7815e1bbeddc570fb885e995e4e61668aa422069
[linux-2.6-block.git] / kernel / signal.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/kernel/signal.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  *
7  *  1997-11-02  Modified for POSIX.1b signals by Richard Henderson
8  *
9  *  2003-06-02  Jim Houston - Concurrent Computer Corp.
10  *              Changes to use preallocated sigqueue structures
11  *              to allow signals to be sent reliably.
12  */
13
14 #include <linux/slab.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/init.h>
17 #include <linux/sched/mm.h>
18 #include <linux/sched/user.h>
19 #include <linux/sched/debug.h>
20 #include <linux/sched/task.h>
21 #include <linux/sched/task_stack.h>
22 #include <linux/sched/cputime.h>
23 #include <linux/file.h>
24 #include <linux/fs.h>
25 #include <linux/proc_fs.h>
26 #include <linux/tty.h>
27 #include <linux/binfmts.h>
28 #include <linux/coredump.h>
29 #include <linux/security.h>
30 #include <linux/syscalls.h>
31 #include <linux/ptrace.h>
32 #include <linux/signal.h>
33 #include <linux/signalfd.h>
34 #include <linux/ratelimit.h>
35 #include <linux/tracehook.h>
36 #include <linux/capability.h>
37 #include <linux/freezer.h>
38 #include <linux/pid_namespace.h>
39 #include <linux/nsproxy.h>
40 #include <linux/user_namespace.h>
41 #include <linux/uprobes.h>
42 #include <linux/compat.h>
43 #include <linux/cn_proc.h>
44 #include <linux/compiler.h>
45 #include <linux/posix-timers.h>
46 #include <linux/cgroup.h>
47 #include <linux/audit.h>
48
49 #define CREATE_TRACE_POINTS
50 #include <trace/events/signal.h>
51
52 #include <asm/param.h>
53 #include <linux/uaccess.h>
54 #include <asm/unistd.h>
55 #include <asm/siginfo.h>
56 #include <asm/cacheflush.h>
57 #include <asm/syscall.h>        /* for syscall_get_* */
58
59 /*
60  * SLAB caches for signal bits.
61  */
62
63 static struct kmem_cache *sigqueue_cachep;
64
65 int print_fatal_signals __read_mostly;
66
67 static void __user *sig_handler(struct task_struct *t, int sig)
68 {
69         return t->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler;
70 }
71
72 static inline bool sig_handler_ignored(void __user *handler, int sig)
73 {
74         /* Is it explicitly or implicitly ignored? */
75         return handler == SIG_IGN ||
76                (handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig));
77 }
78
79 static bool sig_task_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
80 {
81         void __user *handler;
82
83         handler = sig_handler(t, sig);
84
85         /* SIGKILL and SIGSTOP may not be sent to the global init */
86         if (unlikely(is_global_init(t) && sig_kernel_only(sig)))
87                 return true;
88
89         if (unlikely(t->signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
90             handler == SIG_DFL && !(force && sig_kernel_only(sig)))
91                 return true;
92
93         /* Only allow kernel generated signals to this kthread */
94         if (unlikely((t->flags & PF_KTHREAD) &&
95                      (handler == SIG_KTHREAD_KERNEL) && !force))
96                 return true;
97
98         return sig_handler_ignored(handler, sig);
99 }
100
101 static bool sig_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
102 {
103         /*
104          * Blocked signals are never ignored, since the
105          * signal handler may change by the time it is
106          * unblocked.
107          */
108         if (sigismember(&t->blocked, sig) || sigismember(&t->real_blocked, sig))
109                 return false;
110
111         /*
112          * Tracers may want to know about even ignored signal unless it
113          * is SIGKILL which can't be reported anyway but can be ignored
114          * by SIGNAL_UNKILLABLE task.
115          */
116         if (t->ptrace && sig != SIGKILL)
117                 return false;
118
119         return sig_task_ignored(t, sig, force);
120 }
121
122 /*
123  * Re-calculate pending state from the set of locally pending
124  * signals, globally pending signals, and blocked signals.
125  */
126 static inline bool has_pending_signals(sigset_t *signal, sigset_t *blocked)
127 {
128         unsigned long ready;
129         long i;
130
131         switch (_NSIG_WORDS) {
132         default:
133                 for (i = _NSIG_WORDS, ready = 0; --i >= 0 ;)
134                         ready |= signal->sig[i] &~ blocked->sig[i];
135                 break;
136
137         case 4: ready  = signal->sig[3] &~ blocked->sig[3];
138                 ready |= signal->sig[2] &~ blocked->sig[2];
139                 ready |= signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
140                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
141                 break;
142
143         case 2: ready  = signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
144                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
145                 break;
146
147         case 1: ready  = signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
148         }
149         return ready != 0;
150 }
151
152 #define PENDING(p,b) has_pending_signals(&(p)->signal, (b))
153
154 static bool recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t)
155 {
156         if ((t->jobctl & (JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_TRAP_FREEZE)) ||
157             PENDING(&t->pending, &t->blocked) ||
158             PENDING(&t->signal->shared_pending, &t->blocked) ||
159             cgroup_task_frozen(t)) {
160                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
161                 return true;
162         }
163
164         /*
165          * We must never clear the flag in another thread, or in current
166          * when it's possible the current syscall is returning -ERESTART*.
167          * So we don't clear it here, and only callers who know they should do.
168          */
169         return false;
170 }
171
172 /*
173  * After recalculating TIF_SIGPENDING, we need to make sure the task wakes up.
174  * This is superfluous when called on current, the wakeup is a harmless no-op.
175  */
176 void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t)
177 {
178         if (recalc_sigpending_tsk(t))
179                 signal_wake_up(t, 0);
180 }
181
182 void recalc_sigpending(void)
183 {
184         if (!recalc_sigpending_tsk(current) && !freezing(current))
185                 clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
186
187 }
188 EXPORT_SYMBOL(recalc_sigpending);
189
190 void calculate_sigpending(void)
191 {
192         /* Have any signals or users of TIF_SIGPENDING been delayed
193          * until after fork?
194          */
195         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
196         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
197         recalc_sigpending();
198         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
199 }
200
201 /* Given the mask, find the first available signal that should be serviced. */
202
203 #define SYNCHRONOUS_MASK \
204         (sigmask(SIGSEGV) | sigmask(SIGBUS) | sigmask(SIGILL) | \
205          sigmask(SIGTRAP) | sigmask(SIGFPE) | sigmask(SIGSYS))
206
207 int next_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask)
208 {
209         unsigned long i, *s, *m, x;
210         int sig = 0;
211
212         s = pending->signal.sig;
213         m = mask->sig;
214
215         /*
216          * Handle the first word specially: it contains the
217          * synchronous signals that need to be dequeued first.
218          */
219         x = *s &~ *m;
220         if (x) {
221                 if (x & SYNCHRONOUS_MASK)
222                         x &= SYNCHRONOUS_MASK;
223                 sig = ffz(~x) + 1;
224                 return sig;
225         }
226
227         switch (_NSIG_WORDS) {
228         default:
229                 for (i = 1; i < _NSIG_WORDS; ++i) {
230                         x = *++s &~ *++m;
231                         if (!x)
232                                 continue;
233                         sig = ffz(~x) + i*_NSIG_BPW + 1;
234                         break;
235                 }
236                 break;
237
238         case 2:
239                 x = s[1] &~ m[1];
240                 if (!x)
241                         break;
242                 sig = ffz(~x) + _NSIG_BPW + 1;
243                 break;
244
245         case 1:
246                 /* Nothing to do */
247                 break;
248         }
249
250         return sig;
251 }
252
253 static inline void print_dropped_signal(int sig)
254 {
255         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
256
257         if (!print_fatal_signals)
258                 return;
259
260         if (!__ratelimit(&ratelimit_state))
261                 return;
262
263         pr_info("%s/%d: reached RLIMIT_SIGPENDING, dropped signal %d\n",
264                                 current->comm, current->pid, sig);
265 }
266
267 /**
268  * task_set_jobctl_pending - set jobctl pending bits
269  * @task: target task
270  * @mask: pending bits to set
271  *
272  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
273  * %JOBCTL_PENDING_MASK | %JOBCTL_STOP_CONSUME | %JOBCTL_STOP_SIGMASK |
274  * %JOBCTL_TRAPPING.  If stop signo is being set, the existing signo is
275  * cleared.  If @task is already being killed or exiting, this function
276  * becomes noop.
277  *
278  * CONTEXT:
279  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
280  *
281  * RETURNS:
282  * %true if @mask is set, %false if made noop because @task was dying.
283  */
284 bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned long mask)
285 {
286         BUG_ON(mask & ~(JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_STOP_CONSUME |
287                         JOBCTL_STOP_SIGMASK | JOBCTL_TRAPPING));
288         BUG_ON((mask & JOBCTL_TRAPPING) && !(mask & JOBCTL_PENDING_MASK));
289
290         if (unlikely(fatal_signal_pending(task) || (task->flags & PF_EXITING)))
291                 return false;
292
293         if (mask & JOBCTL_STOP_SIGMASK)
294                 task->jobctl &= ~JOBCTL_STOP_SIGMASK;
295
296         task->jobctl |= mask;
297         return true;
298 }
299
300 /**
301  * task_clear_jobctl_trapping - clear jobctl trapping bit
302  * @task: target task
303  *
304  * If JOBCTL_TRAPPING is set, a ptracer is waiting for us to enter TRACED.
305  * Clear it and wake up the ptracer.  Note that we don't need any further
306  * locking.  @task->siglock guarantees that @task->parent points to the
307  * ptracer.
308  *
309  * CONTEXT:
310  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
311  */
312 void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task)
313 {
314         if (unlikely(task->jobctl & JOBCTL_TRAPPING)) {
315                 task->jobctl &= ~JOBCTL_TRAPPING;
316                 smp_mb();       /* advised by wake_up_bit() */
317                 wake_up_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT);
318         }
319 }
320
321 /**
322  * task_clear_jobctl_pending - clear jobctl pending bits
323  * @task: target task
324  * @mask: pending bits to clear
325  *
326  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
327  * %JOBCTL_PENDING_MASK.  If %JOBCTL_STOP_PENDING is being cleared, other
328  * STOP bits are cleared together.
329  *
330  * If clearing of @mask leaves no stop or trap pending, this function calls
331  * task_clear_jobctl_trapping().
332  *
333  * CONTEXT:
334  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
335  */
336 void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned long mask)
337 {
338         BUG_ON(mask & ~JOBCTL_PENDING_MASK);
339
340         if (mask & JOBCTL_STOP_PENDING)
341                 mask |= JOBCTL_STOP_CONSUME | JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
342
343         task->jobctl &= ~mask;
344
345         if (!(task->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK))
346                 task_clear_jobctl_trapping(task);
347 }
348
349 /**
350  * task_participate_group_stop - participate in a group stop
351  * @task: task participating in a group stop
352  *
353  * @task has %JOBCTL_STOP_PENDING set and is participating in a group stop.
354  * Group stop states are cleared and the group stop count is consumed if
355  * %JOBCTL_STOP_CONSUME was set.  If the consumption completes the group
356  * stop, the appropriate `SIGNAL_*` flags are set.
357  *
358  * CONTEXT:
359  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
360  *
361  * RETURNS:
362  * %true if group stop completion should be notified to the parent, %false
363  * otherwise.
364  */
365 static bool task_participate_group_stop(struct task_struct *task)
366 {
367         struct signal_struct *sig = task->signal;
368         bool consume = task->jobctl & JOBCTL_STOP_CONSUME;
369
370         WARN_ON_ONCE(!(task->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING));
371
372         task_clear_jobctl_pending(task, JOBCTL_STOP_PENDING);
373
374         if (!consume)
375                 return false;
376
377         if (!WARN_ON_ONCE(sig->group_stop_count == 0))
378                 sig->group_stop_count--;
379
380         /*
381          * Tell the caller to notify completion iff we are entering into a
382          * fresh group stop.  Read comment in do_signal_stop() for details.
383          */
384         if (!sig->group_stop_count && !(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)) {
385                 signal_set_stop_flags(sig, SIGNAL_STOP_STOPPED);
386                 return true;
387         }
388         return false;
389 }
390
391 void task_join_group_stop(struct task_struct *task)
392 {
393         unsigned long mask = current->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
394         struct signal_struct *sig = current->signal;
395
396         if (sig->group_stop_count) {
397                 sig->group_stop_count++;
398                 mask |= JOBCTL_STOP_CONSUME;
399         } else if (!(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
400                 return;
401
402         /* Have the new thread join an on-going signal group stop */
403         task_set_jobctl_pending(task, mask | JOBCTL_STOP_PENDING);
404 }
405
406 /*
407  * allocate a new signal queue record
408  * - this may be called without locks if and only if t == current, otherwise an
409  *   appropriate lock must be held to stop the target task from exiting
410  */
411 static struct sigqueue *
412 __sigqueue_alloc(int sig, struct task_struct *t, gfp_t gfp_flags,
413                  int override_rlimit, const unsigned int sigqueue_flags)
414 {
415         struct sigqueue *q = NULL;
416         struct ucounts *ucounts = NULL;
417         long sigpending;
418
419         /*
420          * Protect access to @t credentials. This can go away when all
421          * callers hold rcu read lock.
422          *
423          * NOTE! A pending signal will hold on to the user refcount,
424          * and we get/put the refcount only when the sigpending count
425          * changes from/to zero.
426          */
427         rcu_read_lock();
428         ucounts = task_ucounts(t);
429         sigpending = inc_rlimit_get_ucounts(ucounts, UCOUNT_RLIMIT_SIGPENDING);
430         rcu_read_unlock();
431         if (!sigpending)
432                 return NULL;
433
434         if (override_rlimit || likely(sigpending <= task_rlimit(t, RLIMIT_SIGPENDING))) {
435                 q = kmem_cache_alloc(sigqueue_cachep, gfp_flags);
436         } else {
437                 print_dropped_signal(sig);
438         }
439
440         if (unlikely(q == NULL)) {
441                 dec_rlimit_put_ucounts(ucounts, UCOUNT_RLIMIT_SIGPENDING);
442         } else {
443                 INIT_LIST_HEAD(&q->list);
444                 q->flags = sigqueue_flags;
445                 q->ucounts = ucounts;
446         }
447         return q;
448 }
449
450 static void __sigqueue_free(struct sigqueue *q)
451 {
452         if (q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC)
453                 return;
454         if (q->ucounts) {
455                 dec_rlimit_put_ucounts(q->ucounts, UCOUNT_RLIMIT_SIGPENDING);
456                 q->ucounts = NULL;
457         }
458         kmem_cache_free(sigqueue_cachep, q);
459 }
460
461 void flush_sigqueue(struct sigpending *queue)
462 {
463         struct sigqueue *q;
464
465         sigemptyset(&queue->signal);
466         while (!list_empty(&queue->list)) {
467                 q = list_entry(queue->list.next, struct sigqueue , list);
468                 list_del_init(&q->list);
469                 __sigqueue_free(q);
470         }
471 }
472
473 /*
474  * Flush all pending signals for this kthread.
475  */
476 void flush_signals(struct task_struct *t)
477 {
478         unsigned long flags;
479
480         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
481         clear_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
482         flush_sigqueue(&t->pending);
483         flush_sigqueue(&t->signal->shared_pending);
484         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
485 }
486 EXPORT_SYMBOL(flush_signals);
487
488 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
489 static void __flush_itimer_signals(struct sigpending *pending)
490 {
491         sigset_t signal, retain;
492         struct sigqueue *q, *n;
493
494         signal = pending->signal;
495         sigemptyset(&retain);
496
497         list_for_each_entry_safe(q, n, &pending->list, list) {
498                 int sig = q->info.si_signo;
499
500                 if (likely(q->info.si_code != SI_TIMER)) {
501                         sigaddset(&retain, sig);
502                 } else {
503                         sigdelset(&signal, sig);
504                         list_del_init(&q->list);
505                         __sigqueue_free(q);
506                 }
507         }
508
509         sigorsets(&pending->signal, &signal, &retain);
510 }
511
512 void flush_itimer_signals(void)
513 {
514         struct task_struct *tsk = current;
515         unsigned long flags;
516
517         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
518         __flush_itimer_signals(&tsk->pending);
519         __flush_itimer_signals(&tsk->signal->shared_pending);
520         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
521 }
522 #endif
523
524 void ignore_signals(struct task_struct *t)
525 {
526         int i;
527
528         for (i = 0; i < _NSIG; ++i)
529                 t->sighand->action[i].sa.sa_handler = SIG_IGN;
530
531         flush_signals(t);
532 }
533
534 /*
535  * Flush all handlers for a task.
536  */
537
538 void
539 flush_signal_handlers(struct task_struct *t, int force_default)
540 {
541         int i;
542         struct k_sigaction *ka = &t->sighand->action[0];
543         for (i = _NSIG ; i != 0 ; i--) {
544                 if (force_default || ka->sa.sa_handler != SIG_IGN)
545                         ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
546                 ka->sa.sa_flags = 0;
547 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
548                 ka->sa.sa_restorer = NULL;
549 #endif
550                 sigemptyset(&ka->sa.sa_mask);
551                 ka++;
552         }
553 }
554
555 bool unhandled_signal(struct task_struct *tsk, int sig)
556 {
557         void __user *handler = tsk->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler;
558         if (is_global_init(tsk))
559                 return true;
560
561         if (handler != SIG_IGN && handler != SIG_DFL)
562                 return false;
563
564         /* if ptraced, let the tracer determine */
565         return !tsk->ptrace;
566 }
567
568 static void collect_signal(int sig, struct sigpending *list, kernel_siginfo_t *info,
569                            bool *resched_timer)
570 {
571         struct sigqueue *q, *first = NULL;
572
573         /*
574          * Collect the siginfo appropriate to this signal.  Check if
575          * there is another siginfo for the same signal.
576         */
577         list_for_each_entry(q, &list->list, list) {
578                 if (q->info.si_signo == sig) {
579                         if (first)
580                                 goto still_pending;
581                         first = q;
582                 }
583         }
584
585         sigdelset(&list->signal, sig);
586
587         if (first) {
588 still_pending:
589                 list_del_init(&first->list);
590                 copy_siginfo(info, &first->info);
591
592                 *resched_timer =
593                         (first->flags & SIGQUEUE_PREALLOC) &&
594                         (info->si_code == SI_TIMER) &&
595                         (info->si_sys_private);
596
597                 __sigqueue_free(first);
598         } else {
599                 /*
600                  * Ok, it wasn't in the queue.  This must be
601                  * a fast-pathed signal or we must have been
602                  * out of queue space.  So zero out the info.
603                  */
604                 clear_siginfo(info);
605                 info->si_signo = sig;
606                 info->si_errno = 0;
607                 info->si_code = SI_USER;
608                 info->si_pid = 0;
609                 info->si_uid = 0;
610         }
611 }
612
613 static int __dequeue_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask,
614                         kernel_siginfo_t *info, bool *resched_timer)
615 {
616         int sig = next_signal(pending, mask);
617
618         if (sig)
619                 collect_signal(sig, pending, info, resched_timer);
620         return sig;
621 }
622
623 /*
624  * Dequeue a signal and return the element to the caller, which is
625  * expected to free it.
626  *
627  * All callers have to hold the siglock.
628  */
629 int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, kernel_siginfo_t *info)
630 {
631         bool resched_timer = false;
632         int signr;
633
634         /* We only dequeue private signals from ourselves, we don't let
635          * signalfd steal them
636          */
637         signr = __dequeue_signal(&tsk->pending, mask, info, &resched_timer);
638         if (!signr) {
639                 signr = __dequeue_signal(&tsk->signal->shared_pending,
640                                          mask, info, &resched_timer);
641 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
642                 /*
643                  * itimer signal ?
644                  *
645                  * itimers are process shared and we restart periodic
646                  * itimers in the signal delivery path to prevent DoS
647                  * attacks in the high resolution timer case. This is
648                  * compliant with the old way of self-restarting
649                  * itimers, as the SIGALRM is a legacy signal and only
650                  * queued once. Changing the restart behaviour to
651                  * restart the timer in the signal dequeue path is
652                  * reducing the timer noise on heavy loaded !highres
653                  * systems too.
654                  */
655                 if (unlikely(signr == SIGALRM)) {
656                         struct hrtimer *tmr = &tsk->signal->real_timer;
657
658                         if (!hrtimer_is_queued(tmr) &&
659                             tsk->signal->it_real_incr != 0) {
660                                 hrtimer_forward(tmr, tmr->base->get_time(),
661                                                 tsk->signal->it_real_incr);
662                                 hrtimer_restart(tmr);
663                         }
664                 }
665 #endif
666         }
667
668         recalc_sigpending();
669         if (!signr)
670                 return 0;
671
672         if (unlikely(sig_kernel_stop(signr))) {
673                 /*
674                  * Set a marker that we have dequeued a stop signal.  Our
675                  * caller might release the siglock and then the pending
676                  * stop signal it is about to process is no longer in the
677                  * pending bitmasks, but must still be cleared by a SIGCONT
678                  * (and overruled by a SIGKILL).  So those cases clear this
679                  * shared flag after we've set it.  Note that this flag may
680                  * remain set after the signal we return is ignored or
681                  * handled.  That doesn't matter because its only purpose
682                  * is to alert stop-signal processing code when another
683                  * processor has come along and cleared the flag.
684                  */
685                 current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
686         }
687 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
688         if (resched_timer) {
689                 /*
690                  * Release the siglock to ensure proper locking order
691                  * of timer locks outside of siglocks.  Note, we leave
692                  * irqs disabled here, since the posix-timers code is
693                  * about to disable them again anyway.
694                  */
695                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
696                 posixtimer_rearm(info);
697                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
698
699                 /* Don't expose the si_sys_private value to userspace */
700                 info->si_sys_private = 0;
701         }
702 #endif
703         return signr;
704 }
705 EXPORT_SYMBOL_GPL(dequeue_signal);
706
707 static int dequeue_synchronous_signal(kernel_siginfo_t *info)
708 {
709         struct task_struct *tsk = current;
710         struct sigpending *pending = &tsk->pending;
711         struct sigqueue *q, *sync = NULL;
712
713         /*
714          * Might a synchronous signal be in the queue?
715          */
716         if (!((pending->signal.sig[0] & ~tsk->blocked.sig[0]) & SYNCHRONOUS_MASK))
717                 return 0;
718
719         /*
720          * Return the first synchronous signal in the queue.
721          */
722         list_for_each_entry(q, &pending->list, list) {
723                 /* Synchronous signals have a positive si_code */
724                 if ((q->info.si_code > SI_USER) &&
725                     (sigmask(q->info.si_signo) & SYNCHRONOUS_MASK)) {
726                         sync = q;
727                         goto next;
728                 }
729         }
730         return 0;
731 next:
732         /*
733          * Check if there is another siginfo for the same signal.
734          */
735         list_for_each_entry_continue(q, &pending->list, list) {
736                 if (q->info.si_signo == sync->info.si_signo)
737                         goto still_pending;
738         }
739
740         sigdelset(&pending->signal, sync->info.si_signo);
741         recalc_sigpending();
742 still_pending:
743         list_del_init(&sync->list);
744         copy_siginfo(info, &sync->info);
745         __sigqueue_free(sync);
746         return info->si_signo;
747 }
748
749 /*
750  * Tell a process that it has a new active signal..
751  *
752  * NOTE! we rely on the previous spin_lock to
753  * lock interrupts for us! We can only be called with
754  * "siglock" held, and the local interrupt must
755  * have been disabled when that got acquired!
756  *
757  * No need to set need_resched since signal event passing
758  * goes through ->blocked
759  */
760 void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state)
761 {
762         set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
763         /*
764          * TASK_WAKEKILL also means wake it up in the stopped/traced/killable
765          * case. We don't check t->state here because there is a race with it
766          * executing another processor and just now entering stopped state.
767          * By using wake_up_state, we ensure the process will wake up and
768          * handle its death signal.
769          */
770         if (!wake_up_state(t, state | TASK_INTERRUPTIBLE))
771                 kick_process(t);
772 }
773
774 /*
775  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
776  * Returns 1 if any signals were found.
777  *
778  * All callers must be holding the siglock.
779  */
780 static void flush_sigqueue_mask(sigset_t *mask, struct sigpending *s)
781 {
782         struct sigqueue *q, *n;
783         sigset_t m;
784
785         sigandsets(&m, mask, &s->signal);
786         if (sigisemptyset(&m))
787                 return;
788
789         sigandnsets(&s->signal, &s->signal, mask);
790         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
791                 if (sigismember(mask, q->info.si_signo)) {
792                         list_del_init(&q->list);
793                         __sigqueue_free(q);
794                 }
795         }
796 }
797
798 static inline int is_si_special(const struct kernel_siginfo *info)
799 {
800         return info <= SEND_SIG_PRIV;
801 }
802
803 static inline bool si_fromuser(const struct kernel_siginfo *info)
804 {
805         return info == SEND_SIG_NOINFO ||
806                 (!is_si_special(info) && SI_FROMUSER(info));
807 }
808
809 /*
810  * called with RCU read lock from check_kill_permission()
811  */
812 static bool kill_ok_by_cred(struct task_struct *t)
813 {
814         const struct cred *cred = current_cred();
815         const struct cred *tcred = __task_cred(t);
816
817         return uid_eq(cred->euid, tcred->suid) ||
818                uid_eq(cred->euid, tcred->uid) ||
819                uid_eq(cred->uid, tcred->suid) ||
820                uid_eq(cred->uid, tcred->uid) ||
821                ns_capable(tcred->user_ns, CAP_KILL);
822 }
823
824 /*
825  * Bad permissions for sending the signal
826  * - the caller must hold the RCU read lock
827  */
828 static int check_kill_permission(int sig, struct kernel_siginfo *info,
829                                  struct task_struct *t)
830 {
831         struct pid *sid;
832         int error;
833
834         if (!valid_signal(sig))
835                 return -EINVAL;
836
837         if (!si_fromuser(info))
838                 return 0;
839
840         error = audit_signal_info(sig, t); /* Let audit system see the signal */
841         if (error)
842                 return error;
843
844         if (!same_thread_group(current, t) &&
845             !kill_ok_by_cred(t)) {
846                 switch (sig) {
847                 case SIGCONT:
848                         sid = task_session(t);
849                         /*
850                          * We don't return the error if sid == NULL. The
851                          * task was unhashed, the caller must notice this.
852                          */
853                         if (!sid || sid == task_session(current))
854                                 break;
855                         fallthrough;
856                 default:
857                         return -EPERM;
858                 }
859         }
860
861         return security_task_kill(t, info, sig, NULL);
862 }
863
864 /**
865  * ptrace_trap_notify - schedule trap to notify ptracer
866  * @t: tracee wanting to notify tracer
867  *
868  * This function schedules sticky ptrace trap which is cleared on the next
869  * TRAP_STOP to notify ptracer of an event.  @t must have been seized by
870  * ptracer.
871  *
872  * If @t is running, STOP trap will be taken.  If trapped for STOP and
873  * ptracer is listening for events, tracee is woken up so that it can
874  * re-trap for the new event.  If trapped otherwise, STOP trap will be
875  * eventually taken without returning to userland after the existing traps
876  * are finished by PTRACE_CONT.
877  *
878  * CONTEXT:
879  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
880  */
881 static void ptrace_trap_notify(struct task_struct *t)
882 {
883         WARN_ON_ONCE(!(t->ptrace & PT_SEIZED));
884         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
885
886         task_set_jobctl_pending(t, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
887         ptrace_signal_wake_up(t, t->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
888 }
889
890 /*
891  * Handle magic process-wide effects of stop/continue signals. Unlike
892  * the signal actions, these happen immediately at signal-generation
893  * time regardless of blocking, ignoring, or handling.  This does the
894  * actual continuing for SIGCONT, but not the actual stopping for stop
895  * signals. The process stop is done as a signal action for SIG_DFL.
896  *
897  * Returns true if the signal should be actually delivered, otherwise
898  * it should be dropped.
899  */
900 static bool prepare_signal(int sig, struct task_struct *p, bool force)
901 {
902         struct signal_struct *signal = p->signal;
903         struct task_struct *t;
904         sigset_t flush;
905
906         if (signal->flags & (SIGNAL_GROUP_EXIT | SIGNAL_GROUP_COREDUMP)) {
907                 if (!(signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT))
908                         return sig == SIGKILL;
909                 /*
910                  * The process is in the middle of dying, nothing to do.
911                  */
912         } else if (sig_kernel_stop(sig)) {
913                 /*
914                  * This is a stop signal.  Remove SIGCONT from all queues.
915                  */
916                 siginitset(&flush, sigmask(SIGCONT));
917                 flush_sigqueue_mask(&flush, &signal->shared_pending);
918                 for_each_thread(p, t)
919                         flush_sigqueue_mask(&flush, &t->pending);
920         } else if (sig == SIGCONT) {
921                 unsigned int why;
922                 /*
923                  * Remove all stop signals from all queues, wake all threads.
924                  */
925                 siginitset(&flush, SIG_KERNEL_STOP_MASK);
926                 flush_sigqueue_mask(&flush, &signal->shared_pending);
927                 for_each_thread(p, t) {
928                         flush_sigqueue_mask(&flush, &t->pending);
929                         task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_STOP_PENDING);
930                         if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
931                                 wake_up_state(t, __TASK_STOPPED);
932                         else
933                                 ptrace_trap_notify(t);
934                 }
935
936                 /*
937                  * Notify the parent with CLD_CONTINUED if we were stopped.
938                  *
939                  * If we were in the middle of a group stop, we pretend it
940                  * was already finished, and then continued. Since SIGCHLD
941                  * doesn't queue we report only CLD_STOPPED, as if the next
942                  * CLD_CONTINUED was dropped.
943                  */
944                 why = 0;
945                 if (signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
946                         why |= SIGNAL_CLD_CONTINUED;
947                 else if (signal->group_stop_count)
948                         why |= SIGNAL_CLD_STOPPED;
949
950                 if (why) {
951                         /*
952                          * The first thread which returns from do_signal_stop()
953                          * will take ->siglock, notice SIGNAL_CLD_MASK, and
954                          * notify its parent. See get_signal().
955                          */
956                         signal_set_stop_flags(signal, why | SIGNAL_STOP_CONTINUED);
957                         signal->group_stop_count = 0;
958                         signal->group_exit_code = 0;
959                 }
960         }
961
962         return !sig_ignored(p, sig, force);
963 }
964
965 /*
966  * Test if P wants to take SIG.  After we've checked all threads with this,
967  * it's equivalent to finding no threads not blocking SIG.  Any threads not
968  * blocking SIG were ruled out because they are not running and already
969  * have pending signals.  Such threads will dequeue from the shared queue
970  * as soon as they're available, so putting the signal on the shared queue
971  * will be equivalent to sending it to one such thread.
972  */
973 static inline bool wants_signal(int sig, struct task_struct *p)
974 {
975         if (sigismember(&p->blocked, sig))
976                 return false;
977
978         if (p->flags & PF_EXITING)
979                 return false;
980
981         if (sig == SIGKILL)
982                 return true;
983
984         if (task_is_stopped_or_traced(p))
985                 return false;
986
987         return task_curr(p) || !task_sigpending(p);
988 }
989
990 static void complete_signal(int sig, struct task_struct *p, enum pid_type type)
991 {
992         struct signal_struct *signal = p->signal;
993         struct task_struct *t;
994
995         /*
996          * Now find a thread we can wake up to take the signal off the queue.
997          *
998          * If the main thread wants the signal, it gets first crack.
999          * Probably the least surprising to the average bear.
1000          */
1001         if (wants_signal(sig, p))
1002                 t = p;
1003         else if ((type == PIDTYPE_PID) || thread_group_empty(p))
1004                 /*
1005                  * There is just one thread and it does not need to be woken.
1006                  * It will dequeue unblocked signals before it runs again.
1007                  */
1008                 return;
1009         else {
1010                 /*
1011                  * Otherwise try to find a suitable thread.
1012                  */
1013                 t = signal->curr_target;
1014                 while (!wants_signal(sig, t)) {
1015                         t = next_thread(t);
1016                         if (t == signal->curr_target)
1017                                 /*
1018                                  * No thread needs to be woken.
1019                                  * Any eligible threads will see
1020                                  * the signal in the queue soon.
1021                                  */
1022                                 return;
1023                 }
1024                 signal->curr_target = t;
1025         }
1026
1027         /*
1028          * Found a killable thread.  If the signal will be fatal,
1029          * then start taking the whole group down immediately.
1030          */
1031         if (sig_fatal(p, sig) &&
1032             !(signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) &&
1033             !sigismember(&t->real_blocked, sig) &&
1034             (sig == SIGKILL || !p->ptrace)) {
1035                 /*
1036                  * This signal will be fatal to the whole group.
1037                  */
1038                 if (!sig_kernel_coredump(sig)) {
1039                         /*
1040                          * Start a group exit and wake everybody up.
1041                          * This way we don't have other threads
1042                          * running and doing things after a slower
1043                          * thread has the fatal signal pending.
1044                          */
1045                         signal->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
1046                         signal->group_exit_code = sig;
1047                         signal->group_stop_count = 0;
1048                         t = p;
1049                         do {
1050                                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1051                                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1052                                 signal_wake_up(t, 1);
1053                         } while_each_thread(p, t);
1054                         return;
1055                 }
1056         }
1057
1058         /*
1059          * The signal is already in the shared-pending queue.
1060          * Tell the chosen thread to wake up and dequeue it.
1061          */
1062         signal_wake_up(t, sig == SIGKILL);
1063         return;
1064 }
1065
1066 static inline bool legacy_queue(struct sigpending *signals, int sig)
1067 {
1068         return (sig < SIGRTMIN) && sigismember(&signals->signal, sig);
1069 }
1070
1071 static int __send_signal(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *t,
1072                         enum pid_type type, bool force)
1073 {
1074         struct sigpending *pending;
1075         struct sigqueue *q;
1076         int override_rlimit;
1077         int ret = 0, result;
1078
1079         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
1080
1081         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1082         if (!prepare_signal(sig, t, force))
1083                 goto ret;
1084
1085         pending = (type != PIDTYPE_PID) ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1086         /*
1087          * Short-circuit ignored signals and support queuing
1088          * exactly one non-rt signal, so that we can get more
1089          * detailed information about the cause of the signal.
1090          */
1091         result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1092         if (legacy_queue(pending, sig))
1093                 goto ret;
1094
1095         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1096         /*
1097          * Skip useless siginfo allocation for SIGKILL and kernel threads.
1098          */
1099         if ((sig == SIGKILL) || (t->flags & PF_KTHREAD))
1100                 goto out_set;
1101
1102         /*
1103          * Real-time signals must be queued if sent by sigqueue, or
1104          * some other real-time mechanism.  It is implementation
1105          * defined whether kill() does so.  We attempt to do so, on
1106          * the principle of least surprise, but since kill is not
1107          * allowed to fail with EAGAIN when low on memory we just
1108          * make sure at least one signal gets delivered and don't
1109          * pass on the info struct.
1110          */
1111         if (sig < SIGRTMIN)
1112                 override_rlimit = (is_si_special(info) || info->si_code >= 0);
1113         else
1114                 override_rlimit = 0;
1115
1116         q = __sigqueue_alloc(sig, t, GFP_ATOMIC, override_rlimit, 0);
1117
1118         if (q) {
1119                 list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1120                 switch ((unsigned long) info) {
1121                 case (unsigned long) SEND_SIG_NOINFO:
1122                         clear_siginfo(&q->info);
1123                         q->info.si_signo = sig;
1124                         q->info.si_errno = 0;
1125                         q->info.si_code = SI_USER;
1126                         q->info.si_pid = task_tgid_nr_ns(current,
1127                                                         task_active_pid_ns(t));
1128                         rcu_read_lock();
1129                         q->info.si_uid =
1130                                 from_kuid_munged(task_cred_xxx(t, user_ns),
1131                                                  current_uid());
1132                         rcu_read_unlock();
1133                         break;
1134                 case (unsigned long) SEND_SIG_PRIV:
1135                         clear_siginfo(&q->info);
1136                         q->info.si_signo = sig;
1137                         q->info.si_errno = 0;
1138                         q->info.si_code = SI_KERNEL;
1139                         q->info.si_pid = 0;
1140                         q->info.si_uid = 0;
1141                         break;
1142                 default:
1143                         copy_siginfo(&q->info, info);
1144                         break;
1145                 }
1146         } else if (!is_si_special(info) &&
1147                    sig >= SIGRTMIN && info->si_code != SI_USER) {
1148                 /*
1149                  * Queue overflow, abort.  We may abort if the
1150                  * signal was rt and sent by user using something
1151                  * other than kill().
1152                  */
1153                 result = TRACE_SIGNAL_OVERFLOW_FAIL;
1154                 ret = -EAGAIN;
1155                 goto ret;
1156         } else {
1157                 /*
1158                  * This is a silent loss of information.  We still
1159                  * send the signal, but the *info bits are lost.
1160                  */
1161                 result = TRACE_SIGNAL_LOSE_INFO;
1162         }
1163
1164 out_set:
1165         signalfd_notify(t, sig);
1166         sigaddset(&pending->signal, sig);
1167
1168         /* Let multiprocess signals appear after on-going forks */
1169         if (type > PIDTYPE_TGID) {
1170                 struct multiprocess_signals *delayed;
1171                 hlist_for_each_entry(delayed, &t->signal->multiprocess, node) {
1172                         sigset_t *signal = &delayed->signal;
1173                         /* Can't queue both a stop and a continue signal */
1174                         if (sig == SIGCONT)
1175                                 sigdelsetmask(signal, SIG_KERNEL_STOP_MASK);
1176                         else if (sig_kernel_stop(sig))
1177                                 sigdelset(signal, SIGCONT);
1178                         sigaddset(signal, sig);
1179                 }
1180         }
1181
1182         complete_signal(sig, t, type);
1183 ret:
1184         trace_signal_generate(sig, info, t, type != PIDTYPE_PID, result);
1185         return ret;
1186 }
1187
1188 static inline bool has_si_pid_and_uid(struct kernel_siginfo *info)
1189 {
1190         bool ret = false;
1191         switch (siginfo_layout(info->si_signo, info->si_code)) {
1192         case SIL_KILL:
1193         case SIL_CHLD:
1194         case SIL_RT:
1195                 ret = true;
1196                 break;
1197         case SIL_TIMER:
1198         case SIL_POLL:
1199         case SIL_FAULT:
1200         case SIL_FAULT_TRAPNO:
1201         case SIL_FAULT_MCEERR:
1202         case SIL_FAULT_BNDERR:
1203         case SIL_FAULT_PKUERR:
1204         case SIL_FAULT_PERF_EVENT:
1205         case SIL_SYS:
1206                 ret = false;
1207                 break;
1208         }
1209         return ret;
1210 }
1211
1212 static int send_signal(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *t,
1213                         enum pid_type type)
1214 {
1215         /* Should SIGKILL or SIGSTOP be received by a pid namespace init? */
1216         bool force = false;
1217
1218         if (info == SEND_SIG_NOINFO) {
1219                 /* Force if sent from an ancestor pid namespace */
1220                 force = !task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(t));
1221         } else if (info == SEND_SIG_PRIV) {
1222                 /* Don't ignore kernel generated signals */
1223                 force = true;
1224         } else if (has_si_pid_and_uid(info)) {
1225                 /* SIGKILL and SIGSTOP is special or has ids */
1226                 struct user_namespace *t_user_ns;
1227
1228                 rcu_read_lock();
1229                 t_user_ns = task_cred_xxx(t, user_ns);
1230                 if (current_user_ns() != t_user_ns) {
1231                         kuid_t uid = make_kuid(current_user_ns(), info->si_uid);
1232                         info->si_uid = from_kuid_munged(t_user_ns, uid);
1233                 }
1234                 rcu_read_unlock();
1235
1236                 /* A kernel generated signal? */
1237                 force = (info->si_code == SI_KERNEL);
1238
1239                 /* From an ancestor pid namespace? */
1240                 if (!task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(t))) {
1241                         info->si_pid = 0;
1242                         force = true;
1243                 }
1244         }
1245         return __send_signal(sig, info, t, type, force);
1246 }
1247
1248 static void print_fatal_signal(int signr)
1249 {
1250         struct pt_regs *regs = signal_pt_regs();
1251         pr_info("potentially unexpected fatal signal %d.\n", signr);
1252
1253 #if defined(__i386__) && !defined(__arch_um__)
1254         pr_info("code at %08lx: ", regs->ip);
1255         {
1256                 int i;
1257                 for (i = 0; i < 16; i++) {
1258                         unsigned char insn;
1259
1260                         if (get_user(insn, (unsigned char *)(regs->ip + i)))
1261                                 break;
1262                         pr_cont("%02x ", insn);
1263                 }
1264         }
1265         pr_cont("\n");
1266 #endif
1267         preempt_disable();
1268         show_regs(regs);
1269         preempt_enable();
1270 }
1271
1272 static int __init setup_print_fatal_signals(char *str)
1273 {
1274         get_option (&str, &print_fatal_signals);
1275
1276         return 1;
1277 }
1278
1279 __setup("print-fatal-signals=", setup_print_fatal_signals);
1280
1281 int
1282 __group_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *p)
1283 {
1284         return send_signal(sig, info, p, PIDTYPE_TGID);
1285 }
1286
1287 int do_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *p,
1288                         enum pid_type type)
1289 {
1290         unsigned long flags;
1291         int ret = -ESRCH;
1292
1293         if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1294                 ret = send_signal(sig, info, p, type);
1295                 unlock_task_sighand(p, &flags);
1296         }
1297
1298         return ret;
1299 }
1300
1301 enum sig_handler {
1302         HANDLER_CURRENT, /* If reachable use the current handler */
1303         HANDLER_SIG_DFL, /* Always use SIG_DFL handler semantics */
1304         HANDLER_EXIT,    /* Only visible as the process exit code */
1305 };
1306
1307 /*
1308  * Force a signal that the process can't ignore: if necessary
1309  * we unblock the signal and change any SIG_IGN to SIG_DFL.
1310  *
1311  * Note: If we unblock the signal, we always reset it to SIG_DFL,
1312  * since we do not want to have a signal handler that was blocked
1313  * be invoked when user space had explicitly blocked it.
1314  *
1315  * We don't want to have recursive SIGSEGV's etc, for example,
1316  * that is why we also clear SIGNAL_UNKILLABLE.
1317  */
1318 static int
1319 force_sig_info_to_task(struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *t,
1320         enum sig_handler handler)
1321 {
1322         unsigned long int flags;
1323         int ret, blocked, ignored;
1324         struct k_sigaction *action;
1325         int sig = info->si_signo;
1326
1327         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
1328         action = &t->sighand->action[sig-1];
1329         ignored = action->sa.sa_handler == SIG_IGN;
1330         blocked = sigismember(&t->blocked, sig);
1331         if (blocked || ignored || (handler != HANDLER_CURRENT)) {
1332                 action->sa.sa_handler = SIG_DFL;
1333                 if (handler == HANDLER_EXIT)
1334                         action->sa.sa_flags |= SA_IMMUTABLE;
1335                 if (blocked) {
1336                         sigdelset(&t->blocked, sig);
1337                         recalc_sigpending_and_wake(t);
1338                 }
1339         }
1340         /*
1341          * Don't clear SIGNAL_UNKILLABLE for traced tasks, users won't expect
1342          * debugging to leave init killable.
1343          */
1344         if (action->sa.sa_handler == SIG_DFL && !t->ptrace)
1345                 t->signal->flags &= ~SIGNAL_UNKILLABLE;
1346         ret = send_signal(sig, info, t, PIDTYPE_PID);
1347         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
1348
1349         return ret;
1350 }
1351
1352 int force_sig_info(struct kernel_siginfo *info)
1353 {
1354         return force_sig_info_to_task(info, current, HANDLER_CURRENT);
1355 }
1356
1357 /*
1358  * Nuke all other threads in the group.
1359  */
1360 int zap_other_threads(struct task_struct *p)
1361 {
1362         struct task_struct *t = p;
1363         int count = 0;
1364
1365         p->signal->group_stop_count = 0;
1366
1367         while_each_thread(p, t) {
1368                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1369                 count++;
1370
1371                 /* Don't bother with already dead threads */
1372                 if (t->exit_state)
1373                         continue;
1374                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1375                 signal_wake_up(t, 1);
1376         }
1377
1378         return count;
1379 }
1380
1381 struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1382                                            unsigned long *flags)
1383 {
1384         struct sighand_struct *sighand;
1385
1386         rcu_read_lock();
1387         for (;;) {
1388                 sighand = rcu_dereference(tsk->sighand);
1389                 if (unlikely(sighand == NULL))
1390                         break;
1391
1392                 /*
1393                  * This sighand can be already freed and even reused, but
1394                  * we rely on SLAB_TYPESAFE_BY_RCU and sighand_ctor() which
1395                  * initializes ->siglock: this slab can't go away, it has
1396                  * the same object type, ->siglock can't be reinitialized.
1397                  *
1398                  * We need to ensure that tsk->sighand is still the same
1399                  * after we take the lock, we can race with de_thread() or
1400                  * __exit_signal(). In the latter case the next iteration
1401                  * must see ->sighand == NULL.
1402                  */
1403                 spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, *flags);
1404                 if (likely(sighand == rcu_access_pointer(tsk->sighand)))
1405                         break;
1406                 spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, *flags);
1407         }
1408         rcu_read_unlock();
1409
1410         return sighand;
1411 }
1412
1413 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1414 void lockdep_assert_task_sighand_held(struct task_struct *task)
1415 {
1416         struct sighand_struct *sighand;
1417
1418         rcu_read_lock();
1419         sighand = rcu_dereference(task->sighand);
1420         if (sighand)
1421                 lockdep_assert_held(&sighand->siglock);
1422         else
1423                 WARN_ON_ONCE(1);
1424         rcu_read_unlock();
1425 }
1426 #endif
1427
1428 /*
1429  * send signal info to all the members of a group
1430  */
1431 int group_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info,
1432                         struct task_struct *p, enum pid_type type)
1433 {
1434         int ret;
1435
1436         rcu_read_lock();
1437         ret = check_kill_permission(sig, info, p);
1438         rcu_read_unlock();
1439
1440         if (!ret && sig)
1441                 ret = do_send_sig_info(sig, info, p, type);
1442
1443         return ret;
1444 }
1445
1446 /*
1447  * __kill_pgrp_info() sends a signal to a process group: this is what the tty
1448  * control characters do (^C, ^Z etc)
1449  * - the caller must hold at least a readlock on tasklist_lock
1450  */
1451 int __kill_pgrp_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct pid *pgrp)
1452 {
1453         struct task_struct *p = NULL;
1454         int retval, success;
1455
1456         success = 0;
1457         retval = -ESRCH;
1458         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
1459                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PGID);
1460                 success |= !err;
1461                 retval = err;
1462         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
1463         return success ? 0 : retval;
1464 }
1465
1466 int kill_pid_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct pid *pid)
1467 {
1468         int error = -ESRCH;
1469         struct task_struct *p;
1470
1471         for (;;) {
1472                 rcu_read_lock();
1473                 p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1474                 if (p)
1475                         error = group_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_TGID);
1476                 rcu_read_unlock();
1477                 if (likely(!p || error != -ESRCH))
1478                         return error;
1479
1480                 /*
1481                  * The task was unhashed in between, try again.  If it
1482                  * is dead, pid_task() will return NULL, if we race with
1483                  * de_thread() it will find the new leader.
1484                  */
1485         }
1486 }
1487
1488 static int kill_proc_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, pid_t pid)
1489 {
1490         int error;
1491         rcu_read_lock();
1492         error = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1493         rcu_read_unlock();
1494         return error;
1495 }
1496
1497 static inline bool kill_as_cred_perm(const struct cred *cred,
1498                                      struct task_struct *target)
1499 {
1500         const struct cred *pcred = __task_cred(target);
1501
1502         return uid_eq(cred->euid, pcred->suid) ||
1503                uid_eq(cred->euid, pcred->uid) ||
1504                uid_eq(cred->uid, pcred->suid) ||
1505                uid_eq(cred->uid, pcred->uid);
1506 }
1507
1508 /*
1509  * The usb asyncio usage of siginfo is wrong.  The glibc support
1510  * for asyncio which uses SI_ASYNCIO assumes the layout is SIL_RT.
1511  * AKA after the generic fields:
1512  *      kernel_pid_t    si_pid;
1513  *      kernel_uid32_t  si_uid;
1514  *      sigval_t        si_value;
1515  *
1516  * Unfortunately when usb generates SI_ASYNCIO it assumes the layout
1517  * after the generic fields is:
1518  *      void __user     *si_addr;
1519  *
1520  * This is a practical problem when there is a 64bit big endian kernel
1521  * and a 32bit userspace.  As the 32bit address will encoded in the low
1522  * 32bits of the pointer.  Those low 32bits will be stored at higher
1523  * address than appear in a 32 bit pointer.  So userspace will not
1524  * see the address it was expecting for it's completions.
1525  *
1526  * There is nothing in the encoding that can allow
1527  * copy_siginfo_to_user32 to detect this confusion of formats, so
1528  * handle this by requiring the caller of kill_pid_usb_asyncio to
1529  * notice when this situration takes place and to store the 32bit
1530  * pointer in sival_int, instead of sival_addr of the sigval_t addr
1531  * parameter.
1532  */
1533 int kill_pid_usb_asyncio(int sig, int errno, sigval_t addr,
1534                          struct pid *pid, const struct cred *cred)
1535 {
1536         struct kernel_siginfo info;
1537         struct task_struct *p;
1538         unsigned long flags;
1539         int ret = -EINVAL;
1540
1541         if (!valid_signal(sig))
1542                 return ret;
1543
1544         clear_siginfo(&info);
1545         info.si_signo = sig;
1546         info.si_errno = errno;
1547         info.si_code = SI_ASYNCIO;
1548         *((sigval_t *)&info.si_pid) = addr;
1549
1550         rcu_read_lock();
1551         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1552         if (!p) {
1553                 ret = -ESRCH;
1554                 goto out_unlock;
1555         }
1556         if (!kill_as_cred_perm(cred, p)) {
1557                 ret = -EPERM;
1558                 goto out_unlock;
1559         }
1560         ret = security_task_kill(p, &info, sig, cred);
1561         if (ret)
1562                 goto out_unlock;
1563
1564         if (sig) {
1565                 if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1566                         ret = __send_signal(sig, &info, p, PIDTYPE_TGID, false);
1567                         unlock_task_sighand(p, &flags);
1568                 } else
1569                         ret = -ESRCH;
1570         }
1571 out_unlock:
1572         rcu_read_unlock();
1573         return ret;
1574 }
1575 EXPORT_SYMBOL_GPL(kill_pid_usb_asyncio);
1576
1577 /*
1578  * kill_something_info() interprets pid in interesting ways just like kill(2).
1579  *
1580  * POSIX specifies that kill(-1,sig) is unspecified, but what we have
1581  * is probably wrong.  Should make it like BSD or SYSV.
1582  */
1583
1584 static int kill_something_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, pid_t pid)
1585 {
1586         int ret;
1587
1588         if (pid > 0)
1589                 return kill_proc_info(sig, info, pid);
1590
1591         /* -INT_MIN is undefined.  Exclude this case to avoid a UBSAN warning */
1592         if (pid == INT_MIN)
1593                 return -ESRCH;
1594
1595         read_lock(&tasklist_lock);
1596         if (pid != -1) {
1597                 ret = __kill_pgrp_info(sig, info,
1598                                 pid ? find_vpid(-pid) : task_pgrp(current));
1599         } else {
1600                 int retval = 0, count = 0;
1601                 struct task_struct * p;
1602
1603                 for_each_process(p) {
1604                         if (task_pid_vnr(p) > 1 &&
1605                                         !same_thread_group(p, current)) {
1606                                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p,
1607                                                               PIDTYPE_MAX);
1608                                 ++count;
1609                                 if (err != -EPERM)
1610                                         retval = err;
1611                         }
1612                 }
1613                 ret = count ? retval : -ESRCH;
1614         }
1615         read_unlock(&tasklist_lock);
1616
1617         return ret;
1618 }
1619
1620 /*
1621  * These are for backward compatibility with the rest of the kernel source.
1622  */
1623
1624 int send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info, struct task_struct *p)
1625 {
1626         /*
1627          * Make sure legacy kernel users don't send in bad values
1628          * (normal paths check this in check_kill_permission).
1629          */
1630         if (!valid_signal(sig))
1631                 return -EINVAL;
1632
1633         return do_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PID);
1634 }
1635 EXPORT_SYMBOL(send_sig_info);
1636
1637 #define __si_special(priv) \
1638         ((priv) ? SEND_SIG_PRIV : SEND_SIG_NOINFO)
1639
1640 int
1641 send_sig(int sig, struct task_struct *p, int priv)
1642 {
1643         return send_sig_info(sig, __si_special(priv), p);
1644 }
1645 EXPORT_SYMBOL(send_sig);
1646
1647 void force_sig(int sig)
1648 {
1649         struct kernel_siginfo info;
1650
1651         clear_siginfo(&info);
1652         info.si_signo = sig;
1653         info.si_errno = 0;
1654         info.si_code = SI_KERNEL;
1655         info.si_pid = 0;
1656         info.si_uid = 0;
1657         force_sig_info(&info);
1658 }
1659 EXPORT_SYMBOL(force_sig);
1660
1661 void force_fatal_sig(int sig)
1662 {
1663         struct kernel_siginfo info;
1664
1665         clear_siginfo(&info);
1666         info.si_signo = sig;
1667         info.si_errno = 0;
1668         info.si_code = SI_KERNEL;
1669         info.si_pid = 0;
1670         info.si_uid = 0;
1671         force_sig_info_to_task(&info, current, HANDLER_SIG_DFL);
1672 }
1673
1674 /*
1675  * When things go south during signal handling, we
1676  * will force a SIGSEGV. And if the signal that caused
1677  * the problem was already a SIGSEGV, we'll want to
1678  * make sure we don't even try to deliver the signal..
1679  */
1680 void force_sigsegv(int sig)
1681 {
1682         if (sig == SIGSEGV)
1683                 force_fatal_sig(SIGSEGV);
1684         else
1685                 force_sig(SIGSEGV);
1686 }
1687
1688 int force_sig_fault_to_task(int sig, int code, void __user *addr
1689         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr)
1690         , struct task_struct *t)
1691 {
1692         struct kernel_siginfo info;
1693
1694         clear_siginfo(&info);
1695         info.si_signo = sig;
1696         info.si_errno = 0;
1697         info.si_code  = code;
1698         info.si_addr  = addr;
1699 #ifdef __ia64__
1700         info.si_imm = imm;
1701         info.si_flags = flags;
1702         info.si_isr = isr;
1703 #endif
1704         return force_sig_info_to_task(&info, t, HANDLER_CURRENT);
1705 }
1706
1707 int force_sig_fault(int sig, int code, void __user *addr
1708         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr))
1709 {
1710         return force_sig_fault_to_task(sig, code, addr
1711                                        ___ARCH_SI_IA64(imm, flags, isr), current);
1712 }
1713
1714 int send_sig_fault(int sig, int code, void __user *addr
1715         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr)
1716         , struct task_struct *t)
1717 {
1718         struct kernel_siginfo info;
1719
1720         clear_siginfo(&info);
1721         info.si_signo = sig;
1722         info.si_errno = 0;
1723         info.si_code  = code;
1724         info.si_addr  = addr;
1725 #ifdef __ia64__
1726         info.si_imm = imm;
1727         info.si_flags = flags;
1728         info.si_isr = isr;
1729 #endif
1730         return send_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1731 }
1732
1733 int force_sig_mceerr(int code, void __user *addr, short lsb)
1734 {
1735         struct kernel_siginfo info;
1736
1737         WARN_ON((code != BUS_MCEERR_AO) && (code != BUS_MCEERR_AR));
1738         clear_siginfo(&info);
1739         info.si_signo = SIGBUS;
1740         info.si_errno = 0;
1741         info.si_code = code;
1742         info.si_addr = addr;
1743         info.si_addr_lsb = lsb;
1744         return force_sig_info(&info);
1745 }
1746
1747 int send_sig_mceerr(int code, void __user *addr, short lsb, struct task_struct *t)
1748 {
1749         struct kernel_siginfo info;
1750
1751         WARN_ON((code != BUS_MCEERR_AO) && (code != BUS_MCEERR_AR));
1752         clear_siginfo(&info);
1753         info.si_signo = SIGBUS;
1754         info.si_errno = 0;
1755         info.si_code = code;
1756         info.si_addr = addr;
1757         info.si_addr_lsb = lsb;
1758         return send_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1759 }
1760 EXPORT_SYMBOL(send_sig_mceerr);
1761
1762 int force_sig_bnderr(void __user *addr, void __user *lower, void __user *upper)
1763 {
1764         struct kernel_siginfo info;
1765
1766         clear_siginfo(&info);
1767         info.si_signo = SIGSEGV;
1768         info.si_errno = 0;
1769         info.si_code  = SEGV_BNDERR;
1770         info.si_addr  = addr;
1771         info.si_lower = lower;
1772         info.si_upper = upper;
1773         return force_sig_info(&info);
1774 }
1775
1776 #ifdef SEGV_PKUERR
1777 int force_sig_pkuerr(void __user *addr, u32 pkey)
1778 {
1779         struct kernel_siginfo info;
1780
1781         clear_siginfo(&info);
1782         info.si_signo = SIGSEGV;
1783         info.si_errno = 0;
1784         info.si_code  = SEGV_PKUERR;
1785         info.si_addr  = addr;
1786         info.si_pkey  = pkey;
1787         return force_sig_info(&info);
1788 }
1789 #endif
1790
1791 int force_sig_perf(void __user *addr, u32 type, u64 sig_data)
1792 {
1793         struct kernel_siginfo info;
1794
1795         clear_siginfo(&info);
1796         info.si_signo     = SIGTRAP;
1797         info.si_errno     = 0;
1798         info.si_code      = TRAP_PERF;
1799         info.si_addr      = addr;
1800         info.si_perf_data = sig_data;
1801         info.si_perf_type = type;
1802
1803         return force_sig_info(&info);
1804 }
1805
1806 /**
1807  * force_sig_seccomp - signals the task to allow in-process syscall emulation
1808  * @syscall: syscall number to send to userland
1809  * @reason: filter-supplied reason code to send to userland (via si_errno)
1810  *
1811  * Forces a SIGSYS with a code of SYS_SECCOMP and related sigsys info.
1812  */
1813 int force_sig_seccomp(int syscall, int reason, bool force_coredump)
1814 {
1815         struct kernel_siginfo info;
1816
1817         clear_siginfo(&info);
1818         info.si_signo = SIGSYS;
1819         info.si_code = SYS_SECCOMP;
1820         info.si_call_addr = (void __user *)KSTK_EIP(current);
1821         info.si_errno = reason;
1822         info.si_arch = syscall_get_arch(current);
1823         info.si_syscall = syscall;
1824         return force_sig_info_to_task(&info, current,
1825                 force_coredump ? HANDLER_EXIT : HANDLER_CURRENT);
1826 }
1827
1828 /* For the crazy architectures that include trap information in
1829  * the errno field, instead of an actual errno value.
1830  */
1831 int force_sig_ptrace_errno_trap(int errno, void __user *addr)
1832 {
1833         struct kernel_siginfo info;
1834
1835         clear_siginfo(&info);
1836         info.si_signo = SIGTRAP;
1837         info.si_errno = errno;
1838         info.si_code  = TRAP_HWBKPT;
1839         info.si_addr  = addr;
1840         return force_sig_info(&info);
1841 }
1842
1843 /* For the rare architectures that include trap information using
1844  * si_trapno.
1845  */
1846 int force_sig_fault_trapno(int sig, int code, void __user *addr, int trapno)
1847 {
1848         struct kernel_siginfo info;
1849
1850         clear_siginfo(&info);
1851         info.si_signo = sig;
1852         info.si_errno = 0;
1853         info.si_code  = code;
1854         info.si_addr  = addr;
1855         info.si_trapno = trapno;
1856         return force_sig_info(&info);
1857 }
1858
1859 /* For the rare architectures that include trap information using
1860  * si_trapno.
1861  */
1862 int send_sig_fault_trapno(int sig, int code, void __user *addr, int trapno,
1863                           struct task_struct *t)
1864 {
1865         struct kernel_siginfo info;
1866
1867         clear_siginfo(&info);
1868         info.si_signo = sig;
1869         info.si_errno = 0;
1870         info.si_code  = code;
1871         info.si_addr  = addr;
1872         info.si_trapno = trapno;
1873         return send_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1874 }
1875
1876 int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv)
1877 {
1878         int ret;
1879
1880         read_lock(&tasklist_lock);
1881         ret = __kill_pgrp_info(sig, __si_special(priv), pid);
1882         read_unlock(&tasklist_lock);
1883
1884         return ret;
1885 }
1886 EXPORT_SYMBOL(kill_pgrp);
1887
1888 int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv)
1889 {
1890         return kill_pid_info(sig, __si_special(priv), pid);
1891 }
1892 EXPORT_SYMBOL(kill_pid);
1893
1894 /*
1895  * These functions support sending signals using preallocated sigqueue
1896  * structures.  This is needed "because realtime applications cannot
1897  * afford to lose notifications of asynchronous events, like timer
1898  * expirations or I/O completions".  In the case of POSIX Timers
1899  * we allocate the sigqueue structure from the timer_create.  If this
1900  * allocation fails we are able to report the failure to the application
1901  * with an EAGAIN error.
1902  */
1903 struct sigqueue *sigqueue_alloc(void)
1904 {
1905         return __sigqueue_alloc(-1, current, GFP_KERNEL, 0, SIGQUEUE_PREALLOC);
1906 }
1907
1908 void sigqueue_free(struct sigqueue *q)
1909 {
1910         unsigned long flags;
1911         spinlock_t *lock = &current->sighand->siglock;
1912
1913         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1914         /*
1915          * We must hold ->siglock while testing q->list
1916          * to serialize with collect_signal() or with
1917          * __exit_signal()->flush_sigqueue().
1918          */
1919         spin_lock_irqsave(lock, flags);
1920         q->flags &= ~SIGQUEUE_PREALLOC;
1921         /*
1922          * If it is queued it will be freed when dequeued,
1923          * like the "regular" sigqueue.
1924          */
1925         if (!list_empty(&q->list))
1926                 q = NULL;
1927         spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
1928
1929         if (q)
1930                 __sigqueue_free(q);
1931 }
1932
1933 int send_sigqueue(struct sigqueue *q, struct pid *pid, enum pid_type type)
1934 {
1935         int sig = q->info.si_signo;
1936         struct sigpending *pending;
1937         struct task_struct *t;
1938         unsigned long flags;
1939         int ret, result;
1940
1941         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1942
1943         ret = -1;
1944         rcu_read_lock();
1945         t = pid_task(pid, type);
1946         if (!t || !likely(lock_task_sighand(t, &flags)))
1947                 goto ret;
1948
1949         ret = 1; /* the signal is ignored */
1950         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1951         if (!prepare_signal(sig, t, false))
1952                 goto out;
1953
1954         ret = 0;
1955         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1956                 /*
1957                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1958                  * the overrun count.
1959                  */
1960                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1961                 q->info.si_overrun++;
1962                 result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1963                 goto out;
1964         }
1965         q->info.si_overrun = 0;
1966
1967         signalfd_notify(t, sig);
1968         pending = (type != PIDTYPE_PID) ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1969         list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1970         sigaddset(&pending->signal, sig);
1971         complete_signal(sig, t, type);
1972         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1973 out:
1974         trace_signal_generate(sig, &q->info, t, type != PIDTYPE_PID, result);
1975         unlock_task_sighand(t, &flags);
1976 ret:
1977         rcu_read_unlock();
1978         return ret;
1979 }
1980
1981 static void do_notify_pidfd(struct task_struct *task)
1982 {
1983         struct pid *pid;
1984
1985         WARN_ON(task->exit_state == 0);
1986         pid = task_pid(task);
1987         wake_up_all(&pid->wait_pidfd);
1988 }
1989
1990 /*
1991  * Let a parent know about the death of a child.
1992  * For a stopped/continued status change, use do_notify_parent_cldstop instead.
1993  *
1994  * Returns true if our parent ignored us and so we've switched to
1995  * self-reaping.
1996  */
1997 bool do_notify_parent(struct task_struct *tsk, int sig)
1998 {
1999         struct kernel_siginfo info;
2000         unsigned long flags;
2001         struct sighand_struct *psig;
2002         bool autoreap = false;
2003         u64 utime, stime;
2004
2005         BUG_ON(sig == -1);
2006
2007         /* do_notify_parent_cldstop should have been called instead.  */
2008         BUG_ON(task_is_stopped_or_traced(tsk));
2009
2010         BUG_ON(!tsk->ptrace &&
2011                (tsk->group_leader != tsk || !thread_group_empty(tsk)));
2012
2013         /* Wake up all pidfd waiters */
2014         do_notify_pidfd(tsk);
2015
2016         if (sig != SIGCHLD) {
2017                 /*
2018                  * This is only possible if parent == real_parent.
2019                  * Check if it has changed security domain.
2020                  */
2021                 if (tsk->parent_exec_id != READ_ONCE(tsk->parent->self_exec_id))
2022                         sig = SIGCHLD;
2023         }
2024
2025         clear_siginfo(&info);
2026         info.si_signo = sig;
2027         info.si_errno = 0;
2028         /*
2029          * We are under tasklist_lock here so our parent is tied to
2030          * us and cannot change.
2031          *
2032          * task_active_pid_ns will always return the same pid namespace
2033          * until a task passes through release_task.
2034          *
2035          * write_lock() currently calls preempt_disable() which is the
2036          * same as rcu_read_lock(), but according to Oleg, this is not
2037          * correct to rely on this
2038          */
2039         rcu_read_lock();
2040         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, task_active_pid_ns(tsk->parent));
2041         info.si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(tsk->parent, user_ns),
2042                                        task_uid(tsk));
2043         rcu_read_unlock();
2044
2045         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
2046         info.si_utime = nsec_to_clock_t(utime + tsk->signal->utime);
2047         info.si_stime = nsec_to_clock_t(stime + tsk->signal->stime);
2048
2049         info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
2050         if (tsk->exit_code & 0x80)
2051                 info.si_code = CLD_DUMPED;
2052         else if (tsk->exit_code & 0x7f)
2053                 info.si_code = CLD_KILLED;
2054         else {
2055                 info.si_code = CLD_EXITED;
2056                 info.si_status = tsk->exit_code >> 8;
2057         }
2058
2059         psig = tsk->parent->sighand;
2060         spin_lock_irqsave(&psig->siglock, flags);
2061         if (!tsk->ptrace && sig == SIGCHLD &&
2062             (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN ||
2063              (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT))) {
2064                 /*
2065                  * We are exiting and our parent doesn't care.  POSIX.1
2066                  * defines special semantics for setting SIGCHLD to SIG_IGN
2067                  * or setting the SA_NOCLDWAIT flag: we should be reaped
2068                  * automatically and not left for our parent's wait4 call.
2069                  * Rather than having the parent do it as a magic kind of
2070                  * signal handler, we just set this to tell do_exit that we
2071                  * can be cleaned up without becoming a zombie.  Note that
2072                  * we still call __wake_up_parent in this case, because a
2073                  * blocked sys_wait4 might now return -ECHILD.
2074                  *
2075                  * Whether we send SIGCHLD or not for SA_NOCLDWAIT
2076                  * is implementation-defined: we do (if you don't want
2077                  * it, just use SIG_IGN instead).
2078                  */
2079                 autoreap = true;
2080                 if (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN)
2081                         sig = 0;
2082         }
2083         /*
2084          * Send with __send_signal as si_pid and si_uid are in the
2085          * parent's namespaces.
2086          */
2087         if (valid_signal(sig) && sig)
2088                 __send_signal(sig, &info, tsk->parent, PIDTYPE_TGID, false);
2089         __wake_up_parent(tsk, tsk->parent);
2090         spin_unlock_irqrestore(&psig->siglock, flags);
2091
2092         return autoreap;
2093 }
2094
2095 /**
2096  * do_notify_parent_cldstop - notify parent of stopped/continued state change
2097  * @tsk: task reporting the state change
2098  * @for_ptracer: the notification is for ptracer
2099  * @why: CLD_{CONTINUED|STOPPED|TRAPPED} to report
2100  *
2101  * Notify @tsk's parent that the stopped/continued state has changed.  If
2102  * @for_ptracer is %false, @tsk's group leader notifies to its real parent.
2103  * If %true, @tsk reports to @tsk->parent which should be the ptracer.
2104  *
2105  * CONTEXT:
2106  * Must be called with tasklist_lock at least read locked.
2107  */
2108 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk,
2109                                      bool for_ptracer, int why)
2110 {
2111         struct kernel_siginfo info;
2112         unsigned long flags;
2113         struct task_struct *parent;
2114         struct sighand_struct *sighand;
2115         u64 utime, stime;
2116
2117         if (for_ptracer) {
2118                 parent = tsk->parent;
2119         } else {
2120                 tsk = tsk->group_leader;
2121                 parent = tsk->real_parent;
2122         }
2123
2124         clear_siginfo(&info);
2125         info.si_signo = SIGCHLD;
2126         info.si_errno = 0;
2127         /*
2128          * see comment in do_notify_parent() about the following 4 lines
2129          */
2130         rcu_read_lock();
2131         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, task_active_pid_ns(parent));
2132         info.si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(parent, user_ns), task_uid(tsk));
2133         rcu_read_unlock();
2134
2135         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
2136         info.si_utime = nsec_to_clock_t(utime);
2137         info.si_stime = nsec_to_clock_t(stime);
2138
2139         info.si_code = why;
2140         switch (why) {
2141         case CLD_CONTINUED:
2142                 info.si_status = SIGCONT;
2143                 break;
2144         case CLD_STOPPED:
2145                 info.si_status = tsk->signal->group_exit_code & 0x7f;
2146                 break;
2147         case CLD_TRAPPED:
2148                 info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
2149                 break;
2150         default:
2151                 BUG();
2152         }
2153
2154         sighand = parent->sighand;
2155         spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, flags);
2156         if (sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler != SIG_IGN &&
2157             !(sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDSTOP))
2158                 __group_send_sig_info(SIGCHLD, &info, parent);
2159         /*
2160          * Even if SIGCHLD is not generated, we must wake up wait4 calls.
2161          */
2162         __wake_up_parent(tsk, parent);
2163         spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, flags);
2164 }
2165
2166 /*
2167  * This must be called with current->sighand->siglock held.
2168  *
2169  * This should be the path for all ptrace stops.
2170  * We always set current->last_siginfo while stopped here.
2171  * That makes it a way to test a stopped process for
2172  * being ptrace-stopped vs being job-control-stopped.
2173  *
2174  * If we actually decide not to stop at all because the tracer
2175  * is gone, we keep current->exit_code unless clear_code.
2176  */
2177 static void ptrace_stop(int exit_code, int why, int clear_code, kernel_siginfo_t *info)
2178         __releases(&current->sighand->siglock)
2179         __acquires(&current->sighand->siglock)
2180 {
2181         bool gstop_done = false;
2182
2183         if (arch_ptrace_stop_needed()) {
2184                 /*
2185                  * The arch code has something special to do before a
2186                  * ptrace stop.  This is allowed to block, e.g. for faults
2187                  * on user stack pages.  We can't keep the siglock while
2188                  * calling arch_ptrace_stop, so we must release it now.
2189                  * To preserve proper semantics, we must do this before
2190                  * any signal bookkeeping like checking group_stop_count.
2191                  */
2192                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2193                 arch_ptrace_stop();
2194                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2195         }
2196
2197         /*
2198          * schedule() will not sleep if there is a pending signal that
2199          * can awaken the task.
2200          */
2201         set_special_state(TASK_TRACED);
2202
2203         /*
2204          * We're committing to trapping.  TRACED should be visible before
2205          * TRAPPING is cleared; otherwise, the tracer might fail do_wait().
2206          * Also, transition to TRACED and updates to ->jobctl should be
2207          * atomic with respect to siglock and should be done after the arch
2208          * hook as siglock is released and regrabbed across it.
2209          *
2210          *     TRACER                               TRACEE
2211          *
2212          *     ptrace_attach()
2213          * [L]   wait_on_bit(JOBCTL_TRAPPING)   [S] set_special_state(TRACED)
2214          *     do_wait()
2215          *       set_current_state()                smp_wmb();
2216          *       ptrace_do_wait()
2217          *         wait_task_stopped()
2218          *           task_stopped_code()
2219          * [L]         task_is_traced()         [S] task_clear_jobctl_trapping();
2220          */
2221         smp_wmb();
2222
2223         current->last_siginfo = info;
2224         current->exit_code = exit_code;
2225
2226         /*
2227          * If @why is CLD_STOPPED, we're trapping to participate in a group
2228          * stop.  Do the bookkeeping.  Note that if SIGCONT was delievered
2229          * across siglock relocks since INTERRUPT was scheduled, PENDING
2230          * could be clear now.  We act as if SIGCONT is received after
2231          * TASK_TRACED is entered - ignore it.
2232          */
2233         if (why == CLD_STOPPED && (current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING))
2234                 gstop_done = task_participate_group_stop(current);
2235
2236         /* any trap clears pending STOP trap, STOP trap clears NOTIFY */
2237         task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2238         if (info && info->si_code >> 8 == PTRACE_EVENT_STOP)
2239                 task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
2240
2241         /* entering a trap, clear TRAPPING */
2242         task_clear_jobctl_trapping(current);
2243
2244         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2245         read_lock(&tasklist_lock);
2246         if (likely(current->ptrace)) {
2247                 /*
2248                  * Notify parents of the stop.
2249                  *
2250                  * While ptraced, there are two parents - the ptracer and
2251                  * the real_parent of the group_leader.  The ptracer should
2252                  * know about every stop while the real parent is only
2253                  * interested in the completion of group stop.  The states
2254                  * for the two don't interact with each other.  Notify
2255                  * separately unless they're gonna be duplicates.
2256                  */
2257                 do_notify_parent_cldstop(current, true, why);
2258                 if (gstop_done && ptrace_reparented(current))
2259                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2260
2261                 /*
2262                  * Don't want to allow preemption here, because
2263                  * sys_ptrace() needs this task to be inactive.
2264                  *
2265                  * XXX: implement read_unlock_no_resched().
2266                  */
2267                 preempt_disable();
2268                 read_unlock(&tasklist_lock);
2269                 cgroup_enter_frozen();
2270                 preempt_enable_no_resched();
2271                 freezable_schedule();
2272                 cgroup_leave_frozen(true);
2273         } else {
2274                 /*
2275                  * By the time we got the lock, our tracer went away.
2276                  * Don't drop the lock yet, another tracer may come.
2277                  *
2278                  * If @gstop_done, the ptracer went away between group stop
2279                  * completion and here.  During detach, it would have set
2280                  * JOBCTL_STOP_PENDING on us and we'll re-enter
2281                  * TASK_STOPPED in do_signal_stop() on return, so notifying
2282                  * the real parent of the group stop completion is enough.
2283                  */
2284                 if (gstop_done)
2285                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2286
2287                 /* tasklist protects us from ptrace_freeze_traced() */
2288                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
2289                 if (clear_code)
2290                         current->exit_code = 0;
2291                 read_unlock(&tasklist_lock);
2292         }
2293
2294         /*
2295          * We are back.  Now reacquire the siglock before touching
2296          * last_siginfo, so that we are sure to have synchronized with
2297          * any signal-sending on another CPU that wants to examine it.
2298          */
2299         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2300         current->last_siginfo = NULL;
2301
2302         /* LISTENING can be set only during STOP traps, clear it */
2303         current->jobctl &= ~JOBCTL_LISTENING;
2304
2305         /*
2306          * Queued signals ignored us while we were stopped for tracing.
2307          * So check for any that we should take before resuming user mode.
2308          * This sets TIF_SIGPENDING, but never clears it.
2309          */
2310         recalc_sigpending_tsk(current);
2311 }
2312
2313 static void ptrace_do_notify(int signr, int exit_code, int why)
2314 {
2315         kernel_siginfo_t info;
2316
2317         clear_siginfo(&info);
2318         info.si_signo = signr;
2319         info.si_code = exit_code;
2320         info.si_pid = task_pid_vnr(current);
2321         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
2322
2323         /* Let the debugger run.  */
2324         ptrace_stop(exit_code, why, 1, &info);
2325 }
2326
2327 void ptrace_notify(int exit_code)
2328 {
2329         BUG_ON((exit_code & (0x7f | ~0xffff)) != SIGTRAP);
2330         if (unlikely(current->task_works))
2331                 task_work_run();
2332
2333         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2334         ptrace_do_notify(SIGTRAP, exit_code, CLD_TRAPPED);
2335         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2336 }
2337
2338 /**
2339  * do_signal_stop - handle group stop for SIGSTOP and other stop signals
2340  * @signr: signr causing group stop if initiating
2341  *
2342  * If %JOBCTL_STOP_PENDING is not set yet, initiate group stop with @signr
2343  * and participate in it.  If already set, participate in the existing
2344  * group stop.  If participated in a group stop (and thus slept), %true is
2345  * returned with siglock released.
2346  *
2347  * If ptraced, this function doesn't handle stop itself.  Instead,
2348  * %JOBCTL_TRAP_STOP is scheduled and %false is returned with siglock
2349  * untouched.  The caller must ensure that INTERRUPT trap handling takes
2350  * places afterwards.
2351  *
2352  * CONTEXT:
2353  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which is released
2354  * on %true return.
2355  *
2356  * RETURNS:
2357  * %false if group stop is already cancelled or ptrace trap is scheduled.
2358  * %true if participated in group stop.
2359  */
2360 static bool do_signal_stop(int signr)
2361         __releases(&current->sighand->siglock)
2362 {
2363         struct signal_struct *sig = current->signal;
2364
2365         if (!(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING)) {
2366                 unsigned long gstop = JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_STOP_CONSUME;
2367                 struct task_struct *t;
2368
2369                 /* signr will be recorded in task->jobctl for retries */
2370                 WARN_ON_ONCE(signr & ~JOBCTL_STOP_SIGMASK);
2371
2372                 if (!likely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED) ||
2373                     unlikely(signal_group_exit(sig)))
2374                         return false;
2375                 /*
2376                  * There is no group stop already in progress.  We must
2377                  * initiate one now.
2378                  *
2379                  * While ptraced, a task may be resumed while group stop is
2380                  * still in effect and then receive a stop signal and
2381                  * initiate another group stop.  This deviates from the
2382                  * usual behavior as two consecutive stop signals can't
2383                  * cause two group stops when !ptraced.  That is why we
2384                  * also check !task_is_stopped(t) below.
2385                  *
2386                  * The condition can be distinguished by testing whether
2387                  * SIGNAL_STOP_STOPPED is already set.  Don't generate
2388                  * group_exit_code in such case.
2389                  *
2390                  * This is not necessary for SIGNAL_STOP_CONTINUED because
2391                  * an intervening stop signal is required to cause two
2392                  * continued events regardless of ptrace.
2393                  */
2394                 if (!(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2395                         sig->group_exit_code = signr;
2396
2397                 sig->group_stop_count = 0;
2398
2399                 if (task_set_jobctl_pending(current, signr | gstop))
2400                         sig->group_stop_count++;
2401
2402                 t = current;
2403                 while_each_thread(current, t) {
2404                         /*
2405                          * Setting state to TASK_STOPPED for a group
2406                          * stop is always done with the siglock held,
2407                          * so this check has no races.
2408                          */
2409                         if (!task_is_stopped(t) &&
2410                             task_set_jobctl_pending(t, signr | gstop)) {
2411                                 sig->group_stop_count++;
2412                                 if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
2413                                         signal_wake_up(t, 0);
2414                                 else
2415                                         ptrace_trap_notify(t);
2416                         }
2417                 }
2418         }
2419
2420         if (likely(!current->ptrace)) {
2421                 int notify = 0;
2422
2423                 /*
2424                  * If there are no other threads in the group, or if there
2425                  * is a group stop in progress and we are the last to stop,
2426                  * report to the parent.
2427                  */
2428                 if (task_participate_group_stop(current))
2429                         notify = CLD_STOPPED;
2430
2431                 set_special_state(TASK_STOPPED);
2432                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2433
2434                 /*
2435                  * Notify the parent of the group stop completion.  Because
2436                  * we're not holding either the siglock or tasklist_lock
2437                  * here, ptracer may attach inbetween; however, this is for
2438                  * group stop and should always be delivered to the real
2439                  * parent of the group leader.  The new ptracer will get
2440                  * its notification when this task transitions into
2441                  * TASK_TRACED.
2442                  */
2443                 if (notify) {
2444                         read_lock(&tasklist_lock);
2445                         do_notify_parent_cldstop(current, false, notify);
2446                         read_unlock(&tasklist_lock);
2447                 }
2448
2449                 /* Now we don't run again until woken by SIGCONT or SIGKILL */
2450                 cgroup_enter_frozen();
2451                 freezable_schedule();
2452                 return true;
2453         } else {
2454                 /*
2455                  * While ptraced, group stop is handled by STOP trap.
2456                  * Schedule it and let the caller deal with it.
2457                  */
2458                 task_set_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2459                 return false;
2460         }
2461 }
2462
2463 /**
2464  * do_jobctl_trap - take care of ptrace jobctl traps
2465  *
2466  * When PT_SEIZED, it's used for both group stop and explicit
2467  * SEIZE/INTERRUPT traps.  Both generate PTRACE_EVENT_STOP trap with
2468  * accompanying siginfo.  If stopped, lower eight bits of exit_code contain
2469  * the stop signal; otherwise, %SIGTRAP.
2470  *
2471  * When !PT_SEIZED, it's used only for group stop trap with stop signal
2472  * number as exit_code and no siginfo.
2473  *
2474  * CONTEXT:
2475  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which may be
2476  * released and re-acquired before returning with intervening sleep.
2477  */
2478 static void do_jobctl_trap(void)
2479 {
2480         struct signal_struct *signal = current->signal;
2481         int signr = current->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
2482
2483         if (current->ptrace & PT_SEIZED) {
2484                 if (!signal->group_stop_count &&
2485                     !(signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2486                         signr = SIGTRAP;
2487                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2488                 ptrace_do_notify(signr, signr | (PTRACE_EVENT_STOP << 8),
2489                                  CLD_STOPPED);
2490         } else {
2491                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2492                 ptrace_stop(signr, CLD_STOPPED, 0, NULL);
2493                 current->exit_code = 0;
2494         }
2495 }
2496
2497 /**
2498  * do_freezer_trap - handle the freezer jobctl trap
2499  *
2500  * Puts the task into frozen state, if only the task is not about to quit.
2501  * In this case it drops JOBCTL_TRAP_FREEZE.
2502  *
2503  * CONTEXT:
2504  * Must be called with @current->sighand->siglock held,
2505  * which is always released before returning.
2506  */
2507 static void do_freezer_trap(void)
2508         __releases(&current->sighand->siglock)
2509 {
2510         /*
2511          * If there are other trap bits pending except JOBCTL_TRAP_FREEZE,
2512          * let's make another loop to give it a chance to be handled.
2513          * In any case, we'll return back.
2514          */
2515         if ((current->jobctl & (JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_TRAP_FREEZE)) !=
2516              JOBCTL_TRAP_FREEZE) {
2517                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2518                 return;
2519         }
2520
2521         /*
2522          * Now we're sure that there is no pending fatal signal and no
2523          * pending traps. Clear TIF_SIGPENDING to not get out of schedule()
2524          * immediately (if there is a non-fatal signal pending), and
2525          * put the task into sleep.
2526          */
2527         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2528         clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
2529         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2530         cgroup_enter_frozen();
2531         freezable_schedule();
2532 }
2533
2534 static int ptrace_signal(int signr, kernel_siginfo_t *info)
2535 {
2536         /*
2537          * We do not check sig_kernel_stop(signr) but set this marker
2538          * unconditionally because we do not know whether debugger will
2539          * change signr. This flag has no meaning unless we are going
2540          * to stop after return from ptrace_stop(). In this case it will
2541          * be checked in do_signal_stop(), we should only stop if it was
2542          * not cleared by SIGCONT while we were sleeping. See also the
2543          * comment in dequeue_signal().
2544          */
2545         current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
2546         ptrace_stop(signr, CLD_TRAPPED, 0, info);
2547
2548         /* We're back.  Did the debugger cancel the sig?  */
2549         signr = current->exit_code;
2550         if (signr == 0)
2551                 return signr;
2552
2553         current->exit_code = 0;
2554
2555         /*
2556          * Update the siginfo structure if the signal has
2557          * changed.  If the debugger wanted something
2558          * specific in the siginfo structure then it should
2559          * have updated *info via PTRACE_SETSIGINFO.
2560          */
2561         if (signr != info->si_signo) {
2562                 clear_siginfo(info);
2563                 info->si_signo = signr;
2564                 info->si_errno = 0;
2565                 info->si_code = SI_USER;
2566                 rcu_read_lock();
2567                 info->si_pid = task_pid_vnr(current->parent);
2568                 info->si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(),
2569                                                 task_uid(current->parent));
2570                 rcu_read_unlock();
2571         }
2572
2573         /* If the (new) signal is now blocked, requeue it.  */
2574         if (sigismember(&current->blocked, signr)) {
2575                 send_signal(signr, info, current, PIDTYPE_PID);
2576                 signr = 0;
2577         }
2578
2579         return signr;
2580 }
2581
2582 static void hide_si_addr_tag_bits(struct ksignal *ksig)
2583 {
2584         switch (siginfo_layout(ksig->sig, ksig->info.si_code)) {
2585         case SIL_FAULT:
2586         case SIL_FAULT_TRAPNO:
2587         case SIL_FAULT_MCEERR:
2588         case SIL_FAULT_BNDERR:
2589         case SIL_FAULT_PKUERR:
2590         case SIL_FAULT_PERF_EVENT:
2591                 ksig->info.si_addr = arch_untagged_si_addr(
2592                         ksig->info.si_addr, ksig->sig, ksig->info.si_code);
2593                 break;
2594         case SIL_KILL:
2595         case SIL_TIMER:
2596         case SIL_POLL:
2597         case SIL_CHLD:
2598         case SIL_RT:
2599         case SIL_SYS:
2600                 break;
2601         }
2602 }
2603
2604 bool get_signal(struct ksignal *ksig)
2605 {
2606         struct sighand_struct *sighand = current->sighand;
2607         struct signal_struct *signal = current->signal;
2608         int signr;
2609
2610         if (unlikely(current->task_works))
2611                 task_work_run();
2612
2613         /*
2614          * For non-generic architectures, check for TIF_NOTIFY_SIGNAL so
2615          * that the arch handlers don't all have to do it. If we get here
2616          * without TIF_SIGPENDING, just exit after running signal work.
2617          */
2618         if (!IS_ENABLED(CONFIG_GENERIC_ENTRY)) {
2619                 if (test_thread_flag(TIF_NOTIFY_SIGNAL))
2620                         tracehook_notify_signal();
2621                 if (!task_sigpending(current))
2622                         return false;
2623         }
2624
2625         if (unlikely(uprobe_deny_signal()))
2626                 return false;
2627
2628         /*
2629          * Do this once, we can't return to user-mode if freezing() == T.
2630          * do_signal_stop() and ptrace_stop() do freezable_schedule() and
2631          * thus do not need another check after return.
2632          */
2633         try_to_freeze();
2634
2635 relock:
2636         spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2637
2638         /*
2639          * Every stopped thread goes here after wakeup. Check to see if
2640          * we should notify the parent, prepare_signal(SIGCONT) encodes
2641          * the CLD_ si_code into SIGNAL_CLD_MASK bits.
2642          */
2643         if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_CLD_MASK)) {
2644                 int why;
2645
2646                 if (signal->flags & SIGNAL_CLD_CONTINUED)
2647                         why = CLD_CONTINUED;
2648                 else
2649                         why = CLD_STOPPED;
2650
2651                 signal->flags &= ~SIGNAL_CLD_MASK;
2652
2653                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2654
2655                 /*
2656                  * Notify the parent that we're continuing.  This event is
2657                  * always per-process and doesn't make whole lot of sense
2658                  * for ptracers, who shouldn't consume the state via
2659                  * wait(2) either, but, for backward compatibility, notify
2660                  * the ptracer of the group leader too unless it's gonna be
2661                  * a duplicate.
2662                  */
2663                 read_lock(&tasklist_lock);
2664                 do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2665
2666                 if (ptrace_reparented(current->group_leader))
2667                         do_notify_parent_cldstop(current->group_leader,
2668                                                 true, why);
2669                 read_unlock(&tasklist_lock);
2670
2671                 goto relock;
2672         }
2673
2674         /* Has this task already been marked for death? */
2675         if (signal_group_exit(signal)) {
2676                 ksig->info.si_signo = signr = SIGKILL;
2677                 sigdelset(&current->pending.signal, SIGKILL);
2678                 trace_signal_deliver(SIGKILL, SEND_SIG_NOINFO,
2679                                 &sighand->action[SIGKILL - 1]);
2680                 recalc_sigpending();
2681                 goto fatal;
2682         }
2683
2684         for (;;) {
2685                 struct k_sigaction *ka;
2686
2687                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2688                     do_signal_stop(0))
2689                         goto relock;
2690
2691                 if (unlikely(current->jobctl &
2692                              (JOBCTL_TRAP_MASK | JOBCTL_TRAP_FREEZE))) {
2693                         if (current->jobctl & JOBCTL_TRAP_MASK) {
2694                                 do_jobctl_trap();
2695                                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2696                         } else if (current->jobctl & JOBCTL_TRAP_FREEZE)
2697                                 do_freezer_trap();
2698
2699                         goto relock;
2700                 }
2701
2702                 /*
2703                  * If the task is leaving the frozen state, let's update
2704                  * cgroup counters and reset the frozen bit.
2705                  */
2706                 if (unlikely(cgroup_task_frozen(current))) {
2707                         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2708                         cgroup_leave_frozen(false);
2709                         goto relock;
2710                 }
2711
2712                 /*
2713                  * Signals generated by the execution of an instruction
2714                  * need to be delivered before any other pending signals
2715                  * so that the instruction pointer in the signal stack
2716                  * frame points to the faulting instruction.
2717                  */
2718                 signr = dequeue_synchronous_signal(&ksig->info);
2719                 if (!signr)
2720                         signr = dequeue_signal(current, &current->blocked, &ksig->info);
2721
2722                 if (!signr)
2723                         break; /* will return 0 */
2724
2725                 if (unlikely(current->ptrace) && (signr != SIGKILL) &&
2726                     !(sighand->action[signr -1].sa.sa_flags & SA_IMMUTABLE)) {
2727                         signr = ptrace_signal(signr, &ksig->info);
2728                         if (!signr)
2729                                 continue;
2730                 }
2731
2732                 ka = &sighand->action[signr-1];
2733
2734                 /* Trace actually delivered signals. */
2735                 trace_signal_deliver(signr, &ksig->info, ka);
2736
2737                 if (ka->sa.sa_handler == SIG_IGN) /* Do nothing.  */
2738                         continue;
2739                 if (ka->sa.sa_handler != SIG_DFL) {
2740                         /* Run the handler.  */
2741                         ksig->ka = *ka;
2742
2743                         if (ka->sa.sa_flags & SA_ONESHOT)
2744                                 ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
2745
2746                         break; /* will return non-zero "signr" value */
2747                 }
2748
2749                 /*
2750                  * Now we are doing the default action for this signal.
2751                  */
2752                 if (sig_kernel_ignore(signr)) /* Default is nothing. */
2753                         continue;
2754
2755                 /*
2756                  * Global init gets no signals it doesn't want.
2757                  * Container-init gets no signals it doesn't want from same
2758                  * container.
2759                  *
2760                  * Note that if global/container-init sees a sig_kernel_only()
2761                  * signal here, the signal must have been generated internally
2762                  * or must have come from an ancestor namespace. In either
2763                  * case, the signal cannot be dropped.
2764                  */
2765                 if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
2766                                 !sig_kernel_only(signr))
2767                         continue;
2768
2769                 if (sig_kernel_stop(signr)) {
2770                         /*
2771                          * The default action is to stop all threads in
2772                          * the thread group.  The job control signals
2773                          * do nothing in an orphaned pgrp, but SIGSTOP
2774                          * always works.  Note that siglock needs to be
2775                          * dropped during the call to is_orphaned_pgrp()
2776                          * because of lock ordering with tasklist_lock.
2777                          * This allows an intervening SIGCONT to be posted.
2778                          * We need to check for that and bail out if necessary.
2779                          */
2780                         if (signr != SIGSTOP) {
2781                                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2782
2783                                 /* signals can be posted during this window */
2784
2785                                 if (is_current_pgrp_orphaned())
2786                                         goto relock;
2787
2788                                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2789                         }
2790
2791                         if (likely(do_signal_stop(ksig->info.si_signo))) {
2792                                 /* It released the siglock.  */
2793                                 goto relock;
2794                         }
2795
2796                         /*
2797                          * We didn't actually stop, due to a race
2798                          * with SIGCONT or something like that.
2799                          */
2800                         continue;
2801                 }
2802
2803         fatal:
2804                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2805                 if (unlikely(cgroup_task_frozen(current)))
2806                         cgroup_leave_frozen(true);
2807
2808                 /*
2809                  * Anything else is fatal, maybe with a core dump.
2810                  */
2811                 current->flags |= PF_SIGNALED;
2812
2813                 if (sig_kernel_coredump(signr)) {
2814                         if (print_fatal_signals)
2815                                 print_fatal_signal(ksig->info.si_signo);
2816                         proc_coredump_connector(current);
2817                         /*
2818                          * If it was able to dump core, this kills all
2819                          * other threads in the group and synchronizes with
2820                          * their demise.  If we lost the race with another
2821                          * thread getting here, it set group_exit_code
2822                          * first and our do_group_exit call below will use
2823                          * that value and ignore the one we pass it.
2824                          */
2825                         do_coredump(&ksig->info);
2826                 }
2827
2828                 /*
2829                  * PF_IO_WORKER threads will catch and exit on fatal signals
2830                  * themselves. They have cleanup that must be performed, so
2831                  * we cannot call do_exit() on their behalf.
2832                  */
2833                 if (current->flags & PF_IO_WORKER)
2834                         goto out;
2835
2836                 /*
2837                  * Death signals, no core dump.
2838                  */
2839                 do_group_exit(ksig->info.si_signo);
2840                 /* NOTREACHED */
2841         }
2842         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2843 out:
2844         ksig->sig = signr;
2845
2846         if (!(ksig->ka.sa.sa_flags & SA_EXPOSE_TAGBITS))
2847                 hide_si_addr_tag_bits(ksig);
2848
2849         return ksig->sig > 0;
2850 }
2851
2852 /**
2853  * signal_delivered - 
2854  * @ksig:               kernel signal struct
2855  * @stepping:           nonzero if debugger single-step or block-step in use
2856  *
2857  * This function should be called when a signal has successfully been
2858  * delivered. It updates the blocked signals accordingly (@ksig->ka.sa.sa_mask
2859  * is always blocked, and the signal itself is blocked unless %SA_NODEFER
2860  * is set in @ksig->ka.sa.sa_flags.  Tracing is notified.
2861  */
2862 static void signal_delivered(struct ksignal *ksig, int stepping)
2863 {
2864         sigset_t blocked;
2865
2866         /* A signal was successfully delivered, and the
2867            saved sigmask was stored on the signal frame,
2868            and will be restored by sigreturn.  So we can
2869            simply clear the restore sigmask flag.  */
2870         clear_restore_sigmask();
2871
2872         sigorsets(&blocked, &current->blocked, &ksig->ka.sa.sa_mask);
2873         if (!(ksig->ka.sa.sa_flags & SA_NODEFER))
2874                 sigaddset(&blocked, ksig->sig);
2875         set_current_blocked(&blocked);
2876         if (current->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
2877                 sas_ss_reset(current);
2878         tracehook_signal_handler(stepping);
2879 }
2880
2881 void signal_setup_done(int failed, struct ksignal *ksig, int stepping)
2882 {
2883         if (failed)
2884                 force_sigsegv(ksig->sig);
2885         else
2886                 signal_delivered(ksig, stepping);
2887 }
2888
2889 /*
2890  * It could be that complete_signal() picked us to notify about the
2891  * group-wide signal. Other threads should be notified now to take
2892  * the shared signals in @which since we will not.
2893  */
2894 static void retarget_shared_pending(struct task_struct *tsk, sigset_t *which)
2895 {
2896         sigset_t retarget;
2897         struct task_struct *t;
2898
2899         sigandsets(&retarget, &tsk->signal->shared_pending.signal, which);
2900         if (sigisemptyset(&retarget))
2901                 return;
2902
2903         t = tsk;
2904         while_each_thread(tsk, t) {
2905                 if (t->flags & PF_EXITING)
2906                         continue;
2907
2908                 if (!has_pending_signals(&retarget, &t->blocked))
2909                         continue;
2910                 /* Remove the signals this thread can handle. */
2911                 sigandsets(&retarget, &retarget, &t->blocked);
2912
2913                 if (!task_sigpending(t))
2914                         signal_wake_up(t, 0);
2915
2916                 if (sigisemptyset(&retarget))
2917                         break;
2918         }
2919 }
2920
2921 void exit_signals(struct task_struct *tsk)
2922 {
2923         int group_stop = 0;
2924         sigset_t unblocked;
2925
2926         /*
2927          * @tsk is about to have PF_EXITING set - lock out users which
2928          * expect stable threadgroup.
2929          */
2930         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2931
2932         if (thread_group_empty(tsk) || signal_group_exit(tsk->signal)) {
2933                 tsk->flags |= PF_EXITING;
2934                 cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2935                 return;
2936         }
2937
2938         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2939         /*
2940          * From now this task is not visible for group-wide signals,
2941          * see wants_signal(), do_signal_stop().
2942          */
2943         tsk->flags |= PF_EXITING;
2944
2945         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2946
2947         if (!task_sigpending(tsk))
2948                 goto out;
2949
2950         unblocked = tsk->blocked;
2951         signotset(&unblocked);
2952         retarget_shared_pending(tsk, &unblocked);
2953
2954         if (unlikely(tsk->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2955             task_participate_group_stop(tsk))
2956                 group_stop = CLD_STOPPED;
2957 out:
2958         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2959
2960         /*
2961          * If group stop has completed, deliver the notification.  This
2962          * should always go to the real parent of the group leader.
2963          */
2964         if (unlikely(group_stop)) {
2965                 read_lock(&tasklist_lock);
2966                 do_notify_parent_cldstop(tsk, false, group_stop);
2967                 read_unlock(&tasklist_lock);
2968         }
2969 }
2970
2971 /*
2972  * System call entry points.
2973  */
2974
2975 /**
2976  *  sys_restart_syscall - restart a system call
2977  */
2978 SYSCALL_DEFINE0(restart_syscall)
2979 {
2980         struct restart_block *restart = &current->restart_block;
2981         return restart->fn(restart);
2982 }
2983
2984 long do_no_restart_syscall(struct restart_block *param)
2985 {
2986         return -EINTR;
2987 }
2988
2989 static void __set_task_blocked(struct task_struct *tsk, const sigset_t *newset)
2990 {
2991         if (task_sigpending(tsk) && !thread_group_empty(tsk)) {
2992                 sigset_t newblocked;
2993                 /* A set of now blocked but previously unblocked signals. */
2994                 sigandnsets(&newblocked, newset, &current->blocked);
2995                 retarget_shared_pending(tsk, &newblocked);
2996         }
2997         tsk->blocked = *newset;
2998         recalc_sigpending();
2999 }
3000
3001 /**
3002  * set_current_blocked - change current->blocked mask
3003  * @newset: new mask
3004  *
3005  * It is wrong to change ->blocked directly, this helper should be used
3006  * to ensure the process can't miss a shared signal we are going to block.
3007  */
3008 void set_current_blocked(sigset_t *newset)
3009 {
3010         sigdelsetmask(newset, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3011         __set_current_blocked(newset);
3012 }
3013
3014 void __set_current_blocked(const sigset_t *newset)
3015 {
3016         struct task_struct *tsk = current;
3017
3018         /*
3019          * In case the signal mask hasn't changed, there is nothing we need
3020          * to do. The current->blocked shouldn't be modified by other task.
3021          */
3022         if (sigequalsets(&tsk->blocked, newset))
3023                 return;
3024
3025         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3026         __set_task_blocked(tsk, newset);
3027         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3028 }
3029
3030 /*
3031  * This is also useful for kernel threads that want to temporarily
3032  * (or permanently) block certain signals.
3033  *
3034  * NOTE! Unlike the user-mode sys_sigprocmask(), the kernel
3035  * interface happily blocks "unblockable" signals like SIGKILL
3036  * and friends.
3037  */
3038 int sigprocmask(int how, sigset_t *set, sigset_t *oldset)
3039 {
3040         struct task_struct *tsk = current;
3041         sigset_t newset;
3042
3043         /* Lockless, only current can change ->blocked, never from irq */
3044         if (oldset)
3045                 *oldset = tsk->blocked;
3046
3047         switch (how) {
3048         case SIG_BLOCK:
3049                 sigorsets(&newset, &tsk->blocked, set);
3050                 break;
3051         case SIG_UNBLOCK:
3052                 sigandnsets(&newset, &tsk->blocked, set);
3053                 break;
3054         case SIG_SETMASK:
3055                 newset = *set;
3056                 break;
3057         default:
3058                 return -EINVAL;
3059         }
3060
3061         __set_current_blocked(&newset);
3062         return 0;
3063 }
3064 EXPORT_SYMBOL(sigprocmask);
3065
3066 /*
3067  * The api helps set app-provided sigmasks.
3068  *
3069  * This is useful for syscalls such as ppoll, pselect, io_pgetevents and
3070  * epoll_pwait where a new sigmask is passed from userland for the syscalls.
3071  *
3072  * Note that it does set_restore_sigmask() in advance, so it must be always
3073  * paired with restore_saved_sigmask_unless() before return from syscall.
3074  */
3075 int set_user_sigmask(const sigset_t __user *umask, size_t sigsetsize)
3076 {
3077         sigset_t kmask;
3078
3079         if (!umask)
3080                 return 0;
3081         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3082                 return -EINVAL;
3083         if (copy_from_user(&kmask, umask, sizeof(sigset_t)))
3084                 return -EFAULT;
3085
3086         set_restore_sigmask();
3087         current->saved_sigmask = current->blocked;
3088         set_current_blocked(&kmask);
3089
3090         return 0;
3091 }
3092
3093 #ifdef CONFIG_COMPAT
3094 int set_compat_user_sigmask(const compat_sigset_t __user *umask,
3095                             size_t sigsetsize)
3096 {
3097         sigset_t kmask;
3098
3099         if (!umask)
3100                 return 0;
3101         if (sigsetsize != sizeof(compat_sigset_t))
3102                 return -EINVAL;
3103         if (get_compat_sigset(&kmask, umask))
3104                 return -EFAULT;
3105
3106         set_restore_sigmask();
3107         current->saved_sigmask = current->blocked;
3108         set_current_blocked(&kmask);
3109
3110         return 0;
3111 }
3112 #endif
3113
3114 /**
3115  *  sys_rt_sigprocmask - change the list of currently blocked signals
3116  *  @how: whether to add, remove, or set signals
3117  *  @nset: stores pending signals
3118  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
3119  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3120  */
3121 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, sigset_t __user *, nset,
3122                 sigset_t __user *, oset, size_t, sigsetsize)
3123 {
3124         sigset_t old_set, new_set;
3125         int error;
3126
3127         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3128         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3129                 return -EINVAL;
3130
3131         old_set = current->blocked;
3132
3133         if (nset) {
3134                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(sigset_t)))
3135                         return -EFAULT;
3136                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
3137
3138                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
3139                 if (error)
3140                         return error;
3141         }
3142
3143         if (oset) {
3144                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(sigset_t)))
3145                         return -EFAULT;
3146         }
3147
3148         return 0;
3149 }
3150
3151 #ifdef CONFIG_COMPAT
3152 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, compat_sigset_t __user *, nset,
3153                 compat_sigset_t __user *, oset, compat_size_t, sigsetsize)
3154 {
3155         sigset_t old_set = current->blocked;
3156
3157         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3158         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3159                 return -EINVAL;
3160
3161         if (nset) {
3162                 sigset_t new_set;
3163                 int error;
3164                 if (get_compat_sigset(&new_set, nset))
3165                         return -EFAULT;
3166                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
3167
3168                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
3169                 if (error)
3170                         return error;
3171         }
3172         return oset ? put_compat_sigset(oset, &old_set, sizeof(*oset)) : 0;
3173 }
3174 #endif
3175
3176 static void do_sigpending(sigset_t *set)
3177 {
3178         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
3179         sigorsets(set, &current->pending.signal,
3180                   &current->signal->shared_pending.signal);
3181         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
3182
3183         /* Outside the lock because only this thread touches it.  */
3184         sigandsets(set, &current->blocked, set);
3185 }
3186
3187 /**
3188  *  sys_rt_sigpending - examine a pending signal that has been raised
3189  *                      while blocked
3190  *  @uset: stores pending signals
3191  *  @sigsetsize: size of sigset_t type or larger
3192  */
3193 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, sigset_t __user *, uset, size_t, sigsetsize)
3194 {
3195         sigset_t set;
3196
3197         if (sigsetsize > sizeof(*uset))
3198                 return -EINVAL;
3199
3200         do_sigpending(&set);
3201
3202         if (copy_to_user(uset, &set, sigsetsize))
3203                 return -EFAULT;
3204
3205         return 0;
3206 }
3207
3208 #ifdef CONFIG_COMPAT
3209 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, compat_sigset_t __user *, uset,
3210                 compat_size_t, sigsetsize)
3211 {
3212         sigset_t set;
3213
3214         if (sigsetsize > sizeof(*uset))
3215                 return -EINVAL;
3216
3217         do_sigpending(&set);
3218
3219         return put_compat_sigset(uset, &set, sigsetsize);
3220 }
3221 #endif
3222
3223 static const struct {
3224         unsigned char limit, layout;
3225 } sig_sicodes[] = {
3226         [SIGILL]  = { NSIGILL,  SIL_FAULT },
3227         [SIGFPE]  = { NSIGFPE,  SIL_FAULT },
3228         [SIGSEGV] = { NSIGSEGV, SIL_FAULT },
3229         [SIGBUS]  = { NSIGBUS,  SIL_FAULT },
3230         [SIGTRAP] = { NSIGTRAP, SIL_FAULT },
3231 #if defined(SIGEMT)
3232         [SIGEMT]  = { NSIGEMT,  SIL_FAULT },
3233 #endif
3234         [SIGCHLD] = { NSIGCHLD, SIL_CHLD },
3235         [SIGPOLL] = { NSIGPOLL, SIL_POLL },
3236         [SIGSYS]  = { NSIGSYS,  SIL_SYS },
3237 };
3238
3239 static bool known_siginfo_layout(unsigned sig, int si_code)
3240 {
3241         if (si_code == SI_KERNEL)
3242                 return true;
3243         else if ((si_code > SI_USER)) {
3244                 if (sig_specific_sicodes(sig)) {
3245                         if (si_code <= sig_sicodes[sig].limit)
3246                                 return true;
3247                 }
3248                 else if (si_code <= NSIGPOLL)
3249                         return true;
3250         }
3251         else if (si_code >= SI_DETHREAD)
3252                 return true;
3253         else if (si_code == SI_ASYNCNL)
3254                 return true;
3255         return false;
3256 }
3257
3258 enum siginfo_layout siginfo_layout(unsigned sig, int si_code)
3259 {
3260         enum siginfo_layout layout = SIL_KILL;
3261         if ((si_code > SI_USER) && (si_code < SI_KERNEL)) {
3262                 if ((sig < ARRAY_SIZE(sig_sicodes)) &&
3263                     (si_code <= sig_sicodes[sig].limit)) {
3264                         layout = sig_sicodes[sig].layout;
3265                         /* Handle the exceptions */
3266                         if ((sig == SIGBUS) &&
3267                             (si_code >= BUS_MCEERR_AR) && (si_code <= BUS_MCEERR_AO))
3268                                 layout = SIL_FAULT_MCEERR;
3269                         else if ((sig == SIGSEGV) && (si_code == SEGV_BNDERR))
3270                                 layout = SIL_FAULT_BNDERR;
3271 #ifdef SEGV_PKUERR
3272                         else if ((sig == SIGSEGV) && (si_code == SEGV_PKUERR))
3273                                 layout = SIL_FAULT_PKUERR;
3274 #endif
3275                         else if ((sig == SIGTRAP) && (si_code == TRAP_PERF))
3276                                 layout = SIL_FAULT_PERF_EVENT;
3277                         else if (IS_ENABLED(CONFIG_SPARC) &&
3278                                  (sig == SIGILL) && (si_code == ILL_ILLTRP))
3279                                 layout = SIL_FAULT_TRAPNO;
3280                         else if (IS_ENABLED(CONFIG_ALPHA) &&
3281                                  ((sig == SIGFPE) ||
3282                                   ((sig == SIGTRAP) && (si_code == TRAP_UNK))))
3283                                 layout = SIL_FAULT_TRAPNO;
3284                 }
3285                 else if (si_code <= NSIGPOLL)
3286                         layout = SIL_POLL;
3287         } else {
3288                 if (si_code == SI_TIMER)
3289                         layout = SIL_TIMER;
3290                 else if (si_code == SI_SIGIO)
3291                         layout = SIL_POLL;
3292                 else if (si_code < 0)
3293                         layout = SIL_RT;
3294         }
3295         return layout;
3296 }
3297
3298 static inline char __user *si_expansion(const siginfo_t __user *info)
3299 {
3300         return ((char __user *)info) + sizeof(struct kernel_siginfo);
3301 }
3302
3303 int copy_siginfo_to_user(siginfo_t __user *to, const kernel_siginfo_t *from)
3304 {
3305         char __user *expansion = si_expansion(to);
3306         if (copy_to_user(to, from , sizeof(struct kernel_siginfo)))
3307                 return -EFAULT;
3308         if (clear_user(expansion, SI_EXPANSION_SIZE))
3309                 return -EFAULT;
3310         return 0;
3311 }
3312
3313 static int post_copy_siginfo_from_user(kernel_siginfo_t *info,
3314                                        const siginfo_t __user *from)
3315 {
3316         if (unlikely(!known_siginfo_layout(info->si_signo, info->si_code))) {
3317                 char __user *expansion = si_expansion(from);
3318                 char buf[SI_EXPANSION_SIZE];
3319                 int i;
3320                 /*
3321                  * An unknown si_code might need more than
3322                  * sizeof(struct kernel_siginfo) bytes.  Verify all of the
3323                  * extra bytes are 0.  This guarantees copy_siginfo_to_user
3324                  * will return this data to userspace exactly.
3325                  */
3326                 if (copy_from_user(&buf, expansion, SI_EXPANSION_SIZE))
3327                         return -EFAULT;
3328                 for (i = 0; i < SI_EXPANSION_SIZE; i++) {
3329                         if (buf[i] != 0)
3330                                 return -E2BIG;
3331                 }
3332         }
3333         return 0;
3334 }
3335
3336 static int __copy_siginfo_from_user(int signo, kernel_siginfo_t *to,
3337                                     const siginfo_t __user *from)
3338 {
3339         if (copy_from_user(to, from, sizeof(struct kernel_siginfo)))
3340                 return -EFAULT;
3341         to->si_signo = signo;
3342         return post_copy_siginfo_from_user(to, from);
3343 }
3344
3345 int copy_siginfo_from_user(kernel_siginfo_t *to, const siginfo_t __user *from)
3346 {
3347         if (copy_from_user(to, from, sizeof(struct kernel_siginfo)))
3348                 return -EFAULT;
3349         return post_copy_siginfo_from_user(to, from);
3350 }
3351
3352 #ifdef CONFIG_COMPAT
3353 /**
3354  * copy_siginfo_to_external32 - copy a kernel siginfo into a compat user siginfo
3355  * @to: compat siginfo destination
3356  * @from: kernel siginfo source
3357  *
3358  * Note: This function does not work properly for the SIGCHLD on x32, but
3359  * fortunately it doesn't have to.  The only valid callers for this function are
3360  * copy_siginfo_to_user32, which is overriden for x32 and the coredump code.
3361  * The latter does not care because SIGCHLD will never cause a coredump.
3362  */
3363 void copy_siginfo_to_external32(struct compat_siginfo *to,
3364                 const struct kernel_siginfo *from)
3365 {
3366         memset(to, 0, sizeof(*to));
3367
3368         to->si_signo = from->si_signo;
3369         to->si_errno = from->si_errno;
3370         to->si_code  = from->si_code;
3371         switch(siginfo_layout(from->si_signo, from->si_code)) {
3372         case SIL_KILL:
3373                 to->si_pid = from->si_pid;
3374                 to->si_uid = from->si_uid;
3375                 break;
3376         case SIL_TIMER:
3377                 to->si_tid     = from->si_tid;
3378                 to->si_overrun = from->si_overrun;
3379                 to->si_int     = from->si_int;
3380                 break;
3381         case SIL_POLL:
3382                 to->si_band = from->si_band;
3383                 to->si_fd   = from->si_fd;
3384                 break;
3385         case SIL_FAULT:
3386                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3387                 break;
3388         case SIL_FAULT_TRAPNO:
3389                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3390                 to->si_trapno = from->si_trapno;
3391                 break;
3392         case SIL_FAULT_MCEERR:
3393                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3394                 to->si_addr_lsb = from->si_addr_lsb;
3395                 break;
3396         case SIL_FAULT_BNDERR:
3397                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3398                 to->si_lower = ptr_to_compat(from->si_lower);
3399                 to->si_upper = ptr_to_compat(from->si_upper);
3400                 break;
3401         case SIL_FAULT_PKUERR:
3402                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3403                 to->si_pkey = from->si_pkey;
3404                 break;
3405         case SIL_FAULT_PERF_EVENT:
3406                 to->si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
3407                 to->si_perf_data = from->si_perf_data;
3408                 to->si_perf_type = from->si_perf_type;
3409                 break;
3410         case SIL_CHLD:
3411                 to->si_pid = from->si_pid;
3412                 to->si_uid = from->si_uid;
3413                 to->si_status = from->si_status;
3414                 to->si_utime = from->si_utime;
3415                 to->si_stime = from->si_stime;
3416                 break;
3417         case SIL_RT:
3418                 to->si_pid = from->si_pid;
3419                 to->si_uid = from->si_uid;
3420                 to->si_int = from->si_int;
3421                 break;
3422         case SIL_SYS:
3423                 to->si_call_addr = ptr_to_compat(from->si_call_addr);
3424                 to->si_syscall   = from->si_syscall;
3425                 to->si_arch      = from->si_arch;
3426                 break;
3427         }
3428 }
3429
3430 int __copy_siginfo_to_user32(struct compat_siginfo __user *to,
3431                            const struct kernel_siginfo *from)
3432 {
3433         struct compat_siginfo new;
3434
3435         copy_siginfo_to_external32(&new, from);
3436         if (copy_to_user(to, &new, sizeof(struct compat_siginfo)))
3437                 return -EFAULT;
3438         return 0;
3439 }
3440
3441 static int post_copy_siginfo_from_user32(kernel_siginfo_t *to,
3442                                          const struct compat_siginfo *from)
3443 {
3444         clear_siginfo(to);
3445         to->si_signo = from->si_signo;
3446         to->si_errno = from->si_errno;
3447         to->si_code  = from->si_code;
3448         switch(siginfo_layout(from->si_signo, from->si_code)) {
3449         case SIL_KILL:
3450                 to->si_pid = from->si_pid;
3451                 to->si_uid = from->si_uid;
3452                 break;
3453         case SIL_TIMER:
3454                 to->si_tid     = from->si_tid;
3455                 to->si_overrun = from->si_overrun;
3456                 to->si_int     = from->si_int;
3457                 break;
3458         case SIL_POLL:
3459                 to->si_band = from->si_band;
3460                 to->si_fd   = from->si_fd;
3461                 break;
3462         case SIL_FAULT:
3463                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3464                 break;
3465         case SIL_FAULT_TRAPNO:
3466                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3467                 to->si_trapno = from->si_trapno;
3468                 break;
3469         case SIL_FAULT_MCEERR:
3470                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3471                 to->si_addr_lsb = from->si_addr_lsb;
3472                 break;
3473         case SIL_FAULT_BNDERR:
3474                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3475                 to->si_lower = compat_ptr(from->si_lower);
3476                 to->si_upper = compat_ptr(from->si_upper);
3477                 break;
3478         case SIL_FAULT_PKUERR:
3479                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3480                 to->si_pkey = from->si_pkey;
3481                 break;
3482         case SIL_FAULT_PERF_EVENT:
3483                 to->si_addr = compat_ptr(from->si_addr);
3484                 to->si_perf_data = from->si_perf_data;
3485                 to->si_perf_type = from->si_perf_type;
3486                 break;
3487         case SIL_CHLD:
3488                 to->si_pid    = from->si_pid;
3489                 to->si_uid    = from->si_uid;
3490                 to->si_status = from->si_status;
3491 #ifdef CONFIG_X86_X32_ABI
3492                 if (in_x32_syscall()) {
3493                         to->si_utime = from->_sifields._sigchld_x32._utime;
3494                         to->si_stime = from->_sifields._sigchld_x32._stime;
3495                 } else
3496 #endif
3497                 {
3498                         to->si_utime = from->si_utime;
3499                         to->si_stime = from->si_stime;
3500                 }
3501                 break;
3502         case SIL_RT:
3503                 to->si_pid = from->si_pid;
3504                 to->si_uid = from->si_uid;
3505                 to->si_int = from->si_int;
3506                 break;
3507         case SIL_SYS:
3508                 to->si_call_addr = compat_ptr(from->si_call_addr);
3509                 to->si_syscall   = from->si_syscall;
3510                 to->si_arch      = from->si_arch;
3511                 break;
3512         }
3513         return 0;
3514 }
3515
3516 static int __copy_siginfo_from_user32(int signo, struct kernel_siginfo *to,
3517                                       const struct compat_siginfo __user *ufrom)
3518 {
3519         struct compat_siginfo from;
3520
3521         if (copy_from_user(&from, ufrom, sizeof(struct compat_siginfo)))
3522                 return -EFAULT;
3523
3524         from.si_signo = signo;
3525         return post_copy_siginfo_from_user32(to, &from);
3526 }
3527
3528 int copy_siginfo_from_user32(struct kernel_siginfo *to,
3529                              const struct compat_siginfo __user *ufrom)
3530 {
3531         struct compat_siginfo from;
3532
3533         if (copy_from_user(&from, ufrom, sizeof(struct compat_siginfo)))
3534                 return -EFAULT;
3535
3536         return post_copy_siginfo_from_user32(to, &from);
3537 }
3538 #endif /* CONFIG_COMPAT */
3539
3540 /**
3541  *  do_sigtimedwait - wait for queued signals specified in @which
3542  *  @which: queued signals to wait for
3543  *  @info: if non-null, the signal's siginfo is returned here
3544  *  @ts: upper bound on process time suspension
3545  */
3546 static int do_sigtimedwait(const sigset_t *which, kernel_siginfo_t *info,
3547                     const struct timespec64 *ts)
3548 {
3549         ktime_t *to = NULL, timeout = KTIME_MAX;
3550         struct task_struct *tsk = current;
3551         sigset_t mask = *which;
3552         int sig, ret = 0;
3553
3554         if (ts) {
3555                 if (!timespec64_valid(ts))
3556                         return -EINVAL;
3557                 timeout = timespec64_to_ktime(*ts);
3558                 to = &timeout;
3559         }
3560
3561         /*
3562          * Invert the set of allowed signals to get those we want to block.
3563          */
3564         sigdelsetmask(&mask, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3565         signotset(&mask);
3566
3567         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3568         sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
3569         if (!sig && timeout) {
3570                 /*
3571                  * None ready, temporarily unblock those we're interested
3572                  * while we are sleeping in so that we'll be awakened when
3573                  * they arrive. Unblocking is always fine, we can avoid
3574                  * set_current_blocked().
3575                  */
3576                 tsk->real_blocked = tsk->blocked;
3577                 sigandsets(&tsk->blocked, &tsk->blocked, &mask);
3578                 recalc_sigpending();
3579                 spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3580
3581                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3582                 ret = freezable_schedule_hrtimeout_range(to, tsk->timer_slack_ns,
3583                                                          HRTIMER_MODE_REL);
3584                 spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3585                 __set_task_blocked(tsk, &tsk->real_blocked);
3586                 sigemptyset(&tsk->real_blocked);
3587                 sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
3588         }
3589         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3590
3591         if (sig)
3592                 return sig;
3593         return ret ? -EINTR : -EAGAIN;
3594 }
3595
3596 /**
3597  *  sys_rt_sigtimedwait - synchronously wait for queued signals specified
3598  *                      in @uthese
3599  *  @uthese: queued signals to wait for
3600  *  @uinfo: if non-null, the signal's siginfo is returned here
3601  *  @uts: upper bound on process time suspension
3602  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3603  */
3604 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait, const sigset_t __user *, uthese,
3605                 siginfo_t __user *, uinfo,
3606                 const struct __kernel_timespec __user *, uts,
3607                 size_t, sigsetsize)
3608 {
3609         sigset_t these;
3610         struct timespec64 ts;
3611         kernel_siginfo_t info;
3612         int ret;
3613
3614         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3615         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3616                 return -EINVAL;
3617
3618         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
3619                 return -EFAULT;
3620
3621         if (uts) {
3622                 if (get_timespec64(&ts, uts))
3623                         return -EFAULT;
3624         }
3625
3626         ret = do_sigtimedwait(&these, &info, uts ? &ts : NULL);
3627
3628         if (ret > 0 && uinfo) {
3629                 if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
3630                         ret = -EFAULT;
3631         }
3632
3633         return ret;
3634 }
3635
3636 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
3637 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait_time32, const sigset_t __user *, uthese,
3638                 siginfo_t __user *, uinfo,
3639                 const struct old_timespec32 __user *, uts,
3640                 size_t, sigsetsize)
3641 {
3642         sigset_t these;
3643         struct timespec64 ts;
3644         kernel_siginfo_t info;
3645         int ret;
3646
3647         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3648                 return -EINVAL;
3649
3650         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
3651                 return -EFAULT;
3652
3653         if (uts) {
3654                 if (get_old_timespec32(&ts, uts))
3655                         return -EFAULT;
3656         }
3657
3658         ret = do_sigtimedwait(&these, &info, uts ? &ts : NULL);
3659
3660         if (ret > 0 && uinfo) {
3661                 if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
3662                         ret = -EFAULT;
3663         }
3664
3665         return ret;
3666 }
3667 #endif
3668
3669 #ifdef CONFIG_COMPAT
3670 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait_time64, compat_sigset_t __user *, uthese,
3671                 struct compat_siginfo __user *, uinfo,
3672                 struct __kernel_timespec __user *, uts, compat_size_t, sigsetsize)
3673 {
3674         sigset_t s;
3675         struct timespec64 t;
3676         kernel_siginfo_t info;
3677         long ret;
3678
3679         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3680                 return -EINVAL;
3681
3682         if (get_compat_sigset(&s, uthese))
3683                 return -EFAULT;
3684
3685         if (uts) {
3686                 if (get_timespec64(&t, uts))
3687                         return -EFAULT;
3688         }
3689
3690         ret = do_sigtimedwait(&s, &info, uts ? &t : NULL);
3691
3692         if (ret > 0 && uinfo) {
3693                 if (copy_siginfo_to_user32(uinfo, &info))
3694                         ret = -EFAULT;
3695         }
3696
3697         return ret;
3698 }
3699
3700 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
3701 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait_time32, compat_sigset_t __user *, uthese,
3702                 struct compat_siginfo __user *, uinfo,
3703                 struct old_timespec32 __user *, uts, compat_size_t, sigsetsize)
3704 {
3705         sigset_t s;
3706         struct timespec64 t;
3707         kernel_siginfo_t info;
3708         long ret;
3709
3710         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3711                 return -EINVAL;
3712
3713         if (get_compat_sigset(&s, uthese))
3714                 return -EFAULT;
3715
3716         if (uts) {
3717                 if (get_old_timespec32(&t, uts))
3718                         return -EFAULT;
3719         }
3720
3721         ret = do_sigtimedwait(&s, &info, uts ? &t : NULL);
3722
3723         if (ret > 0 && uinfo) {
3724                 if (copy_siginfo_to_user32(uinfo, &info))
3725                         ret = -EFAULT;
3726         }
3727
3728         return ret;
3729 }
3730 #endif
3731 #endif
3732
3733 static inline void prepare_kill_siginfo(int sig, struct kernel_siginfo *info)
3734 {
3735         clear_siginfo(info);
3736         info->si_signo = sig;
3737         info->si_errno = 0;
3738         info->si_code = SI_USER;
3739         info->si_pid = task_tgid_vnr(current);
3740         info->si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
3741 }
3742
3743 /**
3744  *  sys_kill - send a signal to a process
3745  *  @pid: the PID of the process
3746  *  @sig: signal to be sent
3747  */
3748 SYSCALL_DEFINE2(kill, pid_t, pid, int, sig)
3749 {
3750         struct kernel_siginfo info;
3751
3752         prepare_kill_siginfo(sig, &info);
3753
3754         return kill_something_info(sig, &info, pid);
3755 }
3756
3757 /*
3758  * Verify that the signaler and signalee either are in the same pid namespace
3759  * or that the signaler's pid namespace is an ancestor of the signalee's pid
3760  * namespace.
3761  */
3762 static bool access_pidfd_pidns(struct pid *pid)
3763 {
3764         struct pid_namespace *active = task_active_pid_ns(current);
3765         struct pid_namespace *p = ns_of_pid(pid);
3766
3767         for (;;) {
3768                 if (!p)
3769                         return false;
3770                 if (p == active)
3771                         break;
3772                 p = p->parent;
3773         }
3774
3775         return true;
3776 }
3777
3778 static int copy_siginfo_from_user_any(kernel_siginfo_t *kinfo,
3779                 siginfo_t __user *info)
3780 {
3781 #ifdef CONFIG_COMPAT
3782         /*
3783          * Avoid hooking up compat syscalls and instead handle necessary
3784          * conversions here. Note, this is a stop-gap measure and should not be
3785          * considered a generic solution.
3786          */
3787         if (in_compat_syscall())
3788                 return copy_siginfo_from_user32(
3789                         kinfo, (struct compat_siginfo __user *)info);
3790 #endif
3791         return copy_siginfo_from_user(kinfo, info);
3792 }
3793
3794 static struct pid *pidfd_to_pid(const struct file *file)
3795 {
3796         struct pid *pid;
3797
3798         pid = pidfd_pid(file);
3799         if (!IS_ERR(pid))
3800                 return pid;
3801
3802         return tgid_pidfd_to_pid(file);
3803 }
3804
3805 /**
3806  * sys_pidfd_send_signal - Signal a process through a pidfd
3807  * @pidfd:  file descriptor of the process
3808  * @sig:    signal to send
3809  * @info:   signal info
3810  * @flags:  future flags
3811  *
3812  * The syscall currently only signals via PIDTYPE_PID which covers
3813  * kill(<positive-pid>, <signal>. It does not signal threads or process
3814  * groups.
3815  * In order to extend the syscall to threads and process groups the @flags
3816  * argument should be used. In essence, the @flags argument will determine
3817  * what is signaled and not the file descriptor itself. Put in other words,
3818  * grouping is a property of the flags argument not a property of the file
3819  * descriptor.
3820  *
3821  * Return: 0 on success, negative errno on failure
3822  */
3823 SYSCALL_DEFINE4(pidfd_send_signal, int, pidfd, int, sig,
3824                 siginfo_t __user *, info, unsigned int, flags)
3825 {
3826         int ret;
3827         struct fd f;
3828         struct pid *pid;
3829         kernel_siginfo_t kinfo;
3830
3831         /* Enforce flags be set to 0 until we add an extension. */
3832         if (flags)
3833                 return -EINVAL;
3834
3835         f = fdget(pidfd);
3836         if (!f.file)
3837                 return -EBADF;
3838
3839         /* Is this a pidfd? */
3840         pid = pidfd_to_pid(f.file);
3841         if (IS_ERR(pid)) {
3842                 ret = PTR_ERR(pid);
3843                 goto err;
3844         }
3845
3846         ret = -EINVAL;
3847         if (!access_pidfd_pidns(pid))
3848                 goto err;
3849
3850         if (info) {
3851                 ret = copy_siginfo_from_user_any(&kinfo, info);
3852                 if (unlikely(ret))
3853                         goto err;
3854
3855                 ret = -EINVAL;
3856                 if (unlikely(sig != kinfo.si_signo))
3857                         goto err;
3858
3859                 /* Only allow sending arbitrary signals to yourself. */
3860                 ret = -EPERM;
3861                 if ((task_pid(current) != pid) &&
3862                     (kinfo.si_code >= 0 || kinfo.si_code == SI_TKILL))
3863                         goto err;
3864         } else {
3865                 prepare_kill_siginfo(sig, &kinfo);
3866         }
3867
3868         ret = kill_pid_info(sig, &kinfo, pid);
3869
3870 err:
3871         fdput(f);
3872         return ret;
3873 }
3874
3875 static int
3876 do_send_specific(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, struct kernel_siginfo *info)
3877 {
3878         struct task_struct *p;
3879         int error = -ESRCH;
3880
3881         rcu_read_lock();
3882         p = find_task_by_vpid(pid);
3883         if (p && (tgid <= 0 || task_tgid_vnr(p) == tgid)) {
3884                 error = check_kill_permission(sig, info, p);
3885                 /*
3886                  * The null signal is a permissions and process existence
3887                  * probe.  No signal is actually delivered.
3888                  */
3889                 if (!error && sig) {
3890                         error = do_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PID);
3891                         /*
3892                          * If lock_task_sighand() failed we pretend the task
3893                          * dies after receiving the signal. The window is tiny,
3894                          * and the signal is private anyway.
3895                          */
3896                         if (unlikely(error == -ESRCH))
3897                                 error = 0;
3898                 }
3899         }
3900         rcu_read_unlock();
3901
3902         return error;
3903 }
3904
3905 static int do_tkill(pid_t tgid, pid_t pid, int sig)
3906 {
3907         struct kernel_siginfo info;
3908
3909         clear_siginfo(&info);
3910         info.si_signo = sig;
3911         info.si_errno = 0;
3912         info.si_code = SI_TKILL;
3913         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
3914         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
3915
3916         return do_send_specific(tgid, pid, sig, &info);
3917 }
3918
3919 /**
3920  *  sys_tgkill - send signal to one specific thread
3921  *  @tgid: the thread group ID of the thread
3922  *  @pid: the PID of the thread
3923  *  @sig: signal to be sent
3924  *
3925  *  This syscall also checks the @tgid and returns -ESRCH even if the PID
3926  *  exists but it's not belonging to the target process anymore. This
3927  *  method solves the problem of threads exiting and PIDs getting reused.
3928  */
3929 SYSCALL_DEFINE3(tgkill, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig)
3930 {
3931         /* This is only valid for single tasks */
3932         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
3933                 return -EINVAL;
3934
3935         return do_tkill(tgid, pid, sig);
3936 }
3937
3938 /**
3939  *  sys_tkill - send signal to one specific task
3940  *  @pid: the PID of the task
3941  *  @sig: signal to be sent
3942  *
3943  *  Send a signal to only one task, even if it's a CLONE_THREAD task.
3944  */
3945 SYSCALL_DEFINE2(tkill, pid_t, pid, int, sig)
3946 {
3947         /* This is only valid for single tasks */
3948         if (pid <= 0)
3949                 return -EINVAL;
3950
3951         return do_tkill(0, pid, sig);
3952 }
3953
3954 static int do_rt_sigqueueinfo(pid_t pid, int sig, kernel_siginfo_t *info)
3955 {
3956         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
3957          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
3958          */
3959         if ((info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) &&
3960             (task_pid_vnr(current) != pid))
3961                 return -EPERM;
3962
3963         /* POSIX.1b doesn't mention process groups.  */
3964         return kill_proc_info(sig, info, pid);
3965 }
3966
3967 /**
3968  *  sys_rt_sigqueueinfo - send signal information to a signal
3969  *  @pid: the PID of the thread
3970  *  @sig: signal to be sent
3971  *  @uinfo: signal info to be sent
3972  */
3973 SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo, pid_t, pid, int, sig,
3974                 siginfo_t __user *, uinfo)
3975 {
3976         kernel_siginfo_t info;
3977         int ret = __copy_siginfo_from_user(sig, &info, uinfo);
3978         if (unlikely(ret))
3979                 return ret;
3980         return do_rt_sigqueueinfo(pid, sig, &info);
3981 }
3982
3983 #ifdef CONFIG_COMPAT
3984 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo,
3985                         compat_pid_t, pid,
3986                         int, sig,
3987                         struct compat_siginfo __user *, uinfo)
3988 {
3989         kernel_siginfo_t info;
3990         int ret = __copy_siginfo_from_user32(sig, &info, uinfo);
3991         if (unlikely(ret))
3992                 return ret;
3993         return do_rt_sigqueueinfo(pid, sig, &info);
3994 }
3995 #endif
3996
3997 static int do_rt_tgsigqueueinfo(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, kernel_siginfo_t *info)
3998 {
3999         /* This is only valid for single tasks */
4000         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
4001                 return -EINVAL;
4002
4003         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
4004          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
4005          */
4006         if ((info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) &&
4007             (task_pid_vnr(current) != pid))
4008                 return -EPERM;
4009
4010         return do_send_specific(tgid, pid, sig, info);
4011 }
4012
4013 SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig,
4014                 siginfo_t __user *, uinfo)
4015 {
4016         kernel_siginfo_t info;
4017         int ret = __copy_siginfo_from_user(sig, &info, uinfo);
4018         if (unlikely(ret))
4019                 return ret;
4020         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
4021 }
4022
4023 #ifdef CONFIG_COMPAT
4024 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo,
4025                         compat_pid_t, tgid,
4026                         compat_pid_t, pid,
4027                         int, sig,
4028                         struct compat_siginfo __user *, uinfo)
4029 {
4030         kernel_siginfo_t info;
4031         int ret = __copy_siginfo_from_user32(sig, &info, uinfo);
4032         if (unlikely(ret))
4033                 return ret;
4034         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
4035 }
4036 #endif
4037
4038 /*
4039  * For kthreads only, must not be used if cloned with CLONE_SIGHAND
4040  */
4041 void kernel_sigaction(int sig, __sighandler_t action)
4042 {
4043         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
4044         current->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = action;
4045         if (action == SIG_IGN) {
4046                 sigset_t mask;
4047
4048                 sigemptyset(&mask);
4049                 sigaddset(&mask, sig);
4050
4051                 flush_sigqueue_mask(&mask, &current->signal->shared_pending);
4052                 flush_sigqueue_mask(&mask, &current->pending);
4053                 recalc_sigpending();
4054         }
4055         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
4056 }
4057 EXPORT_SYMBOL(kernel_sigaction);
4058
4059 void __weak sigaction_compat_abi(struct k_sigaction *act,
4060                 struct k_sigaction *oact)
4061 {
4062 }
4063
4064 int do_sigaction(int sig, struct k_sigaction *act, struct k_sigaction *oact)
4065 {
4066         struct task_struct *p = current, *t;
4067         struct k_sigaction *k;
4068         sigset_t mask;
4069
4070         if (!valid_signal(sig) || sig < 1 || (act && sig_kernel_only(sig)))
4071                 return -EINVAL;
4072
4073         k = &p->sighand->action[sig-1];
4074
4075         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
4076         if (k->sa.sa_flags & SA_IMMUTABLE) {
4077                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
4078                 return -EINVAL;
4079         }
4080         if (oact)
4081                 *oact = *k;
4082
4083         /*
4084          * Make sure that we never accidentally claim to support SA_UNSUPPORTED,
4085          * e.g. by having an architecture use the bit in their uapi.
4086          */
4087         BUILD_BUG_ON(UAPI_SA_FLAGS & SA_UNSUPPORTED);
4088
4089         /*
4090          * Clear unknown flag bits in order to allow userspace to detect missing
4091          * support for flag bits and to allow the kernel to use non-uapi bits
4092          * internally.
4093          */
4094         if (act)
4095                 act->sa.sa_flags &= UAPI_SA_FLAGS;
4096         if (oact)
4097                 oact->sa.sa_flags &= UAPI_SA_FLAGS;
4098
4099         sigaction_compat_abi(act, oact);
4100
4101         if (act) {
4102                 sigdelsetmask(&act->sa.sa_mask,
4103                               sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
4104                 *k = *act;
4105                 /*
4106                  * POSIX 3.3.1.3:
4107                  *  "Setting a signal action to SIG_IGN for a signal that is
4108                  *   pending shall cause the pending signal to be discarded,
4109                  *   whether or not it is blocked."
4110                  *
4111                  *  "Setting a signal action to SIG_DFL for a signal that is
4112                  *   pending and whose default action is to ignore the signal
4113                  *   (for example, SIGCHLD), shall cause the pending signal to
4114                  *   be discarded, whether or not it is blocked"
4115                  */
4116                 if (sig_handler_ignored(sig_handler(p, sig), sig)) {
4117                         sigemptyset(&mask);
4118                         sigaddset(&mask, sig);
4119                         flush_sigqueue_mask(&mask, &p->signal->shared_pending);
4120                         for_each_thread(p, t)
4121                                 flush_sigqueue_mask(&mask, &t->pending);
4122                 }
4123         }
4124
4125         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
4126         return 0;
4127 }
4128
4129 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_SIGFRAME
4130 static inline void sigaltstack_lock(void)
4131         __acquires(&current->sighand->siglock)
4132 {
4133         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
4134 }
4135
4136 static inline void sigaltstack_unlock(void)
4137         __releases(&current->sighand->siglock)
4138 {
4139         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
4140 }
4141 #else
4142 static inline void sigaltstack_lock(void) { }
4143 static inline void sigaltstack_unlock(void) { }
4144 #endif
4145
4146 static int
4147 do_sigaltstack (const stack_t *ss, stack_t *oss, unsigned long sp,
4148                 size_t min_ss_size)
4149 {
4150         struct task_struct *t = current;
4151         int ret = 0;
4152
4153         if (oss) {
4154                 memset(oss, 0, sizeof(stack_t));
4155                 oss->ss_sp = (void __user *) t->sas_ss_sp;
4156                 oss->ss_size = t->sas_ss_size;
4157                 oss->ss_flags = sas_ss_flags(sp) |
4158                         (current->sas_ss_flags & SS_FLAG_BITS);
4159         }
4160
4161         if (ss) {
4162                 void __user *ss_sp = ss->ss_sp;
4163                 size_t ss_size = ss->ss_size;
4164                 unsigned ss_flags = ss->ss_flags;
4165                 int ss_mode;
4166
4167                 if (unlikely(on_sig_stack(sp)))
4168                         return -EPERM;
4169
4170                 ss_mode = ss_flags & ~SS_FLAG_BITS;
4171                 if (unlikely(ss_mode != SS_DISABLE && ss_mode != SS_ONSTACK &&
4172                                 ss_mode != 0))
4173                         return -EINVAL;
4174
4175                 sigaltstack_lock();
4176                 if (ss_mode == SS_DISABLE) {
4177                         ss_size = 0;
4178                         ss_sp = NULL;
4179                 } else {
4180                         if (unlikely(ss_size < min_ss_size))
4181                                 ret = -ENOMEM;
4182                         if (!sigaltstack_size_valid(ss_size))
4183                                 ret = -ENOMEM;
4184                 }
4185                 if (!ret) {
4186                         t->sas_ss_sp = (unsigned long) ss_sp;
4187                         t->sas_ss_size = ss_size;
4188                         t->sas_ss_flags = ss_flags;
4189                 }
4190                 sigaltstack_unlock();
4191         }
4192         return ret;
4193 }
4194
4195 SYSCALL_DEFINE2(sigaltstack,const stack_t __user *,uss, stack_t __user *,uoss)
4196 {
4197         stack_t new, old;
4198         int err;
4199         if (uss && copy_from_user(&new, uss, sizeof(stack_t)))
4200                 return -EFAULT;
4201         err = do_sigaltstack(uss ? &new : NULL, uoss ? &old : NULL,
4202                               current_user_stack_pointer(),
4203                               MINSIGSTKSZ);
4204         if (!err && uoss && copy_to_user(uoss, &old, sizeof(stack_t)))
4205                 err = -EFAULT;
4206         return err;
4207 }
4208
4209 int restore_altstack(const stack_t __user *uss)
4210 {
4211         stack_t new;
4212         if (copy_from_user(&new, uss, sizeof(stack_t)))
4213                 return -EFAULT;
4214         (void)do_sigaltstack(&new, NULL, current_user_stack_pointer(),
4215                              MINSIGSTKSZ);
4216         /* squash all but EFAULT for now */
4217         return 0;
4218 }
4219
4220 int __save_altstack(stack_t __user *uss, unsigned long sp)
4221 {
4222         struct task_struct *t = current;
4223         int err = __put_user((void __user *)t->sas_ss_sp, &uss->ss_sp) |
4224                 __put_user(t->sas_ss_flags, &uss->ss_flags) |
4225                 __put_user(t->sas_ss_size, &uss->ss_size);
4226         return err;
4227 }
4228
4229 #ifdef CONFIG_COMPAT
4230 static int do_compat_sigaltstack(const compat_stack_t __user *uss_ptr,
4231                                  compat_stack_t __user *uoss_ptr)
4232 {
4233         stack_t uss, uoss;
4234         int ret;
4235
4236         if (uss_ptr) {
4237                 compat_stack_t uss32;
4238                 if (copy_from_user(&uss32, uss_ptr, sizeof(compat_stack_t)))
4239                         return -EFAULT;
4240                 uss.ss_sp = compat_ptr(uss32.ss_sp);
4241                 uss.ss_flags = uss32.ss_flags;
4242                 uss.ss_size = uss32.ss_size;
4243         }
4244         ret = do_sigaltstack(uss_ptr ? &uss : NULL, &uoss,
4245                              compat_user_stack_pointer(),
4246                              COMPAT_MINSIGSTKSZ);
4247         if (ret >= 0 && uoss_ptr)  {
4248                 compat_stack_t old;
4249                 memset(&old, 0, sizeof(old));
4250                 old.ss_sp = ptr_to_compat(uoss.ss_sp);
4251                 old.ss_flags = uoss.ss_flags;
4252                 old.ss_size = uoss.ss_size;
4253                 if (copy_to_user(uoss_ptr, &old, sizeof(compat_stack_t)))
4254                         ret = -EFAULT;
4255         }
4256         return ret;
4257 }
4258
4259 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(sigaltstack,
4260                         const compat_stack_t __user *, uss_ptr,
4261                         compat_stack_t __user *, uoss_ptr)
4262 {
4263         return do_compat_sigaltstack(uss_ptr, uoss_ptr);
4264 }
4265
4266 int compat_restore_altstack(const compat_stack_t __user *uss)
4267 {
4268         int err = do_compat_sigaltstack(uss, NULL);
4269         /* squash all but -EFAULT for now */
4270         return err == -EFAULT ? err : 0;
4271 }
4272
4273 int __compat_save_altstack(compat_stack_t __user *uss, unsigned long sp)
4274 {
4275         int err;
4276         struct task_struct *t = current;
4277         err = __put_user(ptr_to_compat((void __user *)t->sas_ss_sp),
4278                          &uss->ss_sp) |
4279                 __put_user(t->sas_ss_flags, &uss->ss_flags) |
4280                 __put_user(t->sas_ss_size, &uss->ss_size);
4281         return err;
4282 }
4283 #endif
4284
4285 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPENDING
4286
4287 /**
4288  *  sys_sigpending - examine pending signals
4289  *  @uset: where mask of pending signal is returned
4290  */
4291 SYSCALL_DEFINE1(sigpending, old_sigset_t __user *, uset)
4292 {
4293         sigset_t set;
4294
4295         if (sizeof(old_sigset_t) > sizeof(*uset))
4296                 return -EINVAL;
4297
4298         do_sigpending(&set);
4299
4300         if (copy_to_user(uset, &set, sizeof(old_sigset_t)))
4301                 return -EFAULT;
4302
4303         return 0;
4304 }
4305
4306 #ifdef CONFIG_COMPAT
4307 COMPAT_SYSCALL_DEFINE1(sigpending, compat_old_sigset_t __user *, set32)
4308 {
4309         sigset_t set;
4310
4311         do_sigpending(&set);
4312
4313         return put_user(set.sig[0], set32);
4314 }
4315 #endif
4316
4317 #endif
4318
4319 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK
4320 /**
4321  *  sys_sigprocmask - examine and change blocked signals
4322  *  @how: whether to add, remove, or set signals
4323  *  @nset: signals to add or remove (if non-null)
4324  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
4325  *
4326  * Some platforms have their own version with special arguments;
4327  * others support only sys_rt_sigprocmask.
4328  */
4329
4330 SYSCALL_DEFINE3(sigprocmask, int, how, old_sigset_t __user *, nset,
4331                 old_sigset_t __user *, oset)
4332 {
4333         old_sigset_t old_set, new_set;
4334         sigset_t new_blocked;
4335
4336         old_set = current->blocked.sig[0];
4337
4338         if (nset) {
4339                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(*nset)))
4340                         return -EFAULT;
4341
4342                 new_blocked = current->blocked;
4343
4344                 switch (how) {
4345                 case SIG_BLOCK:
4346                         sigaddsetmask(&new_blocked, new_set);
4347                         break;
4348                 case SIG_UNBLOCK:
4349                         sigdelsetmask(&new_blocked, new_set);
4350                         break;
4351                 case SIG_SETMASK:
4352                         new_blocked.sig[0] = new_set;
4353                         break;
4354                 default:
4355                         return -EINVAL;
4356                 }
4357
4358                 set_current_blocked(&new_blocked);
4359         }
4360
4361         if (oset) {
4362                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
4363                         return -EFAULT;
4364         }
4365
4366         return 0;
4367 }
4368 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK */
4369
4370 #ifndef CONFIG_ODD_RT_SIGACTION
4371 /**
4372  *  sys_rt_sigaction - alter an action taken by a process
4373  *  @sig: signal to be sent
4374  *  @act: new sigaction
4375  *  @oact: used to save the previous sigaction
4376  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
4377  */
4378 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
4379                 const struct sigaction __user *, act,
4380                 struct sigaction __user *, oact,
4381                 size_t, sigsetsize)
4382 {
4383         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
4384         int ret;
4385
4386         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4387         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
4388                 return -EINVAL;
4389
4390         if (act && copy_from_user(&new_sa.sa, act, sizeof(new_sa.sa)))
4391                 return -EFAULT;
4392
4393         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_sa : NULL, oact ? &old_sa : NULL);
4394         if (ret)
4395                 return ret;
4396
4397         if (oact && copy_to_user(oact, &old_sa.sa, sizeof(old_sa.sa)))
4398                 return -EFAULT;
4399
4400         return 0;
4401 }
4402 #ifdef CONFIG_COMPAT
4403 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
4404                 const struct compat_sigaction __user *, act,
4405                 struct compat_sigaction __user *, oact,
4406                 compat_size_t, sigsetsize)
4407 {
4408         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
4409 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
4410         compat_uptr_t restorer;
4411 #endif
4412         int ret;
4413
4414         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4415         if (sigsetsize != sizeof(compat_sigset_t))
4416                 return -EINVAL;
4417
4418         if (act) {
4419                 compat_uptr_t handler;
4420                 ret = get_user(handler, &act->sa_handler);
4421                 new_ka.sa.sa_handler = compat_ptr(handler);
4422 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
4423                 ret |= get_user(restorer, &act->sa_restorer);
4424                 new_ka.sa.sa_restorer = compat_ptr(restorer);
4425 #endif
4426                 ret |= get_compat_sigset(&new_ka.sa.sa_mask, &act->sa_mask);
4427                 ret |= get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags);
4428                 if (ret)
4429                         return -EFAULT;
4430         }
4431
4432         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
4433         if (!ret && oact) {
4434                 ret = put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_handler), 
4435                                &oact->sa_handler);
4436                 ret |= put_compat_sigset(&oact->sa_mask, &old_ka.sa.sa_mask,
4437                                          sizeof(oact->sa_mask));
4438                 ret |= put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags);
4439 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
4440                 ret |= put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_restorer),
4441                                 &oact->sa_restorer);
4442 #endif
4443         }
4444         return ret;
4445 }
4446 #endif
4447 #endif /* !CONFIG_ODD_RT_SIGACTION */
4448
4449 #ifdef CONFIG_OLD_SIGACTION
4450 SYSCALL_DEFINE3(sigaction, int, sig,
4451                 const struct old_sigaction __user *, act,
4452                 struct old_sigaction __user *, oact)
4453 {
4454         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
4455         int ret;
4456
4457         if (act) {
4458                 old_sigset_t mask;
4459                 if (!access_ok(act, sizeof(*act)) ||
4460                     __get_user(new_ka.sa.sa_handler, &act->sa_handler) ||
4461                     __get_user(new_ka.sa.sa_restorer, &act->sa_restorer) ||
4462                     __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags) ||
4463                     __get_user(mask, &act->sa_mask))
4464                         return -EFAULT;
4465 #ifdef __ARCH_HAS_KA_RESTORER
4466                 new_ka.ka_restorer = NULL;
4467 #endif
4468                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
4469         }
4470
4471         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
4472
4473         if (!ret && oact) {
4474                 if (!access_ok(oact, sizeof(*oact)) ||
4475                     __put_user(old_ka.sa.sa_handler, &oact->sa_handler) ||
4476                     __put_user(old_ka.sa.sa_restorer, &oact->sa_restorer) ||
4477                     __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags) ||
4478                     __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask))
4479                         return -EFAULT;
4480         }
4481
4482         return ret;
4483 }
4484 #endif
4485 #ifdef CONFIG_COMPAT_OLD_SIGACTION
4486 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(sigaction, int, sig,
4487                 const struct compat_old_sigaction __user *, act,
4488                 struct compat_old_sigaction __user *, oact)
4489 {
4490         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
4491         int ret;
4492         compat_old_sigset_t mask;
4493         compat_uptr_t handler, restorer;
4494
4495         if (act) {
4496                 if (!access_ok(act, sizeof(*act)) ||
4497                     __get_user(handler, &act->sa_handler) ||
4498                     __get_user(restorer, &act->sa_restorer) ||
4499                     __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags) ||
4500                     __get_user(mask, &act->sa_mask))
4501                         return -EFAULT;
4502
4503 #ifdef __ARCH_HAS_KA_RESTORER
4504                 new_ka.ka_restorer = NULL;
4505 #endif
4506                 new_ka.sa.sa_handler = compat_ptr(handler);
4507                 new_ka.sa.sa_restorer = compat_ptr(restorer);
4508                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
4509         }
4510
4511         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
4512
4513         if (!ret && oact) {
4514                 if (!access_ok(oact, sizeof(*oact)) ||
4515                     __put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_handler),
4516                                &oact->sa_handler) ||
4517                     __put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_restorer),
4518                                &oact->sa_restorer) ||
4519                     __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags) ||
4520                     __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask))
4521                         return -EFAULT;
4522         }
4523         return ret;
4524 }
4525 #endif
4526
4527 #ifdef CONFIG_SGETMASK_SYSCALL
4528
4529 /*
4530  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigprocmask.
4531  */
4532 SYSCALL_DEFINE0(sgetmask)
4533 {
4534         /* SMP safe */
4535         return current->blocked.sig[0];
4536 }
4537
4538 SYSCALL_DEFINE1(ssetmask, int, newmask)
4539 {
4540         int old = current->blocked.sig[0];
4541         sigset_t newset;
4542
4543         siginitset(&newset, newmask);
4544         set_current_blocked(&newset);
4545
4546         return old;
4547 }
4548 #endif /* CONFIG_SGETMASK_SYSCALL */
4549
4550 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL
4551 /*
4552  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigaction.
4553  */
4554 SYSCALL_DEFINE2(signal, int, sig, __sighandler_t, handler)
4555 {
4556         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
4557         int ret;
4558
4559         new_sa.sa.sa_handler = handler;
4560         new_sa.sa.sa_flags = SA_ONESHOT | SA_NOMASK;
4561         sigemptyset(&new_sa.sa.sa_mask);
4562
4563         ret = do_sigaction(sig, &new_sa, &old_sa);
4564
4565         return ret ? ret : (unsigned long)old_sa.sa.sa_handler;
4566 }
4567 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL */
4568
4569 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_PAUSE
4570
4571 SYSCALL_DEFINE0(pause)
4572 {
4573         while (!signal_pending(current)) {
4574                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4575                 schedule();
4576         }
4577         return -ERESTARTNOHAND;
4578 }
4579
4580 #endif
4581
4582 static int sigsuspend(sigset_t *set)
4583 {
4584         current->saved_sigmask = current->blocked;
4585         set_current_blocked(set);
4586
4587         while (!signal_pending(current)) {
4588                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4589                 schedule();
4590         }
4591         set_restore_sigmask();
4592         return -ERESTARTNOHAND;
4593 }
4594
4595 /**
4596  *  sys_rt_sigsuspend - replace the signal mask for a value with the
4597  *      @unewset value until a signal is received
4598  *  @unewset: new signal mask value
4599  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
4600  */
4601 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, sigset_t __user *, unewset, size_t, sigsetsize)
4602 {
4603         sigset_t newset;
4604
4605         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4606         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
4607                 return -EINVAL;
4608
4609         if (copy_from_user(&newset, unewset, sizeof(newset)))
4610                 return -EFAULT;
4611         return sigsuspend(&newset);
4612 }
4613  
4614 #ifdef CONFIG_COMPAT
4615 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, compat_sigset_t __user *, unewset, compat_size_t, sigsetsize)
4616 {
4617         sigset_t newset;
4618
4619         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
4620         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
4621                 return -EINVAL;
4622
4623         if (get_compat_sigset(&newset, unewset))
4624                 return -EFAULT;
4625         return sigsuspend(&newset);
4626 }
4627 #endif
4628
4629 #ifdef CONFIG_OLD_SIGSUSPEND
4630 SYSCALL_DEFINE1(sigsuspend, old_sigset_t, mask)
4631 {
4632         sigset_t blocked;
4633         siginitset(&blocked, mask);
4634         return sigsuspend(&blocked);
4635 }
4636 #endif
4637 #ifdef CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3
4638 SYSCALL_DEFINE3(sigsuspend, int, unused1, int, unused2, old_sigset_t, mask)
4639 {
4640         sigset_t blocked;
4641         siginitset(&blocked, mask);
4642         return sigsuspend(&blocked);
4643 }
4644 #endif
4645
4646 __weak const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma)
4647 {
4648         return NULL;
4649 }
4650
4651 static inline void siginfo_buildtime_checks(void)
4652 {
4653         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct siginfo) != SI_MAX_SIZE);
4654
4655         /* Verify the offsets in the two siginfos match */
4656 #define CHECK_OFFSET(field) \
4657         BUILD_BUG_ON(offsetof(siginfo_t, field) != offsetof(kernel_siginfo_t, field))
4658
4659         /* kill */
4660         CHECK_OFFSET(si_pid);
4661         CHECK_OFFSET(si_uid);
4662
4663         /* timer */
4664         CHECK_OFFSET(si_tid);
4665         CHECK_OFFSET(si_overrun);
4666         CHECK_OFFSET(si_value);
4667
4668         /* rt */
4669         CHECK_OFFSET(si_pid);
4670         CHECK_OFFSET(si_uid);
4671         CHECK_OFFSET(si_value);
4672
4673         /* sigchld */
4674         CHECK_OFFSET(si_pid);
4675         CHECK_OFFSET(si_uid);
4676         CHECK_OFFSET(si_status);
4677         CHECK_OFFSET(si_utime);
4678         CHECK_OFFSET(si_stime);
4679
4680         /* sigfault */
4681         CHECK_OFFSET(si_addr);
4682         CHECK_OFFSET(si_trapno);
4683         CHECK_OFFSET(si_addr_lsb);
4684         CHECK_OFFSET(si_lower);
4685         CHECK_OFFSET(si_upper);
4686         CHECK_OFFSET(si_pkey);
4687         CHECK_OFFSET(si_perf_data);
4688         CHECK_OFFSET(si_perf_type);
4689
4690         /* sigpoll */
4691         CHECK_OFFSET(si_band);
4692         CHECK_OFFSET(si_fd);
4693
4694         /* sigsys */
4695         CHECK_OFFSET(si_call_addr);
4696         CHECK_OFFSET(si_syscall);
4697         CHECK_OFFSET(si_arch);
4698 #undef CHECK_OFFSET
4699
4700         /* usb asyncio */
4701         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct siginfo, si_pid) !=
4702                      offsetof(struct siginfo, si_addr));
4703         if (sizeof(int) == sizeof(void __user *)) {
4704                 BUILD_BUG_ON(sizeof_field(struct siginfo, si_pid) !=
4705                              sizeof(void __user *));
4706         } else {
4707                 BUILD_BUG_ON((sizeof_field(struct siginfo, si_pid) +
4708                               sizeof_field(struct siginfo, si_uid)) !=
4709                              sizeof(void __user *));
4710                 BUILD_BUG_ON(offsetofend(struct siginfo, si_pid) !=
4711                              offsetof(struct siginfo, si_uid));
4712         }
4713 #ifdef CONFIG_COMPAT
4714         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct compat_siginfo, si_pid) !=
4715                      offsetof(struct compat_siginfo, si_addr));
4716         BUILD_BUG_ON(sizeof_field(struct compat_siginfo, si_pid) !=
4717                      sizeof(compat_uptr_t));
4718         BUILD_BUG_ON(sizeof_field(struct compat_siginfo, si_pid) !=
4719                      sizeof_field(struct siginfo, si_pid));
4720 #endif
4721 }
4722
4723 void __init signals_init(void)
4724 {
4725         siginfo_buildtime_checks();
4726
4727         sigqueue_cachep = KMEM_CACHE(sigqueue, SLAB_PANIC | SLAB_ACCOUNT);
4728 }
4729
4730 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
4731 #include <linux/kdb.h>
4732 /*
4733  * kdb_send_sig - Allows kdb to send signals without exposing
4734  * signal internals.  This function checks if the required locks are
4735  * available before calling the main signal code, to avoid kdb
4736  * deadlocks.
4737  */
4738 void kdb_send_sig(struct task_struct *t, int sig)
4739 {
4740         static struct task_struct *kdb_prev_t;
4741         int new_t, ret;
4742         if (!spin_trylock(&t->sighand->siglock)) {
4743                 kdb_printf("Can't do kill command now.\n"
4744                            "The sigmask lock is held somewhere else in "
4745                            "kernel, try again later\n");
4746                 return;
4747         }
4748         new_t = kdb_prev_t != t;
4749         kdb_prev_t = t;
4750         if (!task_is_running(t) && new_t) {
4751                 spin_unlock(&t->sighand->siglock);
4752                 kdb_printf("Process is not RUNNING, sending a signal from "
4753                            "kdb risks deadlock\n"
4754                            "on the run queue locks. "
4755                            "The signal has _not_ been sent.\n"
4756                            "Reissue the kill command if you want to risk "
4757                            "the deadlock.\n");
4758                 return;
4759         }
4760         ret = send_signal(sig, SEND_SIG_PRIV, t, PIDTYPE_PID);
4761         spin_unlock(&t->sighand->siglock);
4762         if (ret)
4763                 kdb_printf("Fail to deliver Signal %d to process %d.\n",
4764                            sig, t->pid);
4765         else
4766                 kdb_printf("Signal %d is sent to process %d.\n", sig, t->pid);
4767 }
4768 #endif  /* CONFIG_KGDB_KDB */