
1280         show_regs(regs);
1281         preempt_enable();
1282 }
1283
1284 static int __init setup_print_fatal_signals(char *str)
1285 {
1286         get_option (&str, &print_fatal_signals);
1287
1288         return 1;
1289 }
1290
1291 __setup("print-fatal-signals=", setup_print_fatal_signals);
1292
1293 int
1294 __group_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *p)
1295 {
1296         return send_signal(sig, info, p, PIDTYPE_TGID);
1297 }
1298
1299 int do_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *p,
1300                         enum pid_type type)
1301 {
1302         unsigned long flags;
1303         int ret = -ESRCH;
1304
1305         if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1306                 ret = send_signal(sig, info, p, type);
1307                 unlock_task_sighand(p, &flags);
1308         }
1309
1310         return ret;
1311 }
1312
1313 /*
1314  * Force a signal that the process can't ignore: if necessary
1315  * we unblock the signal and change any SIG_IGN to SIG_DFL.
1316  *
1317  * Note: If we unblock the signal, we always reset it to SIG_DFL,
1318  * since we do not want to have a signal handler that was blocked
1319  * be invoked when user space had explicitly blocked it.
1320  *
1321  * We don't want to have recursive SIGSEGV's etc, for example,
1322  * that is why we also clear SIGNAL_UNKILLABLE.
1323  */
1324 static int
1325 force_sig_info_to_task(struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *t)
1326 {
1327         unsigned long int flags;
1328         int ret, blocked, ignored;
1329         struct k_sigaction *action;
1330         int sig = info->si_signo;
1331
1332         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
1333         action = &t->sighand->action[sig-1];
1334         ignored = action->sa.sa_handler == SIG_IGN;
1335         blocked = sigismember(&t->blocked, sig);
1336         if (blocked || ignored) {
1337                 action->sa.sa_handler = SIG_DFL;
1338                 if (blocked) {
1339                         sigdelset(&t->blocked, sig);
1340                         recalc_sigpending_and_wake(t);
1341                 }
1342         }
1343         /*
1344          * Don't clear SIGNAL_UNKILLABLE for traced tasks, users won't expect
1345          * debugging to leave init killable.
1346          */
1347         if (action->sa.sa_handler == SIG_DFL && !t->ptrace)
1348                 t->signal->flags &= ~SIGNAL_UNKILLABLE;
1349         ret = send_signal(sig, info, t, PIDTYPE_PID);
1350         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
1351
1352         return ret;
1353 }
1354
1355 int force_sig_info(struct kernel_siginfo *info)
1356 {
1357         return force_sig_info_to_task(info, current);
1358 }
1359
1360 /*
1361  * Nuke all other threads in the group.
1362  */
1363 int zap_other_threads(struct task_struct *p)
1364 {
1365         struct task_struct *t = p;
1366         int count = 0;
1367
1368         p->signal->group_stop_count = 0;
1369
1370         while_each_thread(p, t) {
1371                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1372                 count++;
1373
1374                 /* Don't bother with already dead threads */
1375                 if (t->exit_state)
1376                         continue;
1377                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1378                 signal_wake_up(t, 1);
1379         }
1380
1381         return count;
1382 }
1383
1384 struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1385                                            unsigned long *flags)
1386 {
1387         struct sighand_struct *sighand;
1388
1389         rcu_read_lock();
1390         for (;;) {
1391                 sighand = rcu_dereference(tsk->sighand);
1392                 if (unlikely(sighand == NULL))
1393                         break;
1394
1395                 /*
1396                  * This sighand can be already freed and even reused, but
1397                  * we rely on SLAB_TYPESAFE_BY_RCU and sighand_ctor() which
1398                  * initializes ->siglock: this slab can't go away, it has
1399                  * the same object type, ->siglock can't be reinitialized.
1400                  *
1401                  * We need to ensure that tsk->sighand is still the same
1402                  * after we take the lock, we can race with de_thread() or
1403                  * __exit_signal(). In the latter case the next iteration
1404                  * must see ->sighand == NULL.
1405                  */
1406                 spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, *flags);
1407                 if (likely(sighand == rcu_access_pointer(tsk->sighand)))
1408                         break;
1409                 spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, *flags);
1410         }
1411         rcu_read_unlock();
1412
1413         return sighand;
1414 }
1415
1416 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1417 void lockdep_assert_task_sighand_held(struct task_struct *task)
1418 {
1419         struct sighand_struct *sighand;
1420
1421         rcu_read_lock();
1422         sighand = rcu_dereference(task->sighand);
1423         if (sighand)
1424                 lockdep_assert_held(&sighand->siglock);
1425         else
1426                 WARN_ON_ONCE(1);
1427         rcu_read_unlock();
1428 }
1429 #endif
1430
1431 /*
1432  * send signal info to all the members of a group
1433  */
1434 int group_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info,
1435                         struct task_struct *p, enum pid_type type)
1436 {
1437         int ret;
1438
1439         rcu_read_lock();
1440         ret = check_kill_permission(sig, info, p);
1441         rcu_read_unlock();
1442
1443         if (!ret && sig)
1444                 ret = do_send_sig_info(sig, info, p, type);
1445
1446         return ret;
1447 }
1448
1449 /*
1450  * __kill_pgrp_info() sends a signal to a process group: this is what the tty
1451  * control characters do (^C, ^Z etc)
1452  * - the caller must hold at least a readlock on tasklist_lock
1453  */
1454 int __kill_pgrp_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct pid *pgrp)
1455 {
1456         struct task_struct *p = NULL;
1457         int retval, success;
1458
1459         success = 0;
1460         retval = -ESRCH;
1461         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
1462                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PGID);
1463                 success |= !err;
1464                 retval = err;
1465         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
1466         return success ? 0 : retval;
1467 }
1468
1469 int kill_pid_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct pid *pid)
1470 {
1471         int error = -ESRCH;
1472         struct task_struct *p;
1473
1474         for (;;) {
1475                 rcu_read_lock();
1476                 p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1477                 if (p)
1478                         error = group_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_TGID);
1479                 rcu_read_unlock();
1480                 if (likely(!p || error != -ESRCH))
1481                         return error;
1482
1483                 /*
1484                  * The task was unhashed in between, try again.  If it
1485                  * is dead, pid_task() will return NULL, if we race with
1486                  * de_thread() it will find the new leader.
1487                  */
1488         }
1489 }
1490
1491 static int kill_proc_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, pid_t pid)
1492 {
1493         int error;
1494         rcu_read_lock();
1495         error = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1496         rcu_read_unlock();
1497         return error;
1498 }
1499
1500 static inline bool kill_as_cred_perm(const struct cred *cred,
1501                                      struct task_struct *target)
1502 {
1503         const struct cred *pcred = __task_cred(target);
1504
1505         return uid_eq(cred->euid, pcred->suid) ||
1506                uid_eq(cred->euid, pcred->uid) ||
1507                uid_eq(cred->uid, pcred->suid) ||
1508                uid_eq(cred->uid, pcred->uid);
1509 }
1510
1511 /*
1512  * The usb asyncio usage of siginfo is wrong.  The glibc support
1513  * for asyncio which uses SI_ASYNCIO assumes the layout is SIL_RT.
1514  * AKA after the generic fields:
1515  *      kernel_pid_t    si_pid;
1516  *      kernel_uid32_t  si_uid;
1517  *      sigval_t        si_value;
1518  *
1519  * Unfortunately when usb generates SI_ASYNCIO it assumes the layout
1520  * after the generic fields is:
1521  *      void __user     *si_addr;
1522  *
1523  * This is a practical problem when there is a 64bit big endian kernel
1524  * and a 32bit userspace.  As the 32bit address will encoded in the low
1525  * 32bits of the pointer.  Those low 32bits will be stored at higher
1526  * address than appear in a 32 bit pointer.  So userspace will not
1527  * see the address it was expecting for it's completions.
1528  *
1529  * There is nothing in the encoding that can allow
1530  * copy_siginfo_to_user32 to detect this confusion of formats, so
1531  * handle this by requiring the caller of kill_pid_usb_asyncio to
1532  * notice when this situration takes place and to store the 32bit
1533  * pointer in sival_int, instead of sival_addr of the sigval_t addr
1534  * parameter.
1535  */
1536 int kill_pid_usb_asyncio(int sig, int errno, sigval_t addr,
1537                          struct pid *pid, const struct cred *cred)
1538 {
1539         struct kernel_siginfo info;
1540         struct task_struct *p;
1541         unsigned long flags;
1542         int ret = -EINVAL;
1543
1544         if (!valid_signal(sig))
1545                 return ret;
1546
1547         clear_siginfo(&info);
1548         info.si_signo = sig;
1549         info.si_errno = errno;
1550         info.si_code = SI_ASYNCIO;
1551         *((sigval_t *)&info.si_pid) = addr;
1552
1553         rcu_read_lock();
1554         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1555         if (!p) {
1556                 ret = -ESRCH;
1557                 goto out_unlock;
1558         }
1559         if (!kill_as_cred_perm(cred, p)) {
1560                 ret = -EPERM;
1561                 goto out_unlock;
1562         }
1563         ret = security_task_kill(p, &info, sig, cred);
1564         if (ret)
1565                 goto out_unlock;
1566
1567         if (sig) {
1568                 if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1569                         ret = __send_signal(sig, &info, p, PIDTYPE_TGID, false);
1570                         unlock_task_sighand(p, &flags);
1571                 } else
1572                         ret = -ESRCH;
1573         }
1574 out_unlock:
1575         rcu_read_unlock();
1576         return ret;
1577 }
1578 EXPORT_SYMBOL_GPL(kill_pid_usb_asyncio);
1579
1580 /*
1581  * kill_something_info() interprets pid in interesting ways just like kill(2).
1582  *
1583  * POSIX specifies that kill(-1,sig) is unspecified, but what we have
1584  * is probably wrong.  Should make it like BSD or SYSV.
1585  */
1586
1587 static int kill_something_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, pid_t pid)
1588 {
1589         int ret;
1590
1591         if (pid > 0)
1592                 return kill_proc_info(sig, info, pid);
1593
1594         /* -INT_MIN is undefined.  Exclude this case to avoid a UBSAN warning */
1595         if (pid == INT_MIN)
1596                 return -ESRCH;
1597
1598         read_lock(&tasklist_lock);
1599         if (pid != -1) {
1600                 ret = __kill_pgrp_info(sig, info,
1601                                 pid ? find_vpid(-pid) : task_pgrp(current));
1602         } else {
1603                 int retval = 0, count = 0;
1604                 struct task_struct * p;
1605
1606                 for_each_process(p) {
1607                         if (task_pid_vnr(p) > 1 &&
1608                                         !same_thread_group(p, current)) {
1609                                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p,
1610                                                               PIDTYPE_MAX);
1611                                 ++count;
1612                                 if (err != -EPERM)
1613                                         retval = err;
1614                         }
1615                 }
1616                 ret = count ? retval : -ESRCH;
1617         }
1618         read_unlock(&tasklist_lock);
1619
1620         return ret;
1621 }
1622
1623 /*
1624  * These are for backward compatibility with the rest of the kernel source.
1625  */
1626
1627 int send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *p)
1628 {
1629         /*
1630          * Make sure legacy kernel users don't send in bad values
1631          * (normal paths check this in check_kill_permission).
1632          */
1633         if (!valid_signal(sig))
1634                 return -EINVAL;
1635
1636         return do_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PID);
1637 }
1638 EXPORT_SYMBOL(send_sig_info);
1639
1640 #define __si_special(priv) \
1641         ((priv) ? SEND_SIG_PRIV : SEND_SIG_NOINFO)
1642
1643 int
1644 send_sig(int sig, struct task_struct *p, int priv)
1645 {
1646         return send_sig_info(sig, __si_special(priv), p);
1647 }
1648 EXPORT_SYMBOL(send_sig);
1649
1650 void force_sig(int sig)
1651 {
1652         struct kernel_siginfo info;
1653
1654         clear_siginfo(&info);
1655         info.si_signo = sig;
1656         info.si_errno = 0;
1657         info.si_code = SI_KERNEL;
1658         info.si_pid = 0;
1659         info.si_uid = 0;
1660         force_sig_info(&info);
1661 }
1662 EXPORT_SYMBOL(force_sig);
1663
1664 /*
1665  * When things go south during signal handling, we
1666  * will force a SIGSEGV. And if the signal that caused
1667  * the problem was already a SIGSEGV, we'll want to
1668  * make sure we don't even try to deliver the signal..
1669  */
1670 void force_sigsegv(int sig)
1671 {
1672         struct task_struct *p = current;
1673
1674         if (sig == SIGSEGV) {
1675                 unsigned long flags;
1676                 spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1677                 p->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = SIG_DFL;
1678                 spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1679         }
1680         force_sig(SIGSEGV);
1681 }
1682
1683 int force_sig_fault_to_task(int sig, int code, void __user *addr
1684         ___ARCH_SI_TRAPNO(int trapno)
1685         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr)
1686         , struct task_struct *t)
1687 {
1688         struct kernel_siginfo info;
1689
1690         clear_siginfo(&info);
1691         info.si_signo = sig;
1692         info.si_errno = 0;
1693         info.si_code  = code;
1694         info.si_addr  = addr;
1695 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
1696         info.si_trapno = trapno;
1697 #endif
1698 #ifdef __ia64__
1699         info.si_imm = imm;
1700         info.si_flags = flags;
1701         info.si_isr = isr;
1702 #endif
1703         return force_sig_info_to_task(&info, t);
1704 }
1705
1706 int force_sig_fault(int sig, int code, void __user *addr
1707         ___ARCH_SI_TRAPNO(int trapno)
1708         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr))
1709 {
1710         return force_sig_fault_to_task(sig, code, addr
1711                                        ___ARCH_SI_TRAPNO(trapno)
1712                                        ___ARCH_SI_IA64(imm, flags, isr), current);
1713 }
1714
1715 int send_sig_fault(int sig, int code, void __user *addr
1716         ___ARCH_SI_TRAPNO(int trapno)
1717         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr)
1718         , struct task_struct *t)
1719 {
1720         struct kernel_siginfo info;
1721
1722         clear_siginfo(&info);
1723         info.si_signo = sig;
1724         info.si_errno = 0;
1725         info.si_code  = code;
1726         info.si_addr  = addr;
1727 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
1728         info.si_trapno = trapno;
1729 #endif
1730 #ifdef __ia64__
1731         info.si_imm = imm;
1732         info.si_flags = flags;
1733         info.si_isr = isr;
1734 #endif
1735         return send_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1736 }
1737
1738 int force_sig_mceerr(int code, void __user *addr, short lsb)
1739 {
1740         struct kernel_siginfo info;
1741
1742         WARN_ON((code != BUS_MCEERR_AO) && (code != BUS_MCEERR_AR));
1743         clear_siginfo(&info);
1744         info.si_signo = SIGBUS;
1745         info.si_errno = 0;
1746         info.si_code = code;
1747         info.si_addr = addr;
1748         info.si_addr_lsb = lsb;
1749         return force_sig_info(&info);
1750 }
1751
1752 int send_sig_mceerr(int code, void __user *addr, short lsb, struct task_struct *t)
1753 {
1754         struct kernel_siginfo info;
1755
1756         WARN_ON((code != BUS_MCEERR_AO) && (code != BUS_MCEERR_AR));
1757         clear_siginfo(&info);
1758         info.si_signo = SIGBUS;
1759         info.si_errno = 0;
1760         info.si_code = code;
1761         info.si_addr = addr;
1762         info.si_addr_lsb = lsb;
1763         return send_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1764 }
1765 EXPORT_SYMBOL(send_sig_mceerr);
1766
1767 int force_sig_bnderr(void __user *addr, void __user *lower, void __user *upper)
1768 {
1769         struct kernel_siginfo info;
1770
1771         clear_siginfo(&info);
1772         info.si_signo = SIGSEGV;
1773         info.si_errno = 0;
1774         info.si_code  = SEGV_BNDERR;
1775         info.si_addr  = addr;
1776         info.si_lower = lower;
1777         info.si_upper = upper;
1778         return force_sig_info(&info);
1779 }
1780
1781 #ifdef SEGV_PKUERR
1782 int force_sig_pkuerr(void __user *addr, u32 pkey)
1783 {
1784         struct kernel_siginfo info;
1785
1786         clear_siginfo(&info);
1787         info.si_signo = SIGSEGV;
1788         info.si_errno = 0;
1789         info.si_code  = SEGV_PKUERR;
1790         info.si_addr  = addr;
1791         info.si_pkey  = pkey;
1792         return force_sig_info(&info);
1793 }
1794 #endif
1795
1796 int force_sig_perf(void __user *addr, u32 type, u64 sig_data)
1797 {
1798         struct kernel_siginfo info;
1799
1800         clear_siginfo(&info);
1801         info.si_signo     = SIGTRAP;
1802         info.si_errno     = 0;
1803         info.si_code      = TRAP_PERF;
1804         info.si_addr      = addr;
1805         info.si_perf_data = sig_data;
1806         info.si_perf_type = type;
1807
1808         return force_sig_info(&info);
1809 }
1810
1811 /* For the crazy architectures that include trap information in
1812  * the errno field, instead of an actual errno value.
1813  */
1814 int force_sig_ptrace_errno_trap(int errno, void __user *addr)
1815 {
1816         struct kernel_siginfo info;
1817
1818         clear_siginfo(&info);
1819         info.si_signo = SIGTRAP;
1820         info.si_errno = errno;
1821         info.si_code  = TRAP_HWBKPT;
1822         info.si_addr  = addr;
1823         return force_sig_info(&info);
1824 }
1825
1826 int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv)
1827 {
1828         int ret;
1829
1830         read_lock(&tasklist_lock);
1831         ret = __kill_pgrp_info(sig, __si_special(priv), pid);
1832         read_unlock(&tasklist_lock);
1833
1834         return ret;
1835 }
1836 EXPORT_SYMBOL(kill_pgrp);
1837
1838 int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv)
1839 {
1840         return kill_pid_info(sig, __si_special(priv), pid);
1841 }
1842 EXPORT_SYMBOL(kill_pid);
1843
1844 /*
1845  * These functions support sending signals using preallocated sigqueue
1846  * structures.  This is needed "because realtime applications cannot
1847  * afford to lose notifications of asynchronous events, like timer
1848  * expirations or I/O completions".  In the case of POSIX Timers
1849  * we allocate the sigqueue structure from the timer_create.  If this
1850  * allocation fails we are able to report the failure to the application
1851  * with an EAGAIN error.
1852  */
1853 struct sigqueue *sigqueue_alloc(void)
1854 {
1855         return __sigqueue_alloc(-1, current, GFP_KERNEL, 0, SIGQUEUE_PREALLOC);
1856 }
1857
1858 void sigqueue_free(struct sigqueue *q)
1859 {
1860         unsigned long flags;
1861         spinlock_t *lock = &current->sighand->siglock;
1862
1863         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1864         /*
1865          * We must hold ->siglock while testing q->list
1866          * to serialize with collect_signal() or with
1867          * __exit_signal()->flush_sigqueue().
1868          */
1869         spin_lock_irqsave(lock, flags);
1870         q->flags &= ~SIGQUEUE_PREALLOC;
1871         /*
1872          * If it is queued it will be freed when dequeued,
1873          * like the "regular" sigqueue.
1874          */
1875         if (!list_empty(&q->list))
1876                 q = NULL;
1877         spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
1878
1879         if (q)
1880                 __sigqueue_free(q);
1881 }
1882
1883 int send_sigqueue(struct sigqueue *q, struct pid *pid, enum pid_type type)
1884 {
1885         int sig = q->info.si_signo;
1886         struct sigpending *pending;
1887         struct task_struct *t;
1888         unsigned long flags;
1889         int ret, result;
1890
1891         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1892
1893         ret = -1;
1894         rcu_read_lock();
1895         t = pid_task(pid, type);
1896         if (!t || !likely(lock_task_sighand(t, &flags)))
1897                 goto ret;
1898
1899         ret = 1; /* the signal is ignored */
1900         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1901         if (!prepare_signal(sig, t, false))
1902                 goto out;
1903
1904         ret = 0;
1905         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1906                 /*
1907                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1908                  * the overrun count.
1909                  */
1910                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1911                 q->info.si_overrun++;
1912                 result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1913                 goto out;
1914         }
1915         q->info.si_overrun = 0;
1916
1917         signalfd_notify(t, sig);
1918         pending = (type != PIDTYPE_PID) ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1919         list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1920         sigaddset(&pending->signal, sig);
1921         complete_signal(sig, t, type);
1922         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1923 out:
1924         trace_signal_generate(sig, &q->info, t, type != PIDTYPE_PID, result);
1925         unlock_task_sighand(t, &flags);
1926 ret:
1927         rcu_read_unlock();
1928         return ret;
1929 }
1930
1931 static void do_notify_pidfd(struct task_struct *task)
1932 {
1933         struct pid *pid;
1934
1935         WARN_ON(task->exit_state == 0);
1936         pid = task_pid(task);
1937         wake_up_all(&pid->wait_pidfd);
1938 }
1939
1940 /*
1941  * Let a parent know about the death of a child.
1942  * For a stopped/continued status change, use do_notify_parent_cldstop instead.
1943  *
1944  * Returns true if our parent ignored us and so we've switched to
1945  * self-reaping.
1946  */
1947 bool do_notify_parent(struct task_struct *tsk, int sig)
1948 {
1949         struct kernel_siginfo info;
1950         unsigned long flags;
1951         struct sighand_struct *psig;
1952         bool autoreap = false;
1953         u64 utime, stime;
1954
1955         BUG_ON(sig == -1);
1956
1957         /* do_notify_parent_cldstop should have been called instead.  */
1958         BUG_ON(task_is_stopped_or_traced(tsk));
1959
1960         BUG_ON(!tsk->ptrace &&
1961                (tsk->group_leader != tsk || !thread_group_empty(tsk)));
1962
1963         /* Wake up all pidfd waiters */
1964         do_notify_pidfd(tsk);
1965
1966         if (sig != SIGCHLD) {
1967                 /*
1968                  * This is only possible if parent == real_parent.
1969                  * Check if it has changed security domain.
1970                  */
1971                 if (tsk->parent_exec_id != READ_ONCE(tsk->parent->self_exec_id))
1972                         sig = SIGCHLD;
1973         }
1974
1975         clear_siginfo(&info);
1976         info.si_signo = sig;
1977         info.si_errno = 0;
1978         /*
1979          * We are under tasklist_lock here so our parent is tied to
1980          * us and cannot change.
1981          *
1982          * task_active_pid_ns will always return the same pid namespace
1983          * until a task passes through release_task.
1984          *
1985          * write_lock() currently calls preempt_disable() which is the
1986          * same as rcu_read_lock(), but according to Oleg, this is not
1987          * correct to rely on this
1988          */
1989         rcu_read_lock();
1990         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, task_active_pid_ns(tsk->parent));
1991         info.si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(tsk->parent, user_ns),
1992                                        task_uid(tsk));
1993         rcu_read_unlock();
1994
1995         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
1996         info.si_utime = nsec_to_clock_t(utime + tsk->signal->utime);
1997         info.si_stime = nsec_to_clock_t(stime + tsk->signal->stime);
1998
1999         info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
2000         if (tsk->exit_code & 0x80)
2001                 info.si_code = CLD_DUMPED;
2002         else if (tsk->exit_code & 0x7f)
2003                 info.si_code = CLD_KILLED;
2004         else {
2005                 info.si_code = CLD_EXITED;
2006                 info.si_status = tsk->exit_code >> 8;
2007         }
2008
2009         psig = tsk->parent->sighand;
2010         spin_lock_irqsave(&psig->siglock, flags);
2011         if (!tsk->ptrace && sig == SIGCHLD &&
2012             (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN ||
2013              (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT))) {
2014                 /*
2015                  * We are exiting and our parent doesn't care.  POSIX.1
2016                  * defines special semantics for setting SIGCHLD to SIG_IGN
2017                  * or setting the SA_NOCLDWAIT flag: we should be reaped
2018                  * automatically and not left for our parent's wait4 call.
2019                  * Rather than having the parent do it as a magic kind of
2020                  * signal handler, we just set this to tell do_exit that we
2021                  * can be cleaned up without becoming a zombie.  Note that
2022                  * we still call __wake_up_parent in this case, because a
2023                  * blocked sys_wait4 might now return -ECHILD.
2024                  *
2025                  * Whether we send SIGCHLD or not for SA_NOCLDWAIT
2026                  * is implementation-defined: we do (if you don't want
2027                  * it, just use SIG_IGN instead).
2028                  */
2029                 autoreap = true;
2030                 if (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN)
2031                         sig = 0;
2032         }
2033         /*
2034          * Send with __send_signal as si_pid and si_uid are in the
2035          * parent's namespaces.
2036          */
2037         if (valid_signal(sig) && sig)
2038                 __send_signal(sig, &info, tsk->parent, PIDTYPE_TGID, false);
2039         __wake_up_parent(tsk, tsk->parent);
2040         spin_unlock_irqrestore(&psig->siglock, flags);
2041
2042         return autoreap;
2043 }
2044
2045 /**
2046  * do_notify_parent_cldstop - notify parent of stopped/continued state change
2047  * @tsk: task reporting the state change
2048  * @for_ptracer: the notification is for ptracer
2049  * @why: CLD_{CONTINUED|STOPPED|TRAPPED} to report
2050  *
2051  * Notify @tsk's parent that the stopped/continued state has changed.  If
2052  * @for_ptracer is %false, @tsk's group leader notifies to its real parent.
2053  * If %true, @tsk reports to @tsk->parent which should be the ptracer.
2054  *
2055  * CONTEXT:
2056  * Must be called with tasklist_lock at least read locked.
2057  */
2058 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk,
2059                                      bool for_ptracer, int why)
2060 {
2061         struct kernel_siginfo info;
2062         unsigned long flags;
2063         struct task_struct *parent;
2064         struct sighand_struct *sighand;
2065         u64 utime, stime;
2066
2067         if (for_ptracer) {
2068                 parent = tsk->parent;
2069         } else {
2070                 tsk = tsk->group_leader;
2071                 parent = tsk->real_parent;
2072         }
2073
2074         clear_siginfo(&info);
2075         info.si_signo = SIGCHLD;
2076         info.si_errno = 0;
2077         /*
2078          * see comment in do_notify_parent() about the following 4 lines
2079          */
2080         rcu_read_lock();
2081         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, task_active_pid_ns(parent));
2082         info.si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(parent, user_ns), task_uid(tsk));
2083         rcu_read_unlock();
2084
2085         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
2086         info.si_utime = nsec_to_clock_t(utime);
2087         info.si_stime = nsec_to_clock_t(stime);
2088
2089         info.si_code = why;
2090         switch (why) {
2091         case CLD_CONTINUED:
2092                 info.si_status = SIGCONT;
2093                 break;
2094         case CLD_STOPPED:
2095                 info.si_status = tsk->signal->group_exit_code & 0x7f;
2096                 break;
2097         case CLD_TRAPPED:
2098                 info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
2099                 break;
2100         default:
2101                 BUG();
2102         }
2103
2104         sighand = parent->sighand;
2105         spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, flags);
2106         if (sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler != SIG_IGN &&
2107             !(sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDSTOP))
2108                 __group_send_sig_info(SIGCHLD, &info, parent);
2109         /*
2110          * Even if SIGCHLD is not generated, we must wake up wait4 calls.
2111          */
2112         __wake_up_parent(tsk, parent);
2113         spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, flags);
2114 }
2115
2116 static inline bool may_ptrace_stop(void)
2117 {
2118         if (!likely(current->ptrace))
2119                 return false;
2120         /*
2121          * Are we in the middle of do_coredump?
2122          * If so and our tracer is also part of the coredump stopping
2123          * is a deadlock situation, and pointless because our tracer
2124          * is dead so don't allow us to stop.
2125          * If SIGKILL was already sent before the caller unlocked
2126          * ->siglock we must see ->core_state != NULL. Otherwise it
2127          * is safe to enter schedule().
2128          *
2129          * This is almost outdated, a task with the pending SIGKILL can't
2130          * block in TASK_TRACED. But PTRACE_EVENT_EXIT can be reported
2131          * after SIGKILL was already dequeued.
2132          */
2133         if (unlikely(current->mm->core_state) &&
2134             unlikely(current->mm == current->parent->mm))
2135                 return false;
2136
2137         return true;
2138 }
2139
2140 /*
2141  * Return non-zero if there is a SIGKILL that should be waking us up.
2142  * Called with the siglock held.
2143  */
2144 static bool sigkill_pending(struct task_struct *tsk)
2145 {
2146         return sigismember(&tsk->pending.signal, SIGKILL) ||
2147                sigismember(&tsk->signal->shared_pending.signal, SIGKILL);
2148 }
2149
2150 /*
2151  * This must be called with current->sighand->siglock held.
2152  *
2153  * This should be the path for all ptrace stops.
2154  * We always set current->last_siginfo while stopped here.
2155  * That makes it a way to test a stopped process for
2156  * being ptrace-stopped vs being job-control-stopped.
2157  *
2158  * If we actually decide not to stop at all because the tracer
2159  * is gone, we keep current->exit_code unless clear_code.
2160  */
2161 static void ptrace_stop(int exit_code, int why, int clear_code, kernel_siginfo_t *info)
2162         __releases(&current->sighand->siglock)
2163         __acquires(&current->sighand->siglock)
2164 {
2165         bool gstop_done = false;
2166
2167         if (arch_ptrace_stop_needed(exit_code, info)) {
2168                 /*
2169                  * The arch code has something special to do before a
2170                  * ptrace stop.  This is allowed to block, e.g. for faults
2171                  * on user stack pages.  We can't keep the siglock while
2172                  * calling arch_ptrace_stop, so we must release it now.
2173                  * To preserve proper semantics, we must do this before
2174                  * any signal bookkeeping like checking group_stop_count.
2175                  * Meanwhile, a SIGKILL could come in before we retake the
2176                  * siglock.  That must prevent us from sleeping in TASK_TRACED.
2177                  * So after regaining the lock, we must check for SIGKILL.
2178                  */
2179                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2180                 arch_ptrace_stop(exit_code, info);
2181                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2182                 if (sigkill_pending(current))
2183                         return;
2184         }
2185
2186         set_special_state(TASK_TRACED);
2187
2188         /*
2189          * We're committing to trapping.  TRACED should be visible before
2190          * TRAPPING is cleared; otherwise, the tracer might fail do_wait().
2191          * Also, transition to TRACED and updates to ->jobctl should be
2192          * atomic with respect to siglock and should be done after the arch
2193          * hook as siglock is released and regrabbed across it.
2194          *
2195          *     TRACER                               TRACEE
2196          *
2197          *     ptrace_attach()
2198          * [L]   wait_on_bit(JOBCTL_TRAPPING)   [S] set_special_state(TRACED)
2199          *     do_wait()
2200          *       set_current_state()                smp_wmb();
2201          *       ptrace_do_wait()
2202          *         wait_task_stopped()
2203          *           task_stopped_code()
2204          * [L]         task_is_traced()         [S] task_clear_jobctl_trapping();
2205          */
2206         smp_wmb();
2207
2208         current->last_siginfo = info;
2209         current->exit_code = exit_code;
2210
2211         /*
2212          * If @why is CLD_STOPPED, we're trapping to participate in a group
2213          * stop.  Do the bookkeeping.  Note that if SIGCONT was delievered
2214          * across siglock relocks since INTERRUPT was scheduled, PENDING
2215          * could be clear now.  We act as if SIGCONT is received after
2216          * TASK_TRACED is entered - ignore it.
2217          */
2218         if (why == CLD_STOPPED && (current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING))
2219                 gstop_done = task_participate_group_stop(current);
2220
2221         /* any trap clears pending STOP trap, STOP trap clears NOTIFY */
2222         task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2223         if (info && info->si_code >> 8 == PTRACE_EVENT_STOP)
2224                 task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
2225
2226         /* entering a trap, clear TRAPPING */
2227         task_clear_jobctl_trapping(current);
2228
2229         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2230         read_lock(&tasklist_lock);
2231         if (may_ptrace_stop()) {
2232                 /*
2233                  * Notify parents of the stop.
2234                  *
2235                  * While ptraced, there are two parents - the ptracer and
2236                  * the real_parent of the group_leader.  The ptracer should
2237                  * know about every stop while the real parent is only
2238                  * interested in the completion of group stop.  The states
2239                  * for the two don't interact with each other.  Notify
2240                  * separately unless they're gonna be duplicates.
2241                  */
2242                 do_notify_parent_cldstop(current, true, why);
2243                 if (gstop_done && ptrace_reparented(current))
2244                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2245
2246                 /*
2247                  * Don't want to allow preemption here, because
2248                  * sys_ptrace() needs this task to be inactive.
2249                  *
2250                  * XXX: implement read_unlock_no_resched().
2251                  */
2252                 preempt_disable();
2253                 read_unlock(&tasklist_lock);
2254                 cgroup_enter_frozen();
2255                 preempt_enable_no_resched();
2256                 freezable_schedule();
2257                 cgroup_leave_frozen(true);
2258         } else {
2259                 /*
2260                  * By the time we got the lock, our tracer went away.
2261                  * Don't drop the lock yet, another tracer may come.
2262                  *
2263                  * If @gstop_done, the ptracer went away between group stop
2264                  * completion and here.  During detach, it would have set
2265                  * JOBCTL_STOP_PENDING on us and we'll re-enter
2266                  * TASK_STOPPED in do_signal_stop() on return, so notifying
2267                  * the real parent of the group stop completion is enough.
2268                  */
2269                 if (gstop_done)
2270                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2271
2272                 /* tasklist protects us from ptrace_freeze_traced() */
2273                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
2274                 if (clear_code)
2275                         current->exit_code = 0;
2276                 read_unlock(&tasklist_lock);
2277         }
2278
2279         /*
2280          * We are back.  Now reacquire the siglock before touching
2281          * last_siginfo, so that we are sure to have synchronized with
2282          * any signal-sending on another CPU that wants to examine it.
2283          */
2284         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2285         current->last_siginfo = NULL;
2286
2287         /* LISTENING can be set only during STOP traps, clear it */
2288         current->jobctl &= ~JOBCTL_LISTENING;
2289
2290         /*
2291          * Queued signals ignored us while we were stopped for tracing.
2292          * So check for any that we should take before resuming user mode.
2293          * This sets TIF_SIGPENDING, but never clears it.
2294          */
2295         recalc_sigpending_tsk(current);
2296 }
2297
2298 static void ptrace_do_notify(int signr, int exit_code, int why)
2299 {
2300         kernel_siginfo_t info;
2301
2302         clear_siginfo(&info);
2303         info.si_signo = signr;
2304         info.si_code = exit_code;
2305         info.si_pid = task_pid_vnr(current);
2306         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
2307
2308         /* Let the debugger run.  */
2309         ptrace_stop(exit_code, why, 1, &info);
2310 }
2311
2312 void ptrace_notify(int exit_code)
2313 {
2314         BUG_ON((exit_code & (0x7f | ~0xffff)) != SIGTRAP);
2315         if (unlikely(current->task_works))
2316                 task_work_run();
2317
2318         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2319         ptrace_do_notify(SIGTRAP, exit_code, CLD_TRAPPED);
2320         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2321 }
2322
2323 /**
2324  * do_signal_stop - handle group stop for SIGSTOP and other stop signals
2325  * @signr: signr causing group stop if initiating
2326  *
2327  * If %JOBCTL_STOP_PENDING is not set yet, initiate group stop with @signr
2328  * and participate in it.  If already set, participate in the existing
2329  * group stop.  If participated in a group stop (and thus slept), %true is
2330  * returned with siglock released.
2331  *
2332  * If ptraced, this function doesn't handle stop itself.  Instead,
2333  * %JOBCTL_TRAP_STOP is scheduled and %false is returned with siglock
2334  * untouched.  The caller must ensure that INTERRUPT trap handling takes
2335  * places afterwards.
2336  *
2337  * CONTEXT:
2338  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which is released
2339  * on %true return.
2340  *
2341  * RETURNS:
2342  * %false if group stop is already cancelled or ptrace trap is scheduled.
2343  * %true if participated in group stop.
2344  */
2345 static bool do_signal_stop(int signr)
2346         __releases(&current->sighand->siglock)
2347 {
2348         struct signal_struct *sig = current->signal;
2349
2350         if (!(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING)) {
2351                 unsigned long gstop = JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_STOP_CONSUME;
2352                 struct task_struct *t;
2353
2354                 /* signr will be recorded in task->jobctl for retries */
2355                 WARN_ON_ONCE(signr & ~JOBCTL_STOP_SIGMASK);
2356
2357                 if (!likely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED) ||
2358                     unlikely(signal_group_exit(sig)))
2359                         return false;
2360                 /*
2361                  * There is no group stop already in progress.  We must
2362                  * initiate one now.
2363                  *
2364                  * While ptraced, a task may be resumed while group stop is
2365                  * still in effect and then receive a stop signal and
2366                  * initiate another group stop.  This deviates from the
2367                  * usual behavior as two consecutive stop signals can't
2368                  * cause two group stops when !ptraced.  That is why we
2369                  * also check !task_is_stopped(t) below.
2370                  *
2371                  * The condition can be distinguished by testing whether
2372                  * SIGNAL_STOP_STOPPED is already set.  Don't generate
2373                  * group_exit_code in such case.
2374                  *
2375                  * This is not necessary for SIGNAL_STOP_CONTINUED because
2376                  * an intervening stop signal is required to cause two
2377                  * continued events regardless of ptrace.
2378                  */
2379                 if (!(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2380                         sig->group_exit_code = signr;
2381
2382                 sig->group_stop_count = 0;
2383
2384                 if (task_set_jobctl_pending(current, signr | gstop))
2385                         sig->group_stop_count++;
2386
2387                 t = current;
2388                 while_each_thread(current, t) {
2389                         /*
2390                          * Setting state to TASK_STOPPED for a group
2391                          * stop is always done with the siglock held,
2392                          * so this check has no races.
2393                          */
2394                         if (!task_is_stopped(t) &&
2395                             task_set_jobctl_pending(t, signr | gstop)) {
2396                                 sig->group_stop_count++;
2397                                 if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
2398                                         signal_wake_up(t, 0);
2399                                 else
2400                                         ptrace_trap_notify(t);
2401                         }
2402                 }
2403         }
2404
2405         if (likely(!current->ptrace)) {
2406                 int notify = 0;
2407
2408                 /*
2409                  * If there are no other threads in the group, or if there
2410                  * is a group stop in progress and we are the last to stop,
2411                  * report to the parent.
2412                  */
2413                 if (task_participate_group_stop(current))
2414                         notify = CLD_STOPPED;
2415
2416                 set_special_state(TASK_STOPPED);
2417                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2418
2419                 /*
2420                  * Notify the parent of the group stop completion.  Because
2421                  * we're not holding either the siglock or tasklist_lock
2422                  * here, ptracer may attach inbetween; however, this is for
2423                  * group stop and should always be delivered to the real
2424                  * parent of the group leader.  The new ptracer will get
2425                  * its notification when this task transitions into
2426                  * TASK_TRACED.
2427                  */
2428                 if (notify) {
2429                         read_lock(&tasklist_lock);
2430                         do_notify_parent_cldstop(current, false, notify);
2431                         read_unlock(&tasklist_lock);
2432                 }
2433
2434                 /* Now we don't run again until woken by SIGCONT or SIGKILL */
2435                 cgroup_enter_frozen();
2436                 freezable_schedule();
2437                 return true;
2438         } else {
2439                 /*
2440                  * While ptraced, group stop is handled by STOP trap.
2441                  * Schedule it and let the caller deal with it.
2442                  */
2443                 task_set_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2444                 return false;
2445         }
2446 }
2447
2448 /**
2449  * do_jobctl_trap - take care of ptrace jobctl traps
2450  *
2451  * When PT_SEIZED, it's used for both group stop and explicit
2452  * SEIZE/INTERRUPT traps.  Both generate PTRACE_EVENT_STOP trap with
2453  * accompanying siginfo.  If stopped, lower eight bits of exit_code contain
2454  * the stop signal; otherwise, %SIGTRAP.
2455  *
2456  * When !PT_SEIZED, it's used only for group stop trap with stop signal
2457  * number as exit_code and no siginfo.
2458  *
2459  * CONTEXT:
2460  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which may be
2461  * released and re-acquired before returning with intervening sleep.
2462  */
2463 static void do_jobctl_trap(void)
2464 {
2465         struct signal_struct *signal = current->signal;
2466         int signr = current->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
2467
2468         if (current->ptrace & PT_SEIZED) {
2469                 if (!signal->group_stop_count &&
2470                     !(signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2471                         signr = SIGTRAP;
2472                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2473                 ptrace_do_notify(signr, signr | (PTRACE_EVENT_STOP << 8),
2474                                  CLD_STOPPED);
2475         } else {
2476                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2477                 ptrace_stop(signr, CLD_STOPPED, 0, NULL);
2478                 current->exit_code = 0;
2479         }
2480 }
2481
2482 /**
2483  * do_freezer_trap - handle the freezer jobctl trap
2484  *
2485  * Puts the task into frozen state, if only the task is not about to quit.
2486  * In this case it drops JOBCTL_TRAP_FREEZE.
2487  *
2488  * CONTEXT:
2489  * Must be called with @current->sighand->siglock held,
2490  * which is always released before returning.
2491  */
2492 static void do_freezer_trap(void)
2493         __releases(&current->sighand->siglock)
2494 {
2495         /*
2496          * If there are other trap bits pending except JOBCTL_TRAP_FREEZE,
2497          * let's make another loop to give it a chance to be handled.
2498          * In any case, we'll return back.
2499          */
2500         if ((current->jobctl & (JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_TRAP_FREEZE)) !=
2501              JOBCTL_TRAP_FREEZE) {
2502                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2503                 return;
2504         }
2505
2506         /*
2507          * Now we're sure that there is no pending fatal signal and no
2508          * pending traps. Clear TIF_SIGPENDING to not get out of schedule()
2509          * immediately (if there is a non-fatal signal pending), and
2510          * put the task into sleep.
2511          */
2512         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2513         clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
2514         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2515         cgroup_enter_frozen();
2516         freezable_schedule();
2517 }
2518
2519 static int ptrace_signal(int signr, kernel_siginfo_t *info)
2520 {
2521         /*
2522          * We do not check sig_kernel_stop(signr) but set this marker
2523          * unconditionally because we do not know whether debugger will
2524          * change signr. This flag has no meaning unless we are going
2525          * to stop after return from ptrace_stop(). In this case it will
2526          * be checked in do_signal_stop(), we should only stop if it was
2527          * not cleared by SIGCONT while we were sleeping. See also the
2528          * comment in dequeue_signal().
2529          */
2530         current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
2531         ptrace_stop(signr, CLD_TRAPPED, 0, info);
2532
2533         /* We're back.  Did the debugger cancel the sig?  */
2534         signr = current->exit_code;
2535         if (signr == 0)
2536                 return signr;
2537
2538         current->exit_code = 0;
2539
2540         /*
2541          * Update the siginfo structure if the signal has
2542          * changed.  If the debugger wanted something
2543          * specific in the siginfo structure then it should
2544          * have updated *info via PTRACE_SETSIGINFO.
2545          */
2546         if (signr != info->si_signo) {
2547                 clear_siginfo(info);
2548                 info->si_signo = signr;
2549                 info->si_errno = 0;
2550                 info->si_code = SI_USER;
2551                 rcu_read_lock();
2552                 info->si_pid = task_pid_vnr(current->parent);
2553                 info->si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(),
2554                                                 task_uid(current->parent));
2555                 rcu_read_unlock();
2556         }
2557
2558         /* If the (new) signal is now blocked, requeue it.  */
2559         if (sigismember(&current->blocked, signr)) {
2560                 send_signal(signr, info, current, PIDTYPE_PID);
2561                 signr = 0;
2562         }
2563
2564         return signr;
2565 }
2566
2567 static void hide_si_addr_tag_bits(struct ksignal *ksig)
2568 {
2569         switch (siginfo_layout(ksig->sig, ksig->info.si_code)) {
2570         case SIL_FAULT:
2571         case SIL_FAULT_TRAPNO:
2572         case SIL_FAULT_MCEERR:
2573         case SIL_FAULT_BNDERR:
2574         case SIL_FAULT_PKUERR:
2575         case SIL_PERF_EVENT:
2576                 ksig->info.si_addr = arch_untagged_si_addr(
2577                         ksig->info.si_addr, ksig->sig, ksig->info.si_code);
2578                 break;
2579         case SIL_KILL:
2580         case SIL_TIMER:
2581         case SIL_POLL:
2582         case SIL_CHLD:
2583         case SIL_RT:
2584         case SIL_SYS:
2585                 break;
2586         }
2587 }
2588
2589 bool get_signal(struct ksignal *ksig)
2590 {
2591         struct sighand_struct *sighand = current->sighand;
2592         struct signal_struct *signal = current->signal;
2593         int signr;
2594
2595         if (unlikely(current->task_works))
2596                 task_work_run();
2597
2598         /*
2599          * For non-generic architectures, check for TIF_NOTIFY_SIGNAL so
2600          * that the arch handlers don't all have to do it. If we get here
2601          * without TIF_SIGPENDING, just exit after running signal work.
2602          */
2603         if (!IS_ENABLED(CONFIG_GENERIC_ENTRY)) {
2604                 if (test_thread_flag(TIF_NOTIFY_SIGNAL))
2605                         tracehook_notify_signal();
2606                 if (!task_sigpending(current))
2607                         return false;
2608         }
2609
2610         if (unlikely(uprobe_deny_signal()))
2611                 return false;
2612
2613         /*
2614          * Do this once, we can't return to user-mode if freezing() == T.
2615          * do_signal_stop() and ptrace_stop() do freezable_schedule() and
2616          * thus do not need another check after return.
2617          */
2618         try_to_freeze();
2619
2620 relock:
2621         spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2622
2623         /*
2624          * Every stopped thread goes here after wakeup. Check to see if
2625          * we should notify the parent, prepare_signal(SIGCONT) encodes
2626          * the CLD_ si_code into SIGNAL_CLD_MASK bits.
2627          */
2628         if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_CLD_MASK)) {
2629                 int why;
2630
2631                 if (signal->flags & SIGNAL_CLD_CONTINUED)
2632                         why = CLD_CONTINUED;
2633                 else
2634                         why = CLD_STOPPED;
2635
2636                 signal->flags &= ~SIGNAL_CLD_MASK;
2637
2638                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2639
2640                 /*
2641                  * Notify the parent that we're continuing.  This event is
2642                  * always per-process and doesn't make whole lot of sense
2643                  * for ptracers, who shouldn't consume the state via
2644                  * wait(2) either, but, for backward compatibility, notify
2645                  * the ptracer of the group leader too unless it's gonna be
2646                  * a duplicate.
2647                  */
2648                 read_lock(&tasklist_lock);
2649                 do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2650
2651                 if (ptrace_reparented(current->group_leader))
2652                         do_notify_parent_cldstop(current->group_leader,
2653                                                 true, why);
2654                 read_unlock(&tasklist_lock);
2655
2656                 goto relock;
2657         }
2658
2659         /* Has this task already been marked for death? */
2660         if (signal_group_exit(signal)) {
2661                 ksig->info.si_signo = signr = SIGKILL;
2662                 sigdelset(&current->pending.signal, SIGKILL);
2663                 trace_signal_deliver(SIGKILL, SEND_SIG_NOINFO,
2664                                 &sighand->action[SIGKILL - 1]);
2665                 recalc_sigpending();
2666                 goto fatal;
2667         }
2668
2669         for (;;) {
2670                 struct k_sigaction *ka;
2671
2672                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2673                     do_signal_stop(0))
2674                         goto relock;
2675
2676                 if (unlikely(current->jobctl &
2677                              (JOBCTL_TRAP_MASK | JOBCTL_TRAP_FREEZE))) {
2678                         if (current->jobctl & JOBCTL_TRAP_MASK) {
2679                                 do_jobctl_trap();
2680                                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2681                         } else if (current->jobctl & JOBCTL_TRAP_FREEZE)
2682                                 do_freezer_trap();
2683
2684                         goto relock;
2685                 }
2686
2687                 /*
2688                  * If the task is leaving the frozen state, let's update
2689                  * cgroup counters and reset the frozen bit.
2690                  */
2691                 if (unlikely(cgroup_task_frozen(current))) {
2692                         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2693                         cgroup_leave_frozen(false);
2694                         goto relock;
2695                 }
2696
2697                 /*
2698                  * Signals generated by the execution of an instruction
2699                  * need to be delivered before any other pending signals
2700                  * so that the instruction pointer in the signal stack
2701                  * frame points to the faulting instruction.
2702                  */
2703                 signr = dequeue_synchronous_signal(&ksig->info);
2704                 if (!signr)
2705                         signr = dequeue_signal(current, &current->blocked, &ksig->info);
2706
2707                 if (!signr)
2708                         break; /* will return 0 */
2709
2710                 if (unlikely(current->ptrace) && signr != SIGKILL) {
2711                         signr = ptrace_signal(signr, &ksig->info);
2712                         if (!signr)
2713                                 continue;
2714                 }
2715
2716                 ka = &sighand->action[signr-1];
2717
2718                 /* Trace actually delivered signals. */
2719                 trace_signal_deliver(signr, &ksig->info, ka);
2720
2721                 if (ka->sa.sa_handler == SIG_IGN) /* Do nothing.  */
2722                         continue;
2723                 if (ka->sa.sa_handler != SIG_DFL) {
2724                         /* Run the handler.  */
2725                         ksig->ka = *ka;
2726
2727                         if (ka->sa.sa_flags & SA_ONESHOT)
2728                                 ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
2729
2730                         break; /* will return non-zero "signr" value */
2731                 }
2732
2733                 /*
2734                  * Now we are doing the default action for this signal.
2735                  */
2736                 if (sig_kernel_ignore(signr)) /* Default is nothing. */
2737                         continue;
2738
2739                 /*
2740                  * Global init gets no signals it doesn't want.
2741                  * Container-init gets no signals it doesn't want from same
2742                  * container.
2743                  *
2744                  * Note that if global/container-init sees a sig_kernel_only()
2745                  * signal here, the signal must have been generated internally
2746                  * or must have come from an ancestor namespace. In either
2747                  * case, the signal cannot be dropped.
2748                  */
2749                 if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
2750                                 !sig_kernel_only(signr))
2751                         continue;
2752
2753                 if (sig_kernel_stop(signr)) {
2754                         /*
2755                          * The default action is to stop all threads in
2756                          * the thread group.  The job control signals
2757                          * do nothing in an orphaned pgrp, but SIGSTOP
2758                          * always works.  Note that siglock needs to be
2759                          * dropped during the call to is_orphaned_pgrp()
2760                          * because of lock ordering with tasklist_lock.
2761                          * This allows an intervening SIGCONT to be posted.
2762                          * We need to check for that and bail out if necessary.
2763                          */
2764                         if (signr != SIGSTOP) {
2765                                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2766
2767                                 /* signals can be posted during this window */
2768
2769                                 if (is_current_pgrp_orphaned())
2770                                         goto relock;
2771
2772                                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2773                         }
2774
2775                         if (likely(do_signal_stop(ksig->info.si_signo))) {
2776                                 /* It released the siglock.  */
2777                                 goto relock;
2778                         }
2779
2780                         /*
2781                          * We didn't actually stop, due to a race
2782                          * with SIGCONT or something like that.
2783                          */
2784                         continue;
2785                 }
2786
2787         fatal:
2788                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2789                 if (unlikely(cgroup_task_frozen(current)))
2790                         cgroup_leave_frozen(true);
2791
2792                 /*
2793                  * Anything else is fatal, maybe with a core dump.
2794                  */
2795                 current->flags |= PF_SIGNALED;
2796
2797                 if (sig_kernel_coredump(signr)) {
2798                         if (print_fatal_signals)
2799                                 print_fatal_signal(ksig->info.si_signo);
2800                         proc_coredump_connector(current);
2801                         /*
2802                          * If it was able to dump core, this kills all
2803                          * other threads in the group and synchronizes with
2804                          * their demise.  If we lost the race with another
2805                          * thread getting here, it set group_exit_code
2806                          * first and our do_group_exit call below will use
2807                          * that value and ignore the one we pass it.
2808                          */
2809                         do_coredump(&ksig->info);
2810                 }
2811
2812                 /*
2813                  * PF_IO_WORKER threads will catch and exit on fatal signals
2814                  * themselves. They have cleanup that must be performed, so
2815                  * we cannot call do_exit() on their behalf.
2816                  */
2817                 if (current->flags & PF_IO_WORKER)
2818                         goto out;
2819
2820                 /*
2821                  * Death signals, no core dump.
2822                  */
2823                 do_group_exit(ksig->info.si_signo);
2824                 /* NOTREACHED */
2825         }
2826         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2827 out:
2828         ksig->sig = signr;
2829
2830         if (!(ksig->ka.sa.sa_flags & SA_EXPOSE_TAGBITS))
2831                 hide_si_addr_tag_bits(ksig);
2832
2833         return ksig->sig > 0;
2834 }
2835
2836 /**
2837  * signal_delivered - 
2838  * @ksig:               kernel signal struct
2839  * @stepping:           nonzero if debugger single-step or block-step in use
2840  *
2841  * This function should be called when a signal has successfully been
2842  * delivered. It updates the blocked signals accordingly (@ksig->ka.sa.sa_mask
2843  * is always blocked, and the signal itself is blocked unless %SA_NODEFER
2844  * is set in @ksig->ka.sa.sa_flags.  Tracing is notified.
2845  */
2846 static void signal_delivered(struct ksignal *ksig, int stepping)
2847 {
2848         sigset_t blocked;
2849
2850         /* A signal was successfully delivered, and the
2851            saved sigmask was stored on the signal frame,
2852            and will be restored by sigreturn.  So we can
2853            simply clear the restore sigmask flag.  */
2854         clear_restore_sigmask();
2855
2856         sigorsets(&blocked, &current->blocked, &ksig->ka.sa.sa_mask);
2857         if (!(ksig->ka.sa.sa_flags & SA_NODEFER))
2858                 sigaddset(&blocked, ksig->sig);
2859         set_current_blocked(&blocked);
2860         if (current->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
2861                 sas_ss_reset(current);
2862         tracehook_signal_handler(stepping);
2863 }
2864
2865 void signal_setup_done(int failed, struct ksignal *ksig, int stepping)
2866 {
2867         if (failed)
2868                 force_sigsegv(ksig->sig);
2869         else
2870                 signal_delivered(ksig, stepping);
2871 }
2872
2873 /*
2874  * It could be that complete_signal() picked us to notify about the
2875  * group-wide signal. Other threads should be notified now to take
2876  * the shared signals in @which since we will not.
2877  */
2878 static void retarget_shared_pending(struct task_struct *tsk, sigset_t *which)
2879 {
2880         sigset_t retarget;
2881         struct task_struct *t;
2882
2883         sigandsets(&retarget, &tsk->signal->shared_pending.signal, which);
2884         if (sigisemptyset(&retarget))
2885                 return;
2886
2887         t = tsk;
2888         while_each_thread(tsk, t) {
2889                 if (t->flags & PF_EXITING)
2890                         continue;
2891
2892                 if (!has_pending_signals(&retarget, &t->blocked))
2893                         continue;
2894                 /* Remove the signals this thread can handle. */
2895                 sigandsets(&retarget, &retarget, &t->blocked);
2896
2897                 if (!task_sigpending(t))
2898                         signal_wake_up(t, 0);
2899
2900                 if (sigisemptyset(&retarget))
2901                         break;
2902         }
2903 }
2904
2905 void exit_signals(struct task_struct *tsk)
2906 {
2907         int group_stop = 0;
2908         sigset_t unblocked;
2909
2910         /*
2911          * @tsk is about to have PF_EXITING set - lock out users which
2912          * expect stable threadgroup.
2913          */
2914         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2915
2916         if (thread_group_empty(tsk) || signal_group_exit(tsk->signal)) {
2917                 tsk->flags |= PF_EXITING;
2918                 cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2919                 return;
2920         }
2921
2922         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2923         /*
2924          * From now this task is not visible for group-wide signals,
2925          * see wants_signal(), do_signal_stop().
2926          */
2927         tsk->flags |= PF_EXITING;
2928
2929         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2930
2931         if (!task_sigpending(tsk))
2932                 goto out;
2933
2934         unblocked = tsk->blocked;
2935         signotset(&unblocked);
2936         retarget_shared_pending(tsk, &unblocked);
2937
2938         if (unlikely(tsk->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2939             task_participate_group_stop(tsk))
2940                 group_stop = CLD_STOPPED;
2941 out:
2942         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2943
2944         /*
2945          * If group stop has completed, deliver the notification.  This
2946          * should always go to the real parent of the group leader.
2947          */
2948         if (unlikely(group_stop)) {
2949                 read_lock(&tasklist_lock);
2950                 do_notify_parent_cldstop(tsk, false, group_stop);
2951                 read_unlock(&tasklist_lock);
2952         }
2953 }
2954
2955 /*
2956  * System call entry points.
2957  */
2958
2959 /**
2960  *  sys_restart_syscall - restart a system call
2961  */
2962 SYSCALL_DEFINE0(restart_syscall)
2963 {
2964         struct restart_block *restart = &current->restart_block;
2965         return restart->fn(restart);
2966 }
2967
2968 long do_no_restart_syscall(struct restart_block *param)
2969 {
2970         return -EINTR;
2971 }
2972
2973 static void __set_task_blocked(struct task_struct *tsk, const sigset_t *newset)
2974 {
2975         if (task_sigpending(tsk) && !thread_group_empty(tsk)) {
2976                 sigset_t newblocked;
2977                 /* A set of now blocked but previously unblocked signals. */
2978                 sigandnsets(&newblocked, newset, &current->blocked);
2979                 retarget_shared_pending(tsk, &newblocked);
2980         }
2981         tsk->blocked = *newset;
2982         recalc_sigpending();
2983 }
2984
2985 /**
2986  * set_current_blocked - change current->blocked mask
2987  * @newset: new mask
2988  *
2989  * It is wrong to change ->blocked directly, this helper should be used
2990  * to ensure the process can't miss a shared signal we are going to block.
2991  */
2992 void set_current_blocked(sigset_t *newset)
2993 {
2994         sigdelsetmask(newset, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2995         __set_current_blocked(newset);
2996 }
2997
2998 void __set_current_blocked(const sigset_t *newset)
2999 {
3000         struct task_struct *tsk = current;
3001
3002         /*
3003          * In case the signal mask hasn't changed, there is nothing we need
3004          * to do. The current->blocked shouldn't be modified by other task.
3005          */
3006         if (sigequalsets(&tsk->blocked, newset))
3007                 return;
3008
3009         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3010         __set_task_blocked(tsk, newset);
3011         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3012 }
3013
3014 /*
3015  * This is also useful for kernel threads that want to temporarily
3016  * (or permanently) block certain signals.
3017  *
3018  * NOTE! Unlike the user-mode sys_sigprocmask(), the kernel
3019  * interface happily blocks "unblockable" signals like SIGKILL
3020  * and friends.
3021  */
3022 int sigprocmask(int how, sigset_t *set, sigset_t *oldset)
3023 {
3024         struct task_struct *tsk = current;
3025         sigset_t newset;
3026
3027         /* Lockless, only current can change ->blocked, never from irq */
3028         if (oldset)
3029                 *oldset = tsk->blocked;
3030
3031         switch (how) {
3032         case SIG_BLOCK:
3033                 sigorsets(&newset, &tsk->blocked, set);
3034                 break;
3035         case SIG_UNBLOCK:
3036                 sigandnsets(&newset, &tsk->blocked, set);
3037                 break;
3038         case SIG_SETMASK:
3039                 newset = *set;
3040                 break;
3041         default:
3042                 return -EINVAL;
3043         }
3044
3045         __set_current_blocked(&newset);
3046         return 0;
3047 }
3048 EXPORT_SYMBOL(sigprocmask);
3049
3050 /*
3051  * The api helps set app-provided sigmasks.
3052  *
3053  * This is useful for syscalls such as ppoll, pselect, io_pgetevents and
3054  * epoll_pwait where a new sigmask is passed from userland for the syscalls.
3055  *
3056  * Note that it does set_restore_sigmask() in advance, so it must be always
3057  * paired with restore_saved_sigmask_unless() before return from syscall.
3058  */
3059 int set_user_sigmask(const sigset_t __user *umask, size_t sigsetsize)
3060 {
3061         sigset_t kmask;
3062
3063         if (!umask)
3064                 return 0;
3065         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3066                 return -EINVAL;
3067         if (copy_from_user(&kmask, umask, sizeof(sigset_t)))
3068                 return -EFAULT;
3069
3070         set_restore_sigmask();
3071         current->saved_sigmask = current->blocked;
3072         set_current_blocked(&kmask);
3073
3074         return 0;
3075 }
3076
3077 #ifdef CONFIG_COMPAT
3078 int set_compat_user_sigmask(const compat_sigset_t __user *umask,
3079                             size_t sigsetsize)
3080 {
3081         sigset_t kmask;
3082
3083         if (!umask)
3084                 return 0;
3085         if (sigsetsize != sizeof(compat_sigset_t))
3086                 return -EINVAL;
3087         if (get_compat_sigset(&kmask, umask))
3088                 return -EFAULT;
3089
3090         set_restore_sigmask();
3091         current->saved_sigmask = current->blocked;
3092         set_current_blocked(&kmask);
3093
3094         return 0;
3095 }
3096 #endif
3097
3098 /**
3099  *  sys_rt_sigprocmask - change the list of currently blocked signals
3100  *  @how: whether to add, remove, or set signals
3101  *  @nset: stores pending signals
3102  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
3103  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3104  */
3105 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, sigset_t __user *, nset,
3106                 sigset_t __user *, oset, size_t, sigsetsize)
3107 {
3108         sigset_t old_set, new_set;
3109         int error;
3110
3111         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3112         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3113                 return -EINVAL;
3114
3115         old_set = current->blocked;
3116
3117         if (nset) {
3118                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(sigset_t)))
3119                         return -EFAULT;
3120                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
3121
3122                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
3123                 if (error)
3124                         return error;
3125         }
3126
3127         if (oset) {
3128                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(sigset_t)))
3129                         return -EFAULT;
3130         }
3131
3132         return 0;
3133 }
3134
3135 #ifdef CONFIG_COMPAT
3136 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, compat_sigset_t __user *, nset,
3137                 compat_sigset_t __user *, oset, compat_size_t, sigsetsize)
3138 {
3139         sigset_t old_set = current->blocked;
3140
3141         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3142         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3143                 return -EINVAL;
3144
3145         if (nset) {
3146                 sigset_t new_set;
3147                 int error;
3148                 if (get_compat_sigset(&new_set, nset))
3149                         return -EFAULT;
3150                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
3151
3152                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
3153                 if (error)
3154                         return error;
3155         }
3156         return oset ? put_compat_sigset(oset, &old_set, sizeof(*oset)) : 0;
3157 }
3158 #endif
3159
3160 static void do_sigpending(sigset_t *set)
3161 {
3162         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
3163         sigorsets(set, &current->pending.signal,
3164                   &current->signal->shared_pending.signal);
3165         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
3166
3167         /* Outside the lock because only this thread touches it.  */
3168         sigandsets(set, &current->blocked, set);
3169 }
3170
3171 /**
3172  *  sys_rt_sigpending - examine a pending signal that has been raised
3173  *                      while blocked
3174  *  @uset: stores pending signals
3175  *  @sigsetsize: size of sigset_t type or larger
3176  */
3177 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, sigset_t __user *, uset, size_t, sigsetsize)
3178 {
3179         sigset_t set;
3180
3181         if (sigsetsize > sizeof(*uset))
3182                 return -EINVAL;
3183
3184         do_sigpending(&set);
3185
3186         if (copy_to_user(uset, &set, sigsetsize))
3187                 return -EFAULT;
3188
3189         return 0;
3190 }
3191
3192 #ifdef CONFIG_COMPAT
3193 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, compat_sigset_t __user *, uset,
3194                 compat_size_t, sigsetsize)
3195 {
3196         sigset_t set;
3197
3198         if (sigsetsize > sizeof(*uset))
3199                 return -EINVAL;
3200
3201         do_sigpending(&set);
3202
3203         return put_compat_sigset(uset, &set, sigsetsize);
3204 }
3205 #endif
3206
3207 static const struct {
3208         unsigned char limit, layout;
3209 } sig_sicodes[] = {
3210         [SIGILL]  = { NSIGILL,  SIL_FAULT },
3211         [SIGFPE]  = { NSIGFPE,  SIL_FAULT },
3212         [SIGSEGV] = { NSIGSEGV, SIL_FAULT },
3213         [SIGBUS]  = { NSIGBUS,  SIL_FAULT },
3214         [SIGTRAP] = { NSIGTRAP, SIL_FAULT },
3215 #if defined(SIGEMT)
3216         [SIGEMT]  = { NSIGEMT,  SIL_FAULT },
3217 #endif
3218         [SIGCHLD] = { NSIGCHLD, SIL_CHLD },
3219         [SIGPOLL] = { NSIGPOLL, SIL_POLL },
3220         [SIGSYS]  = { NSIGSYS,  SIL_SYS },
3221 };
3222
3223 static bool known_siginfo_layout(unsigned sig, int si_code)
3224 {
3225         if (si_code == SI_KERNEL)
3226                 return true;
3227         else if ((si_code > SI_USER)) {
3228                 if (sig_specific_sicodes(sig)) {
3229                         if (si_code <= sig_sicodes[sig].limit)
3230                                 return true;
3231                 }
3232                 else if (si_code <= NSIGPOLL)
3233                         return true;
3234         }
3235         else if (si_code >= SI_DETHREAD)
3236                 return true;
3237         else if (si_code == SI_ASYNCNL)
3238                 return true;
3239         return false;
3240 }
3241
3242 enum siginfo_layout siginfo_layout(unsigned sig, int si_code)
3243 {
3244         enum siginfo_layout layout = SIL_KILL;
3245         if ((si_code > SI_USER) && (si_code < SI_KERNEL)) {
3246                 if ((sig < ARRAY_SIZE(sig_sicodes)) &&
3247                     (si_code <= sig_sicodes[sig].limit)) {
3248                         layout = sig_sicodes[sig].layout;
3249                         /* Handle the exceptions */
3250                         if ((sig == SIGBUS) &&
3251                             (si_code >= BUS_MCEERR_AR) && (si_code <= BUS_MCEERR_AO))
3252                                 layout = SIL_FAULT_MCEERR;
3253                         else if ((sig == SIGSEGV) && (si_code == SEGV_BNDERR))
3254                                 layout = SIL_FAULT_BNDERR;
3255 #ifdef SEGV_PKUERR
3256                         else if ((sig == SIGSEGV) && (si_code == SEGV_PKUERR))
3257                                 layout = SIL_FAULT_PKUERR;
3258 #endif
3259                         else if ((sig == SIGTRAP) && (si_code == TRAP_PERF))
3260                                 layout = SIL_PERF_EVENT;
3261 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
3262                         else if (layout == SIL_FAULT)
3263                                 layout = SIL_FAULT_TRAPNO;
3264 #endif
3265                 }
3266                 else if (si_code <= NSIGPOLL)
3267                         layout = SIL_POLL;
3268         } else {
3269                 if (si_code == SI_TIMER)
3270                         layout = SIL_TIMER;
3271                 else if (si_code == SI_SIGIO)
3272                         layout = SIL_POLL;
3273                 else if (si_code < 0)
3274                         layout = SIL_RT;
3275         }
3276         return layout;
3277 }
3278
3279 static inline char __user *si_expansion(const siginfo_t __user *info)
3280 {
3281         return ((char __user *)info) + sizeof(struct kernel_siginfo);
3282 }
3283
3284 int copy_siginfo_to_user(siginfo_t __user *to, const kernel_siginfo_t *from)
3285 {
3286         char __user *expansion = si_expansion(to);
3287         if (copy_to_user(to, from , sizeof(struct kernel_siginfo)))
3288                 return -EFAULT;
3289         if (clear_user(expansion, SI_EXPANSION_SIZE))
3290                 return -EFAULT;
3291         return 0;
3292 }
3293
3294 static int post_copy_siginfo_from_user(kernel_siginfo_t *info,
3295                                        const siginfo_t __user *from)
3296 {
3297         if (unlikely(!known_siginfo_layout(info->si_signo, info->si_code))) {
3298                 char __user *expansion = si_expansion(from);
3299                 char buf[SI_EXPANSION_SIZE];
3300                 int i;
3301                 /*
3302                  * An unknown si_code might need more than
3303                  * sizeof(struct kernel_siginfo) bytes.  Verify all of the
3304                  * extra bytes are 0.  This guarantees copy_siginfo_to_user
3305                  * will return this data to userspace exactly.
3306                  */
3307                 if (copy_from_user(&buf, expansion, SI_EXPANSION_SIZE))
3308                         return -EFAULT;
3309                 for (i = 0; i < SI_EXPANSION_SIZE; i++) {
3310                         if (buf[i] != 0)
3311                                 return -E2BIG;
3312                 }
3313         }
3314         return 0;
3315 }
3316
3317 static int __copy_siginfo_from_user(int signo, kernel_siginfo_t *to,
3318                                     const siginfo_t __user *from)
3319 {
3320         if (copy_from_user(to, from, sizeof(struct kernel_siginfo)))
3321                 return -EFAULT;
3322         to->si_signo = signo;
3323         return post_copy_siginfo_from_user(to, from);
3324 }
3325
3326 int copy_siginfo_from_user(kernel_siginfo_t *to, const siginfo_t __user *from)
3327 {
3328         if (copy_from_user(to, from, sizeof(struct kernel_siginfo)))
3329                 return -EFAULT;
3330         return post_copy_siginfo_from_user(to, from);
3331 }
3332
3333 #ifdef CONFIG_COMPAT
3334 /**
3335  * copy_siginfo_to_external32 - copy a kernel siginfo into a compat user siginfo
3336  * @to: compat siginfo destination
3337  * @from: kernel siginfo source
3338  *
3339  * Note: This function does not work properly for the SIGCHLD on x32, but
3340  * fortunately it doesn't have to.  The only valid callers for this function are
3341  * copy_siginfo_to_user32, which is overriden for x32 and the coredump code.
3342  * The latter does not care because SIGCHLD will never cause a coredump.
3343  */
3344 void copy_siginfo_to_external32(struct compat_siginfo *to,
3345                 const struct kernel_siginfo *from)
3346 {
3347         memset(to, 0, sizeof(*to));
3348
3349         to->si_signo = from->si_signo;
3350         to->si_errno = from->si_errno;
3351         to->si_code  = from->si_code;
3352         switch(siginfo_layout(from->si_signo, from->si_code)) {
3353         case SIL_KILL:
3354                 to->si_pid = from->si_pid;
3355                 to->si_uid = from->si_uid;
3356                 break;
3357         case SIL_TIMER:
3358                 to->si_tid     = from->si_tid;
3359                 to->si_overrun = from->si_overrun;
3360                 to->si_int     = from->si_int;
3361                 break;
3362         case SIL_POLL:
3363                 to->si_band = from->si_band;
3364                 to->si_fd   = from->si_fd;
3365                 break;
3366         case SIL_FAULT:
3367                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3368                 break;
3369         case SIL_FAULT_TRAPNO:
3370                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3371                 to->si_trapno = from->si_trapno;
3372                 break;
3373         case SIL_FAULT_MCEERR:
3374                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3375                 to->si_addr_lsb = from->si_addr_lsb;
3376                 break;
3377         case SIL_FAULT_BNDERR:
3378                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3379                 to->si_lower = ptr_to_compat(from->si_lower);
3380                 to->si_upper = ptr_to_compat(from->si_upper);
3381                 break;
3382         case SIL_FAULT_PKUERR:
3383                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3384                 to->si_pkey = from->si_pkey;
3385                 break;
3386         case SIL_PERF_EVENT:
3387                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3388                 to->si_perf_data = from->si_perf_data;
3389                 to->si_perf_type = from->si_perf_type;
3390                 break;
3391         case SIL_CHLD:
3392                 to->si_pid = from->si_pid;
3393                 to->si_uid = from->si_uid;
3394                 to->si_status = from->si_status;
3395                 to->si_utime = from->si_utime;
3396                 to->si_stime = from->si_stime;
3397                 break;
3398         case SIL_RT:
3399                 to->si_pid = from->si_pid;
3400                 to->si_uid = from->si_uid;
3401                 to->si_int = from->si_int;
3402                 break;
3403         case SIL_SYS:
3404                 to->si_call_addr = ptr_to_compat(from->si_call_addr);
3405                 to->si_syscall   = from->si_syscall;
3406                 to->si_arch      = from->si_arch;
3407                 break;
3408         }
3409 }
3410
3411 int __copy_siginfo_to_user32(struct compat_siginfo __user *to,
3412                            const struct kernel_siginfo *from)
3413 {
3414         struct compat_siginfo new;
3415
3416         copy_siginfo_to_external32(&new, from);
3417         if (copy_to_user(to, &new, sizeof(struct compat_siginfo)))
3418                 return -EFAULT;
3419         return 0;
3420 }
3421
3422 static int post_copy_siginfo_from_user32(kernel_siginfo_t *to,
3423                                          const struct compat_siginfo *from)
3424 {
3425         clear_siginfo(to);
3426         to->si_signo = from->si_signo;
3427         to->si_errno = from->si_errno;
3428         to->si_code  = from->si_code;
3429         switch(siginfo_layout(from->si_signo, from->si_code)) {
3430         case SIL_KILL:
3431                 to->si_pid = from->si_pid;
3432                 to->si_uid = from->si_uid;
3433                 break;
3434         case SIL_TIMER:
3435                 to->si_tid     = from->si_tid;
3436                 to->si_overrun = from->si_overrun;
3437                 to->si_int     = from->si_int;
3438                 break;
3439         case SIL_POLL:
3440                 to->si_band = from->si_band;
3441                 to->si_fd   = from->si_fd;
3442                 break;
3443         case SIL_FAULT:
3444                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3445                 break;
3446         case SIL_FAULT_TRAPNO:
3447                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3448                 to->si_trapno = from->si_trapno;
3449                 break;
3450         case SIL_FAULT_MCEERR:
3451                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3452                 to->si_addr_lsb = from->si_addr_lsb;
3453                 break;
3454         case SIL_FAULT_BNDERR:
3455                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3456                 to->si_lower = compat_ptr(from->si_lower);
3457                 to->si_upper = compat_ptr(from->si_upper);
3458                 break;
3459         case SIL_FAULT_PKUERR:
3460                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3461                 to->si_pkey = from->si_pkey;
3462                 break;
3463         case SIL_PERF_EVENT:
3464                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3465                 to->si_perf_data = from->si_perf_data;
3466                 to->si_perf_type = from->si_perf_type;
3467                 break;
3468         case SIL_CHLD:
3469                 to->si_pid    = from->si_pid;
3470                 to->si_uid    = from->si_uid;
3471                 to->si_status = from->si_status;
3472 #ifdef CONFIG_X86_X32_ABI
3473                 if (in_x32_syscall()) {
3474                         to->si_utime = from->_sifields._sigchld_x32._utime;
3475                         to->si_stime = from->_sifields._sigchld_x32._stime;
3476                 } else
3477 #endif
3478                 {
3479                         to->si_utime = from->si_utime;
3480                         to->si_stime = from->si_stime;
3481                 }
3482                 break;
3483         case SIL_RT:
3484                 to->si_pid = from->si_pid;
3485                 to->si_uid = from->si_uid;
3486                 to->si_int = from->si_int;
3487                 break;
3488         case SIL_SYS:
3489                 to->si_call_addr = compat_ptr(from->si_call_addr);
3490                 to->si_syscall   = from->si_syscall;
3491                 to->si_arch      = from->si_arch;
3492                 break;
3493         }
3494         return 0;
3495 }
3496
3497 static int __copy_siginfo_from_user32(int signo, struct kernel_siginfo *to,
3498                                       const struct compat_siginfo __user *ufrom)
3499 {
3500         struct compat_siginfo from;
3501
3502         if (copy_from_user(&from, ufrom, sizeof(struct compat_siginfo)))
3503                 return -EFAULT;
3504
3505         from.si_signo = signo;
3506         return post_copy_siginfo_from_user32(to, &from);
3507 }
3508
3509 int copy_siginfo_from_user32(struct kernel_siginfo *to,
3510                              const struct compat_siginfo __user *ufrom)
3511 {
3512         struct compat_siginfo from;
3513
3514         if (copy_from_user(&from, ufrom, sizeof(struct compat_siginfo)))
3515                 return -EFAULT;
3516
3517         return post_copy_siginfo_from_user32(to, &from);
3518 }
3519 #endif /* CONFIG_COMPAT */
3520
3521 /**
3522  *  do_sigtimedwait - wait for queued signals specified in @which
3523  *  @which: queued signals to wait for
3524  *  @info: if non-null, the signal's siginfo is returned here
3525  *  @ts: upper bound on process time suspension
3526  */
3527 static int do_sigtimedwait(const sigset_t *which, kernel_siginfo_t *info,
3528                     const struct timespec64 *ts)
3529 {
3530         ktime_t *to = NULL, timeout = KTIME_MAX;
3531         struct task_struct *tsk = current;
3532         sigset_t mask = *which;
3533         int sig, ret = 0;
3534
3535         if (ts) {
3536                 if (!timespec64_valid(ts))
3537                         return -EINVAL;
3538                 timeout = timespec64_to_ktime(*ts);
3539                 to = &timeout;
3540         }
3541
3542         /*
3543          * Invert the set of allowed signals to get those we want to block.
3544          */
3545         sigdelsetmask(&mask, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3546         signotset(&mask);
3547
3548         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3549         sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
3550         if (!sig && timeout) {
3551                 /*
3552                  * None ready, temporarily unblock those we're interested
3553                  * while we are sleeping in so that we'll be awakened when
3554                  * they arrive. Unblocking is always fine, we can avoid
3555                  * set_current_blocked().
3556                  */
3557                 tsk->real_blocked = tsk->blocked;
3558                 sigandsets(&tsk->blocked, &tsk->blocked, &mask);
3559                 recalc_sigpending();
3560                 spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3561
3562                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3563                 ret = freezable_schedule_hrtimeout_range(to, tsk->timer_slack_ns,
3564                                                          HRTIMER_MODE_REL);
3565                 spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3566                 __set_task_blocked(tsk, &tsk->real_blocked);
3567                 sigemptyset(&tsk->real_blocked);
3568                 sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
3569         }
3570         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3571
3572         if (sig)
3573                 return sig;
3574         return ret ? -EINTR : -EAGAIN;
3575 }
3576
3577 /**
3578  *  sys_rt_sigtimedwait - synchronously wait for queued signals specified
3579  *                      in @uthese
3580  *  @uthese: queued signals to wait for
3581  *  @uinfo: if non-null, the signal's siginfo is returned here
3582  *  @uts: upper bound on process time suspension
3583  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3584  */
3585 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait, const sigset_t __user *, uthese,
3586                 siginfo_t __user *, uinfo,
3587                 const struct __kernel_timespec __user *, uts,
3588                 size_t, sigsetsize)
3589 {
3590         sigset_t these;
3591         struct timespec64 ts;
3592         kernel_siginfo_t info;
3593         int ret;
3594
3595         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3596         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3597                 return -EINVAL;
3598
3599         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
3600                 return -EFAULT;
3601
3602         if (uts) {
3603                 if (get_timespec64(&ts, uts))
3604                         return -EFAULT;
3605         }
3606
3607         ret = do_sigtimedwait(&these, &info, uts ? &ts : NULL);
3608
3609         if (ret > 0 && uinfo) {
3610                 if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
3611                         ret = -EFAULT;
3612         }
3613
3614         return ret;
3615 }
3616
3617 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
3618 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait_time32, const sigset_t __user *, uthese,
3619                 siginfo_t __user *, uinfo,
3620                 const struct old_timespec32 __user *, uts,
3621                 size_t, sigsetsize)
3622 {
3623         sigset_t these;
3624         struct timespec64 ts;
3625         kernel_siginfo_t info;
3626         int ret;
3627
3628         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3629                 return -EINVAL;
3630
3631         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
3632                 return -EFAULT;
3633
3634         if (uts) {
3635                 if (get_old_timespec32(&ts, uts))
3636                         return -EFAULT;
3637         }
3638
3639         ret = do_sigtimedwait(&these, &info, uts ? &ts : NULL);
3640
3641         if (ret > 0 && uinfo) {
3642                 if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
3643                         ret = -EFAULT;
3644         }
3645
3646         return ret;
3647 }
3648 #endif
3649
3650 #ifdef CONFIG_COMPAT
3651 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait_time64, compat_sigset_t __user *, uthese,
3652                 struct compat_siginfo __user *, uinfo,
3653                 struct __kernel_timespec __user *, uts, compat_size_t, sigsetsize)
3654 {
3655         sigset_t s;
3656         struct timespec64 t;
3657         kernel_siginfo_t info;
3658         long ret;
3659
3660         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3661                 return -EINVAL;
3662
3663         if (get_compat_sigset(&s, uthese))
3664                 return -EFAULT;
3665
3666         if (uts) {
3667                 if (get_timespec64(&t, uts))
3668                         return -EFAULT;
3669         }
3670
3671         ret = do_sigtimedwait(&s, &info, uts ? &t : NULL);
3672
3673         if (ret > 0 && uinfo) {
3674                 if (copy_siginfo_to_user32(uinfo, &info))
3675                         ret = -EFAULT;
3676         }
3677
3678         return ret;
3679 }
3680
3681 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
3682 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait_time32, compat_sigset_t __user *, uthese,
3683                 struct compat_siginfo __user *, uinfo,
3684                 struct old_timespec32 __user *, uts, compat_size_t, sigsetsize)
3685 {
3686         sigset_t s;
3687         struct timespec64 t;
3688         kernel_siginfo_t info;
3689         long ret;
3690
3691         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3692                 return -EINVAL;
3693
3694         if (get_compat_sigset(&s, uthese))
3695                 return -EFAULT;
3696
3697         if (uts) {
3698                 if (get_old_timespec32(&t, uts))
3699                         return -EFAULT;
3700         }
3701
3702         ret = do_sigtimedwait(&s, &info, uts ? &t : NULL);
3703
3704         if (ret > 0 && uinfo) {
3705                 if (copy_siginfo_to_user32(uinfo, &info))
3706                         ret = -EFAULT;
3707         }
3708
3709         return ret;
3710 }
3711 #endif
3712 #endif
3713
3714 static inline void prepare_kill_siginfo(int sig, struct kernel_siginfo *info)
3715 {
3716         clear_siginfo(info);
3717         info->si_signo = sig;
3718         info->si_errno = 0;
3719         info->si_code = SI_USER;
3720         info->si_pid = task_tgid_vnr(current);
3721         info->si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
3722 }
3723
3724 /**
3725  *  sys_kill - send a signal to a process
3726  *  @pid: the PID of the process
3727  *  @sig: signal to be sent
3728  */
3729 SYSCALL_DEFINE2(kill, pid_t, pid, int, sig)
3730 {
3731         struct kernel_siginfo info;
3732
3733         prepare_kill_siginfo(sig, &info);
3734
3735         return kill_something_info(sig, &info, pid);
3736 }
3737
3738 /*
3739  * Verify that the signaler and signalee either are in the same pid namespace
3740  * or that the signaler's pid namespace is an ancestor of the signalee's pid
3741  * namespace.
3742  */
3743 static bool access_pidfd_pidns(struct pid *pid)
3744 {
3745         struct pid_namespace *active = task_active_pid_ns(current);
3746         struct pid_namespace *p = ns_of_pid(pid);
3747
3748         for (;;) {
3749                 if (!p)
3750                         return false;
3751                 if (p == active)
3752                         break;
3753                 p = p->parent;
3754         }
3755
3756         return true;
3757 }
3758
3759 static int copy_siginfo_from_user_any(kernel_siginfo_t *kinfo,
3760                 siginfo_t __user *info)
3761 {
3762 #ifdef CONFIG_COMPAT
3763         /*
3764          * Avoid hooking up compat syscalls and instead handle necessary
3765          * conversions here. Note, this is a stop-gap measure and should not be
3766          * considered a generic solution.
3767          */
3768         if (in_compat_syscall())
3769                 return copy_siginfo_from_user32(
3770                         kinfo, (struct compat_siginfo __user *)info);
3771 #endif
3772         return copy_siginfo_from_user(kinfo, info);
3773 }
3774
3775 static struct pid *pidfd_to_pid(const struct file *file)
3776 {
3777         struct pid *pid;
3778
3779         pid = pidfd_pid(file);
3780         if (!IS_ERR(pid))
3781                 return pid;
3782
3783         return tgid_pidfd_to_pid(file);
3784 }
3785
3786 /**
3787  * sys_pidfd_send_signal - Signal a process through a pidfd
3788  * @pidfd:  file descriptor of the process
3789  * @sig:    signal to send
3790  * @info:   signal info
3791  * @flags:  future flags
3792  *
3793  * The syscall currently only signals via PIDTYPE_PID which covers
3794  * kill(<positive-pid>, <signal>. It does not signal threads or process
3795  * groups.
3796  * In order to extend the syscall to threads and process groups the @flags
3797  * argument should be used. In essence, the @flags argument will determine
3798  * what is signaled and not the file descriptor itself. Put in other words,
3799  * grouping is a property of the flags argument not a property of the file
3800  * descriptor.
3801  *
3802  * Return: 0 on success, negative errno on failure
3803  */
3804 SYSCALL_DEFINE4(pidfd_send_signal, int, pidfd, int, sig,
3805                 siginfo_t __user *, info, unsigned int, flags)
3806 {
3807         int ret;
3808         struct fd f;
3809         struct pid *pid;
3810         kernel_siginfo_t kinfo;
3811
3812         /* Enforce flags be set to 0 until we add an extension. */
3813         if (flags)
3814                 return -EINVAL;
3815
3816         f = fdget(pidfd);
3817         if (!f.file)
3818                 return -EBADF;
3819
3820         /* Is this a pidfd? */
3821         pid = pidfd_to_pid(f.file);
3822         if (IS_ERR(pid)) {
3823                 ret = PTR_ERR(pid);
3824                 goto err;
3825         }
3826
3827         ret = -EINVAL;
3828         if (!access_pidfd_pidns(pid))
3829                 goto err;
3830
3831         if (info) {
3832                 ret = copy_siginfo_from_user_any(&kinfo, info);
3833                 if (unlikely(ret))
3834                         goto err;
3835
3836                 ret = -EINVAL;
3837                 if (unlikely(sig != kinfo.si_signo))
3838                         goto err;
3839
3840                 /* Only allow sending arbitrary signals to yourself. */
3841                 ret = -EPERM;
3842                 if ((task_pid(current) != pid) &&
3843                     (kinfo.si_code >= 0 || kinfo.si_code == SI_TKILL))
3844                         goto err;
3845         } else {
3846                 prepare_kill_siginfo(sig, &kinfo);
3847         }
3848
3849         ret = kill_pid_info(sig, &kinfo, pid);
3850
3851 err:
3852         fdput(f);
3853         return ret;
3854 }
3855
3856 static int
3857 do_send_specific(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, struct kernel_siginfo *info)
3858 {
3859         struct task_struct *p;
3860         int error = -ESRCH;
3861
3862         rcu_read_lock();
3863         p = find_task_by_vpid(pid);
3864         if (p && (tgid <= 0 || task_tgid_vnr(p) == tgid)) {
3865                 error = check_kill_permission(sig, info, p);
3866                 /*
3867                  * The null signal is a permissions and process existence
3868                  * probe.  No signal is actually delivered.
3869                  */
3870                 if (!error && sig) {
3871                         error = do_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PID);
3872                         /*
3873                          * If lock_task_sighand() failed we pretend the task
3874                          * dies after receiving the signal. The window is tiny,
3875                          * and the signal is private anyway.
3876                          */
3877                         if (unlikely(error == -ESRCH))
3878                                 error = 0;
3879                 }
3880         }
3881         rcu_read_unlock();
3882
3883         return error;
3884 }
3885
3886 static int do_tkill(pid_t tgid, pid_t pid, int sig)
3887 {
3888         struct kernel_siginfo info;
3889
3890         clear_siginfo(&info);
3891         info.si_signo = sig;
3892         info.si_errno = 0;
3893         info.si_code = SI_TKILL;
3894         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
3895         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
3896
3897         return do_send_specific(tgid, pid, sig, &info);
3898 }
3899
3900 /**
3901  *  sys_tgkill - send signal to one specific thread
3902  *  @tgid: the thread group ID of the thread
3903  *  @pid: the PID of the thread
3904  *  @sig: signal to be sent
3905  *
3906  *  This syscall also checks the @tgid and returns -ESRCH even if the PID
3907  *  exists but it's not belonging to the target process anymore. This
3908  *  method solves the problem of threads exiting and PIDs getting reused.
3909  */
3910 SYSCALL_DEFINE3(tgkill, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig)
3911 {
3912         /* This is only valid for single tasks */
3913         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
3914                 return -EINVAL;
3915
3916         return do_tkill(tgid, pid, sig);
3917 }
3918
3919 /**
3920  *  sys_tkill - send signal to one specific task
3921  *  @pid: the PID of the task
3922  *  @sig: signal to be sent
3923  *
3924  *  Send a signal to only one task, even if it's a CLONE_THREAD task.
3925  */
3926 SYSCALL_DEFINE2(tkill, pid_t, pid, int, sig)
3927 {
3928         /* This is only valid for single tasks */
3929         if (pid <= 0)
3930                 return -EINVAL;
3931
3932         return do_tkill(0, pid, sig);
3933 }
3934
3935 static int do_rt_sigqueueinfo(pid_t pid, int sig, kernel_siginfo_t *info)
3936 {
3937         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
3938          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
3939          */
3940         if ((info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) &&
3941             (task_pid_vnr(current) != pid))
3942                 return -EPERM;
3943
3944         /* POSIX.1b doesn't mention process groups.  */
3945         return kill_proc_info(sig, info, pid);
3946 }
3947
3948 /**
3949  *  sys_rt_sigqueueinfo - send signal information to a signal
3950  *  @pid: the PID of the thread
3951  *  @sig: signal to be sent
3952  *  @uinfo: signal info to be sent
3953  */
3954 SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo, pid_t, pid, int, sig,
3955                 siginfo_t __user *, uinfo)
3956 {
3957         kernel_siginfo_t info;
3958         int ret = __copy_siginfo_from_user(sig, &info, uinfo);
3959         if (unlikely(ret))
3960                 return ret;
3961         return do_rt_sigqueueinfo(pid, sig, &info);
3962 }
3963
3964 #ifdef CONFIG_COMPAT
3965 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo,
3966                         compat_pid_t, pid,
3967                         int, sig,
3968                         struct compat_siginfo __user *, uinfo)
3969 {
3970         kernel_siginfo_t info;
3971         int ret = __copy_siginfo_from_user32(sig, &info, uinfo);
3972         if (unlikely(ret))
3973                 return ret;
3974         return do_rt_sigqueueinfo(pid, sig, &info);
3975 }
3976 #endif
3977
3978 static int do_rt_tgsigqueueinfo(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, kernel_siginfo_t *info)
3979 {
3980         /* This is only valid for single tasks */
3981         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
3982                 return -EINVAL;
3983
3984         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
3985          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
3986          */
3987         if ((info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) &&
3988             (task_pid_vnr(current) != pid))
3989                 return -EPERM;
3990
3991         return do_send_specific(tgid, pid, sig, info);
3992 }
3993
3994 SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig,
3995                 siginfo_t __user *, uinfo)
3996 {
3997         kernel_siginfo_t info;
3998         int ret = __copy_siginfo_from_user(sig, &info, uinfo);
3999         if (unlikely(ret))
4000                 return ret;
4001         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
4002 }
4003
4004 #ifdef CONFIG_COMPAT
4005 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo,
4006                         compat_pid_t, tgid,
4007                         compat_pid_t, pid,
4008                         int, sig,
4009                         struct compat_siginfo __user *, uinfo)
4010 {
4011         kernel_siginfo_t info;
4012         int ret = __copy_siginfo_from_user32(sig, &info, uinfo);
4013         if (unlikely(ret))
4014                 return ret;
4015         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
4016 }
4017 #endif
4018
4019 /*
4020  * For kthreads only, must not be used if cloned with CLONE_SIGHAND
4021  */
4022 void kernel_sigaction(int sig, __sighandler_t action)
4023 {
4024         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
4025         current->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = action;
4026         if (action == SIG_IGN) {
4027                 sigset_t mask;
4028
4029                 sigemptyset(&mask);
4030                 sigaddset(&mask, sig);
4031
4032                 flush_sigqueue_mask(&mask, &current->signal->shared_pending);
4033                 flush_sigqueue_mask(&mask, &current->pending);
4034                 recalc_sigpending();
4035         }
4036         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
4037 }
4038 EXPORT_SYMBOL(kernel_sigaction);
4039
4040 void __weak sigaction_compat_abi(struct k_sigaction *act,
4041                 struct k_sigaction *oact)
4042 {
4043 }
4044
4045 int do_sigaction(int sig, struct k_sigaction *act, struct k_sigaction *oact)
4046 {
4047         struct task_struct *p = current, *t;
4048         struct k_sigaction *k;
4049         sigset_t mask;
4050
4051         if (!valid_signal(sig) || sig < 1 || (act && sig_kernel_only(sig)))
4052                 return -EINVAL;
4053
4054         k = &p->sighand->action[sig-1];
4055
4056         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
4057         if (oact)
4058                 *oact = *k;
4059
4060         /*
4061          * Make sure that we never accidentally claim to support SA_UNSUPPORTED,
4062          * e.g. by having an architecture use the bit in their uapi.
4063          */
4064         BUILD_BUG_ON(UAPI_SA_FLAGS & SA_UNSUPPORTED);
4065
4066         /*
4067          * Clear unknown flag bits in order to allow userspace to detect missing
4068          * support for flag bits and to allow the kernel to use non-uapi bits
4069          * internally.
4070          */
4071         if (act)
4072                 act->sa.sa_flags &= UAPI_SA_FLAGS;
4073         if (oact)
4074                 oact->sa.sa_flags &= UAPI_SA_FLAGS;
4075
4076         sigaction_compat_abi(act, oact);
4077
4078         if (act) {
4079                 sigdelsetmask(&act->sa.sa_mask,
4080                               sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
4081                 *k = *act;
4082                 /*
4083                  * POSIX 3.3.1.3:
4084                  *  "Setting a signal action to SIG_IGN for a signal that is
4085                  *   pending shall cause the pending signal to be discarded,
4086                  *   whether or not it is blocked."
4087                  *
4088                  *  "Setting a signal action to SIG_DFL for a signal that is
4089                  *   pending and whose default action is to ignore the signal
4090                  *   (for example, SIGCHLD), shall cause the pending signal to
4091                  *   be discarded, whether or not it is blocked"
4092                  */
4093                 if (sig_handler_ignored(sig_handler(p, sig), sig)) {
4094                         sigemptyset(&mask);
4095                         sigaddset(&mask, sig);
4096                         flush_sigqueue_mask(&mask, &p->signal->shared_pending);
4097                         for_each_thread(p, t)
4098                                 flush_sigqueue_mask(&mask, &t->pending);
4099                 }
4100         }
4101
4102         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
4103         return 0;
4104 }
4105
4106 static int
4107 do_sigaltstack (const stack_t *ss, stack_t *oss, unsigned long sp,
4108                 size_t min_ss_size)
4109 {
4110         struct task_struct *t = current;
4111
4112         if (oss) {
4113                 memset(oss, 0, sizeof(stack_t));
4114                 oss->ss_sp = (void __user *) t->sas_ss_sp;
4115                 oss->ss_size = t->sas_ss_size;
4116                 oss->ss_flags = sas_ss_flags(sp) |
4117                         (current->sas_ss_flags & SS_FLAG_BITS);
4118         }
4119
4120         if (ss) {
4121                 void __user *ss_sp = ss->ss_sp;
4122                 size_t ss_size = ss->ss_size;
4123                 unsigned ss_flags = ss->ss_flags;
4124                 int ss_mode;
4125
4126                 if (unlikely(on_sig_stack(sp)))
4127                         return -EPERM;
4128
4129                 ss_mode = ss_flags & ~SS_FLAG_BITS;
4130                 if (unlikely(ss_mode != SS_DISABLE && ss_mode != SS_ONSTACK &&
4131                                 ss_mode != 0))
4132                         return -EINVAL;
4133
4134                 if (ss_mode == SS_DISABLE) {
4135                         ss_size = 0;
4136                         ss_sp = NULL;
4137                 } else {
4138                         if (unlikely(ss_size < min_ss_size))
4139                                 return -ENOMEM;
4140                 }
4141
4142                 t->sas_ss_sp = (unsigned long) ss_sp;
4143                 t->sas_ss_size = ss_size;
4144                 t->sas_ss_flags = ss_flags;
4145         }
4146         return 0;
4147 }
4148
4149 SYSCALL_DEFINE2(sigaltstack,const stack_t __user *,uss, stack_t __user *,uoss)
4150 {
4151         stack_t new, old;
4152         int err;
4153         if (uss && copy_from_user(&new, uss, sizeof(stack_t)))
4154                 return -EFAULT;
4155         err = do_sigaltstack(uss ? &new : NULL, uoss ? &old : NULL,
4156                               current_user_stack_pointer(),
4157                               MINSIGSTKSZ);
4158         if (!err && uoss && copy_to_user(uoss, &old, sizeof(stack_t)))
4159                 err = -EFAULT;
4160         return err;
4161 }
4162
4163 int restore_altstack(const stack_t __user *uss)
4164 {
4165         stack_t new;
4166         if (copy_from_user(&new, uss, sizeof(stack_t)))
4167                 return -EFAULT;
4168         (void)do_sigaltstack(&new, NULL, current_user_stack_pointer(),
4169                              MINSIGSTKSZ);
4170         /* squash all but EFAULT for now */
4171         return 0;
4172 }
4173
4174 int __save_altstack(stack_t __user *uss, unsigned long sp)
4175 {
4176         struct task_struct *t = current;
4177         int err = __put_user((void __user *)t->sas_ss_sp, &uss->ss_sp) |
4178                 __put_user(t->sas_ss_flags, &uss->ss_flags) |
4179                 __put_user(t->sas_ss_size, &uss->ss_size);
4180         return err;
4181 }
4182
4183 #ifdef CONFIG_COMPAT
4184 static int do_compat_sigaltstack(const compat_stack_t __user *uss_ptr,
4185                                  compat_stack_t __user *uoss_ptr)
4186 {
4187         stack_t uss, uoss;
4188         int ret;
4189
4190         if (uss_ptr) {
4191                 compat_stack_t uss32;
4192                 if (copy_from_user(&uss32, uss_ptr, sizeof(compat_stack_t)))
4193                         return -EFAULT;
4194                 uss.ss_sp = compat_ptr(uss32.ss_sp);
4195                 uss.ss_flags = uss32.ss_flags;
4196                 uss.ss_size = uss32.ss_size;
4197         }
4198         ret = do_sigaltstack(uss_ptr ? &uss : NULL, &uoss,
4199                              compat_user_stack_pointer(),
4200                              COMPAT_MINSIGSTKSZ);
4201         if (ret >= 0 && uoss_ptr)  {
4202                 compat_stack_t old;
4203                 memset(&old, 0, sizeof(old));
4204                 old.ss_sp = ptr_to_compat(uoss.ss_sp);
4205                 old.ss_flags = uoss.ss_flags;
4206                 old.ss_size = uoss.ss_size;
4207                 if (copy_to_user(uoss_ptr, &old, sizeof(compat_stack_t)))
4208                         ret = -EFAULT;
4209         }
4210         return ret;
4211 }
4212
4213 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(sigaltstack,
4214                         const compat_stack_t __user *, uss_ptr,
4215                         compat_stack_t __user *, uoss_ptr)
4216 {
4217         return do_compat_sigaltstack(uss_ptr, uoss_ptr);
4218 }
4219
4220 int compat_restore_altstack(const compat_stack_t __user *uss)
4221 {
4222         int err = do_compat_sigaltstack(uss, NULL);
4223         /* squash all but -EFAULT for now */
4224         return err == -EFAULT ? err : 0;
4225 }
4226
4227 int __compat_save_altstack(compat_stack_t __user *uss, unsigned long sp)
4228 {
4229         int err;
4230         struct task_struct *t = current;
4231         err = __put_user(ptr_to_compat((void __user *)t->sas_ss_sp),
4232                          &uss->ss_sp) |
4233                 __put_user(t->sas_ss_flags, &uss->ss_flags) |
4234                 __put_user(t->sas_ss_size, &uss->ss_size);
4235         return err;
4236 }
4237 #endif
4238
4239 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPENDING
4240
4241 /**
4242  *  sys_sigpending - examine pending signals
4243  *  @uset: where mask of pending signal is returned
4244  */
4245 SYSCALL_DEFINE1(sigpending, old_sigset_t __user *, uset)
4246 {
4247         sigset_t set;
4248
4249         if (sizeof(old_sigset_t) > sizeof(*uset))
4250                 return -EINVAL;
4251
4252         do_sigpending(&set);
4253
4254         if (copy_to_user(uset, &set, sizeof(old_sigset_t)))
4255                 return -EFAULT;
4256
4257         return 0;
4258 }
4259
4260 #ifdef CONFIG_COMPAT
4261 COMPAT_SYSCALL_DEFINE1(sigpending, compat_old_sigset_t __user *, set32)
4262 {
4263         sigset_t set;
4264
4265         do_sigpending(&set);
4266
4267         return put_user(set.sig[0], set32);
4268 }
4269 #endif
4270
4271 #endif
4272
4273 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK
4274 /**
4275  *  sys_sigprocmask - examine and change blocked signals
4276  *  @how: whether to add, remove, or set signals
4277  *  @nset: signals to add or remove (if non-null)
4278  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
4279  *
4280  * Some platforms have their own version with special arguments;
4281  * others support only sys_rt_sigprocmask.
4282  */
4283
4284 SYSCALL_DEFINE3(sigprocmask, int, how, old_sigset_t __user *, nset,
4285                 old_sigset_t __user *, oset)
4286 {
4287         old_sigset_t old_set, new_set;
4288         sigset_t new_blocked;
4289
4290         old_set = current->blocked.sig[0];
4291
4292         if (nset) {
4293                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(*nset)))
4294                         return -EFAULT;
4295
4296                 new_blocked = current->blocked;
4297
4298                 switch (how) {
4299                 case SIG_BLOCK:
4300                         sigaddsetmask(&new_blocked, new_set);
4301                         break;
4302                 case SIG_UNBLOCK:
4303                         sigdelsetmask(&new_blocked, new_set);
4304                         break;
4305                 case SIG_SETMASK:
4306                         new_blocked.sig[0] = new_set;
4307                         break;
4308                 default:
4309                         return -EINVAL;
4310                 }
4311
4312                 set_current_blocked(&new_blocked);
4313         }
4314
4315         if (oset) {
4316                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
4317                         return -EFAULT;
4318         }
4319
4320         return 0;
4321 }
4322 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK */
4323
4324 #ifndef CONFIG_ODD_RT_SIGACTION
4325 /**
4326  *  sys_rt_sigaction - alter an action taken by a process
4327  *  @sig: signal to be sent
4328  *  @act: new sigaction
4329  *  @oact: used to save the previous sigaction
4330  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
4331  */
4332 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
4333                 const struct sigaction __user *, act,
4334                 struct sigaction __user *, oact,
4335                 size_t, sigsetsize)
4336 {
4337         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
4338         int ret;
4339
4340         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4341         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
4342                 return -EINVAL;
4343
4344         if (act && copy_from_user(&new_sa.sa, act, sizeof(new_sa.sa)))
4345                 return -EFAULT;
4346
4347         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_sa : NULL, oact ? &old_sa : NULL);
4348         if (ret)
4349                 return ret;
4350
4351         if (oact && copy_to_user(oact, &old_sa.sa, sizeof(old_sa.sa)))
4352                 return -EFAULT;
4353
4354         return 0;
4355 }
4356 #ifdef CONFIG_COMPAT
4357 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
4358                 const struct compat_sigaction __user *, act,
4359                 struct compat_sigaction __user *, oact,
4360                 compat_size_t, sigsetsize)
4361 {
4362         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
4363 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
4364         compat_uptr_t restorer;
4365 #endif
4366         int ret;
4367
4368         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4369         if (sigsetsize != sizeof(compat_sigset_t))
4370                 return -EINVAL;
4371
4372         if (act) {
4373                 compat_uptr_t handler;
4374                 ret = get_user(handler, &act->sa_handler);
4375                 new_ka.sa.sa_handler = compat_ptr(handler);
4376 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
4377                 ret |= get_user(restorer, &act->sa_restorer);
4378                 new_ka.sa.sa_restorer = compat_ptr(restorer);
4379 #endif
4380                 ret |= get_compat_sigset(&new_ka.sa.sa_mask, &act->sa_mask);
4381                 ret |= get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags);
4382                 if (ret)
4383                         return -EFAULT;
4384         }
4385
4386         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
4387         if (!ret && oact) {
4388                 ret = put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_handler), 
4389                                &oact->sa_handler);
4390                 ret |= put_compat_sigset(&oact->sa_mask, &old_ka.sa.sa_mask,
4391                                          sizeof(oact->sa_mask));
4392                 ret |= put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags);
4393 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
4394                 ret |= put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_restorer),
4395                                 &oact->sa_restorer);
4396 #endif
4397         }
4398         return ret;
4399 }
4400 #endif
4401 #endif /* !CONFIG_ODD_RT_SIGACTION */
4402
4403 #ifdef CONFIG_OLD_SIGACTION
4404 SYSCALL_DEFINE3(sigaction, int, sig,
4405                 const struct old_sigaction __user *, act,
4406                 struct old_sigaction __user *, oact)
4407 {
4408         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
4409         int ret;
4410
4411         if (act) {
4412                 old_sigset_t mask;
4413                 if (!access_ok(act, sizeof(*act)) ||
4414                     __get_user(new_ka.sa.sa_handler, &act->sa_handler) ||
4415                     __get_user(new_ka.sa.sa_restorer, &act->sa_restorer) ||
4416                     __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags) ||
4417                     __get_user(mask, &act->sa_mask))
4418                         return -EFAULT;
4419 #ifdef __ARCH_HAS_KA_RESTORER
4420                 new_ka.ka_restorer = NULL;
4421 #endif
4422                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
4423         }
4424
4425         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
4426
4427         if (!ret && oact) {
4428                 if (!access_ok(oact, sizeof(*oact)) ||
4429                     __put_user(old_ka.sa.sa_handler, &oact->sa_handler) ||
4430                     __put_user(old_ka.sa.sa_restorer, &oact->sa_restorer) ||
4431                     __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags) ||
4432                     __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask))
4433                         return -EFAULT;
4434         }
4435
4436         return ret;
4437 }
4438 #endif
4439 #ifdef CONFIG_COMPAT_OLD_SIGACTION
4440 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(sigaction, int, sig,
4441                 const struct compat_old_sigaction __user *, act,
4442                 struct compat_old_sigaction __user *, oact)
4443 {
4444         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
4445         int ret;
4446         compat_old_sigset_t mask;
4447         compat_uptr_t handler, restorer;
4448
4449         if (act) {
4450                 if (!access_ok(act, sizeof(*act)) ||
4451                     __get_user(handler, &act->sa_handler) ||
4452                     __get_user(restorer, &act->sa_restorer) ||
4453                     __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags) ||
4454                     __get_user(mask, &act->sa_mask))
4455                         return -EFAULT;
4456
4457 #ifdef __ARCH_HAS_KA_RESTORER
4458                 new_ka.ka_restorer = NULL;
4459 #endif
4460                 new_ka.sa.sa_handler = compat_ptr(handler);
4461                 new_ka.sa.sa_restorer = compat_ptr(restorer);
4462                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
4463         }
4464
4465         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
4466
4467         if (!ret && oact) {
4468                 if (!access_ok(oact, sizeof(*oact)) ||
4469                     __put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_handler),
4470                                &oact->sa_handler) ||
4471                     __put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_restorer),
4472                                &oact->sa_restorer) ||
4473                     __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags) ||
4474                     __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask))
4475                         return -EFAULT;
4476         }
4477         return ret;
4478 }
4479 #endif
4480
4481 #ifdef CONFIG_SGETMASK_SYSCALL
4482
4483 /*
4484  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigprocmask.
4485  */
4486 SYSCALL_DEFINE0(sgetmask)
4487 {
4488         /* SMP safe */
4489         return current->blocked.sig[0];
4490 }
4491
4492 SYSCALL_DEFINE1(ssetmask, int, newmask)
4493 {
4494         int old = current->blocked.sig[0];
4495         sigset_t newset;
4496
4497         siginitset(&newset, newmask);
4498         set_current_blocked(&newset);
4499
4500         return old;
4501 }
4502 #endif /* CONFIG_SGETMASK_SYSCALL */
4503
4504 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL
4505 /*
4506  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigaction.
4507  */
4508 SYSCALL_DEFINE2(signal, int, sig, __sighandler_t, handler)
4509 {
4510         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
4511         int ret;
4512
4513         new_sa.sa.sa_handler = handler;
4514         new_sa.sa.sa_flags = SA_ONESHOT | SA_NOMASK;
4515         sigemptyset(&new_sa.sa.sa_mask);
4516
4517         ret = do_sigaction(sig, &new_sa, &old_sa);
4518
4519         return ret ? ret : (unsigned long)old_sa.sa.sa_handler;
4520 }
4521 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL */
4522
4523 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_PAUSE
4524
4525 SYSCALL_DEFINE0(pause)
4526 {
4527         while (!signal_pending(current)) {
4528                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4529                 schedule();
4530         }
4531         return -ERESTARTNOHAND;
4532 }
4533
4534 #endif
4535
4536 static int sigsuspend(sigset_t *set)
4537 {
4538         current->saved_sigmask = current->blocked;
4539         set_current_blocked(set);
4540
4541         while (!signal_pending(current)) {
4542                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4543                 schedule();
4544         }
4545         set_restore_sigmask();
4546         return -ERESTARTNOHAND;
4547 }
4548
4549 /**
4550  *  sys_rt_sigsuspend - replace the signal mask for a value with the
4551  *      @unewset value until a signal is received
4552  *  @unewset: new signal mask value
4553  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
4554  */
4555 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, sigset_t __user *, unewset, size_t, sigsetsize)
4556 {
4557         sigset_t newset;
4558
4559         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4560         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
4561                 return -EINVAL;
4562
4563         if (copy_from_user(&newset, unewset, sizeof(newset)))
4564                 return -EFAULT;
4565         return sigsuspend(&newset);
4566 }
4567  
4568 #ifdef CONFIG_COMPAT
4569 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, compat_sigset_t __user *, unewset, compat_size_t, sigsetsize)
4570 {
4571         sigset_t newset;
4572
4573         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4574         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
4575                 return -EINVAL;
4576
4577         if (get_compat_sigset(&newset, unewset))
4578                 return -EFAULT;
4579         return sigsuspend(&newset);
4580 }
4581 #endif
4582
4583 #ifdef CONFIG_OLD_SIGSUSPEND
4584 SYSCALL_DEFINE1(sigsuspend, old_sigset_t, mask)
4585 {
4586         sigset_t blocked;
4587         siginitset(&blocked, mask);
4588         return sigsuspend(&blocked);
4589 }
4590 #endif
4591 #ifdef CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3
4592 SYSCALL_DEFINE3(sigsuspend, int, unused1, int, unused2, old_sigset_t, mask)
4593 {
4594         sigset_t blocked;
4595         siginitset(&blocked, mask);
4596         return sigsuspend(&blocked);
4597 }
4598 #endif
4599
4600 __weak const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma)
4601 {
4602         return NULL;
4603 }
4604
4605 static inline void siginfo_buildtime_checks(void)
4606 {
4607         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct siginfo) != SI_MAX_SIZE);
4608
4609         /* Verify the offsets in the two siginfos match */
4610 #define CHECK_OFFSET(field) \
4611         BUILD_BUG_ON(offsetof(siginfo_t, field) != offsetof(kernel_siginfo_t, field))
4612
4613         /* kill */
4614         CHECK_OFFSET(si_pid);
4615         CHECK_OFFSET(si_uid);
4616
4617         /* timer */
4618         CHECK_OFFSET(si_tid);
4619         CHECK_OFFSET(si_overrun);
4620         CHECK_OFFSET(si_value);
4621
4622         /* rt */
4623         CHECK_OFFSET(si_pid);
4624         CHECK_OFFSET(si_uid);
4625         CHECK_OFFSET(si_value);
4626
4627         /* sigchld */
4628         CHECK_OFFSET(si_pid);
4629         CHECK_OFFSET(si_uid);
4630         CHECK_OFFSET(si_status);
4631         CHECK_OFFSET(si_utime);
4632         CHECK_OFFSET(si_stime);
4633
4634         /* sigfault */
4635         CHECK_OFFSET(si_addr);
4636         CHECK_OFFSET(si_trapno);
4637         CHECK_OFFSET(si_addr_lsb);
4638         CHECK_OFFSET(si_lower);
4639         CHECK_OFFSET(si_upper);
4640         CHECK_OFFSET(si_pkey);
4641         CHECK_OFFSET(si_perf_data);
4642         CHECK_OFFSET(si_perf_type);
4643
4644         /* sigpoll */
4645         CHECK_OFFSET(si_band);
4646         CHECK_OFFSET(si_fd);
4647
4648         /* sigsys */
4649         CHECK_OFFSET(si_call_addr);
4650         CHECK_OFFSET(si_syscall);
4651         CHECK_OFFSET(si_arch);
4652 #undef CHECK_OFFSET
4653
4654         /* usb asyncio */
4655         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct siginfo, si_pid) !=
4656                      offsetof(struct siginfo, si_addr));
4657         if (sizeof(int) == sizeof(void __user *)) {
4658                 BUILD_BUG_ON(sizeof_field(struct siginfo, si_pid) !=
4659                              sizeof(void __user *));
4660         } else {
4661                 BUILD_BUG_ON((sizeof_field(struct siginfo, si_pid) +
4662                               sizeof_field(struct siginfo, si_uid)) !=
4663                              sizeof(void __user *));
4664                 BUILD_BUG_ON(offsetofend(struct siginfo, si_pid) !=
4665                              offsetof(struct siginfo, si_uid));
4666         }
4667 #ifdef CONFIG_COMPAT
4668         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct compat_siginfo, si_pid) !=
4669                      offsetof(struct compat_siginfo, si_addr));
4670         BUILD_BUG_ON(sizeof_field(struct compat_siginfo, si_pid) !=
4671                      sizeof(compat_uptr_t));
4672         BUILD_BUG_ON(sizeof_field(struct compat_siginfo, si_pid) !=
4673                      sizeof_field(struct siginfo, si_pid));
4674 #endif
4675 }
4676
4677 void __init signals_init(void)
4678 {
4679         siginfo_buildtime_checks();
4680
4681         sigqueue_cachep = KMEM_CACHE(sigqueue, SLAB_PANIC);
4682 }
4683
4684 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
4685 #include <linux/kdb.h>
4686 /*
4687  * kdb_send_sig - Allows kdb to send signals without exposing
4688  * signal internals.  This function checks if the required locks are
4689  * available before calling the main signal code, to avoid kdb
4690  * deadlocks.
4691  */
4692 void kdb_send_sig(struct task_struct *t, int sig)
4693 {
4694         static struct task_struct *kdb_prev_t;
4695         int new_t, ret;
4696         if (!spin_trylock(&t->sighand->siglock)) {
4697                 kdb_printf("Can't do kill command now.\n"
4698                            "The sigmask lock is held somewhere else in "
4699                            "kernel, try again later\n");
4700                 return;
4701         }
4702         new_t = kdb_prev_t != t;
4703         kdb_prev_t = t;
4704         if (!task_is_running(t) && new_t) {
4705                 spin_unlock(&t->sighand->siglock);
4706                 kdb_printf("Process is not RUNNING, sending a signal from "
4707                            "kdb risks deadlock\n"
4708                            "on the run queue locks. "
4709                            "The signal has _not_ been sent.\n"
4710                            "Reissue the kill command if you want to risk "
4711                            "the deadlock.\n");
4712                 return;
4713         }
4714         ret = send_signal(sig, SEND_SIG_PRIV, t, PIDTYPE_PID);
4715         spin_unlock(&t->sighand->siglock);
4716         if (ret)
4717                 kdb_printf("Fail to deliver Signal %d to process %d.\n",
4718                            sig, t->pid);
4719         else
4720                 kdb_printf("Signal %d is sent to process %d.\n", sig, t->pid);
4721 }
4722 #endif  /* CONFIG_KGDB_KDB */