Merge tag 'armsoc-soc' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/soc/soc
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / sys.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  *  linux/kernel/sys.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  */
7
8 #include <linux/export.h>
9 #include <linux/mm.h>
10 #include <linux/utsname.h>
11 #include <linux/mman.h>
12 #include <linux/reboot.h>
13 #include <linux/prctl.h>
14 #include <linux/highuid.h>
15 #include <linux/fs.h>
16 #include <linux/kmod.h>
17 #include <linux/perf_event.h>
18 #include <linux/resource.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/workqueue.h>
21 #include <linux/capability.h>
22 #include <linux/device.h>
23 #include <linux/key.h>
24 #include <linux/times.h>
25 #include <linux/posix-timers.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/dcookies.h>
28 #include <linux/suspend.h>
29 #include <linux/tty.h>
30 #include <linux/signal.h>
31 #include <linux/cn_proc.h>
32 #include <linux/getcpu.h>
33 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
34 #include <linux/seccomp.h>
35 #include <linux/cpu.h>
36 #include <linux/personality.h>
37 #include <linux/ptrace.h>
38 #include <linux/fs_struct.h>
39 #include <linux/file.h>
40 #include <linux/mount.h>
41 #include <linux/gfp.h>
42 #include <linux/syscore_ops.h>
43 #include <linux/version.h>
44 #include <linux/ctype.h>
45
46 #include <linux/compat.h>
47 #include <linux/syscalls.h>
48 #include <linux/kprobes.h>
49 #include <linux/user_namespace.h>
50 #include <linux/binfmts.h>
51
52 #include <linux/sched.h>
53 #include <linux/sched/autogroup.h>
54 #include <linux/sched/loadavg.h>
55 #include <linux/sched/stat.h>
56 #include <linux/sched/mm.h>
57 #include <linux/sched/coredump.h>
58 #include <linux/sched/task.h>
59 #include <linux/sched/cputime.h>
60 #include <linux/rcupdate.h>
61 #include <linux/uidgid.h>
62 #include <linux/cred.h>
63
64 #include <linux/nospec.h>
65
66 #include <linux/kmsg_dump.h>
67 /* Move somewhere else to avoid recompiling? */
68 #include <generated/utsrelease.h>
69
70 #include <linux/uaccess.h>
71 #include <asm/io.h>
72 #include <asm/unistd.h>
73
74 #include "uid16.h"
75
76 #ifndef SET_UNALIGN_CTL
77 # define SET_UNALIGN_CTL(a, b)  (-EINVAL)
78 #endif
79 #ifndef GET_UNALIGN_CTL
80 # define GET_UNALIGN_CTL(a, b)  (-EINVAL)
81 #endif
82 #ifndef SET_FPEMU_CTL
83 # define SET_FPEMU_CTL(a, b)    (-EINVAL)
84 #endif
85 #ifndef GET_FPEMU_CTL
86 # define GET_FPEMU_CTL(a, b)    (-EINVAL)
87 #endif
88 #ifndef SET_FPEXC_CTL
89 # define SET_FPEXC_CTL(a, b)    (-EINVAL)
90 #endif
91 #ifndef GET_FPEXC_CTL
92 # define GET_FPEXC_CTL(a, b)    (-EINVAL)
93 #endif
94 #ifndef GET_ENDIAN
95 # define GET_ENDIAN(a, b)       (-EINVAL)
96 #endif
97 #ifndef SET_ENDIAN
98 # define SET_ENDIAN(a, b)       (-EINVAL)
99 #endif
100 #ifndef GET_TSC_CTL
101 # define GET_TSC_CTL(a)         (-EINVAL)
102 #endif
103 #ifndef SET_TSC_CTL
104 # define SET_TSC_CTL(a)         (-EINVAL)
105 #endif
106 #ifndef MPX_ENABLE_MANAGEMENT
107 # define MPX_ENABLE_MANAGEMENT()        (-EINVAL)
108 #endif
109 #ifndef MPX_DISABLE_MANAGEMENT
110 # define MPX_DISABLE_MANAGEMENT()       (-EINVAL)
111 #endif
112 #ifndef GET_FP_MODE
113 # define GET_FP_MODE(a)         (-EINVAL)
114 #endif
115 #ifndef SET_FP_MODE
116 # define SET_FP_MODE(a,b)       (-EINVAL)
117 #endif
118 #ifndef SVE_SET_VL
119 # define SVE_SET_VL(a)          (-EINVAL)
120 #endif
121 #ifndef SVE_GET_VL
122 # define SVE_GET_VL()           (-EINVAL)
123 #endif
124 #ifndef PAC_RESET_KEYS
125 # define PAC_RESET_KEYS(a, b)   (-EINVAL)
126 #endif
127 #ifndef SET_TAGGED_ADDR_CTRL
128 # define SET_TAGGED_ADDR_CTRL(a)        (-EINVAL)
129 #endif
130 #ifndef GET_TAGGED_ADDR_CTRL
131 # define GET_TAGGED_ADDR_CTRL()         (-EINVAL)
132 #endif
133
134 /*
135  * this is where the system-wide overflow UID and GID are defined, for
136  * architectures that now have 32-bit UID/GID but didn't in the past
137  */
138
139 int overflowuid = DEFAULT_OVERFLOWUID;
140 int overflowgid = DEFAULT_OVERFLOWGID;
141
142 EXPORT_SYMBOL(overflowuid);
143 EXPORT_SYMBOL(overflowgid);
144
145 /*
146  * the same as above, but for filesystems which can only store a 16-bit
147  * UID and GID. as such, this is needed on all architectures
148  */
149
150 int fs_overflowuid = DEFAULT_FS_OVERFLOWUID;
151 int fs_overflowgid = DEFAULT_FS_OVERFLOWGID;
152
153 EXPORT_SYMBOL(fs_overflowuid);
154 EXPORT_SYMBOL(fs_overflowgid);
155
156 /*
157  * Returns true if current's euid is same as p's uid or euid,
158  * or has CAP_SYS_NICE to p's user_ns.
159  *
160  * Called with rcu_read_lock, creds are safe
161  */
162 static bool set_one_prio_perm(struct task_struct *p)
163 {
164         const struct cred *cred = current_cred(), *pcred = __task_cred(p);
165
166         if (uid_eq(pcred->uid,  cred->euid) ||
167             uid_eq(pcred->euid, cred->euid))
168                 return true;
169         if (ns_capable(pcred->user_ns, CAP_SYS_NICE))
170                 return true;
171         return false;
172 }
173
174 /*
175  * set the priority of a task
176  * - the caller must hold the RCU read lock
177  */
178 static int set_one_prio(struct task_struct *p, int niceval, int error)
179 {
180         int no_nice;
181
182         if (!set_one_prio_perm(p)) {
183                 error = -EPERM;
184                 goto out;
185         }
186         if (niceval < task_nice(p) && !can_nice(p, niceval)) {
187                 error = -EACCES;
188                 goto out;
189         }
190         no_nice = security_task_setnice(p, niceval);
191         if (no_nice) {
192                 error = no_nice;
193                 goto out;
194         }
195         if (error == -ESRCH)
196                 error = 0;
197         set_user_nice(p, niceval);
198 out:
199         return error;
200 }
201
202 SYSCALL_DEFINE3(setpriority, int, which, int, who, int, niceval)
203 {
204         struct task_struct *g, *p;
205         struct user_struct *user;
206         const struct cred *cred = current_cred();
207         int error = -EINVAL;
208         struct pid *pgrp;
209         kuid_t uid;
210
211         if (which > PRIO_USER || which < PRIO_PROCESS)
212                 goto out;
213
214         /* normalize: avoid signed division (rounding problems) */
215         error = -ESRCH;
216         if (niceval < MIN_NICE)
217                 niceval = MIN_NICE;
218         if (niceval > MAX_NICE)
219                 niceval = MAX_NICE;
220
221         rcu_read_lock();
222         read_lock(&tasklist_lock);
223         switch (which) {
224         case PRIO_PROCESS:
225                 if (who)
226                         p = find_task_by_vpid(who);
227                 else
228                         p = current;
229                 if (p)
230                         error = set_one_prio(p, niceval, error);
231                 break;
232         case PRIO_PGRP:
233                 if (who)
234                         pgrp = find_vpid(who);
235                 else
236                         pgrp = task_pgrp(current);
237                 do_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
238                         error = set_one_prio(p, niceval, error);
239                 } while_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
240                 break;
241         case PRIO_USER:
242                 uid = make_kuid(cred->user_ns, who);
243                 user = cred->user;
244                 if (!who)
245                         uid = cred->uid;
246                 else if (!uid_eq(uid, cred->uid)) {
247                         user = find_user(uid);
248                         if (!user)
249                                 goto out_unlock;        /* No processes for this user */
250                 }
251                 do_each_thread(g, p) {
252                         if (uid_eq(task_uid(p), uid) && task_pid_vnr(p))
253                                 error = set_one_prio(p, niceval, error);
254                 } while_each_thread(g, p);
255                 if (!uid_eq(uid, cred->uid))
256                         free_uid(user);         /* For find_user() */
257                 break;
258         }
259 out_unlock:
260         read_unlock(&tasklist_lock);
261         rcu_read_unlock();
262 out:
263         return error;
264 }
265
266 /*
267  * Ugh. To avoid negative return values, "getpriority()" will
268  * not return the normal nice-value, but a negated value that
269  * has been offset by 20 (ie it returns 40..1 instead of -20..19)
270  * to stay compatible.
271  */
272 SYSCALL_DEFINE2(getpriority, int, which, int, who)
273 {
274         struct task_struct *g, *p;
275         struct user_struct *user;
276         const struct cred *cred = current_cred();
277         long niceval, retval = -ESRCH;
278         struct pid *pgrp;
279         kuid_t uid;
280
281         if (which > PRIO_USER || which < PRIO_PROCESS)
282                 return -EINVAL;
283
284         rcu_read_lock();
285         read_lock(&tasklist_lock);
286         switch (which) {
287         case PRIO_PROCESS:
288                 if (who)
289                         p = find_task_by_vpid(who);
290                 else
291                         p = current;
292                 if (p) {
293                         niceval = nice_to_rlimit(task_nice(p));
294                         if (niceval > retval)
295                                 retval = niceval;
296                 }
297                 break;
298         case PRIO_PGRP:
299                 if (who)
300                         pgrp = find_vpid(who);
301                 else
302                         pgrp = task_pgrp(current);
303                 do_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
304                         niceval = nice_to_rlimit(task_nice(p));
305                         if (niceval > retval)
306                                 retval = niceval;
307                 } while_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
308                 break;
309         case PRIO_USER:
310                 uid = make_kuid(cred->user_ns, who);
311                 user = cred->user;
312                 if (!who)
313                         uid = cred->uid;
314                 else if (!uid_eq(uid, cred->uid)) {
315                         user = find_user(uid);
316                         if (!user)
317                                 goto out_unlock;        /* No processes for this user */
318                 }
319                 do_each_thread(g, p) {
320                         if (uid_eq(task_uid(p), uid) && task_pid_vnr(p)) {
321                                 niceval = nice_to_rlimit(task_nice(p));
322                                 if (niceval > retval)
323                                         retval = niceval;
324                         }
325                 } while_each_thread(g, p);
326                 if (!uid_eq(uid, cred->uid))
327                         free_uid(user);         /* for find_user() */
328                 break;
329         }
330 out_unlock:
331         read_unlock(&tasklist_lock);
332         rcu_read_unlock();
333
334         return retval;
335 }
336
337 /*
338  * Unprivileged users may change the real gid to the effective gid
339  * or vice versa.  (BSD-style)
340  *
341  * If you set the real gid at all, or set the effective gid to a value not
342  * equal to the real gid, then the saved gid is set to the new effective gid.
343  *
344  * This makes it possible for a setgid program to completely drop its
345  * privileges, which is often a useful assertion to make when you are doing
346  * a security audit over a program.
347  *
348  * The general idea is that a program which uses just setregid() will be
349  * 100% compatible with BSD.  A program which uses just setgid() will be
350  * 100% compatible with POSIX with saved IDs.
351  *
352  * SMP: There are not races, the GIDs are checked only by filesystem
353  *      operations (as far as semantic preservation is concerned).
354  */
355 #ifdef CONFIG_MULTIUSER
356 long __sys_setregid(gid_t rgid, gid_t egid)
357 {
358         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
359         const struct cred *old;
360         struct cred *new;
361         int retval;
362         kgid_t krgid, kegid;
363
364         krgid = make_kgid(ns, rgid);
365         kegid = make_kgid(ns, egid);
366
367         if ((rgid != (gid_t) -1) && !gid_valid(krgid))
368                 return -EINVAL;
369         if ((egid != (gid_t) -1) && !gid_valid(kegid))
370                 return -EINVAL;
371
372         new = prepare_creds();
373         if (!new)
374                 return -ENOMEM;
375         old = current_cred();
376
377         retval = -EPERM;
378         if (rgid != (gid_t) -1) {
379                 if (gid_eq(old->gid, krgid) ||
380                     gid_eq(old->egid, krgid) ||
381                     ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID))
382                         new->gid = krgid;
383                 else
384                         goto error;
385         }
386         if (egid != (gid_t) -1) {
387                 if (gid_eq(old->gid, kegid) ||
388                     gid_eq(old->egid, kegid) ||
389                     gid_eq(old->sgid, kegid) ||
390                     ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID))
391                         new->egid = kegid;
392                 else
393                         goto error;
394         }
395
396         if (rgid != (gid_t) -1 ||
397             (egid != (gid_t) -1 && !gid_eq(kegid, old->gid)))
398                 new->sgid = new->egid;
399         new->fsgid = new->egid;
400
401         return commit_creds(new);
402
403 error:
404         abort_creds(new);
405         return retval;
406 }
407
408 SYSCALL_DEFINE2(setregid, gid_t, rgid, gid_t, egid)
409 {
410         return __sys_setregid(rgid, egid);
411 }
412
413 /*
414  * setgid() is implemented like SysV w/ SAVED_IDS
415  *
416  * SMP: Same implicit races as above.
417  */
418 long __sys_setgid(gid_t gid)
419 {
420         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
421         const struct cred *old;
422         struct cred *new;
423         int retval;
424         kgid_t kgid;
425
426         kgid = make_kgid(ns, gid);
427         if (!gid_valid(kgid))
428                 return -EINVAL;
429
430         new = prepare_creds();
431         if (!new)
432                 return -ENOMEM;
433         old = current_cred();
434
435         retval = -EPERM;
436         if (ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID))
437                 new->gid = new->egid = new->sgid = new->fsgid = kgid;
438         else if (gid_eq(kgid, old->gid) || gid_eq(kgid, old->sgid))
439                 new->egid = new->fsgid = kgid;
440         else
441                 goto error;
442
443         return commit_creds(new);
444
445 error:
446         abort_creds(new);
447         return retval;
448 }
449
450 SYSCALL_DEFINE1(setgid, gid_t, gid)
451 {
452         return __sys_setgid(gid);
453 }
454
455 /*
456  * change the user struct in a credentials set to match the new UID
457  */
458 static int set_user(struct cred *new)
459 {
460         struct user_struct *new_user;
461
462         new_user = alloc_uid(new->uid);
463         if (!new_user)
464                 return -EAGAIN;
465
466         /*
467          * We don't fail in case of NPROC limit excess here because too many
468          * poorly written programs don't check set*uid() return code, assuming
469          * it never fails if called by root.  We may still enforce NPROC limit
470          * for programs doing set*uid()+execve() by harmlessly deferring the
471          * failure to the execve() stage.
472          */
473         if (atomic_read(&new_user->processes) >= rlimit(RLIMIT_NPROC) &&
474                         new_user != INIT_USER)
475                 current->flags |= PF_NPROC_EXCEEDED;
476         else
477                 current->flags &= ~PF_NPROC_EXCEEDED;
478
479         free_uid(new->user);
480         new->user = new_user;
481         return 0;
482 }
483
484 /*
485  * Unprivileged users may change the real uid to the effective uid
486  * or vice versa.  (BSD-style)
487  *
488  * If you set the real uid at all, or set the effective uid to a value not
489  * equal to the real uid, then the saved uid is set to the new effective uid.
490  *
491  * This makes it possible for a setuid program to completely drop its
492  * privileges, which is often a useful assertion to make when you are doing
493  * a security audit over a program.
494  *
495  * The general idea is that a program which uses just setreuid() will be
496  * 100% compatible with BSD.  A program which uses just setuid() will be
497  * 100% compatible with POSIX with saved IDs.
498  */
499 long __sys_setreuid(uid_t ruid, uid_t euid)
500 {
501         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
502         const struct cred *old;
503         struct cred *new;
504         int retval;
505         kuid_t kruid, keuid;
506
507         kruid = make_kuid(ns, ruid);
508         keuid = make_kuid(ns, euid);
509
510         if ((ruid != (uid_t) -1) && !uid_valid(kruid))
511                 return -EINVAL;
512         if ((euid != (uid_t) -1) && !uid_valid(keuid))
513                 return -EINVAL;
514
515         new = prepare_creds();
516         if (!new)
517                 return -ENOMEM;
518         old = current_cred();
519
520         retval = -EPERM;
521         if (ruid != (uid_t) -1) {
522                 new->uid = kruid;
523                 if (!uid_eq(old->uid, kruid) &&
524                     !uid_eq(old->euid, kruid) &&
525                     !ns_capable_setid(old->user_ns, CAP_SETUID))
526                         goto error;
527         }
528
529         if (euid != (uid_t) -1) {
530                 new->euid = keuid;
531                 if (!uid_eq(old->uid, keuid) &&
532                     !uid_eq(old->euid, keuid) &&
533                     !uid_eq(old->suid, keuid) &&
534                     !ns_capable_setid(old->user_ns, CAP_SETUID))
535                         goto error;
536         }
537
538         if (!uid_eq(new->uid, old->uid)) {
539                 retval = set_user(new);
540                 if (retval < 0)
541                         goto error;
542         }
543         if (ruid != (uid_t) -1 ||
544             (euid != (uid_t) -1 && !uid_eq(keuid, old->uid)))
545                 new->suid = new->euid;
546         new->fsuid = new->euid;
547
548         retval = security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_RE);
549         if (retval < 0)
550                 goto error;
551
552         return commit_creds(new);
553
554 error:
555         abort_creds(new);
556         return retval;
557 }
558
559 SYSCALL_DEFINE2(setreuid, uid_t, ruid, uid_t, euid)
560 {
561         return __sys_setreuid(ruid, euid);
562 }
563
564 /*
565  * setuid() is implemented like SysV with SAVED_IDS
566  *
567  * Note that SAVED_ID's is deficient in that a setuid root program
568  * like sendmail, for example, cannot set its uid to be a normal
569  * user and then switch back, because if you're root, setuid() sets
570  * the saved uid too.  If you don't like this, blame the bright people
571  * in the POSIX committee and/or USG.  Note that the BSD-style setreuid()
572  * will allow a root program to temporarily drop privileges and be able to
573  * regain them by swapping the real and effective uid.
574  */
575 long __sys_setuid(uid_t uid)
576 {
577         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
578         const struct cred *old;
579         struct cred *new;
580         int retval;
581         kuid_t kuid;
582
583         kuid = make_kuid(ns, uid);
584         if (!uid_valid(kuid))
585                 return -EINVAL;
586
587         new = prepare_creds();
588         if (!new)
589                 return -ENOMEM;
590         old = current_cred();
591
592         retval = -EPERM;
593         if (ns_capable_setid(old->user_ns, CAP_SETUID)) {
594                 new->suid = new->uid = kuid;
595                 if (!uid_eq(kuid, old->uid)) {
596                         retval = set_user(new);
597                         if (retval < 0)
598                                 goto error;
599                 }
600         } else if (!uid_eq(kuid, old->uid) && !uid_eq(kuid, new->suid)) {
601                 goto error;
602         }
603
604         new->fsuid = new->euid = kuid;
605
606         retval = security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_ID);
607         if (retval < 0)
608                 goto error;
609
610         return commit_creds(new);
611
612 error:
613         abort_creds(new);
614         return retval;
615 }
616
617 SYSCALL_DEFINE1(setuid, uid_t, uid)
618 {
619         return __sys_setuid(uid);
620 }
621
622
623 /*
624  * This function implements a generic ability to update ruid, euid,
625  * and suid.  This allows you to implement the 4.4 compatible seteuid().
626  */
627 long __sys_setresuid(uid_t ruid, uid_t euid, uid_t suid)
628 {
629         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
630         const struct cred *old;
631         struct cred *new;
632         int retval;
633         kuid_t kruid, keuid, ksuid;
634
635         kruid = make_kuid(ns, ruid);
636         keuid = make_kuid(ns, euid);
637         ksuid = make_kuid(ns, suid);
638
639         if ((ruid != (uid_t) -1) && !uid_valid(kruid))
640                 return -EINVAL;
641
642         if ((euid != (uid_t) -1) && !uid_valid(keuid))
643                 return -EINVAL;
644
645         if ((suid != (uid_t) -1) && !uid_valid(ksuid))
646                 return -EINVAL;
647
648         new = prepare_creds();
649         if (!new)
650                 return -ENOMEM;
651
652         old = current_cred();
653
654         retval = -EPERM;
655         if (!ns_capable_setid(old->user_ns, CAP_SETUID)) {
656                 if (ruid != (uid_t) -1        && !uid_eq(kruid, old->uid) &&
657                     !uid_eq(kruid, old->euid) && !uid_eq(kruid, old->suid))
658                         goto error;
659                 if (euid != (uid_t) -1        && !uid_eq(keuid, old->uid) &&
660                     !uid_eq(keuid, old->euid) && !uid_eq(keuid, old->suid))
661                         goto error;
662                 if (suid != (uid_t) -1        && !uid_eq(ksuid, old->uid) &&
663                     !uid_eq(ksuid, old->euid) && !uid_eq(ksuid, old->suid))
664                         goto error;
665         }
666
667         if (ruid != (uid_t) -1) {
668                 new->uid = kruid;
669                 if (!uid_eq(kruid, old->uid)) {
670                         retval = set_user(new);
671                         if (retval < 0)
672                                 goto error;
673                 }
674         }
675         if (euid != (uid_t) -1)
676                 new->euid = keuid;
677         if (suid != (uid_t) -1)
678                 new->suid = ksuid;
679         new->fsuid = new->euid;
680
681         retval = security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_RES);
682         if (retval < 0)
683                 goto error;
684
685         return commit_creds(new);
686
687 error:
688         abort_creds(new);
689         return retval;
690 }
691
692 SYSCALL_DEFINE3(setresuid, uid_t, ruid, uid_t, euid, uid_t, suid)
693 {
694         return __sys_setresuid(ruid, euid, suid);
695 }
696
697 SYSCALL_DEFINE3(getresuid, uid_t __user *, ruidp, uid_t __user *, euidp, uid_t __user *, suidp)
698 {
699         const struct cred *cred = current_cred();
700         int retval;
701         uid_t ruid, euid, suid;
702
703         ruid = from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->uid);
704         euid = from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->euid);
705         suid = from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->suid);
706
707         retval = put_user(ruid, ruidp);
708         if (!retval) {
709                 retval = put_user(euid, euidp);
710                 if (!retval)
711                         return put_user(suid, suidp);
712         }
713         return retval;
714 }
715
716 /*
717  * Same as above, but for rgid, egid, sgid.
718  */
719 long __sys_setresgid(gid_t rgid, gid_t egid, gid_t sgid)
720 {
721         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
722         const struct cred *old;
723         struct cred *new;
724         int retval;
725         kgid_t krgid, kegid, ksgid;
726
727         krgid = make_kgid(ns, rgid);
728         kegid = make_kgid(ns, egid);
729         ksgid = make_kgid(ns, sgid);
730
731         if ((rgid != (gid_t) -1) && !gid_valid(krgid))
732                 return -EINVAL;
733         if ((egid != (gid_t) -1) && !gid_valid(kegid))
734                 return -EINVAL;
735         if ((sgid != (gid_t) -1) && !gid_valid(ksgid))
736                 return -EINVAL;
737
738         new = prepare_creds();
739         if (!new)
740                 return -ENOMEM;
741         old = current_cred();
742
743         retval = -EPERM;
744         if (!ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID)) {
745                 if (rgid != (gid_t) -1        && !gid_eq(krgid, old->gid) &&
746                     !gid_eq(krgid, old->egid) && !gid_eq(krgid, old->sgid))
747                         goto error;
748                 if (egid != (gid_t) -1        && !gid_eq(kegid, old->gid) &&
749                     !gid_eq(kegid, old->egid) && !gid_eq(kegid, old->sgid))
750                         goto error;
751                 if (sgid != (gid_t) -1        && !gid_eq(ksgid, old->gid) &&
752                     !gid_eq(ksgid, old->egid) && !gid_eq(ksgid, old->sgid))
753                         goto error;
754         }
755
756         if (rgid != (gid_t) -1)
757                 new->gid = krgid;
758         if (egid != (gid_t) -1)
759                 new->egid = kegid;
760         if (sgid != (gid_t) -1)
761                 new->sgid = ksgid;
762         new->fsgid = new->egid;
763
764         return commit_creds(new);
765
766 error:
767         abort_creds(new);
768         return retval;
769 }
770
771 SYSCALL_DEFINE3(setresgid, gid_t, rgid, gid_t, egid, gid_t, sgid)
772 {
773         return __sys_setresgid(rgid, egid, sgid);
774 }
775
776 SYSCALL_DEFINE3(getresgid, gid_t __user *, rgidp, gid_t __user *, egidp, gid_t __user *, sgidp)
777 {
778         const struct cred *cred = current_cred();
779         int retval;
780         gid_t rgid, egid, sgid;
781
782         rgid = from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->gid);
783         egid = from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->egid);
784         sgid = from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->sgid);
785
786         retval = put_user(rgid, rgidp);
787         if (!retval) {
788                 retval = put_user(egid, egidp);
789                 if (!retval)
790                         retval = put_user(sgid, sgidp);
791         }
792
793         return retval;
794 }
795
796
797 /*
798  * "setfsuid()" sets the fsuid - the uid used for filesystem checks. This
799  * is used for "access()" and for the NFS daemon (letting nfsd stay at
800  * whatever uid it wants to). It normally shadows "euid", except when
801  * explicitly set by setfsuid() or for access..
802  */
803 long __sys_setfsuid(uid_t uid)
804 {
805         const struct cred *old;
806         struct cred *new;
807         uid_t old_fsuid;
808         kuid_t kuid;
809
810         old = current_cred();
811         old_fsuid = from_kuid_munged(old->user_ns, old->fsuid);
812
813         kuid = make_kuid(old->user_ns, uid);
814         if (!uid_valid(kuid))
815                 return old_fsuid;
816
817         new = prepare_creds();
818         if (!new)
819                 return old_fsuid;
820
821         if (uid_eq(kuid, old->uid)  || uid_eq(kuid, old->euid)  ||
822             uid_eq(kuid, old->suid) || uid_eq(kuid, old->fsuid) ||
823             ns_capable_setid(old->user_ns, CAP_SETUID)) {
824                 if (!uid_eq(kuid, old->fsuid)) {
825                         new->fsuid = kuid;
826                         if (security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_FS) == 0)
827                                 goto change_okay;
828                 }
829         }
830
831         abort_creds(new);
832         return old_fsuid;
833
834 change_okay:
835         commit_creds(new);
836         return old_fsuid;
837 }
838
839 SYSCALL_DEFINE1(setfsuid, uid_t, uid)
840 {
841         return __sys_setfsuid(uid);
842 }
843
844 /*
845  * Samma pÃ¥ svenska..
846  */
847 long __sys_setfsgid(gid_t gid)
848 {
849         const struct cred *old;
850         struct cred *new;
851         gid_t old_fsgid;
852         kgid_t kgid;
853
854         old = current_cred();
855         old_fsgid = from_kgid_munged(old->user_ns, old->fsgid);
856
857         kgid = make_kgid(old->user_ns, gid);
858         if (!gid_valid(kgid))
859                 return old_fsgid;
860
861         new = prepare_creds();
862         if (!new)
863                 return old_fsgid;
864
865         if (gid_eq(kgid, old->gid)  || gid_eq(kgid, old->egid)  ||
866             gid_eq(kgid, old->sgid) || gid_eq(kgid, old->fsgid) ||
867             ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID)) {
868                 if (!gid_eq(kgid, old->fsgid)) {
869                         new->fsgid = kgid;
870                         goto change_okay;
871                 }
872         }
873
874         abort_creds(new);
875         return old_fsgid;
876
877 change_okay:
878         commit_creds(new);
879         return old_fsgid;
880 }
881
882 SYSCALL_DEFINE1(setfsgid, gid_t, gid)
883 {
884         return __sys_setfsgid(gid);
885 }
886 #endif /* CONFIG_MULTIUSER */
887
888 /**
889  * sys_getpid - return the thread group id of the current process
890  *
891  * Note, despite the name, this returns the tgid not the pid.  The tgid and
892  * the pid are identical unless CLONE_THREAD was specified on clone() in
893  * which case the tgid is the same in all threads of the same group.
894  *
895  * This is SMP safe as current->tgid does not change.
896  */
897 SYSCALL_DEFINE0(getpid)
898 {
899         return task_tgid_vnr(current);
900 }
901
902 /* Thread ID - the internal kernel "pid" */
903 SYSCALL_DEFINE0(gettid)
904 {
905         return task_pid_vnr(current);
906 }
907
908 /*
909  * Accessing ->real_parent is not SMP-safe, it could
910  * change from under us. However, we can use a stale
911  * value of ->real_parent under rcu_read_lock(), see
912  * release_task()->call_rcu(delayed_put_task_struct).
913  */
914 SYSCALL_DEFINE0(getppid)
915 {
916         int pid;
917
918         rcu_read_lock();
919         pid = task_tgid_vnr(rcu_dereference(current->real_parent));
920         rcu_read_unlock();
921
922         return pid;
923 }
924
925 SYSCALL_DEFINE0(getuid)
926 {
927         /* Only we change this so SMP safe */
928         return from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
929 }
930
931 SYSCALL_DEFINE0(geteuid)
932 {
933         /* Only we change this so SMP safe */
934         return from_kuid_munged(current_user_ns(), current_euid());
935 }
936
937 SYSCALL_DEFINE0(getgid)
938 {
939         /* Only we change this so SMP safe */
940         return from_kgid_munged(current_user_ns(), current_gid());
941 }
942
943 SYSCALL_DEFINE0(getegid)
944 {
945         /* Only we change this so SMP safe */
946         return from_kgid_munged(current_user_ns(), current_egid());
947 }
948
949 static void do_sys_times(struct tms *tms)
950 {
951         u64 tgutime, tgstime, cutime, cstime;
952
953         thread_group_cputime_adjusted(current, &tgutime, &tgstime);
954         cutime = current->signal->cutime;
955         cstime = current->signal->cstime;
956         tms->tms_utime = nsec_to_clock_t(tgutime);
957         tms->tms_stime = nsec_to_clock_t(tgstime);
958         tms->tms_cutime = nsec_to_clock_t(cutime);
959         tms->tms_cstime = nsec_to_clock_t(cstime);
960 }
961
962 SYSCALL_DEFINE1(times, struct tms __user *, tbuf)
963 {
964         if (tbuf) {
965                 struct tms tmp;
966
967                 do_sys_times(&tmp);
968                 if (copy_to_user(tbuf, &tmp, sizeof(struct tms)))
969                         return -EFAULT;
970         }
971         force_successful_syscall_return();
972         return (long) jiffies_64_to_clock_t(get_jiffies_64());
973 }
974
975 #ifdef CONFIG_COMPAT
976 static compat_clock_t clock_t_to_compat_clock_t(clock_t x)
977 {
978         return compat_jiffies_to_clock_t(clock_t_to_jiffies(x));
979 }
980
981 COMPAT_SYSCALL_DEFINE1(times, struct compat_tms __user *, tbuf)
982 {
983         if (tbuf) {
984                 struct tms tms;
985                 struct compat_tms tmp;
986
987                 do_sys_times(&tms);
988                 /* Convert our struct tms to the compat version. */
989                 tmp.tms_utime = clock_t_to_compat_clock_t(tms.tms_utime);
990                 tmp.tms_stime = clock_t_to_compat_clock_t(tms.tms_stime);
991                 tmp.tms_cutime = clock_t_to_compat_clock_t(tms.tms_cutime);
992                 tmp.tms_cstime = clock_t_to_compat_clock_t(tms.tms_cstime);
993                 if (copy_to_user(tbuf, &tmp, sizeof(tmp)))
994                         return -EFAULT;
995         }
996         force_successful_syscall_return();
997         return compat_jiffies_to_clock_t(jiffies);
998 }
999 #endif
1000
1001 /*
1002  * This needs some heavy checking ...
1003  * I just haven't the stomach for it. I also don't fully
1004  * understand sessions/pgrp etc. Let somebody who does explain it.
1005  *
1006  * OK, I think I have the protection semantics right.... this is really
1007  * only important on a multi-user system anyway, to make sure one user
1008  * can't send a signal to a process owned by another.  -TYT, 12/12/91
1009  *
1010  * !PF_FORKNOEXEC check to conform completely to POSIX.
1011  */
1012 SYSCALL_DEFINE2(setpgid, pid_t, pid, pid_t, pgid)
1013 {
1014         struct task_struct *p;
1015         struct task_struct *group_leader = current->group_leader;
1016         struct pid *pgrp;
1017         int err;
1018
1019         if (!pid)
1020                 pid = task_pid_vnr(group_leader);
1021         if (!pgid)
1022                 pgid = pid;
1023         if (pgid < 0)
1024                 return -EINVAL;
1025         rcu_read_lock();
1026
1027         /* From this point forward we keep holding onto the tasklist lock
1028          * so that our parent does not change from under us. -DaveM
1029          */
1030         write_lock_irq(&tasklist_lock);
1031
1032         err = -ESRCH;
1033         p = find_task_by_vpid(pid);
1034         if (!p)
1035                 goto out;
1036
1037         err = -EINVAL;
1038         if (!thread_group_leader(p))
1039                 goto out;
1040
1041         if (same_thread_group(p->real_parent, group_leader)) {
1042                 err = -EPERM;
1043                 if (task_session(p) != task_session(group_leader))
1044                         goto out;
1045                 err = -EACCES;
1046                 if (!(p->flags & PF_FORKNOEXEC))
1047                         goto out;
1048         } else {
1049                 err = -ESRCH;
1050                 if (p != group_leader)
1051                         goto out;
1052         }
1053
1054         err = -EPERM;
1055         if (p->signal->leader)
1056                 goto out;
1057
1058         pgrp = task_pid(p);
1059         if (pgid != pid) {
1060                 struct task_struct *g;
1061
1062                 pgrp = find_vpid(pgid);
1063                 g = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID);
1064                 if (!g || task_session(g) != task_session(group_leader))
1065                         goto out;
1066         }
1067
1068         err = security_task_setpgid(p, pgid);
1069         if (err)
1070                 goto out;
1071
1072         if (task_pgrp(p) != pgrp)
1073                 change_pid(p, PIDTYPE_PGID, pgrp);
1074
1075         err = 0;
1076 out:
1077         /* All paths lead to here, thus we are safe. -DaveM */
1078         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1079         rcu_read_unlock();
1080         return err;
1081 }
1082
1083 static int do_getpgid(pid_t pid)
1084 {
1085         struct task_struct *p;
1086         struct pid *grp;
1087         int retval;
1088
1089         rcu_read_lock();
1090         if (!pid)
1091                 grp = task_pgrp(current);
1092         else {
1093                 retval = -ESRCH;
1094                 p = find_task_by_vpid(pid);
1095                 if (!p)
1096                         goto out;
1097                 grp = task_pgrp(p);
1098                 if (!grp)
1099                         goto out;
1100
1101                 retval = security_task_getpgid(p);
1102                 if (retval)
1103                         goto out;
1104         }
1105         retval = pid_vnr(grp);
1106 out:
1107         rcu_read_unlock();
1108         return retval;
1109 }
1110
1111 SYSCALL_DEFINE1(getpgid, pid_t, pid)
1112 {
1113         return do_getpgid(pid);
1114 }
1115
1116 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_GETPGRP
1117
1118 SYSCALL_DEFINE0(getpgrp)
1119 {
1120         return do_getpgid(0);
1121 }
1122
1123 #endif
1124
1125 SYSCALL_DEFINE1(getsid, pid_t, pid)
1126 {
1127         struct task_struct *p;
1128         struct pid *sid;
1129         int retval;
1130
1131         rcu_read_lock();
1132         if (!pid)
1133                 sid = task_session(current);
1134         else {
1135                 retval = -ESRCH;
1136                 p = find_task_by_vpid(pid);
1137                 if (!p)
1138                         goto out;
1139                 sid = task_session(p);
1140                 if (!sid)
1141                         goto out;
1142
1143                 retval = security_task_getsid(p);
1144                 if (retval)
1145                         goto out;
1146         }
1147         retval = pid_vnr(sid);
1148 out:
1149         rcu_read_unlock();
1150         return retval;
1151 }
1152
1153 static void set_special_pids(struct pid *pid)
1154 {
1155         struct task_struct *curr = current->group_leader;
1156
1157         if (task_session(curr) != pid)
1158                 change_pid(curr, PIDTYPE_SID, pid);
1159
1160         if (task_pgrp(curr) != pid)
1161                 change_pid(curr, PIDTYPE_PGID, pid);
1162 }
1163
1164 int ksys_setsid(void)
1165 {
1166         struct task_struct *group_leader = current->group_leader;
1167         struct pid *sid = task_pid(group_leader);
1168         pid_t session = pid_vnr(sid);
1169         int err = -EPERM;
1170
1171         write_lock_irq(&tasklist_lock);
1172         /* Fail if I am already a session leader */
1173         if (group_leader->signal->leader)
1174                 goto out;
1175
1176         /* Fail if a process group id already exists that equals the
1177          * proposed session id.
1178          */
1179         if (pid_task(sid, PIDTYPE_PGID))
1180                 goto out;
1181
1182         group_leader->signal->leader = 1;
1183         set_special_pids(sid);
1184
1185         proc_clear_tty(group_leader);
1186
1187         err = session;
1188 out:
1189         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1190         if (err > 0) {
1191                 proc_sid_connector(group_leader);
1192                 sched_autogroup_create_attach(group_leader);
1193         }
1194         return err;
1195 }
1196
1197 SYSCALL_DEFINE0(setsid)
1198 {
1199         return ksys_setsid();
1200 }
1201
1202 DECLARE_RWSEM(uts_sem);
1203
1204 #ifdef COMPAT_UTS_MACHINE
1205 #define override_architecture(name) \
1206         (personality(current->personality) == PER_LINUX32 && \
1207          copy_to_user(name->machine, COMPAT_UTS_MACHINE, \
1208                       sizeof(COMPAT_UTS_MACHINE)))
1209 #else
1210 #define override_architecture(name)     0
1211 #endif
1212
1213 /*
1214  * Work around broken programs that cannot handle "Linux 3.0".
1215  * Instead we map 3.x to 2.6.40+x, so e.g. 3.0 would be 2.6.40
1216  * And we map 4.x and later versions to 2.6.60+x, so 4.0/5.0/6.0/... would be
1217  * 2.6.60.
1218  */
1219 static int override_release(char __user *release, size_t len)
1220 {
1221         int ret = 0;
1222
1223         if (current->personality & UNAME26) {
1224                 const char *rest = UTS_RELEASE;
1225                 char buf[65] = { 0 };
1226                 int ndots = 0;
1227                 unsigned v;
1228                 size_t copy;
1229
1230                 while (*rest) {
1231                         if (*rest == '.' && ++ndots >= 3)
1232                                 break;
1233                         if (!isdigit(*rest) && *rest != '.')
1234                                 break;
1235                         rest++;
1236                 }
1237                 v = ((LINUX_VERSION_CODE >> 8) & 0xff) + 60;
1238                 copy = clamp_t(size_t, len, 1, sizeof(buf));
1239                 copy = scnprintf(buf, copy, "2.6.%u%s", v, rest);
1240                 ret = copy_to_user(release, buf, copy + 1);
1241         }
1242         return ret;
1243 }
1244
1245 SYSCALL_DEFINE1(newuname, struct new_utsname __user *, name)
1246 {
1247         struct new_utsname tmp;
1248
1249         down_read(&uts_sem);
1250         memcpy(&tmp, utsname(), sizeof(tmp));
1251         up_read(&uts_sem);
1252         if (copy_to_user(name, &tmp, sizeof(tmp)))
1253                 return -EFAULT;
1254
1255         if (override_release(name->release, sizeof(name->release)))
1256                 return -EFAULT;
1257         if (override_architecture(name))
1258                 return -EFAULT;
1259         return 0;
1260 }
1261
1262 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLD_UNAME
1263 /*
1264  * Old cruft
1265  */
1266 SYSCALL_DEFINE1(uname, struct old_utsname __user *, name)
1267 {
1268         struct old_utsname tmp;
1269
1270         if (!name)
1271                 return -EFAULT;
1272
1273         down_read(&uts_sem);
1274         memcpy(&tmp, utsname(), sizeof(tmp));
1275         up_read(&uts_sem);
1276         if (copy_to_user(name, &tmp, sizeof(tmp)))
1277                 return -EFAULT;
1278
1279         if (override_release(name->release, sizeof(name->release)))
1280                 return -EFAULT;
1281         if (override_architecture(name))
1282                 return -EFAULT;
1283         return 0;
1284 }
1285
1286 SYSCALL_DEFINE1(olduname, struct oldold_utsname __user *, name)
1287 {
1288         struct oldold_utsname tmp = {};
1289
1290         if (!name)
1291                 return -EFAULT;
1292
1293         down_read(&uts_sem);
1294         memcpy(&tmp.sysname, &utsname()->sysname, __OLD_UTS_LEN);
1295         memcpy(&tmp.nodename, &utsname()->nodename, __OLD_UTS_LEN);
1296         memcpy(&tmp.release, &utsname()->release, __OLD_UTS_LEN);
1297         memcpy(&tmp.version, &utsname()->version, __OLD_UTS_LEN);
1298         memcpy(&tmp.machine, &utsname()->machine, __OLD_UTS_LEN);
1299         up_read(&uts_sem);
1300         if (copy_to_user(name, &tmp, sizeof(tmp)))
1301                 return -EFAULT;
1302
1303         if (override_architecture(name))
1304                 return -EFAULT;
1305         if (override_release(name->release, sizeof(name->release)))
1306                 return -EFAULT;
1307         return 0;
1308 }
1309 #endif
1310
1311 SYSCALL_DEFINE2(sethostname, char __user *, name, int, len)
1312 {
1313         int errno;
1314         char tmp[__NEW_UTS_LEN];
1315
1316         if (!ns_capable(current->nsproxy->uts_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1317                 return -EPERM;
1318
1319         if (len < 0 || len > __NEW_UTS_LEN)
1320                 return -EINVAL;
1321         errno = -EFAULT;
1322         if (!copy_from_user(tmp, name, len)) {
1323                 struct new_utsname *u;
1324
1325                 down_write(&uts_sem);
1326                 u = utsname();
1327                 memcpy(u->nodename, tmp, len);
1328                 memset(u->nodename + len, 0, sizeof(u->nodename) - len);
1329                 errno = 0;
1330                 uts_proc_notify(UTS_PROC_HOSTNAME);
1331                 up_write(&uts_sem);
1332         }
1333         return errno;
1334 }
1335
1336 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_GETHOSTNAME
1337
1338 SYSCALL_DEFINE2(gethostname, char __user *, name, int, len)
1339 {
1340         int i;
1341         struct new_utsname *u;
1342         char tmp[__NEW_UTS_LEN + 1];
1343
1344         if (len < 0)
1345                 return -EINVAL;
1346         down_read(&uts_sem);
1347         u = utsname();
1348         i = 1 + strlen(u->nodename);
1349         if (i > len)
1350                 i = len;
1351         memcpy(tmp, u->nodename, i);
1352         up_read(&uts_sem);
1353         if (copy_to_user(name, tmp, i))
1354                 return -EFAULT;
1355         return 0;
1356 }
1357
1358 #endif
1359
1360 /*
1361  * Only setdomainname; getdomainname can be implemented by calling
1362  * uname()
1363  */
1364 SYSCALL_DEFINE2(setdomainname, char __user *, name, int, len)
1365 {
1366         int errno;
1367         char tmp[__NEW_UTS_LEN];
1368
1369         if (!ns_capable(current->nsproxy->uts_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1370                 return -EPERM;
1371         if (len < 0 || len > __NEW_UTS_LEN)
1372                 return -EINVAL;
1373
1374         errno = -EFAULT;
1375         if (!copy_from_user(tmp, name, len)) {
1376                 struct new_utsname *u;
1377
1378                 down_write(&uts_sem);
1379                 u = utsname();
1380                 memcpy(u->domainname, tmp, len);
1381                 memset(u->domainname + len, 0, sizeof(u->domainname) - len);
1382                 errno = 0;
1383                 uts_proc_notify(UTS_PROC_DOMAINNAME);
1384                 up_write(&uts_sem);
1385         }
1386         return errno;
1387 }
1388
1389 SYSCALL_DEFINE2(getrlimit, unsigned int, resource, struct rlimit __user *, rlim)
1390 {
1391         struct rlimit value;
1392         int ret;
1393
1394         ret = do_prlimit(current, resource, NULL, &value);
1395         if (!ret)
1396                 ret = copy_to_user(rlim, &value, sizeof(*rlim)) ? -EFAULT : 0;
1397
1398         return ret;
1399 }
1400
1401 #ifdef CONFIG_COMPAT
1402
1403 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(setrlimit, unsigned int, resource,
1404                        struct compat_rlimit __user *, rlim)
1405 {
1406         struct rlimit r;
1407         struct compat_rlimit r32;
1408
1409         if (copy_from_user(&r32, rlim, sizeof(struct compat_rlimit)))
1410                 return -EFAULT;
1411
1412         if (r32.rlim_cur == COMPAT_RLIM_INFINITY)
1413                 r.rlim_cur = RLIM_INFINITY;
1414         else
1415                 r.rlim_cur = r32.rlim_cur;
1416         if (r32.rlim_max == COMPAT_RLIM_INFINITY)
1417                 r.rlim_max = RLIM_INFINITY;
1418         else
1419                 r.rlim_max = r32.rlim_max;
1420         return do_prlimit(current, resource, &r, NULL);
1421 }
1422
1423 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(getrlimit, unsigned int, resource,
1424                        struct compat_rlimit __user *, rlim)
1425 {
1426         struct rlimit r;
1427         int ret;
1428
1429         ret = do_prlimit(current, resource, NULL, &r);
1430         if (!ret) {
1431                 struct compat_rlimit r32;
1432                 if (r.rlim_cur > COMPAT_RLIM_INFINITY)
1433                         r32.rlim_cur = COMPAT_RLIM_INFINITY;
1434                 else
1435                         r32.rlim_cur = r.rlim_cur;
1436                 if (r.rlim_max > COMPAT_RLIM_INFINITY)
1437                         r32.rlim_max = COMPAT_RLIM_INFINITY;
1438                 else
1439                         r32.rlim_max = r.rlim_max;
1440
1441                 if (copy_to_user(rlim, &r32, sizeof(struct compat_rlimit)))
1442                         return -EFAULT;
1443         }
1444         return ret;
1445 }
1446
1447 #endif
1448
1449 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLD_GETRLIMIT
1450
1451 /*
1452  *      Back compatibility for getrlimit. Needed for some apps.
1453  */
1454 SYSCALL_DEFINE2(old_getrlimit, unsigned int, resource,
1455                 struct rlimit __user *, rlim)
1456 {
1457         struct rlimit x;
1458         if (resource >= RLIM_NLIMITS)
1459                 return -EINVAL;
1460
1461         resource = array_index_nospec(resource, RLIM_NLIMITS);
1462         task_lock(current->group_leader);
1463         x = current->signal->rlim[resource];
1464         task_unlock(current->group_leader);
1465         if (x.rlim_cur > 0x7FFFFFFF)
1466                 x.rlim_cur = 0x7FFFFFFF;
1467         if (x.rlim_max > 0x7FFFFFFF)
1468                 x.rlim_max = 0x7FFFFFFF;
1469         return copy_to_user(rlim, &x, sizeof(x)) ? -EFAULT : 0;
1470 }
1471
1472 #ifdef CONFIG_COMPAT
1473 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(old_getrlimit, unsigned int, resource,
1474                        struct compat_rlimit __user *, rlim)
1475 {
1476         struct rlimit r;
1477
1478         if (resource >= RLIM_NLIMITS)
1479                 return -EINVAL;
1480
1481         resource = array_index_nospec(resource, RLIM_NLIMITS);
1482         task_lock(current->group_leader);
1483         r = current->signal->rlim[resource];
1484         task_unlock(current->group_leader);
1485         if (r.rlim_cur > 0x7FFFFFFF)
1486                 r.rlim_cur = 0x7FFFFFFF;
1487         if (r.rlim_max > 0x7FFFFFFF)
1488                 r.rlim_max = 0x7FFFFFFF;
1489
1490         if (put_user(r.rlim_cur, &rlim->rlim_cur) ||
1491             put_user(r.rlim_max, &rlim->rlim_max))
1492                 return -EFAULT;
1493         return 0;
1494 }
1495 #endif
1496
1497 #endif
1498
1499 static inline bool rlim64_is_infinity(__u64 rlim64)
1500 {
1501 #if BITS_PER_LONG < 64
1502         return rlim64 >= ULONG_MAX;
1503 #else
1504         return rlim64 == RLIM64_INFINITY;
1505 #endif
1506 }
1507
1508 static void rlim_to_rlim64(const struct rlimit *rlim, struct rlimit64 *rlim64)
1509 {
1510         if (rlim->rlim_cur == RLIM_INFINITY)
1511                 rlim64->rlim_cur = RLIM64_INFINITY;
1512         else
1513                 rlim64->rlim_cur = rlim->rlim_cur;
1514         if (rlim->rlim_max == RLIM_INFINITY)
1515                 rlim64->rlim_max = RLIM64_INFINITY;
1516         else
1517                 rlim64->rlim_max = rlim->rlim_max;
1518 }
1519
1520 static void rlim64_to_rlim(const struct rlimit64 *rlim64, struct rlimit *rlim)
1521 {
1522         if (rlim64_is_infinity(rlim64->rlim_cur))
1523                 rlim->rlim_cur = RLIM_INFINITY;
1524         else
1525                 rlim->rlim_cur = (unsigned long)rlim64->rlim_cur;
1526         if (rlim64_is_infinity(rlim64->rlim_max))
1527                 rlim->rlim_max = RLIM_INFINITY;
1528         else
1529                 rlim->rlim_max = (unsigned long)rlim64->rlim_max;
1530 }
1531
1532 /* make sure you are allowed to change @tsk limits before calling this */
1533 int do_prlimit(struct task_struct *tsk, unsigned int resource,
1534                 struct rlimit *new_rlim, struct rlimit *old_rlim)
1535 {
1536         struct rlimit *rlim;
1537         int retval = 0;
1538
1539         if (resource >= RLIM_NLIMITS)
1540                 return -EINVAL;
1541         if (new_rlim) {
1542                 if (new_rlim->rlim_cur > new_rlim->rlim_max)
1543                         return -EINVAL;
1544                 if (resource == RLIMIT_NOFILE &&
1545                                 new_rlim->rlim_max > sysctl_nr_open)
1546                         return -EPERM;
1547         }
1548
1549         /* protect tsk->signal and tsk->sighand from disappearing */
1550         read_lock(&tasklist_lock);
1551         if (!tsk->sighand) {
1552                 retval = -ESRCH;
1553                 goto out;
1554         }
1555
1556         rlim = tsk->signal->rlim + resource;
1557         task_lock(tsk->group_leader);
1558         if (new_rlim) {
1559                 /* Keep the capable check against init_user_ns until
1560                    cgroups can contain all limits */
1561                 if (new_rlim->rlim_max > rlim->rlim_max &&
1562                                 !capable(CAP_SYS_RESOURCE))
1563                         retval = -EPERM;
1564                 if (!retval)
1565                         retval = security_task_setrlimit(tsk, resource, new_rlim);
1566                 if (resource == RLIMIT_CPU && new_rlim->rlim_cur == 0) {
1567                         /*
1568                          * The caller is asking for an immediate RLIMIT_CPU
1569                          * expiry.  But we use the zero value to mean "it was
1570                          * never set".  So let's cheat and make it one second
1571                          * instead
1572                          */
1573                         new_rlim->rlim_cur = 1;
1574                 }
1575         }
1576         if (!retval) {
1577                 if (old_rlim)
1578                         *old_rlim = *rlim;
1579                 if (new_rlim)
1580                         *rlim = *new_rlim;
1581         }
1582         task_unlock(tsk->group_leader);
1583
1584         /*
1585          * RLIMIT_CPU handling.   Note that the kernel fails to return an error
1586          * code if it rejected the user's attempt to set RLIMIT_CPU.  This is a
1587          * very long-standing error, and fixing it now risks breakage of
1588          * applications, so we live with it
1589          */
1590          if (!retval && new_rlim && resource == RLIMIT_CPU &&
1591              new_rlim->rlim_cur != RLIM_INFINITY &&
1592              IS_ENABLED(CONFIG_POSIX_TIMERS))
1593                 update_rlimit_cpu(tsk, new_rlim->rlim_cur);
1594 out:
1595         read_unlock(&tasklist_lock);
1596         return retval;
1597 }
1598
1599 /* rcu lock must be held */
1600 static int check_prlimit_permission(struct task_struct *task,
1601                                     unsigned int flags)
1602 {
1603         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
1604         bool id_match;
1605
1606         if (current == task)
1607                 return 0;
1608
1609         tcred = __task_cred(task);
1610         id_match = (uid_eq(cred->uid, tcred->euid) &&
1611                     uid_eq(cred->uid, tcred->suid) &&
1612                     uid_eq(cred->uid, tcred->uid)  &&
1613                     gid_eq(cred->gid, tcred->egid) &&
1614                     gid_eq(cred->gid, tcred->sgid) &&
1615                     gid_eq(cred->gid, tcred->gid));
1616         if (!id_match && !ns_capable(tcred->user_ns, CAP_SYS_RESOURCE))
1617                 return -EPERM;
1618
1619         return security_task_prlimit(cred, tcred, flags);
1620 }
1621
1622 SYSCALL_DEFINE4(prlimit64, pid_t, pid, unsigned int, resource,
1623                 const struct rlimit64 __user *, new_rlim,
1624                 struct rlimit64 __user *, old_rlim)
1625 {
1626         struct rlimit64 old64, new64;
1627         struct rlimit old, new;
1628         struct task_struct *tsk;
1629         unsigned int checkflags = 0;
1630         int ret;
1631
1632         if (old_rlim)
1633                 checkflags |= LSM_PRLIMIT_READ;
1634
1635         if (new_rlim) {
1636                 if (copy_from_user(&new64, new_rlim, sizeof(new64)))
1637                         return -EFAULT;
1638                 rlim64_to_rlim(&new64, &new);
1639                 checkflags |= LSM_PRLIMIT_WRITE;
1640         }
1641
1642         rcu_read_lock();
1643         tsk = pid ? find_task_by_vpid(pid) : current;
1644         if (!tsk) {
1645                 rcu_read_unlock();
1646                 return -ESRCH;
1647         }
1648         ret = check_prlimit_permission(tsk, checkflags);
1649         if (ret) {
1650                 rcu_read_unlock();
1651                 return ret;
1652         }
1653         get_task_struct(tsk);
1654         rcu_read_unlock();
1655
1656         ret = do_prlimit(tsk, resource, new_rlim ? &new : NULL,
1657                         old_rlim ? &old : NULL);
1658
1659         if (!ret && old_rlim) {
1660                 rlim_to_rlim64(&old, &old64);
1661                 if (copy_to_user(old_rlim, &old64, sizeof(old64)))
1662                         ret = -EFAULT;
1663         }
1664
1665         put_task_struct(tsk);
1666         return ret;
1667 }
1668
1669 SYSCALL_DEFINE2(setrlimit, unsigned int, resource, struct rlimit __user *, rlim)
1670 {
1671         struct rlimit new_rlim;
1672
1673         if (copy_from_user(&new_rlim, rlim, sizeof(*rlim)))
1674                 return -EFAULT;
1675         return do_prlimit(current, resource, &new_rlim, NULL);
1676 }
1677
1678 /*
1679  * It would make sense to put struct rusage in the task_struct,
1680  * except that would make the task_struct be *really big*.  After
1681  * task_struct gets moved into malloc'ed memory, it would
1682  * make sense to do this.  It will make moving the rest of the information
1683  * a lot simpler!  (Which we're not doing right now because we're not
1684  * measuring them yet).
1685  *
1686  * When sampling multiple threads for RUSAGE_SELF, under SMP we might have
1687  * races with threads incrementing their own counters.  But since word
1688  * reads are atomic, we either get new values or old values and we don't
1689  * care which for the sums.  We always take the siglock to protect reading
1690  * the c* fields from p->signal from races with exit.c updating those
1691  * fields when reaping, so a sample either gets all the additions of a
1692  * given child after it's reaped, or none so this sample is before reaping.
1693  *
1694  * Locking:
1695  * We need to take the siglock for CHILDEREN, SELF and BOTH
1696  * for  the cases current multithreaded, non-current single threaded
1697  * non-current multithreaded.  Thread traversal is now safe with
1698  * the siglock held.
1699  * Strictly speaking, we donot need to take the siglock if we are current and
1700  * single threaded,  as no one else can take our signal_struct away, no one
1701  * else can  reap the  children to update signal->c* counters, and no one else
1702  * can race with the signal-> fields. If we do not take any lock, the
1703  * signal-> fields could be read out of order while another thread was just
1704  * exiting. So we should  place a read memory barrier when we avoid the lock.
1705  * On the writer side,  write memory barrier is implied in  __exit_signal
1706  * as __exit_signal releases  the siglock spinlock after updating the signal->
1707  * fields. But we don't do this yet to keep things simple.
1708  *
1709  */
1710
1711 static void accumulate_thread_rusage(struct task_struct *t, struct rusage *r)
1712 {
1713         r->ru_nvcsw += t->nvcsw;
1714         r->ru_nivcsw += t->nivcsw;
1715         r->ru_minflt += t->min_flt;
1716         r->ru_majflt += t->maj_flt;
1717         r->ru_inblock += task_io_get_inblock(t);
1718         r->ru_oublock += task_io_get_oublock(t);
1719 }
1720
1721 void getrusage(struct task_struct *p, int who, struct rusage *r)
1722 {
1723         struct task_struct *t;
1724         unsigned long flags;
1725         u64 tgutime, tgstime, utime, stime;
1726         unsigned long maxrss = 0;
1727
1728         memset((char *)r, 0, sizeof (*r));
1729         utime = stime = 0;
1730
1731         if (who == RUSAGE_THREAD) {
1732                 task_cputime_adjusted(current, &utime, &stime);
1733                 accumulate_thread_rusage(p, r);
1734                 maxrss = p->signal->maxrss;
1735                 goto out;
1736         }
1737
1738         if (!lock_task_sighand(p, &flags))
1739                 return;
1740
1741         switch (who) {
1742         case RUSAGE_BOTH:
1743         case RUSAGE_CHILDREN:
1744                 utime = p->signal->cutime;
1745                 stime = p->signal->cstime;
1746                 r->ru_nvcsw = p->signal->cnvcsw;
1747                 r->ru_nivcsw = p->signal->cnivcsw;
1748                 r->ru_minflt = p->signal->cmin_flt;
1749                 r->ru_majflt = p->signal->cmaj_flt;
1750                 r->ru_inblock = p->signal->cinblock;
1751                 r->ru_oublock = p->signal->coublock;
1752                 maxrss = p->signal->cmaxrss;
1753
1754                 if (who == RUSAGE_CHILDREN)
1755                         break;
1756                 /* fall through */
1757
1758         case RUSAGE_SELF:
1759                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1760                 utime += tgutime;
1761                 stime += tgstime;
1762                 r->ru_nvcsw += p->signal->nvcsw;
1763                 r->ru_nivcsw += p->signal->nivcsw;
1764                 r->ru_minflt += p->signal->min_flt;
1765                 r->ru_majflt += p->signal->maj_flt;
1766                 r->ru_inblock += p->signal->inblock;
1767                 r->ru_oublock += p->signal->oublock;
1768                 if (maxrss < p->signal->maxrss)
1769                         maxrss = p->signal->maxrss;
1770                 t = p;
1771                 do {
1772                         accumulate_thread_rusage(t, r);
1773                 } while_each_thread(p, t);
1774                 break;
1775
1776         default:
1777                 BUG();
1778         }
1779         unlock_task_sighand(p, &flags);
1780
1781 out:
1782         r->ru_utime = ns_to_timeval(utime);
1783         r->ru_stime = ns_to_timeval(stime);
1784
1785         if (who != RUSAGE_CHILDREN) {
1786                 struct mm_struct *mm = get_task_mm(p);
1787
1788                 if (mm) {
1789                         setmax_mm_hiwater_rss(&maxrss, mm);
1790                         mmput(mm);
1791                 }
1792         }
1793         r->ru_maxrss = maxrss * (PAGE_SIZE / 1024); /* convert pages to KBs */
1794 }
1795
1796 SYSCALL_DEFINE2(getrusage, int, who, struct rusage __user *, ru)
1797 {
1798         struct rusage r;
1799
1800         if (who != RUSAGE_SELF && who != RUSAGE_CHILDREN &&
1801             who != RUSAGE_THREAD)
1802                 return -EINVAL;
1803
1804         getrusage(current, who, &r);
1805         return copy_to_user(ru, &r, sizeof(r)) ? -EFAULT : 0;
1806 }
1807
1808 #ifdef CONFIG_COMPAT
1809 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(getrusage, int, who, struct compat_rusage __user *, ru)
1810 {
1811         struct rusage r;
1812
1813         if (who != RUSAGE_SELF && who != RUSAGE_CHILDREN &&
1814             who != RUSAGE_THREAD)
1815                 return -EINVAL;
1816
1817         getrusage(current, who, &r);
1818         return put_compat_rusage(&r, ru);
1819 }
1820 #endif
1821
1822 SYSCALL_DEFINE1(umask, int, mask)
1823 {
1824         mask = xchg(&current->fs->umask, mask & S_IRWXUGO);
1825         return mask;
1826 }
1827
1828 static int prctl_set_mm_exe_file(struct mm_struct *mm, unsigned int fd)
1829 {
1830         struct fd exe;
1831         struct file *old_exe, *exe_file;
1832         struct inode *inode;
1833         int err;
1834
1835         exe = fdget(fd);
1836         if (!exe.file)
1837                 return -EBADF;
1838
1839         inode = file_inode(exe.file);
1840
1841         /*
1842          * Because the original mm->exe_file points to executable file, make
1843          * sure that this one is executable as well, to avoid breaking an
1844          * overall picture.
1845          */
1846         err = -EACCES;
1847         if (!S_ISREG(inode->i_mode) || path_noexec(&exe.file->f_path))
1848                 goto exit;
1849
1850         err = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1851         if (err)
1852                 goto exit;
1853
1854         /*
1855          * Forbid mm->exe_file change if old file still mapped.
1856          */
1857         exe_file = get_mm_exe_file(mm);
1858         err = -EBUSY;
1859         if (exe_file) {
1860                 struct vm_area_struct *vma;
1861
1862                 down_read(&mm->mmap_sem);
1863                 for (vma = mm->mmap; vma; vma = vma->vm_next) {
1864                         if (!vma->vm_file)
1865                                 continue;
1866                         if (path_equal(&vma->vm_file->f_path,
1867                                        &exe_file->f_path))
1868                                 goto exit_err;
1869                 }
1870
1871                 up_read(&mm->mmap_sem);
1872                 fput(exe_file);
1873         }
1874
1875         err = 0;
1876         /* set the new file, lockless */
1877         get_file(exe.file);
1878         old_exe = xchg(&mm->exe_file, exe.file);
1879         if (old_exe)
1880                 fput(old_exe);
1881 exit:
1882         fdput(exe);
1883         return err;
1884 exit_err:
1885         up_read(&mm->mmap_sem);
1886         fput(exe_file);
1887         goto exit;
1888 }
1889
1890 /*
1891  * Check arithmetic relations of passed addresses.
1892  *
1893  * WARNING: we don't require any capability here so be very careful
1894  * in what is allowed for modification from userspace.
1895  */
1896 static int validate_prctl_map_addr(struct prctl_mm_map *prctl_map)
1897 {
1898         unsigned long mmap_max_addr = TASK_SIZE;
1899         int error = -EINVAL, i;
1900
1901         static const unsigned char offsets[] = {
1902                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_code),
1903                 offsetof(struct prctl_mm_map, end_code),
1904                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_data),
1905                 offsetof(struct prctl_mm_map, end_data),
1906                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_brk),
1907                 offsetof(struct prctl_mm_map, brk),
1908                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_stack),
1909                 offsetof(struct prctl_mm_map, arg_start),
1910                 offsetof(struct prctl_mm_map, arg_end),
1911                 offsetof(struct prctl_mm_map, env_start),
1912                 offsetof(struct prctl_mm_map, env_end),
1913         };
1914
1915         /*
1916          * Make sure the members are not somewhere outside
1917          * of allowed address space.
1918          */
1919         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(offsets); i++) {
1920                 u64 val = *(u64 *)((char *)prctl_map + offsets[i]);
1921
1922                 if ((unsigned long)val >= mmap_max_addr ||
1923                     (unsigned long)val < mmap_min_addr)
1924                         goto out;
1925         }
1926
1927         /*
1928          * Make sure the pairs are ordered.
1929          */
1930 #define __prctl_check_order(__m1, __op, __m2)                           \
1931         ((unsigned long)prctl_map->__m1 __op                            \
1932          (unsigned long)prctl_map->__m2) ? 0 : -EINVAL
1933         error  = __prctl_check_order(start_code, <, end_code);
1934         error |= __prctl_check_order(start_data,<=, end_data);
1935         error |= __prctl_check_order(start_brk, <=, brk);
1936         error |= __prctl_check_order(arg_start, <=, arg_end);
1937         error |= __prctl_check_order(env_start, <=, env_end);
1938         if (error)
1939                 goto out;
1940 #undef __prctl_check_order
1941
1942         error = -EINVAL;
1943
1944         /*
1945          * @brk should be after @end_data in traditional maps.
1946          */
1947         if (prctl_map->start_brk <= prctl_map->end_data ||
1948             prctl_map->brk <= prctl_map->end_data)
1949                 goto out;
1950
1951         /*
1952          * Neither we should allow to override limits if they set.
1953          */
1954         if (check_data_rlimit(rlimit(RLIMIT_DATA), prctl_map->brk,
1955                               prctl_map->start_brk, prctl_map->end_data,
1956                               prctl_map->start_data))
1957                         goto out;
1958
1959         error = 0;
1960 out:
1961         return error;
1962 }
1963
1964 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
1965 static int prctl_set_mm_map(int opt, const void __user *addr, unsigned long data_size)
1966 {
1967         struct prctl_mm_map prctl_map = { .exe_fd = (u32)-1, };
1968         unsigned long user_auxv[AT_VECTOR_SIZE];
1969         struct mm_struct *mm = current->mm;
1970         int error;
1971
1972         BUILD_BUG_ON(sizeof(user_auxv) != sizeof(mm->saved_auxv));
1973         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct prctl_mm_map) > 256);
1974
1975         if (opt == PR_SET_MM_MAP_SIZE)
1976                 return put_user((unsigned int)sizeof(prctl_map),
1977                                 (unsigned int __user *)addr);
1978
1979         if (data_size != sizeof(prctl_map))
1980                 return -EINVAL;
1981
1982         if (copy_from_user(&prctl_map, addr, sizeof(prctl_map)))
1983                 return -EFAULT;
1984
1985         error = validate_prctl_map_addr(&prctl_map);
1986         if (error)
1987                 return error;
1988
1989         if (prctl_map.auxv_size) {
1990                 /*
1991                  * Someone is trying to cheat the auxv vector.
1992                  */
1993                 if (!prctl_map.auxv ||
1994                                 prctl_map.auxv_size > sizeof(mm->saved_auxv))
1995                         return -EINVAL;
1996
1997                 memset(user_auxv, 0, sizeof(user_auxv));
1998                 if (copy_from_user(user_auxv,
1999                                    (const void __user *)prctl_map.auxv,
2000                                    prctl_map.auxv_size))
2001                         return -EFAULT;
2002
2003                 /* Last entry must be AT_NULL as specification requires */
2004                 user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 2] = AT_NULL;
2005                 user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 1] = AT_NULL;
2006         }
2007
2008         if (prctl_map.exe_fd != (u32)-1) {
2009                 /*
2010                  * Make sure the caller has the rights to
2011                  * change /proc/pid/exe link: only local sys admin should
2012                  * be allowed to.
2013                  */
2014                 if (!ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
2015                         return -EINVAL;
2016
2017                 error = prctl_set_mm_exe_file(mm, prctl_map.exe_fd);
2018                 if (error)
2019                         return error;
2020         }
2021
2022         /*
2023          * arg_lock protects concurent updates but we still need mmap_sem for
2024          * read to exclude races with sys_brk.
2025          */
2026         down_read(&mm->mmap_sem);
2027
2028         /*
2029          * We don't validate if these members are pointing to
2030          * real present VMAs because application may have correspond
2031          * VMAs already unmapped and kernel uses these members for statistics
2032          * output in procfs mostly, except
2033          *
2034          *  - @start_brk/@brk which are used in do_brk but kernel lookups
2035          *    for VMAs when updating these memvers so anything wrong written
2036          *    here cause kernel to swear at userspace program but won't lead
2037          *    to any problem in kernel itself
2038          */
2039
2040         spin_lock(&mm->arg_lock);
2041         mm->start_code  = prctl_map.start_code;
2042         mm->end_code    = prctl_map.end_code;
2043         mm->start_data  = prctl_map.start_data;
2044         mm->end_data    = prctl_map.end_data;
2045         mm->start_brk   = prctl_map.start_brk;
2046         mm->brk         = prctl_map.brk;
2047         mm->start_stack = prctl_map.start_stack;
2048         mm->arg_start   = prctl_map.arg_start;
2049         mm->arg_end     = prctl_map.arg_end;
2050         mm->env_start   = prctl_map.env_start;
2051         mm->env_end     = prctl_map.env_end;
2052         spin_unlock(&mm->arg_lock);
2053
2054         /*
2055          * Note this update of @saved_auxv is lockless thus
2056          * if someone reads this member in procfs while we're
2057          * updating -- it may get partly updated results. It's
2058          * known and acceptable trade off: we leave it as is to
2059          * not introduce additional locks here making the kernel
2060          * more complex.
2061          */
2062         if (prctl_map.auxv_size)
2063                 memcpy(mm->saved_auxv, user_auxv, sizeof(user_auxv));
2064
2065         up_read(&mm->mmap_sem);
2066         return 0;
2067 }
2068 #endif /* CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE */
2069
2070 static int prctl_set_auxv(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
2071                           unsigned long len)
2072 {
2073         /*
2074          * This doesn't move the auxiliary vector itself since it's pinned to
2075          * mm_struct, but it permits filling the vector with new values.  It's
2076          * up to the caller to provide sane values here, otherwise userspace
2077          * tools which use this vector might be unhappy.
2078          */
2079         unsigned long user_auxv[AT_VECTOR_SIZE];
2080
2081         if (len > sizeof(user_auxv))
2082                 return -EINVAL;
2083
2084         if (copy_from_user(user_auxv, (const void __user *)addr, len))
2085                 return -EFAULT;
2086
2087         /* Make sure the last entry is always AT_NULL */
2088         user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 2] = 0;
2089         user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 1] = 0;
2090
2091         BUILD_BUG_ON(sizeof(user_auxv) != sizeof(mm->saved_auxv));
2092
2093         task_lock(current);
2094         memcpy(mm->saved_auxv, user_auxv, len);
2095         task_unlock(current);
2096
2097         return 0;
2098 }
2099
2100 static int prctl_set_mm(int opt, unsigned long addr,
2101                         unsigned long arg4, unsigned long arg5)
2102 {
2103         struct mm_struct *mm = current->mm;
2104         struct prctl_mm_map prctl_map = {
2105                 .auxv = NULL,
2106                 .auxv_size = 0,
2107                 .exe_fd = -1,
2108         };
2109         struct vm_area_struct *vma;
2110         int error;
2111
2112         if (arg5 || (arg4 && (opt != PR_SET_MM_AUXV &&
2113                               opt != PR_SET_MM_MAP &&
2114                               opt != PR_SET_MM_MAP_SIZE)))
2115                 return -EINVAL;
2116
2117 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
2118         if (opt == PR_SET_MM_MAP || opt == PR_SET_MM_MAP_SIZE)
2119                 return prctl_set_mm_map(opt, (const void __user *)addr, arg4);
2120 #endif
2121
2122         if (!capable(CAP_SYS_RESOURCE))
2123                 return -EPERM;
2124
2125         if (opt == PR_SET_MM_EXE_FILE)
2126                 return prctl_set_mm_exe_file(mm, (unsigned int)addr);
2127
2128         if (opt == PR_SET_MM_AUXV)
2129                 return prctl_set_auxv(mm, addr, arg4);
2130
2131         if (addr >= TASK_SIZE || addr < mmap_min_addr)
2132                 return -EINVAL;
2133
2134         error = -EINVAL;
2135
2136         /*
2137          * arg_lock protects concurent updates of arg boundaries, we need
2138          * mmap_sem for a) concurrent sys_brk, b) finding VMA for addr
2139          * validation.
2140          */
2141         down_read(&mm->mmap_sem);
2142         vma = find_vma(mm, addr);
2143
2144         spin_lock(&mm->arg_lock);
2145         prctl_map.start_code    = mm->start_code;
2146         prctl_map.end_code      = mm->end_code;
2147         prctl_map.start_data    = mm->start_data;
2148         prctl_map.end_data      = mm->end_data;
2149         prctl_map.start_brk     = mm->start_brk;
2150         prctl_map.brk           = mm->brk;
2151         prctl_map.start_stack   = mm->start_stack;
2152         prctl_map.arg_start     = mm->arg_start;
2153         prctl_map.arg_end       = mm->arg_end;
2154         prctl_map.env_start     = mm->env_start;
2155         prctl_map.env_end       = mm->env_end;
2156
2157         switch (opt) {
2158         case PR_SET_MM_START_CODE:
2159                 prctl_map.start_code = addr;
2160                 break;
2161         case PR_SET_MM_END_CODE:
2162                 prctl_map.end_code = addr;
2163                 break;
2164         case PR_SET_MM_START_DATA:
2165                 prctl_map.start_data = addr;
2166                 break;
2167         case PR_SET_MM_END_DATA:
2168                 prctl_map.end_data = addr;
2169                 break;
2170         case PR_SET_MM_START_STACK:
2171                 prctl_map.start_stack = addr;
2172                 break;
2173         case PR_SET_MM_START_BRK:
2174                 prctl_map.start_brk = addr;
2175                 break;
2176         case PR_SET_MM_BRK:
2177                 prctl_map.brk = addr;
2178                 break;
2179         case PR_SET_MM_ARG_START:
2180                 prctl_map.arg_start = addr;
2181                 break;
2182         case PR_SET_MM_ARG_END:
2183                 prctl_map.arg_end = addr;
2184                 break;
2185         case PR_SET_MM_ENV_START:
2186                 prctl_map.env_start = addr;
2187                 break;
2188         case PR_SET_MM_ENV_END:
2189                 prctl_map.env_end = addr;
2190                 break;
2191         default:
2192                 goto out;
2193         }
2194
2195         error = validate_prctl_map_addr(&prctl_map);
2196         if (error)
2197                 goto out;
2198
2199         switch (opt) {
2200         /*
2201          * If command line arguments and environment
2202          * are placed somewhere else on stack, we can
2203          * set them up here, ARG_START/END to setup
2204          * command line argumets and ENV_START/END
2205          * for environment.
2206          */
2207         case PR_SET_MM_START_STACK:
2208         case PR_SET_MM_ARG_START:
2209         case PR_SET_MM_ARG_END:
2210         case PR_SET_MM_ENV_START:
2211         case PR_SET_MM_ENV_END:
2212                 if (!vma) {
2213                         error = -EFAULT;
2214                         goto out;
2215                 }
2216         }
2217
2218         mm->start_code  = prctl_map.start_code;
2219         mm->end_code    = prctl_map.end_code;
2220         mm->start_data  = prctl_map.start_data;
2221         mm->end_data    = prctl_map.end_data;
2222         mm->start_brk   = prctl_map.start_brk;
2223         mm->brk         = prctl_map.brk;
2224         mm->start_stack = prctl_map.start_stack;
2225         mm->arg_start   = prctl_map.arg_start;
2226         mm->arg_end     = prctl_map.arg_end;
2227         mm->env_start   = prctl_map.env_start;
2228         mm->env_end     = prctl_map.env_end;
2229
2230         error = 0;
2231 out:
2232         spin_unlock(&mm->arg_lock);
2233         up_read(&mm->mmap_sem);
2234         return error;
2235 }
2236
2237 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
2238 static int prctl_get_tid_address(struct task_struct *me, int __user **tid_addr)
2239 {
2240         return put_user(me->clear_child_tid, tid_addr);
2241 }
2242 #else
2243 static int prctl_get_tid_address(struct task_struct *me, int __user **tid_addr)
2244 {
2245         return -EINVAL;
2246 }
2247 #endif
2248
2249 static int propagate_has_child_subreaper(struct task_struct *p, void *data)
2250 {
2251         /*
2252          * If task has has_child_subreaper - all its decendants
2253          * already have these flag too and new decendants will
2254          * inherit it on fork, skip them.
2255          *
2256          * If we've found child_reaper - skip descendants in
2257          * it's subtree as they will never get out pidns.
2258          */
2259         if (p->signal->has_child_subreaper ||
2260             is_child_reaper(task_pid(p)))
2261                 return 0;
2262
2263         p->signal->has_child_subreaper = 1;
2264         return 1;
2265 }
2266
2267 int __weak arch_prctl_spec_ctrl_get(struct task_struct *t, unsigned long which)
2268 {
2269         return -EINVAL;
2270 }
2271
2272 int __weak arch_prctl_spec_ctrl_set(struct task_struct *t, unsigned long which,
2273                                     unsigned long ctrl)
2274 {
2275         return -EINVAL;
2276 }
2277
2278 SYSCALL_DEFINE5(prctl, int, option, unsigned long, arg2, unsigned long, arg3,
2279                 unsigned long, arg4, unsigned long, arg5)
2280 {
2281         struct task_struct *me = current;
2282         unsigned char comm[sizeof(me->comm)];
2283         long error;
2284
2285         error = security_task_prctl(option, arg2, arg3, arg4, arg5);
2286         if (error != -ENOSYS)
2287                 return error;
2288
2289         error = 0;
2290         switch (option) {
2291         case PR_SET_PDEATHSIG:
2292                 if (!valid_signal(arg2)) {
2293                         error = -EINVAL;
2294                         break;
2295                 }
2296                 me->pdeath_signal = arg2;
2297                 break;
2298         case PR_GET_PDEATHSIG:
2299                 error = put_user(me->pdeath_signal, (int __user *)arg2);
2300                 break;
2301         case PR_GET_DUMPABLE:
2302                 error = get_dumpable(me->mm);
2303                 break;
2304         case PR_SET_DUMPABLE:
2305                 if (arg2 != SUID_DUMP_DISABLE && arg2 != SUID_DUMP_USER) {
2306                         error = -EINVAL;
2307                         break;
2308                 }
2309                 set_dumpable(me->mm, arg2);
2310                 break;
2311
2312         case PR_SET_UNALIGN:
2313                 error = SET_UNALIGN_CTL(me, arg2);
2314                 break;
2315         case PR_GET_UNALIGN:
2316                 error = GET_UNALIGN_CTL(me, arg2);
2317                 break;
2318         case PR_SET_FPEMU:
2319                 error = SET_FPEMU_CTL(me, arg2);
2320                 break;
2321         case PR_GET_FPEMU:
2322                 error = GET_FPEMU_CTL(me, arg2);
2323                 break;
2324         case PR_SET_FPEXC:
2325                 error = SET_FPEXC_CTL(me, arg2);
2326                 break;
2327         case PR_GET_FPEXC:
2328                 error = GET_FPEXC_CTL(me, arg2);
2329                 break;
2330         case PR_GET_TIMING:
2331                 error = PR_TIMING_STATISTICAL;
2332                 break;
2333         case PR_SET_TIMING:
2334                 if (arg2 != PR_TIMING_STATISTICAL)
2335                         error = -EINVAL;
2336                 break;
2337         case PR_SET_NAME:
2338                 comm[sizeof(me->comm) - 1] = 0;
2339                 if (strncpy_from_user(comm, (char __user *)arg2,
2340                                       sizeof(me->comm) - 1) < 0)
2341                         return -EFAULT;
2342                 set_task_comm(me, comm);
2343                 proc_comm_connector(me);
2344                 break;
2345         case PR_GET_NAME:
2346                 get_task_comm(comm, me);
2347                 if (copy_to_user((char __user *)arg2, comm, sizeof(comm)))
2348                         return -EFAULT;
2349                 break;
2350         case PR_GET_ENDIAN:
2351                 error = GET_ENDIAN(me, arg2);
2352                 break;
2353         case PR_SET_ENDIAN:
2354                 error = SET_ENDIAN(me, arg2);
2355                 break;
2356         case PR_GET_SECCOMP:
2357                 error = prctl_get_seccomp();
2358                 break;
2359         case PR_SET_SECCOMP:
2360                 error = prctl_set_seccomp(arg2, (char __user *)arg3);
2361                 break;
2362         case PR_GET_TSC:
2363                 error = GET_TSC_CTL(arg2);
2364                 break;
2365         case PR_SET_TSC:
2366                 error = SET_TSC_CTL(arg2);
2367                 break;
2368         case PR_TASK_PERF_EVENTS_DISABLE:
2369                 error = perf_event_task_disable();
2370                 break;
2371         case PR_TASK_PERF_EVENTS_ENABLE:
2372                 error = perf_event_task_enable();
2373                 break;
2374         case PR_GET_TIMERSLACK:
2375                 if (current->timer_slack_ns > ULONG_MAX)
2376                         error = ULONG_MAX;
2377                 else
2378                         error = current->timer_slack_ns;
2379                 break;
2380         case PR_SET_TIMERSLACK:
2381                 if (arg2 <= 0)
2382                         current->timer_slack_ns =
2383                                         current->default_timer_slack_ns;
2384                 else
2385                         current->timer_slack_ns = arg2;
2386                 break;
2387         case PR_MCE_KILL:
2388                 if (arg4 | arg5)
2389                         return -EINVAL;
2390                 switch (arg2) {
2391                 case PR_MCE_KILL_CLEAR:
2392                         if (arg3 != 0)
2393                                 return -EINVAL;
2394                         current->flags &= ~PF_MCE_PROCESS;
2395                         break;
2396                 case PR_MCE_KILL_SET:
2397                         current->flags |= PF_MCE_PROCESS;
2398                         if (arg3 == PR_MCE_KILL_EARLY)
2399                                 current->flags |= PF_MCE_EARLY;
2400                         else if (arg3 == PR_MCE_KILL_LATE)
2401                                 current->flags &= ~PF_MCE_EARLY;
2402                         else if (arg3 == PR_MCE_KILL_DEFAULT)
2403                                 current->flags &=
2404                                                 ~(PF_MCE_EARLY|PF_MCE_PROCESS);
2405                         else
2406                                 return -EINVAL;
2407                         break;
2408                 default:
2409                         return -EINVAL;
2410                 }
2411                 break;
2412         case PR_MCE_KILL_GET:
2413                 if (arg2 | arg3 | arg4 | arg5)
2414                         return -EINVAL;
2415                 if (current->flags & PF_MCE_PROCESS)
2416                         error = (current->flags & PF_MCE_EARLY) ?
2417                                 PR_MCE_KILL_EARLY : PR_MCE_KILL_LATE;
2418                 else
2419                         error = PR_MCE_KILL_DEFAULT;
2420                 break;
2421         case PR_SET_MM:
2422                 error = prctl_set_mm(arg2, arg3, arg4, arg5);
2423                 break;
2424         case PR_GET_TID_ADDRESS:
2425                 error = prctl_get_tid_address(me, (int __user **)arg2);
2426                 break;
2427         case PR_SET_CHILD_SUBREAPER:
2428                 me->signal->is_child_subreaper = !!arg2;
2429                 if (!arg2)
2430                         break;
2431
2432                 walk_process_tree(me, propagate_has_child_subreaper, NULL);
2433                 break;
2434         case PR_GET_CHILD_SUBREAPER:
2435                 error = put_user(me->signal->is_child_subreaper,
2436                                  (int __user *)arg2);
2437                 break;
2438         case PR_SET_NO_NEW_PRIVS:
2439                 if (arg2 != 1 || arg3 || arg4 || arg5)
2440                         return -EINVAL;
2441
2442                 task_set_no_new_privs(current);
2443                 break;
2444         case PR_GET_NO_NEW_PRIVS:
2445                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2446                         return -EINVAL;
2447                 return task_no_new_privs(current) ? 1 : 0;
2448         case PR_GET_THP_DISABLE:
2449                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2450                         return -EINVAL;
2451                 error = !!test_bit(MMF_DISABLE_THP, &me->mm->flags);
2452                 break;
2453         case PR_SET_THP_DISABLE:
2454                 if (arg3 || arg4 || arg5)
2455                         return -EINVAL;
2456                 if (down_write_killable(&me->mm->mmap_sem))
2457                         return -EINTR;
2458                 if (arg2)
2459                         set_bit(MMF_DISABLE_THP, &me->mm->flags);
2460                 else
2461                         clear_bit(MMF_DISABLE_THP, &me->mm->flags);
2462                 up_write(&me->mm->mmap_sem);
2463                 break;
2464         case PR_MPX_ENABLE_MANAGEMENT:
2465                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2466                         return -EINVAL;
2467                 error = MPX_ENABLE_MANAGEMENT();
2468                 break;
2469         case PR_MPX_DISABLE_MANAGEMENT:
2470                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2471                         return -EINVAL;
2472                 error = MPX_DISABLE_MANAGEMENT();
2473                 break;
2474         case PR_SET_FP_MODE:
2475                 error = SET_FP_MODE(me, arg2);
2476                 break;
2477         case PR_GET_FP_MODE:
2478                 error = GET_FP_MODE(me);
2479                 break;
2480         case PR_SVE_SET_VL:
2481                 error = SVE_SET_VL(arg2);
2482                 break;
2483         case PR_SVE_GET_VL:
2484                 error = SVE_GET_VL();
2485                 break;
2486         case PR_GET_SPECULATION_CTRL:
2487                 if (arg3 || arg4 || arg5)
2488                         return -EINVAL;
2489                 error = arch_prctl_spec_ctrl_get(me, arg2);
2490                 break;
2491         case PR_SET_SPECULATION_CTRL:
2492                 if (arg4 || arg5)
2493                         return -EINVAL;
2494                 error = arch_prctl_spec_ctrl_set(me, arg2, arg3);
2495                 break;
2496         case PR_PAC_RESET_KEYS:
2497                 if (arg3 || arg4 || arg5)
2498                         return -EINVAL;
2499                 error = PAC_RESET_KEYS(me, arg2);
2500                 break;
2501         case PR_SET_TAGGED_ADDR_CTRL:
2502                 if (arg3 || arg4 || arg5)
2503                         return -EINVAL;
2504                 error = SET_TAGGED_ADDR_CTRL(arg2);
2505                 break;
2506         case PR_GET_TAGGED_ADDR_CTRL:
2507                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2508                         return -EINVAL;
2509                 error = GET_TAGGED_ADDR_CTRL();
2510                 break;
2511         default:
2512                 error = -EINVAL;
2513                 break;
2514         }
2515         return error;
2516 }
2517
2518 SYSCALL_DEFINE3(getcpu, unsigned __user *, cpup, unsigned __user *, nodep,
2519                 struct getcpu_cache __user *, unused)
2520 {
2521         int err = 0;
2522         int cpu = raw_smp_processor_id();
2523
2524         if (cpup)
2525                 err |= put_user(cpu, cpup);
2526         if (nodep)
2527                 err |= put_user(cpu_to_node(cpu), nodep);
2528         return err ? -EFAULT : 0;
2529 }
2530
2531 /**
2532  * do_sysinfo - fill in sysinfo struct
2533  * @info: pointer to buffer to fill
2534  */
2535 static int do_sysinfo(struct sysinfo *info)
2536 {
2537         unsigned long mem_total, sav_total;
2538         unsigned int mem_unit, bitcount;
2539         struct timespec64 tp;
2540
2541         memset(info, 0, sizeof(struct sysinfo));
2542
2543         ktime_get_boottime_ts64(&tp);
2544         info->uptime = tp.tv_sec + (tp.tv_nsec ? 1 : 0);
2545
2546         get_avenrun(info->loads, 0, SI_LOAD_SHIFT - FSHIFT);
2547
2548         info->procs = nr_threads;
2549
2550         si_meminfo(info);
2551         si_swapinfo(info);
2552
2553         /*
2554          * If the sum of all the available memory (i.e. ram + swap)
2555          * is less than can be stored in a 32 bit unsigned long then
2556          * we can be binary compatible with 2.2.x kernels.  If not,
2557          * well, in that case 2.2.x was broken anyways...
2558          *
2559          *  -Erik Andersen <andersee@debian.org>
2560          */
2561
2562         mem_total = info->totalram + info->totalswap;
2563         if (mem_total < info->totalram || mem_total < info->totalswap)
2564                 goto out;
2565         bitcount = 0;
2566         mem_unit = info->mem_unit;
2567         while (mem_unit > 1) {
2568                 bitcount++;
2569                 mem_unit >>= 1;
2570                 sav_total = mem_total;
2571                 mem_total <<= 1;
2572                 if (mem_total < sav_total)
2573                         goto out;
2574         }
2575
2576         /*
2577          * If mem_total did not overflow, multiply all memory values by
2578          * info->mem_unit and set it to 1.  This leaves things compatible
2579          * with 2.2.x, and also retains compatibility with earlier 2.4.x
2580          * kernels...
2581          */
2582
2583         info->mem_unit = 1;
2584         info->totalram <<= bitcount;
2585         info->freeram <<= bitcount;
2586         info->sharedram <<= bitcount;
2587         info->bufferram <<= bitcount;
2588         info->totalswap <<= bitcount;
2589         info->freeswap <<= bitcount;
2590         info->totalhigh <<= bitcount;
2591         info->freehigh <<= bitcount;
2592
2593 out:
2594         return 0;
2595 }
2596
2597 SYSCALL_DEFINE1(sysinfo, struct sysinfo __user *, info)
2598 {
2599         struct sysinfo val;
2600
2601         do_sysinfo(&val);
2602
2603         if (copy_to_user(info, &val, sizeof(struct sysinfo)))
2604                 return -EFAULT;
2605
2606         return 0;
2607 }
2608
2609 #ifdef CONFIG_COMPAT
2610 struct compat_sysinfo {
2611         s32 uptime;
2612         u32 loads[3];
2613         u32 totalram;
2614         u32 freeram;
2615         u32 sharedram;
2616         u32 bufferram;
2617         u32 totalswap;
2618         u32 freeswap;
2619         u16 procs;
2620         u16 pad;
2621         u32 totalhigh;
2622         u32 freehigh;
2623         u32 mem_unit;
2624         char _f[20-2*sizeof(u32)-sizeof(int)];
2625 };
2626
2627 COMPAT_SYSCALL_DEFINE1(sysinfo, struct compat_sysinfo __user *, info)
2628 {
2629         struct sysinfo s;
2630
2631         do_sysinfo(&s);
2632
2633         /* Check to see if any memory value is too large for 32-bit and scale
2634          *  down if needed
2635          */
2636         if (upper_32_bits(s.totalram) || upper_32_bits(s.totalswap)) {
2637                 int bitcount = 0;
2638
2639                 while (s.mem_unit < PAGE_SIZE) {
2640                         s.mem_unit <<= 1;
2641                         bitcount++;
2642                 }
2643
2644                 s.totalram >>= bitcount;
2645                 s.freeram >>= bitcount;
2646                 s.sharedram >>= bitcount;
2647                 s.bufferram >>= bitcount;
2648                 s.totalswap >>= bitcount;
2649                 s.freeswap >>= bitcount;
2650                 s.totalhigh >>= bitcount;
2651                 s.freehigh >>= bitcount;
2652         }
2653
2654         if (!access_ok(info, sizeof(struct compat_sysinfo)) ||
2655             __put_user(s.uptime, &info->uptime) ||
2656             __put_user(s.loads[0], &info->loads[0]) ||
2657             __put_user(s.loads[1], &info->loads[1]) ||
2658             __put_user(s.loads[2], &info->loads[2]) ||
2659             __put_user(s.totalram, &info->totalram) ||
2660             __put_user(s.freeram, &info->freeram) ||
2661             __put_user(s.sharedram, &info->sharedram) ||
2662             __put_user(s.bufferram, &info->bufferram) ||
2663             __put_user(s.totalswap, &info->totalswap) ||
2664             __put_user(s.freeswap, &info->freeswap) ||
2665             __put_user(s.procs, &info->procs) ||
2666             __put_user(s.totalhigh, &info->totalhigh) ||
2667             __put_user(s.freehigh, &info->freehigh) ||
2668             __put_user(s.mem_unit, &info->mem_unit))
2669                 return -EFAULT;
2670
2671         return 0;
2672 }
2673 #endif /* CONFIG_COMPAT */