]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - kernel/signal.c
Merge tag 'ovl-update-4.19' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mszeredi/vfs
[linux.git] / kernel / signal.c
1 /*
2  *  linux/kernel/signal.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  *
6  *  1997-11-02  Modified for POSIX.1b signals by Richard Henderson
7  *
8  *  2003-06-02  Jim Houston - Concurrent Computer Corp.
9  *              Changes to use preallocated sigqueue structures
10  *              to allow signals to be sent reliably.
11  */
12
13 #include <linux/slab.h>
14 #include <linux/export.h>
15 #include <linux/init.h>
16 #include <linux/sched/mm.h>
17 #include <linux/sched/user.h>
18 #include <linux/sched/debug.h>
19 #include <linux/sched/task.h>
20 #include <linux/sched/task_stack.h>
21 #include <linux/sched/cputime.h>
22 #include <linux/fs.h>
23 #include <linux/tty.h>
24 #include <linux/binfmts.h>
25 #include <linux/coredump.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28 #include <linux/ptrace.h>
29 #include <linux/signal.h>
30 #include <linux/signalfd.h>
31 #include <linux/ratelimit.h>
32 #include <linux/tracehook.h>
33 #include <linux/capability.h>
34 #include <linux/freezer.h>
35 #include <linux/pid_namespace.h>
36 #include <linux/nsproxy.h>
37 #include <linux/user_namespace.h>
38 #include <linux/uprobes.h>
39 #include <linux/compat.h>
40 #include <linux/cn_proc.h>
41 #include <linux/compiler.h>
42 #include <linux/posix-timers.h>
43 #include <linux/livepatch.h>
44
45 #define CREATE_TRACE_POINTS
46 #include <trace/events/signal.h>
47
48 #include <asm/param.h>
49 #include <linux/uaccess.h>
50 #include <asm/unistd.h>
51 #include <asm/siginfo.h>
52 #include <asm/cacheflush.h>
53 #include "audit.h"      /* audit_signal_info() */
54
55 /*
56  * SLAB caches for signal bits.
57  */
58
59 static struct kmem_cache *sigqueue_cachep;
60
61 int print_fatal_signals __read_mostly;
62
63 static void __user *sig_handler(struct task_struct *t, int sig)
64 {
65         return t->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler;
66 }
67
68 static int sig_handler_ignored(void __user *handler, int sig)
69 {
70         /* Is it explicitly or implicitly ignored? */
71         return handler == SIG_IGN ||
72                 (handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig));
73 }
74
75 static int sig_task_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
76 {
77         void __user *handler;
78
79         handler = sig_handler(t, sig);
80
81         if (unlikely(t->signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
82             handler == SIG_DFL && !(force && sig_kernel_only(sig)))
83                 return 1;
84
85         return sig_handler_ignored(handler, sig);
86 }
87
88 static int sig_ignored(struct task_struct *t, int sig, bool force)
89 {
90         /*
91          * Blocked signals are never ignored, since the
92          * signal handler may change by the time it is
93          * unblocked.
94          */
95         if (sigismember(&t->blocked, sig) || sigismember(&t->real_blocked, sig))
96                 return 0;
97
98         /*
99          * Tracers may want to know about even ignored signal unless it
100          * is SIGKILL which can't be reported anyway but can be ignored
101          * by SIGNAL_UNKILLABLE task.
102          */
103         if (t->ptrace && sig != SIGKILL)
104                 return 0;
105
106         return sig_task_ignored(t, sig, force);
107 }
108
109 /*
110  * Re-calculate pending state from the set of locally pending
111  * signals, globally pending signals, and blocked signals.
112  */
113 static inline int has_pending_signals(sigset_t *signal, sigset_t *blocked)
114 {
115         unsigned long ready;
116         long i;
117
118         switch (_NSIG_WORDS) {
119         default:
120                 for (i = _NSIG_WORDS, ready = 0; --i >= 0 ;)
121                         ready |= signal->sig[i] &~ blocked->sig[i];
122                 break;
123
124         case 4: ready  = signal->sig[3] &~ blocked->sig[3];
125                 ready |= signal->sig[2] &~ blocked->sig[2];
126                 ready |= signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
127                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
128                 break;
129
130         case 2: ready  = signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
131                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
132                 break;
133
134         case 1: ready  = signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
135         }
136         return ready != 0;
137 }
138
139 #define PENDING(p,b) has_pending_signals(&(p)->signal, (b))
140
141 static int recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t)
142 {
143         if ((t->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK) ||
144             PENDING(&t->pending, &t->blocked) ||
145             PENDING(&t->signal->shared_pending, &t->blocked)) {
146                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
147                 return 1;
148         }
149         /*
150          * We must never clear the flag in another thread, or in current
151          * when it's possible the current syscall is returning -ERESTART*.
152          * So we don't clear it here, and only callers who know they should do.
153          */
154         return 0;
155 }
156
157 /*
158  * After recalculating TIF_SIGPENDING, we need to make sure the task wakes up.
159  * This is superfluous when called on current, the wakeup is a harmless no-op.
160  */
161 void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t)
162 {
163         if (recalc_sigpending_tsk(t))
164                 signal_wake_up(t, 0);
165 }
166
167 void recalc_sigpending(void)
168 {
169         if (!recalc_sigpending_tsk(current) && !freezing(current) &&
170             !klp_patch_pending(current))
171                 clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
172
173 }
174
175 void calculate_sigpending(void)
176 {
177         /* Have any signals or users of TIF_SIGPENDING been delayed
178          * until after fork?
179          */
180         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
181         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
182         recalc_sigpending();
183         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
184 }
185
186 /* Given the mask, find the first available signal that should be serviced. */
187
188 #define SYNCHRONOUS_MASK \
189         (sigmask(SIGSEGV) | sigmask(SIGBUS) | sigmask(SIGILL) | \
190          sigmask(SIGTRAP) | sigmask(SIGFPE) | sigmask(SIGSYS))
191
192 int next_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask)
193 {
194         unsigned long i, *s, *m, x;
195         int sig = 0;
196
197         s = pending->signal.sig;
198         m = mask->sig;
199
200         /*
201          * Handle the first word specially: it contains the
202          * synchronous signals that need to be dequeued first.
203          */
204         x = *s &~ *m;
205         if (x) {
206                 if (x & SYNCHRONOUS_MASK)
207                         x &= SYNCHRONOUS_MASK;
208                 sig = ffz(~x) + 1;
209                 return sig;
210         }
211
212         switch (_NSIG_WORDS) {
213         default:
214                 for (i = 1; i < _NSIG_WORDS; ++i) {
215                         x = *++s &~ *++m;
216                         if (!x)
217                                 continue;
218                         sig = ffz(~x) + i*_NSIG_BPW + 1;
219                         break;
220                 }
221                 break;
222
223         case 2:
224                 x = s[1] &~ m[1];
225                 if (!x)
226                         break;
227                 sig = ffz(~x) + _NSIG_BPW + 1;
228                 break;
229
230         case 1:
231                 /* Nothing to do */
232                 break;
233         }
234
235         return sig;
236 }
237
238 static inline void print_dropped_signal(int sig)
239 {
240         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
241
242         if (!print_fatal_signals)
243                 return;
244
245         if (!__ratelimit(&ratelimit_state))
246                 return;
247
248         pr_info("%s/%d: reached RLIMIT_SIGPENDING, dropped signal %d\n",
249                                 current->comm, current->pid, sig);
250 }
251
252 /**
253  * task_set_jobctl_pending - set jobctl pending bits
254  * @task: target task
255  * @mask: pending bits to set
256  *
257  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
258  * %JOBCTL_PENDING_MASK | %JOBCTL_STOP_CONSUME | %JOBCTL_STOP_SIGMASK |
259  * %JOBCTL_TRAPPING.  If stop signo is being set, the existing signo is
260  * cleared.  If @task is already being killed or exiting, this function
261  * becomes noop.
262  *
263  * CONTEXT:
264  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
265  *
266  * RETURNS:
267  * %true if @mask is set, %false if made noop because @task was dying.
268  */
269 bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned long mask)
270 {
271         BUG_ON(mask & ~(JOBCTL_PENDING_MASK | JOBCTL_STOP_CONSUME |
272                         JOBCTL_STOP_SIGMASK | JOBCTL_TRAPPING));
273         BUG_ON((mask & JOBCTL_TRAPPING) && !(mask & JOBCTL_PENDING_MASK));
274
275         if (unlikely(fatal_signal_pending(task) || (task->flags & PF_EXITING)))
276                 return false;
277
278         if (mask & JOBCTL_STOP_SIGMASK)
279                 task->jobctl &= ~JOBCTL_STOP_SIGMASK;
280
281         task->jobctl |= mask;
282         return true;
283 }
284
285 /**
286  * task_clear_jobctl_trapping - clear jobctl trapping bit
287  * @task: target task
288  *
289  * If JOBCTL_TRAPPING is set, a ptracer is waiting for us to enter TRACED.
290  * Clear it and wake up the ptracer.  Note that we don't need any further
291  * locking.  @task->siglock guarantees that @task->parent points to the
292  * ptracer.
293  *
294  * CONTEXT:
295  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
296  */
297 void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task)
298 {
299         if (unlikely(task->jobctl & JOBCTL_TRAPPING)) {
300                 task->jobctl &= ~JOBCTL_TRAPPING;
301                 smp_mb();       /* advised by wake_up_bit() */
302                 wake_up_bit(&task->jobctl, JOBCTL_TRAPPING_BIT);
303         }
304 }
305
306 /**
307  * task_clear_jobctl_pending - clear jobctl pending bits
308  * @task: target task
309  * @mask: pending bits to clear
310  *
311  * Clear @mask from @task->jobctl.  @mask must be subset of
312  * %JOBCTL_PENDING_MASK.  If %JOBCTL_STOP_PENDING is being cleared, other
313  * STOP bits are cleared together.
314  *
315  * If clearing of @mask leaves no stop or trap pending, this function calls
316  * task_clear_jobctl_trapping().
317  *
318  * CONTEXT:
319  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
320  */
321 void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task, unsigned long mask)
322 {
323         BUG_ON(mask & ~JOBCTL_PENDING_MASK);
324
325         if (mask & JOBCTL_STOP_PENDING)
326                 mask |= JOBCTL_STOP_CONSUME | JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
327
328         task->jobctl &= ~mask;
329
330         if (!(task->jobctl & JOBCTL_PENDING_MASK))
331                 task_clear_jobctl_trapping(task);
332 }
333
334 /**
335  * task_participate_group_stop - participate in a group stop
336  * @task: task participating in a group stop
337  *
338  * @task has %JOBCTL_STOP_PENDING set and is participating in a group stop.
339  * Group stop states are cleared and the group stop count is consumed if
340  * %JOBCTL_STOP_CONSUME was set.  If the consumption completes the group
341  * stop, the appropriate %SIGNAL_* flags are set.
342  *
343  * CONTEXT:
344  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
345  *
346  * RETURNS:
347  * %true if group stop completion should be notified to the parent, %false
348  * otherwise.
349  */
350 static bool task_participate_group_stop(struct task_struct *task)
351 {
352         struct signal_struct *sig = task->signal;
353         bool consume = task->jobctl & JOBCTL_STOP_CONSUME;
354
355         WARN_ON_ONCE(!(task->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING));
356
357         task_clear_jobctl_pending(task, JOBCTL_STOP_PENDING);
358
359         if (!consume)
360                 return false;
361
362         if (!WARN_ON_ONCE(sig->group_stop_count == 0))
363                 sig->group_stop_count--;
364
365         /*
366          * Tell the caller to notify completion iff we are entering into a
367          * fresh group stop.  Read comment in do_signal_stop() for details.
368          */
369         if (!sig->group_stop_count && !(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)) {
370                 signal_set_stop_flags(sig, SIGNAL_STOP_STOPPED);
371                 return true;
372         }
373         return false;
374 }
375
376 void task_join_group_stop(struct task_struct *task)
377 {
378         /* Have the new thread join an on-going signal group stop */
379         unsigned long jobctl = current->jobctl;
380         if (jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) {
381                 struct signal_struct *sig = current->signal;
382                 unsigned long signr = jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
383                 unsigned long gstop = JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_STOP_CONSUME;
384                 if (task_set_jobctl_pending(task, signr | gstop)) {
385                         sig->group_stop_count++;
386                 }
387         }
388 }
389
390 /*
391  * allocate a new signal queue record
392  * - this may be called without locks if and only if t == current, otherwise an
393  *   appropriate lock must be held to stop the target task from exiting
394  */
395 static struct sigqueue *
396 __sigqueue_alloc(int sig, struct task_struct *t, gfp_t flags, int override_rlimit)
397 {
398         struct sigqueue *q = NULL;
399         struct user_struct *user;
400
401         /*
402          * Protect access to @t credentials. This can go away when all
403          * callers hold rcu read lock.
404          */
405         rcu_read_lock();
406         user = get_uid(__task_cred(t)->user);
407         atomic_inc(&user->sigpending);
408         rcu_read_unlock();
409
410         if (override_rlimit ||
411             atomic_read(&user->sigpending) <=
412                         task_rlimit(t, RLIMIT_SIGPENDING)) {
413                 q = kmem_cache_alloc(sigqueue_cachep, flags);
414         } else {
415                 print_dropped_signal(sig);
416         }
417
418         if (unlikely(q == NULL)) {
419                 atomic_dec(&user->sigpending);
420                 free_uid(user);
421         } else {
422                 INIT_LIST_HEAD(&q->list);
423                 q->flags = 0;
424                 q->user = user;
425         }
426
427         return q;
428 }
429
430 static void __sigqueue_free(struct sigqueue *q)
431 {
432         if (q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC)
433                 return;
434         atomic_dec(&q->user->sigpending);
435         free_uid(q->user);
436         kmem_cache_free(sigqueue_cachep, q);
437 }
438
439 void flush_sigqueue(struct sigpending *queue)
440 {
441         struct sigqueue *q;
442
443         sigemptyset(&queue->signal);
444         while (!list_empty(&queue->list)) {
445                 q = list_entry(queue->list.next, struct sigqueue , list);
446                 list_del_init(&q->list);
447                 __sigqueue_free(q);
448         }
449 }
450
451 /*
452  * Flush all pending signals for this kthread.
453  */
454 void flush_signals(struct task_struct *t)
455 {
456         unsigned long flags;
457
458         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
459         clear_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
460         flush_sigqueue(&t->pending);
461         flush_sigqueue(&t->signal->shared_pending);
462         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
463 }
464
465 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
466 static void __flush_itimer_signals(struct sigpending *pending)
467 {
468         sigset_t signal, retain;
469         struct sigqueue *q, *n;
470
471         signal = pending->signal;
472         sigemptyset(&retain);
473
474         list_for_each_entry_safe(q, n, &pending->list, list) {
475                 int sig = q->info.si_signo;
476
477                 if (likely(q->info.si_code != SI_TIMER)) {
478                         sigaddset(&retain, sig);
479                 } else {
480                         sigdelset(&signal, sig);
481                         list_del_init(&q->list);
482                         __sigqueue_free(q);
483                 }
484         }
485
486         sigorsets(&pending->signal, &signal, &retain);
487 }
488
489 void flush_itimer_signals(void)
490 {
491         struct task_struct *tsk = current;
492         unsigned long flags;
493
494         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
495         __flush_itimer_signals(&tsk->pending);
496         __flush_itimer_signals(&tsk->signal->shared_pending);
497         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
498 }
499 #endif
500
501 void ignore_signals(struct task_struct *t)
502 {
503         int i;
504
505         for (i = 0; i < _NSIG; ++i)
506                 t->sighand->action[i].sa.sa_handler = SIG_IGN;
507
508         flush_signals(t);
509 }
510
511 /*
512  * Flush all handlers for a task.
513  */
514
515 void
516 flush_signal_handlers(struct task_struct *t, int force_default)
517 {
518         int i;
519         struct k_sigaction *ka = &t->sighand->action[0];
520         for (i = _NSIG ; i != 0 ; i--) {
521                 if (force_default || ka->sa.sa_handler != SIG_IGN)
522                         ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
523                 ka->sa.sa_flags = 0;
524 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
525                 ka->sa.sa_restorer = NULL;
526 #endif
527                 sigemptyset(&ka->sa.sa_mask);
528                 ka++;
529         }
530 }
531
532 int unhandled_signal(struct task_struct *tsk, int sig)
533 {
534         void __user *handler = tsk->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler;
535         if (is_global_init(tsk))
536                 return 1;
537         if (handler != SIG_IGN && handler != SIG_DFL)
538                 return 0;
539         /* if ptraced, let the tracer determine */
540         return !tsk->ptrace;
541 }
542
543 static void collect_signal(int sig, struct sigpending *list, siginfo_t *info,
544                            bool *resched_timer)
545 {
546         struct sigqueue *q, *first = NULL;
547
548         /*
549          * Collect the siginfo appropriate to this signal.  Check if
550          * there is another siginfo for the same signal.
551         */
552         list_for_each_entry(q, &list->list, list) {
553                 if (q->info.si_signo == sig) {
554                         if (first)
555                                 goto still_pending;
556                         first = q;
557                 }
558         }
559
560         sigdelset(&list->signal, sig);
561
562         if (first) {
563 still_pending:
564                 list_del_init(&first->list);
565                 copy_siginfo(info, &first->info);
566
567                 *resched_timer =
568                         (first->flags & SIGQUEUE_PREALLOC) &&
569                         (info->si_code == SI_TIMER) &&
570                         (info->si_sys_private);
571
572                 __sigqueue_free(first);
573         } else {
574                 /*
575                  * Ok, it wasn't in the queue.  This must be
576                  * a fast-pathed signal or we must have been
577                  * out of queue space.  So zero out the info.
578                  */
579                 clear_siginfo(info);
580                 info->si_signo = sig;
581                 info->si_errno = 0;
582                 info->si_code = SI_USER;
583                 info->si_pid = 0;
584                 info->si_uid = 0;
585         }
586 }
587
588 static int __dequeue_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask,
589                         siginfo_t *info, bool *resched_timer)
590 {
591         int sig = next_signal(pending, mask);
592
593         if (sig)
594                 collect_signal(sig, pending, info, resched_timer);
595         return sig;
596 }
597
598 /*
599  * Dequeue a signal and return the element to the caller, which is
600  * expected to free it.
601  *
602  * All callers have to hold the siglock.
603  */
604 int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
605 {
606         bool resched_timer = false;
607         int signr;
608
609         /* We only dequeue private signals from ourselves, we don't let
610          * signalfd steal them
611          */
612         signr = __dequeue_signal(&tsk->pending, mask, info, &resched_timer);
613         if (!signr) {
614                 signr = __dequeue_signal(&tsk->signal->shared_pending,
615                                          mask, info, &resched_timer);
616 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
617                 /*
618                  * itimer signal ?
619                  *
620                  * itimers are process shared and we restart periodic
621                  * itimers in the signal delivery path to prevent DoS
622                  * attacks in the high resolution timer case. This is
623                  * compliant with the old way of self-restarting
624                  * itimers, as the SIGALRM is a legacy signal and only
625                  * queued once. Changing the restart behaviour to
626                  * restart the timer in the signal dequeue path is
627                  * reducing the timer noise on heavy loaded !highres
628                  * systems too.
629                  */
630                 if (unlikely(signr == SIGALRM)) {
631                         struct hrtimer *tmr = &tsk->signal->real_timer;
632
633                         if (!hrtimer_is_queued(tmr) &&
634                             tsk->signal->it_real_incr != 0) {
635                                 hrtimer_forward(tmr, tmr->base->get_time(),
636                                                 tsk->signal->it_real_incr);
637                                 hrtimer_restart(tmr);
638                         }
639                 }
640 #endif
641         }
642
643         recalc_sigpending();
644         if (!signr)
645                 return 0;
646
647         if (unlikely(sig_kernel_stop(signr))) {
648                 /*
649                  * Set a marker that we have dequeued a stop signal.  Our
650                  * caller might release the siglock and then the pending
651                  * stop signal it is about to process is no longer in the
652                  * pending bitmasks, but must still be cleared by a SIGCONT
653                  * (and overruled by a SIGKILL).  So those cases clear this
654                  * shared flag after we've set it.  Note that this flag may
655                  * remain set after the signal we return is ignored or
656                  * handled.  That doesn't matter because its only purpose
657                  * is to alert stop-signal processing code when another
658                  * processor has come along and cleared the flag.
659                  */
660                 current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
661         }
662 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
663         if (resched_timer) {
664                 /*
665                  * Release the siglock to ensure proper locking order
666                  * of timer locks outside of siglocks.  Note, we leave
667                  * irqs disabled here, since the posix-timers code is
668                  * about to disable them again anyway.
669                  */
670                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
671                 posixtimer_rearm(info);
672                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
673
674                 /* Don't expose the si_sys_private value to userspace */
675                 info->si_sys_private = 0;
676         }
677 #endif
678         return signr;
679 }
680
681 /*
682  * Tell a process that it has a new active signal..
683  *
684  * NOTE! we rely on the previous spin_lock to
685  * lock interrupts for us! We can only be called with
686  * "siglock" held, and the local interrupt must
687  * have been disabled when that got acquired!
688  *
689  * No need to set need_resched since signal event passing
690  * goes through ->blocked
691  */
692 void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state)
693 {
694         set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
695         /*
696          * TASK_WAKEKILL also means wake it up in the stopped/traced/killable
697          * case. We don't check t->state here because there is a race with it
698          * executing another processor and just now entering stopped state.
699          * By using wake_up_state, we ensure the process will wake up and
700          * handle its death signal.
701          */
702         if (!wake_up_state(t, state | TASK_INTERRUPTIBLE))
703                 kick_process(t);
704 }
705
706 /*
707  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
708  * Returns 1 if any signals were found.
709  *
710  * All callers must be holding the siglock.
711  */
712 static int flush_sigqueue_mask(sigset_t *mask, struct sigpending *s)
713 {
714         struct sigqueue *q, *n;
715         sigset_t m;
716
717         sigandsets(&m, mask, &s->signal);
718         if (sigisemptyset(&m))
719                 return 0;
720
721         sigandnsets(&s->signal, &s->signal, mask);
722         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
723                 if (sigismember(mask, q->info.si_signo)) {
724                         list_del_init(&q->list);
725                         __sigqueue_free(q);
726                 }
727         }
728         return 1;
729 }
730
731 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
732 {
733         return info <= SEND_SIG_FORCED;
734 }
735
736 static inline bool si_fromuser(const struct siginfo *info)
737 {
738         return info == SEND_SIG_NOINFO ||
739                 (!is_si_special(info) && SI_FROMUSER(info));
740 }
741
742 /*
743  * called with RCU read lock from check_kill_permission()
744  */
745 static int kill_ok_by_cred(struct task_struct *t)
746 {
747         const struct cred *cred = current_cred();
748         const struct cred *tcred = __task_cred(t);
749
750         if (uid_eq(cred->euid, tcred->suid) ||
751             uid_eq(cred->euid, tcred->uid)  ||
752             uid_eq(cred->uid,  tcred->suid) ||
753             uid_eq(cred->uid,  tcred->uid))
754                 return 1;
755
756         if (ns_capable(tcred->user_ns, CAP_KILL))
757                 return 1;
758
759         return 0;
760 }
761
762 /*
763  * Bad permissions for sending the signal
764  * - the caller must hold the RCU read lock
765  */
766 static int check_kill_permission(int sig, struct siginfo *info,
767                                  struct task_struct *t)
768 {
769         struct pid *sid;
770         int error;
771
772         if (!valid_signal(sig))
773                 return -EINVAL;
774
775         if (!si_fromuser(info))
776                 return 0;
777
778         error = audit_signal_info(sig, t); /* Let audit system see the signal */
779         if (error)
780                 return error;
781
782         if (!same_thread_group(current, t) &&
783             !kill_ok_by_cred(t)) {
784                 switch (sig) {
785                 case SIGCONT:
786                         sid = task_session(t);
787                         /*
788                          * We don't return the error if sid == NULL. The
789                          * task was unhashed, the caller must notice this.
790                          */
791                         if (!sid || sid == task_session(current))
792                                 break;
793                 default:
794                         return -EPERM;
795                 }
796         }
797
798         return security_task_kill(t, info, sig, NULL);
799 }
800
801 /**
802  * ptrace_trap_notify - schedule trap to notify ptracer
803  * @t: tracee wanting to notify tracer
804  *
805  * This function schedules sticky ptrace trap which is cleared on the next
806  * TRAP_STOP to notify ptracer of an event.  @t must have been seized by
807  * ptracer.
808  *
809  * If @t is running, STOP trap will be taken.  If trapped for STOP and
810  * ptracer is listening for events, tracee is woken up so that it can
811  * re-trap for the new event.  If trapped otherwise, STOP trap will be
812  * eventually taken without returning to userland after the existing traps
813  * are finished by PTRACE_CONT.
814  *
815  * CONTEXT:
816  * Must be called with @task->sighand->siglock held.
817  */
818 static void ptrace_trap_notify(struct task_struct *t)
819 {
820         WARN_ON_ONCE(!(t->ptrace & PT_SEIZED));
821         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
822
823         task_set_jobctl_pending(t, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
824         ptrace_signal_wake_up(t, t->jobctl & JOBCTL_LISTENING);
825 }
826
827 /*
828  * Handle magic process-wide effects of stop/continue signals. Unlike
829  * the signal actions, these happen immediately at signal-generation
830  * time regardless of blocking, ignoring, or handling.  This does the
831  * actual continuing for SIGCONT, but not the actual stopping for stop
832  * signals. The process stop is done as a signal action for SIG_DFL.
833  *
834  * Returns true if the signal should be actually delivered, otherwise
835  * it should be dropped.
836  */
837 static bool prepare_signal(int sig, struct task_struct *p, bool force)
838 {
839         struct signal_struct *signal = p->signal;
840         struct task_struct *t;
841         sigset_t flush;
842
843         if (signal->flags & (SIGNAL_GROUP_EXIT | SIGNAL_GROUP_COREDUMP)) {
844                 if (!(signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT))
845                         return sig == SIGKILL;
846                 /*
847                  * The process is in the middle of dying, nothing to do.
848                  */
849         } else if (sig_kernel_stop(sig)) {
850                 /*
851                  * This is a stop signal.  Remove SIGCONT from all queues.
852                  */
853                 siginitset(&flush, sigmask(SIGCONT));
854                 flush_sigqueue_mask(&flush, &signal->shared_pending);
855                 for_each_thread(p, t)
856                         flush_sigqueue_mask(&flush, &t->pending);
857         } else if (sig == SIGCONT) {
858                 unsigned int why;
859                 /*
860                  * Remove all stop signals from all queues, wake all threads.
861                  */
862                 siginitset(&flush, SIG_KERNEL_STOP_MASK);
863                 flush_sigqueue_mask(&flush, &signal->shared_pending);
864                 for_each_thread(p, t) {
865                         flush_sigqueue_mask(&flush, &t->pending);
866                         task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_STOP_PENDING);
867                         if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
868                                 wake_up_state(t, __TASK_STOPPED);
869                         else
870                                 ptrace_trap_notify(t);
871                 }
872
873                 /*
874                  * Notify the parent with CLD_CONTINUED if we were stopped.
875                  *
876                  * If we were in the middle of a group stop, we pretend it
877                  * was already finished, and then continued. Since SIGCHLD
878                  * doesn't queue we report only CLD_STOPPED, as if the next
879                  * CLD_CONTINUED was dropped.
880                  */
881                 why = 0;
882                 if (signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
883                         why |= SIGNAL_CLD_CONTINUED;
884                 else if (signal->group_stop_count)
885                         why |= SIGNAL_CLD_STOPPED;
886
887                 if (why) {
888                         /*
889                          * The first thread which returns from do_signal_stop()
890                          * will take ->siglock, notice SIGNAL_CLD_MASK, and
891                          * notify its parent. See get_signal_to_deliver().
892                          */
893                         signal_set_stop_flags(signal, why | SIGNAL_STOP_CONTINUED);
894                         signal->group_stop_count = 0;
895                         signal->group_exit_code = 0;
896                 }
897         }
898
899         return !sig_ignored(p, sig, force);
900 }
901
902 /*
903  * Test if P wants to take SIG.  After we've checked all threads with this,
904  * it's equivalent to finding no threads not blocking SIG.  Any threads not
905  * blocking SIG were ruled out because they are not running and already
906  * have pending signals.  Such threads will dequeue from the shared queue
907  * as soon as they're available, so putting the signal on the shared queue
908  * will be equivalent to sending it to one such thread.
909  */
910 static inline int wants_signal(int sig, struct task_struct *p)
911 {
912         if (sigismember(&p->blocked, sig))
913                 return 0;
914         if (p->flags & PF_EXITING)
915                 return 0;
916         if (sig == SIGKILL)
917                 return 1;
918         if (task_is_stopped_or_traced(p))
919                 return 0;
920         return task_curr(p) || !signal_pending(p);
921 }
922
923 static void complete_signal(int sig, struct task_struct *p, enum pid_type type)
924 {
925         struct signal_struct *signal = p->signal;
926         struct task_struct *t;
927
928         /*
929          * Now find a thread we can wake up to take the signal off the queue.
930          *
931          * If the main thread wants the signal, it gets first crack.
932          * Probably the least surprising to the average bear.
933          */
934         if (wants_signal(sig, p))
935                 t = p;
936         else if ((type == PIDTYPE_PID) || thread_group_empty(p))
937                 /*
938                  * There is just one thread and it does not need to be woken.
939                  * It will dequeue unblocked signals before it runs again.
940                  */
941                 return;
942         else {
943                 /*
944                  * Otherwise try to find a suitable thread.
945                  */
946                 t = signal->curr_target;
947                 while (!wants_signal(sig, t)) {
948                         t = next_thread(t);
949                         if (t == signal->curr_target)
950                                 /*
951                                  * No thread needs to be woken.
952                                  * Any eligible threads will see
953                                  * the signal in the queue soon.
954                                  */
955                                 return;
956                 }
957                 signal->curr_target = t;
958         }
959
960         /*
961          * Found a killable thread.  If the signal will be fatal,
962          * then start taking the whole group down immediately.
963          */
964         if (sig_fatal(p, sig) &&
965             !(signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) &&
966             !sigismember(&t->real_blocked, sig) &&
967             (sig == SIGKILL || !p->ptrace)) {
968                 /*
969                  * This signal will be fatal to the whole group.
970                  */
971                 if (!sig_kernel_coredump(sig)) {
972                         /*
973                          * Start a group exit and wake everybody up.
974                          * This way we don't have other threads
975                          * running and doing things after a slower
976                          * thread has the fatal signal pending.
977                          */
978                         signal->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
979                         signal->group_exit_code = sig;
980                         signal->group_stop_count = 0;
981                         t = p;
982                         do {
983                                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
984                                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
985                                 signal_wake_up(t, 1);
986                         } while_each_thread(p, t);
987                         return;
988                 }
989         }
990
991         /*
992          * The signal is already in the shared-pending queue.
993          * Tell the chosen thread to wake up and dequeue it.
994          */
995         signal_wake_up(t, sig == SIGKILL);
996         return;
997 }
998
999 static inline int legacy_queue(struct sigpending *signals, int sig)
1000 {
1001         return (sig < SIGRTMIN) && sigismember(&signals->signal, sig);
1002 }
1003
1004 #ifdef CONFIG_USER_NS
1005 static inline void userns_fixup_signal_uid(struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1006 {
1007         if (current_user_ns() == task_cred_xxx(t, user_ns))
1008                 return;
1009
1010         if (SI_FROMKERNEL(info))
1011                 return;
1012
1013         rcu_read_lock();
1014         info->si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(t, user_ns),
1015                                         make_kuid(current_user_ns(), info->si_uid));
1016         rcu_read_unlock();
1017 }
1018 #else
1019 static inline void userns_fixup_signal_uid(struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1020 {
1021         return;
1022 }
1023 #endif
1024
1025 static int __send_signal(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t,
1026                         enum pid_type type, int from_ancestor_ns)
1027 {
1028         struct sigpending *pending;
1029         struct sigqueue *q;
1030         int override_rlimit;
1031         int ret = 0, result;
1032
1033         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
1034
1035         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1036         if (!prepare_signal(sig, t,
1037                         from_ancestor_ns || (info == SEND_SIG_FORCED)))
1038                 goto ret;
1039
1040         pending = (type != PIDTYPE_PID) ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1041         /*
1042          * Short-circuit ignored signals and support queuing
1043          * exactly one non-rt signal, so that we can get more
1044          * detailed information about the cause of the signal.
1045          */
1046         result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1047         if (legacy_queue(pending, sig))
1048                 goto ret;
1049
1050         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1051         /*
1052          * fast-pathed signals for kernel-internal things like SIGSTOP
1053          * or SIGKILL.
1054          */
1055         if (info == SEND_SIG_FORCED)
1056                 goto out_set;
1057
1058         /*
1059          * Real-time signals must be queued if sent by sigqueue, or
1060          * some other real-time mechanism.  It is implementation
1061          * defined whether kill() does so.  We attempt to do so, on
1062          * the principle of least surprise, but since kill is not
1063          * allowed to fail with EAGAIN when low on memory we just
1064          * make sure at least one signal gets delivered and don't
1065          * pass on the info struct.
1066          */
1067         if (sig < SIGRTMIN)
1068                 override_rlimit = (is_si_special(info) || info->si_code >= 0);
1069         else
1070                 override_rlimit = 0;
1071
1072         q = __sigqueue_alloc(sig, t, GFP_ATOMIC, override_rlimit);
1073         if (q) {
1074                 list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1075                 switch ((unsigned long) info) {
1076                 case (unsigned long) SEND_SIG_NOINFO:
1077                         clear_siginfo(&q->info);
1078                         q->info.si_signo = sig;
1079                         q->info.si_errno = 0;
1080                         q->info.si_code = SI_USER;
1081                         q->info.si_pid = task_tgid_nr_ns(current,
1082                                                         task_active_pid_ns(t));
1083                         q->info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
1084                         break;
1085                 case (unsigned long) SEND_SIG_PRIV:
1086                         clear_siginfo(&q->info);
1087                         q->info.si_signo = sig;
1088                         q->info.si_errno = 0;
1089                         q->info.si_code = SI_KERNEL;
1090                         q->info.si_pid = 0;
1091                         q->info.si_uid = 0;
1092                         break;
1093                 default:
1094                         copy_siginfo(&q->info, info);
1095                         if (from_ancestor_ns)
1096                                 q->info.si_pid = 0;
1097                         break;
1098                 }
1099
1100                 userns_fixup_signal_uid(&q->info, t);
1101
1102         } else if (!is_si_special(info)) {
1103                 if (sig >= SIGRTMIN && info->si_code != SI_USER) {
1104                         /*
1105                          * Queue overflow, abort.  We may abort if the
1106                          * signal was rt and sent by user using something
1107                          * other than kill().
1108                          */
1109                         result = TRACE_SIGNAL_OVERFLOW_FAIL;
1110                         ret = -EAGAIN;
1111                         goto ret;
1112                 } else {
1113                         /*
1114                          * This is a silent loss of information.  We still
1115                          * send the signal, but the *info bits are lost.
1116                          */
1117                         result = TRACE_SIGNAL_LOSE_INFO;
1118                 }
1119         }
1120
1121 out_set:
1122         signalfd_notify(t, sig);
1123         sigaddset(&pending->signal, sig);
1124
1125         /* Let multiprocess signals appear after on-going forks */
1126         if (type > PIDTYPE_TGID) {
1127                 struct multiprocess_signals *delayed;
1128                 hlist_for_each_entry(delayed, &t->signal->multiprocess, node) {
1129                         sigset_t *signal = &delayed->signal;
1130                         /* Can't queue both a stop and a continue signal */
1131                         if (sig == SIGCONT)
1132                                 sigdelsetmask(signal, SIG_KERNEL_STOP_MASK);
1133                         else if (sig_kernel_stop(sig))
1134                                 sigdelset(signal, SIGCONT);
1135                         sigaddset(signal, sig);
1136                 }
1137         }
1138
1139         complete_signal(sig, t, type);
1140 ret:
1141         trace_signal_generate(sig, info, t, type != PIDTYPE_PID, result);
1142         return ret;
1143 }
1144
1145 static int send_signal(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t,
1146                         enum pid_type type)
1147 {
1148         int from_ancestor_ns = 0;
1149
1150 #ifdef CONFIG_PID_NS
1151         from_ancestor_ns = si_fromuser(info) &&
1152                            !task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(t));
1153 #endif
1154
1155         return __send_signal(sig, info, t, type, from_ancestor_ns);
1156 }
1157
1158 static void print_fatal_signal(int signr)
1159 {
1160         struct pt_regs *regs = signal_pt_regs();
1161         pr_info("potentially unexpected fatal signal %d.\n", signr);
1162
1163 #if defined(__i386__) && !defined(__arch_um__)
1164         pr_info("code at %08lx: ", regs->ip);
1165         {
1166                 int i;
1167                 for (i = 0; i < 16; i++) {
1168                         unsigned char insn;
1169
1170                         if (get_user(insn, (unsigned char *)(regs->ip + i)))
1171                                 break;
1172                         pr_cont("%02x ", insn);
1173                 }
1174         }
1175         pr_cont("\n");
1176 #endif
1177         preempt_disable();
1178         show_regs(regs);
1179         preempt_enable();
1180 }
1181
1182 static int __init setup_print_fatal_signals(char *str)
1183 {
1184         get_option (&str, &print_fatal_signals);
1185
1186         return 1;
1187 }
1188
1189 __setup("print-fatal-signals=", setup_print_fatal_signals);
1190
1191 int
1192 __group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1193 {
1194         return send_signal(sig, info, p, PIDTYPE_TGID);
1195 }
1196
1197 static int
1198 specific_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1199 {
1200         return send_signal(sig, info, t, PIDTYPE_PID);
1201 }
1202
1203 int do_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p,
1204                         enum pid_type type)
1205 {
1206         unsigned long flags;
1207         int ret = -ESRCH;
1208
1209         if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1210                 ret = send_signal(sig, info, p, type);
1211                 unlock_task_sighand(p, &flags);
1212         }
1213
1214         return ret;
1215 }
1216
1217 /*
1218  * Force a signal that the process can't ignore: if necessary
1219  * we unblock the signal and change any SIG_IGN to SIG_DFL.
1220  *
1221  * Note: If we unblock the signal, we always reset it to SIG_DFL,
1222  * since we do not want to have a signal handler that was blocked
1223  * be invoked when user space had explicitly blocked it.
1224  *
1225  * We don't want to have recursive SIGSEGV's etc, for example,
1226  * that is why we also clear SIGNAL_UNKILLABLE.
1227  */
1228 int
1229 force_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
1230 {
1231         unsigned long int flags;
1232         int ret, blocked, ignored;
1233         struct k_sigaction *action;
1234
1235         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
1236         action = &t->sighand->action[sig-1];
1237         ignored = action->sa.sa_handler == SIG_IGN;
1238         blocked = sigismember(&t->blocked, sig);
1239         if (blocked || ignored) {
1240                 action->sa.sa_handler = SIG_DFL;
1241                 if (blocked) {
1242                         sigdelset(&t->blocked, sig);
1243                         recalc_sigpending_and_wake(t);
1244                 }
1245         }
1246         /*
1247          * Don't clear SIGNAL_UNKILLABLE for traced tasks, users won't expect
1248          * debugging to leave init killable.
1249          */
1250         if (action->sa.sa_handler == SIG_DFL && !t->ptrace)
1251                 t->signal->flags &= ~SIGNAL_UNKILLABLE;
1252         ret = specific_send_sig_info(sig, info, t);
1253         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
1254
1255         return ret;
1256 }
1257
1258 /*
1259  * Nuke all other threads in the group.
1260  */
1261 int zap_other_threads(struct task_struct *p)
1262 {
1263         struct task_struct *t = p;
1264         int count = 0;
1265
1266         p->signal->group_stop_count = 0;
1267
1268         while_each_thread(p, t) {
1269                 task_clear_jobctl_pending(t, JOBCTL_PENDING_MASK);
1270                 count++;
1271
1272                 /* Don't bother with already dead threads */
1273                 if (t->exit_state)
1274                         continue;
1275                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1276                 signal_wake_up(t, 1);
1277         }
1278
1279         return count;
1280 }
1281
1282 struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1283                                            unsigned long *flags)
1284 {
1285         struct sighand_struct *sighand;
1286
1287         rcu_read_lock();
1288         for (;;) {
1289                 sighand = rcu_dereference(tsk->sighand);
1290                 if (unlikely(sighand == NULL))
1291                         break;
1292
1293                 /*
1294                  * This sighand can be already freed and even reused, but
1295                  * we rely on SLAB_TYPESAFE_BY_RCU and sighand_ctor() which
1296                  * initializes ->siglock: this slab can't go away, it has
1297                  * the same object type, ->siglock can't be reinitialized.
1298                  *
1299                  * We need to ensure that tsk->sighand is still the same
1300                  * after we take the lock, we can race with de_thread() or
1301                  * __exit_signal(). In the latter case the next iteration
1302                  * must see ->sighand == NULL.
1303                  */
1304                 spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, *flags);
1305                 if (likely(sighand == tsk->sighand))
1306                         break;
1307                 spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, *flags);
1308         }
1309         rcu_read_unlock();
1310
1311         return sighand;
1312 }
1313
1314 /*
1315  * send signal info to all the members of a group
1316  */
1317 int group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p,
1318                         enum pid_type type)
1319 {
1320         int ret;
1321
1322         rcu_read_lock();
1323         ret = check_kill_permission(sig, info, p);
1324         rcu_read_unlock();
1325
1326         if (!ret && sig)
1327                 ret = do_send_sig_info(sig, info, p, type);
1328
1329         return ret;
1330 }
1331
1332 /*
1333  * __kill_pgrp_info() sends a signal to a process group: this is what the tty
1334  * control characters do (^C, ^Z etc)
1335  * - the caller must hold at least a readlock on tasklist_lock
1336  */
1337 int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp)
1338 {
1339         struct task_struct *p = NULL;
1340         int retval, success;
1341
1342         success = 0;
1343         retval = -ESRCH;
1344         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
1345                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PGID);
1346                 success |= !err;
1347                 retval = err;
1348         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
1349         return success ? 0 : retval;
1350 }
1351
1352 int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid)
1353 {
1354         int error = -ESRCH;
1355         struct task_struct *p;
1356
1357         for (;;) {
1358                 rcu_read_lock();
1359                 p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1360                 if (p)
1361                         error = group_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_TGID);
1362                 rcu_read_unlock();
1363                 if (likely(!p || error != -ESRCH))
1364                         return error;
1365
1366                 /*
1367                  * The task was unhashed in between, try again.  If it
1368                  * is dead, pid_task() will return NULL, if we race with
1369                  * de_thread() it will find the new leader.
1370                  */
1371         }
1372 }
1373
1374 static int kill_proc_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pid)
1375 {
1376         int error;
1377         rcu_read_lock();
1378         error = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1379         rcu_read_unlock();
1380         return error;
1381 }
1382
1383 static int kill_as_cred_perm(const struct cred *cred,
1384                              struct task_struct *target)
1385 {
1386         const struct cred *pcred = __task_cred(target);
1387         if (!uid_eq(cred->euid, pcred->suid) && !uid_eq(cred->euid, pcred->uid) &&
1388             !uid_eq(cred->uid,  pcred->suid) && !uid_eq(cred->uid,  pcred->uid))
1389                 return 0;
1390         return 1;
1391 }
1392
1393 /* like kill_pid_info(), but doesn't use uid/euid of "current" */
1394 int kill_pid_info_as_cred(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid,
1395                          const struct cred *cred)
1396 {
1397         int ret = -EINVAL;
1398         struct task_struct *p;
1399         unsigned long flags;
1400
1401         if (!valid_signal(sig))
1402                 return ret;
1403
1404         rcu_read_lock();
1405         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1406         if (!p) {
1407                 ret = -ESRCH;
1408                 goto out_unlock;
1409         }
1410         if (si_fromuser(info) && !kill_as_cred_perm(cred, p)) {
1411                 ret = -EPERM;
1412                 goto out_unlock;
1413         }
1414         ret = security_task_kill(p, info, sig, cred);
1415         if (ret)
1416                 goto out_unlock;
1417
1418         if (sig) {
1419                 if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1420                         ret = __send_signal(sig, info, p, PIDTYPE_TGID, 0);
1421                         unlock_task_sighand(p, &flags);
1422                 } else
1423                         ret = -ESRCH;
1424         }
1425 out_unlock:
1426         rcu_read_unlock();
1427         return ret;
1428 }
1429 EXPORT_SYMBOL_GPL(kill_pid_info_as_cred);
1430
1431 /*
1432  * kill_something_info() interprets pid in interesting ways just like kill(2).
1433  *
1434  * POSIX specifies that kill(-1,sig) is unspecified, but what we have
1435  * is probably wrong.  Should make it like BSD or SYSV.
1436  */
1437
1438 static int kill_something_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pid)
1439 {
1440         int ret;
1441
1442         if (pid > 0) {
1443                 rcu_read_lock();
1444                 ret = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1445                 rcu_read_unlock();
1446                 return ret;
1447         }
1448
1449         /* -INT_MIN is undefined.  Exclude this case to avoid a UBSAN warning */
1450         if (pid == INT_MIN)
1451                 return -ESRCH;
1452
1453         read_lock(&tasklist_lock);
1454         if (pid != -1) {
1455                 ret = __kill_pgrp_info(sig, info,
1456                                 pid ? find_vpid(-pid) : task_pgrp(current));
1457         } else {
1458                 int retval = 0, count = 0;
1459                 struct task_struct * p;
1460
1461                 for_each_process(p) {
1462                         if (task_pid_vnr(p) > 1 &&
1463                                         !same_thread_group(p, current)) {
1464                                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p,
1465                                                               PIDTYPE_MAX);
1466                                 ++count;
1467                                 if (err != -EPERM)
1468                                         retval = err;
1469                         }
1470                 }
1471                 ret = count ? retval : -ESRCH;
1472         }
1473         read_unlock(&tasklist_lock);
1474
1475         return ret;
1476 }
1477
1478 /*
1479  * These are for backward compatibility with the rest of the kernel source.
1480  */
1481
1482 int send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1483 {
1484         /*
1485          * Make sure legacy kernel users don't send in bad values
1486          * (normal paths check this in check_kill_permission).
1487          */
1488         if (!valid_signal(sig))
1489                 return -EINVAL;
1490
1491         return do_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PID);
1492 }
1493
1494 #define __si_special(priv) \
1495         ((priv) ? SEND_SIG_PRIV : SEND_SIG_NOINFO)
1496
1497 int
1498 send_sig(int sig, struct task_struct *p, int priv)
1499 {
1500         return send_sig_info(sig, __si_special(priv), p);
1501 }
1502
1503 void
1504 force_sig(int sig, struct task_struct *p)
1505 {
1506         force_sig_info(sig, SEND_SIG_PRIV, p);
1507 }
1508
1509 /*
1510  * When things go south during signal handling, we
1511  * will force a SIGSEGV. And if the signal that caused
1512  * the problem was already a SIGSEGV, we'll want to
1513  * make sure we don't even try to deliver the signal..
1514  */
1515 int
1516 force_sigsegv(int sig, struct task_struct *p)
1517 {
1518         if (sig == SIGSEGV) {
1519                 unsigned long flags;
1520                 spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1521                 p->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = SIG_DFL;
1522                 spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1523         }
1524         force_sig(SIGSEGV, p);
1525         return 0;
1526 }
1527
1528 int force_sig_fault(int sig, int code, void __user *addr
1529         ___ARCH_SI_TRAPNO(int trapno)
1530         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr)
1531         , struct task_struct *t)
1532 {
1533         struct siginfo info;
1534
1535         clear_siginfo(&info);
1536         info.si_signo = sig;
1537         info.si_errno = 0;
1538         info.si_code  = code;
1539         info.si_addr  = addr;
1540 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
1541         info.si_trapno = trapno;
1542 #endif
1543 #ifdef __ia64__
1544         info.si_imm = imm;
1545         info.si_flags = flags;
1546         info.si_isr = isr;
1547 #endif
1548         return force_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1549 }
1550
1551 int send_sig_fault(int sig, int code, void __user *addr
1552         ___ARCH_SI_TRAPNO(int trapno)
1553         ___ARCH_SI_IA64(int imm, unsigned int flags, unsigned long isr)
1554         , struct task_struct *t)
1555 {
1556         struct siginfo info;
1557
1558         clear_siginfo(&info);
1559         info.si_signo = sig;
1560         info.si_errno = 0;
1561         info.si_code  = code;
1562         info.si_addr  = addr;
1563 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
1564         info.si_trapno = trapno;
1565 #endif
1566 #ifdef __ia64__
1567         info.si_imm = imm;
1568         info.si_flags = flags;
1569         info.si_isr = isr;
1570 #endif
1571         return send_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1572 }
1573
1574 int force_sig_mceerr(int code, void __user *addr, short lsb, struct task_struct *t)
1575 {
1576         struct siginfo info;
1577
1578         WARN_ON((code != BUS_MCEERR_AO) && (code != BUS_MCEERR_AR));
1579         clear_siginfo(&info);
1580         info.si_signo = SIGBUS;
1581         info.si_errno = 0;
1582         info.si_code = code;
1583         info.si_addr = addr;
1584         info.si_addr_lsb = lsb;
1585         return force_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1586 }
1587
1588 int send_sig_mceerr(int code, void __user *addr, short lsb, struct task_struct *t)
1589 {
1590         struct siginfo info;
1591
1592         WARN_ON((code != BUS_MCEERR_AO) && (code != BUS_MCEERR_AR));
1593         clear_siginfo(&info);
1594         info.si_signo = SIGBUS;
1595         info.si_errno = 0;
1596         info.si_code = code;
1597         info.si_addr = addr;
1598         info.si_addr_lsb = lsb;
1599         return send_sig_info(info.si_signo, &info, t);
1600 }
1601 EXPORT_SYMBOL(send_sig_mceerr);
1602
1603 int force_sig_bnderr(void __user *addr, void __user *lower, void __user *upper)
1604 {
1605         struct siginfo info;
1606
1607         clear_siginfo(&info);
1608         info.si_signo = SIGSEGV;
1609         info.si_errno = 0;
1610         info.si_code  = SEGV_BNDERR;
1611         info.si_addr  = addr;
1612         info.si_lower = lower;
1613         info.si_upper = upper;
1614         return force_sig_info(info.si_signo, &info, current);
1615 }
1616
1617 #ifdef SEGV_PKUERR
1618 int force_sig_pkuerr(void __user *addr, u32 pkey)
1619 {
1620         struct siginfo info;
1621
1622         clear_siginfo(&info);
1623         info.si_signo = SIGSEGV;
1624         info.si_errno = 0;
1625         info.si_code  = SEGV_PKUERR;
1626         info.si_addr  = addr;
1627         info.si_pkey  = pkey;
1628         return force_sig_info(info.si_signo, &info, current);
1629 }
1630 #endif
1631
1632 /* For the crazy architectures that include trap information in
1633  * the errno field, instead of an actual errno value.
1634  */
1635 int force_sig_ptrace_errno_trap(int errno, void __user *addr)
1636 {
1637         struct siginfo info;
1638
1639         clear_siginfo(&info);
1640         info.si_signo = SIGTRAP;
1641         info.si_errno = errno;
1642         info.si_code  = TRAP_HWBKPT;
1643         info.si_addr  = addr;
1644         return force_sig_info(info.si_signo, &info, current);
1645 }
1646
1647 int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv)
1648 {
1649         int ret;
1650
1651         read_lock(&tasklist_lock);
1652         ret = __kill_pgrp_info(sig, __si_special(priv), pid);
1653         read_unlock(&tasklist_lock);
1654
1655         return ret;
1656 }
1657 EXPORT_SYMBOL(kill_pgrp);
1658
1659 int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv)
1660 {
1661         return kill_pid_info(sig, __si_special(priv), pid);
1662 }
1663 EXPORT_SYMBOL(kill_pid);
1664
1665 /*
1666  * These functions support sending signals using preallocated sigqueue
1667  * structures.  This is needed "because realtime applications cannot
1668  * afford to lose notifications of asynchronous events, like timer
1669  * expirations or I/O completions".  In the case of POSIX Timers
1670  * we allocate the sigqueue structure from the timer_create.  If this
1671  * allocation fails we are able to report the failure to the application
1672  * with an EAGAIN error.
1673  */
1674 struct sigqueue *sigqueue_alloc(void)
1675 {
1676         struct sigqueue *q = __sigqueue_alloc(-1, current, GFP_KERNEL, 0);
1677
1678         if (q)
1679                 q->flags |= SIGQUEUE_PREALLOC;
1680
1681         return q;
1682 }
1683
1684 void sigqueue_free(struct sigqueue *q)
1685 {
1686         unsigned long flags;
1687         spinlock_t *lock = &current->sighand->siglock;
1688
1689         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1690         /*
1691          * We must hold ->siglock while testing q->list
1692          * to serialize with collect_signal() or with
1693          * __exit_signal()->flush_sigqueue().
1694          */
1695         spin_lock_irqsave(lock, flags);
1696         q->flags &= ~SIGQUEUE_PREALLOC;
1697         /*
1698          * If it is queued it will be freed when dequeued,
1699          * like the "regular" sigqueue.
1700          */
1701         if (!list_empty(&q->list))
1702                 q = NULL;
1703         spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
1704
1705         if (q)
1706                 __sigqueue_free(q);
1707 }
1708
1709 int send_sigqueue(struct sigqueue *q, struct pid *pid, enum pid_type type)
1710 {
1711         int sig = q->info.si_signo;
1712         struct sigpending *pending;
1713         struct task_struct *t;
1714         unsigned long flags;
1715         int ret, result;
1716
1717         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1718
1719         ret = -1;
1720         rcu_read_lock();
1721         t = pid_task(pid, type);
1722         if (!t || !likely(lock_task_sighand(t, &flags)))
1723                 goto ret;
1724
1725         ret = 1; /* the signal is ignored */
1726         result = TRACE_SIGNAL_IGNORED;
1727         if (!prepare_signal(sig, t, false))
1728                 goto out;
1729
1730         ret = 0;
1731         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1732                 /*
1733                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1734                  * the overrun count.
1735                  */
1736                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1737                 q->info.si_overrun++;
1738                 result = TRACE_SIGNAL_ALREADY_PENDING;
1739                 goto out;
1740         }
1741         q->info.si_overrun = 0;
1742
1743         signalfd_notify(t, sig);
1744         pending = (type != PIDTYPE_PID) ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1745         list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1746         sigaddset(&pending->signal, sig);
1747         complete_signal(sig, t, type);
1748         result = TRACE_SIGNAL_DELIVERED;
1749 out:
1750         trace_signal_generate(sig, &q->info, t, type != PIDTYPE_PID, result);
1751         unlock_task_sighand(t, &flags);
1752 ret:
1753         rcu_read_unlock();
1754         return ret;
1755 }
1756
1757 /*
1758  * Let a parent know about the death of a child.
1759  * For a stopped/continued status change, use do_notify_parent_cldstop instead.
1760  *
1761  * Returns true if our parent ignored us and so we've switched to
1762  * self-reaping.
1763  */
1764 bool do_notify_parent(struct task_struct *tsk, int sig)
1765 {
1766         struct siginfo info;
1767         unsigned long flags;
1768         struct sighand_struct *psig;
1769         bool autoreap = false;
1770         u64 utime, stime;
1771
1772         BUG_ON(sig == -1);
1773
1774         /* do_notify_parent_cldstop should have been called instead.  */
1775         BUG_ON(task_is_stopped_or_traced(tsk));
1776
1777         BUG_ON(!tsk->ptrace &&
1778                (tsk->group_leader != tsk || !thread_group_empty(tsk)));
1779
1780         if (sig != SIGCHLD) {
1781                 /*
1782                  * This is only possible if parent == real_parent.
1783                  * Check if it has changed security domain.
1784                  */
1785                 if (tsk->parent_exec_id != tsk->parent->self_exec_id)
1786                         sig = SIGCHLD;
1787         }
1788
1789         clear_siginfo(&info);
1790         info.si_signo = sig;
1791         info.si_errno = 0;
1792         /*
1793          * We are under tasklist_lock here so our parent is tied to
1794          * us and cannot change.
1795          *
1796          * task_active_pid_ns will always return the same pid namespace
1797          * until a task passes through release_task.
1798          *
1799          * write_lock() currently calls preempt_disable() which is the
1800          * same as rcu_read_lock(), but according to Oleg, this is not
1801          * correct to rely on this
1802          */
1803         rcu_read_lock();
1804         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, task_active_pid_ns(tsk->parent));
1805         info.si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(tsk->parent, user_ns),
1806                                        task_uid(tsk));
1807         rcu_read_unlock();
1808
1809         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
1810         info.si_utime = nsec_to_clock_t(utime + tsk->signal->utime);
1811         info.si_stime = nsec_to_clock_t(stime + tsk->signal->stime);
1812
1813         info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1814         if (tsk->exit_code & 0x80)
1815                 info.si_code = CLD_DUMPED;
1816         else if (tsk->exit_code & 0x7f)
1817                 info.si_code = CLD_KILLED;
1818         else {
1819                 info.si_code = CLD_EXITED;
1820                 info.si_status = tsk->exit_code >> 8;
1821         }
1822
1823         psig = tsk->parent->sighand;
1824         spin_lock_irqsave(&psig->siglock, flags);
1825         if (!tsk->ptrace && sig == SIGCHLD &&
1826             (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN ||
1827              (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT))) {
1828                 /*
1829                  * We are exiting and our parent doesn't care.  POSIX.1
1830                  * defines special semantics for setting SIGCHLD to SIG_IGN
1831                  * or setting the SA_NOCLDWAIT flag: we should be reaped
1832                  * automatically and not left for our parent's wait4 call.
1833                  * Rather than having the parent do it as a magic kind of
1834                  * signal handler, we just set this to tell do_exit that we
1835                  * can be cleaned up without becoming a zombie.  Note that
1836                  * we still call __wake_up_parent in this case, because a
1837                  * blocked sys_wait4 might now return -ECHILD.
1838                  *
1839                  * Whether we send SIGCHLD or not for SA_NOCLDWAIT
1840                  * is implementation-defined: we do (if you don't want
1841                  * it, just use SIG_IGN instead).
1842                  */
1843                 autoreap = true;
1844                 if (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN)
1845                         sig = 0;
1846         }
1847         if (valid_signal(sig) && sig)
1848                 __group_send_sig_info(sig, &info, tsk->parent);
1849         __wake_up_parent(tsk, tsk->parent);
1850         spin_unlock_irqrestore(&psig->siglock, flags);
1851
1852         return autoreap;
1853 }
1854
1855 /**
1856  * do_notify_parent_cldstop - notify parent of stopped/continued state change
1857  * @tsk: task reporting the state change
1858  * @for_ptracer: the notification is for ptracer
1859  * @why: CLD_{CONTINUED|STOPPED|TRAPPED} to report
1860  *
1861  * Notify @tsk's parent that the stopped/continued state has changed.  If
1862  * @for_ptracer is %false, @tsk's group leader notifies to its real parent.
1863  * If %true, @tsk reports to @tsk->parent which should be the ptracer.
1864  *
1865  * CONTEXT:
1866  * Must be called with tasklist_lock at least read locked.
1867  */
1868 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk,
1869                                      bool for_ptracer, int why)
1870 {
1871         struct siginfo info;
1872         unsigned long flags;
1873         struct task_struct *parent;
1874         struct sighand_struct *sighand;
1875         u64 utime, stime;
1876
1877         if (for_ptracer) {
1878                 parent = tsk->parent;
1879         } else {
1880                 tsk = tsk->group_leader;
1881                 parent = tsk->real_parent;
1882         }
1883
1884         clear_siginfo(&info);
1885         info.si_signo = SIGCHLD;
1886         info.si_errno = 0;
1887         /*
1888          * see comment in do_notify_parent() about the following 4 lines
1889          */
1890         rcu_read_lock();
1891         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, task_active_pid_ns(parent));
1892         info.si_uid = from_kuid_munged(task_cred_xxx(parent, user_ns), task_uid(tsk));
1893         rcu_read_unlock();
1894
1895         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
1896         info.si_utime = nsec_to_clock_t(utime);
1897         info.si_stime = nsec_to_clock_t(stime);
1898
1899         info.si_code = why;
1900         switch (why) {
1901         case CLD_CONTINUED:
1902                 info.si_status = SIGCONT;
1903                 break;
1904         case CLD_STOPPED:
1905                 info.si_status = tsk->signal->group_exit_code & 0x7f;
1906                 break;
1907         case CLD_TRAPPED:
1908                 info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1909                 break;
1910         default:
1911                 BUG();
1912         }
1913
1914         sighand = parent->sighand;
1915         spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, flags);
1916         if (sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler != SIG_IGN &&
1917             !(sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDSTOP))
1918                 __group_send_sig_info(SIGCHLD, &info, parent);
1919         /*
1920          * Even if SIGCHLD is not generated, we must wake up wait4 calls.
1921          */
1922         __wake_up_parent(tsk, parent);
1923         spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, flags);
1924 }
1925
1926 static inline int may_ptrace_stop(void)
1927 {
1928         if (!likely(current->ptrace))
1929                 return 0;
1930         /*
1931          * Are we in the middle of do_coredump?
1932          * If so and our tracer is also part of the coredump stopping
1933          * is a deadlock situation, and pointless because our tracer
1934          * is dead so don't allow us to stop.
1935          * If SIGKILL was already sent before the caller unlocked
1936          * ->siglock we must see ->core_state != NULL. Otherwise it
1937          * is safe to enter schedule().
1938          *
1939          * This is almost outdated, a task with the pending SIGKILL can't
1940          * block in TASK_TRACED. But PTRACE_EVENT_EXIT can be reported
1941          * after SIGKILL was already dequeued.
1942          */
1943         if (unlikely(current->mm->core_state) &&
1944             unlikely(current->mm == current->parent->mm))
1945                 return 0;
1946
1947         return 1;
1948 }
1949
1950 /*
1951  * Return non-zero if there is a SIGKILL that should be waking us up.
1952  * Called with the siglock held.
1953  */
1954 static int sigkill_pending(struct task_struct *tsk)
1955 {
1956         return  sigismember(&tsk->pending.signal, SIGKILL) ||
1957                 sigismember(&tsk->signal->shared_pending.signal, SIGKILL);
1958 }
1959
1960 /*
1961  * This must be called with current->sighand->siglock held.
1962  *
1963  * This should be the path for all ptrace stops.
1964  * We always set current->last_siginfo while stopped here.
1965  * That makes it a way to test a stopped process for
1966  * being ptrace-stopped vs being job-control-stopped.
1967  *
1968  * If we actually decide not to stop at all because the tracer
1969  * is gone, we keep current->exit_code unless clear_code.
1970  */
1971 static void ptrace_stop(int exit_code, int why, int clear_code, siginfo_t *info)
1972         __releases(&current->sighand->siglock)
1973         __acquires(&current->sighand->siglock)
1974 {
1975         bool gstop_done = false;
1976
1977         if (arch_ptrace_stop_needed(exit_code, info)) {
1978                 /*
1979                  * The arch code has something special to do before a
1980                  * ptrace stop.  This is allowed to block, e.g. for faults
1981                  * on user stack pages.  We can't keep the siglock while
1982                  * calling arch_ptrace_stop, so we must release it now.
1983                  * To preserve proper semantics, we must do this before
1984                  * any signal bookkeeping like checking group_stop_count.
1985                  * Meanwhile, a SIGKILL could come in before we retake the
1986                  * siglock.  That must prevent us from sleeping in TASK_TRACED.
1987                  * So after regaining the lock, we must check for SIGKILL.
1988                  */
1989                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1990                 arch_ptrace_stop(exit_code, info);
1991                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1992                 if (sigkill_pending(current))
1993                         return;
1994         }
1995
1996         set_special_state(TASK_TRACED);
1997
1998         /*
1999          * We're committing to trapping.  TRACED should be visible before
2000          * TRAPPING is cleared; otherwise, the tracer might fail do_wait().
2001          * Also, transition to TRACED and updates to ->jobctl should be
2002          * atomic with respect to siglock and should be done after the arch
2003          * hook as siglock is released and regrabbed across it.
2004          *
2005          *     TRACER                               TRACEE
2006          *
2007          *     ptrace_attach()
2008          * [L]   wait_on_bit(JOBCTL_TRAPPING)   [S] set_special_state(TRACED)
2009          *     do_wait()
2010          *       set_current_state()                smp_wmb();
2011          *       ptrace_do_wait()
2012          *         wait_task_stopped()
2013          *           task_stopped_code()
2014          * [L]         task_is_traced()         [S] task_clear_jobctl_trapping();
2015          */
2016         smp_wmb();
2017
2018         current->last_siginfo = info;
2019         current->exit_code = exit_code;
2020
2021         /*
2022          * If @why is CLD_STOPPED, we're trapping to participate in a group
2023          * stop.  Do the bookkeeping.  Note that if SIGCONT was delievered
2024          * across siglock relocks since INTERRUPT was scheduled, PENDING
2025          * could be clear now.  We act as if SIGCONT is received after
2026          * TASK_TRACED is entered - ignore it.
2027          */
2028         if (why == CLD_STOPPED && (current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING))
2029                 gstop_done = task_participate_group_stop(current);
2030
2031         /* any trap clears pending STOP trap, STOP trap clears NOTIFY */
2032         task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2033         if (info && info->si_code >> 8 == PTRACE_EVENT_STOP)
2034                 task_clear_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_NOTIFY);
2035
2036         /* entering a trap, clear TRAPPING */
2037         task_clear_jobctl_trapping(current);
2038
2039         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2040         read_lock(&tasklist_lock);
2041         if (may_ptrace_stop()) {
2042                 /*
2043                  * Notify parents of the stop.
2044                  *
2045                  * While ptraced, there are two parents - the ptracer and
2046                  * the real_parent of the group_leader.  The ptracer should
2047                  * know about every stop while the real parent is only
2048                  * interested in the completion of group stop.  The states
2049                  * for the two don't interact with each other.  Notify
2050                  * separately unless they're gonna be duplicates.
2051                  */
2052                 do_notify_parent_cldstop(current, true, why);
2053                 if (gstop_done && ptrace_reparented(current))
2054                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2055
2056                 /*
2057                  * Don't want to allow preemption here, because
2058                  * sys_ptrace() needs this task to be inactive.
2059                  *
2060                  * XXX: implement read_unlock_no_resched().
2061                  */
2062                 preempt_disable();
2063                 read_unlock(&tasklist_lock);
2064                 preempt_enable_no_resched();
2065                 freezable_schedule();
2066         } else {
2067                 /*
2068                  * By the time we got the lock, our tracer went away.
2069                  * Don't drop the lock yet, another tracer may come.
2070                  *
2071                  * If @gstop_done, the ptracer went away between group stop
2072                  * completion and here.  During detach, it would have set
2073                  * JOBCTL_STOP_PENDING on us and we'll re-enter
2074                  * TASK_STOPPED in do_signal_stop() on return, so notifying
2075                  * the real parent of the group stop completion is enough.
2076                  */
2077                 if (gstop_done)
2078                         do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2079
2080                 /* tasklist protects us from ptrace_freeze_traced() */
2081                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
2082                 if (clear_code)
2083                         current->exit_code = 0;
2084                 read_unlock(&tasklist_lock);
2085         }
2086
2087         /*
2088          * We are back.  Now reacquire the siglock before touching
2089          * last_siginfo, so that we are sure to have synchronized with
2090          * any signal-sending on another CPU that wants to examine it.
2091          */
2092         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2093         current->last_siginfo = NULL;
2094
2095         /* LISTENING can be set only during STOP traps, clear it */
2096         current->jobctl &= ~JOBCTL_LISTENING;
2097
2098         /*
2099          * Queued signals ignored us while we were stopped for tracing.
2100          * So check for any that we should take before resuming user mode.
2101          * This sets TIF_SIGPENDING, but never clears it.
2102          */
2103         recalc_sigpending_tsk(current);
2104 }
2105
2106 static void ptrace_do_notify(int signr, int exit_code, int why)
2107 {
2108         siginfo_t info;
2109
2110         clear_siginfo(&info);
2111         info.si_signo = signr;
2112         info.si_code = exit_code;
2113         info.si_pid = task_pid_vnr(current);
2114         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
2115
2116         /* Let the debugger run.  */
2117         ptrace_stop(exit_code, why, 1, &info);
2118 }
2119
2120 void ptrace_notify(int exit_code)
2121 {
2122         BUG_ON((exit_code & (0x7f | ~0xffff)) != SIGTRAP);
2123         if (unlikely(current->task_works))
2124                 task_work_run();
2125
2126         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2127         ptrace_do_notify(SIGTRAP, exit_code, CLD_TRAPPED);
2128         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2129 }
2130
2131 /**
2132  * do_signal_stop - handle group stop for SIGSTOP and other stop signals
2133  * @signr: signr causing group stop if initiating
2134  *
2135  * If %JOBCTL_STOP_PENDING is not set yet, initiate group stop with @signr
2136  * and participate in it.  If already set, participate in the existing
2137  * group stop.  If participated in a group stop (and thus slept), %true is
2138  * returned with siglock released.
2139  *
2140  * If ptraced, this function doesn't handle stop itself.  Instead,
2141  * %JOBCTL_TRAP_STOP is scheduled and %false is returned with siglock
2142  * untouched.  The caller must ensure that INTERRUPT trap handling takes
2143  * places afterwards.
2144  *
2145  * CONTEXT:
2146  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which is released
2147  * on %true return.
2148  *
2149  * RETURNS:
2150  * %false if group stop is already cancelled or ptrace trap is scheduled.
2151  * %true if participated in group stop.
2152  */
2153 static bool do_signal_stop(int signr)
2154         __releases(&current->sighand->siglock)
2155 {
2156         struct signal_struct *sig = current->signal;
2157
2158         if (!(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING)) {
2159                 unsigned long gstop = JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_STOP_CONSUME;
2160                 struct task_struct *t;
2161
2162                 /* signr will be recorded in task->jobctl for retries */
2163                 WARN_ON_ONCE(signr & ~JOBCTL_STOP_SIGMASK);
2164
2165                 if (!likely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED) ||
2166                     unlikely(signal_group_exit(sig)))
2167                         return false;
2168                 /*
2169                  * There is no group stop already in progress.  We must
2170                  * initiate one now.
2171                  *
2172                  * While ptraced, a task may be resumed while group stop is
2173                  * still in effect and then receive a stop signal and
2174                  * initiate another group stop.  This deviates from the
2175                  * usual behavior as two consecutive stop signals can't
2176                  * cause two group stops when !ptraced.  That is why we
2177                  * also check !task_is_stopped(t) below.
2178                  *
2179                  * The condition can be distinguished by testing whether
2180                  * SIGNAL_STOP_STOPPED is already set.  Don't generate
2181                  * group_exit_code in such case.
2182                  *
2183                  * This is not necessary for SIGNAL_STOP_CONTINUED because
2184                  * an intervening stop signal is required to cause two
2185                  * continued events regardless of ptrace.
2186                  */
2187                 if (!(sig->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2188                         sig->group_exit_code = signr;
2189
2190                 sig->group_stop_count = 0;
2191
2192                 if (task_set_jobctl_pending(current, signr | gstop))
2193                         sig->group_stop_count++;
2194
2195                 t = current;
2196                 while_each_thread(current, t) {
2197                         /*
2198                          * Setting state to TASK_STOPPED for a group
2199                          * stop is always done with the siglock held,
2200                          * so this check has no races.
2201                          */
2202                         if (!task_is_stopped(t) &&
2203                             task_set_jobctl_pending(t, signr | gstop)) {
2204                                 sig->group_stop_count++;
2205                                 if (likely(!(t->ptrace & PT_SEIZED)))
2206                                         signal_wake_up(t, 0);
2207                                 else
2208                                         ptrace_trap_notify(t);
2209                         }
2210                 }
2211         }
2212
2213         if (likely(!current->ptrace)) {
2214                 int notify = 0;
2215
2216                 /*
2217                  * If there are no other threads in the group, or if there
2218                  * is a group stop in progress and we are the last to stop,
2219                  * report to the parent.
2220                  */
2221                 if (task_participate_group_stop(current))
2222                         notify = CLD_STOPPED;
2223
2224                 set_special_state(TASK_STOPPED);
2225                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2226
2227                 /*
2228                  * Notify the parent of the group stop completion.  Because
2229                  * we're not holding either the siglock or tasklist_lock
2230                  * here, ptracer may attach inbetween; however, this is for
2231                  * group stop and should always be delivered to the real
2232                  * parent of the group leader.  The new ptracer will get
2233                  * its notification when this task transitions into
2234                  * TASK_TRACED.
2235                  */
2236                 if (notify) {
2237                         read_lock(&tasklist_lock);
2238                         do_notify_parent_cldstop(current, false, notify);
2239                         read_unlock(&tasklist_lock);
2240                 }
2241
2242                 /* Now we don't run again until woken by SIGCONT or SIGKILL */
2243                 freezable_schedule();
2244                 return true;
2245         } else {
2246                 /*
2247                  * While ptraced, group stop is handled by STOP trap.
2248                  * Schedule it and let the caller deal with it.
2249                  */
2250                 task_set_jobctl_pending(current, JOBCTL_TRAP_STOP);
2251                 return false;
2252         }
2253 }
2254
2255 /**
2256  * do_jobctl_trap - take care of ptrace jobctl traps
2257  *
2258  * When PT_SEIZED, it's used for both group stop and explicit
2259  * SEIZE/INTERRUPT traps.  Both generate PTRACE_EVENT_STOP trap with
2260  * accompanying siginfo.  If stopped, lower eight bits of exit_code contain
2261  * the stop signal; otherwise, %SIGTRAP.
2262  *
2263  * When !PT_SEIZED, it's used only for group stop trap with stop signal
2264  * number as exit_code and no siginfo.
2265  *
2266  * CONTEXT:
2267  * Must be called with @current->sighand->siglock held, which may be
2268  * released and re-acquired before returning with intervening sleep.
2269  */
2270 static void do_jobctl_trap(void)
2271 {
2272         struct signal_struct *signal = current->signal;
2273         int signr = current->jobctl & JOBCTL_STOP_SIGMASK;
2274
2275         if (current->ptrace & PT_SEIZED) {
2276                 if (!signal->group_stop_count &&
2277                     !(signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED))
2278                         signr = SIGTRAP;
2279                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2280                 ptrace_do_notify(signr, signr | (PTRACE_EVENT_STOP << 8),
2281                                  CLD_STOPPED);
2282         } else {
2283                 WARN_ON_ONCE(!signr);
2284                 ptrace_stop(signr, CLD_STOPPED, 0, NULL);
2285                 current->exit_code = 0;
2286         }
2287 }
2288
2289 static int ptrace_signal(int signr, siginfo_t *info)
2290 {
2291         /*
2292          * We do not check sig_kernel_stop(signr) but set this marker
2293          * unconditionally because we do not know whether debugger will
2294          * change signr. This flag has no meaning unless we are going
2295          * to stop after return from ptrace_stop(). In this case it will
2296          * be checked in do_signal_stop(), we should only stop if it was
2297          * not cleared by SIGCONT while we were sleeping. See also the
2298          * comment in dequeue_signal().
2299          */
2300         current->jobctl |= JOBCTL_STOP_DEQUEUED;
2301         ptrace_stop(signr, CLD_TRAPPED, 0, info);
2302
2303         /* We're back.  Did the debugger cancel the sig?  */
2304         signr = current->exit_code;
2305         if (signr == 0)
2306                 return signr;
2307
2308         current->exit_code = 0;
2309
2310         /*
2311          * Update the siginfo structure if the signal has
2312          * changed.  If the debugger wanted something
2313          * specific in the siginfo structure then it should
2314          * have updated *info via PTRACE_SETSIGINFO.
2315          */
2316         if (signr != info->si_signo) {
2317                 clear_siginfo(info);
2318                 info->si_signo = signr;
2319                 info->si_errno = 0;
2320                 info->si_code = SI_USER;
2321                 rcu_read_lock();
2322                 info->si_pid = task_pid_vnr(current->parent);
2323                 info->si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(),
2324                                                 task_uid(current->parent));
2325                 rcu_read_unlock();
2326         }
2327
2328         /* If the (new) signal is now blocked, requeue it.  */
2329         if (sigismember(&current->blocked, signr)) {
2330                 specific_send_sig_info(signr, info, current);
2331                 signr = 0;
2332         }
2333
2334         return signr;
2335 }
2336
2337 int get_signal(struct ksignal *ksig)
2338 {
2339         struct sighand_struct *sighand = current->sighand;
2340         struct signal_struct *signal = current->signal;
2341         int signr;
2342
2343         if (unlikely(current->task_works))
2344                 task_work_run();
2345
2346         if (unlikely(uprobe_deny_signal()))
2347                 return 0;
2348
2349         /*
2350          * Do this once, we can't return to user-mode if freezing() == T.
2351          * do_signal_stop() and ptrace_stop() do freezable_schedule() and
2352          * thus do not need another check after return.
2353          */
2354         try_to_freeze();
2355
2356 relock:
2357         spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2358         /*
2359          * Every stopped thread goes here after wakeup. Check to see if
2360          * we should notify the parent, prepare_signal(SIGCONT) encodes
2361          * the CLD_ si_code into SIGNAL_CLD_MASK bits.
2362          */
2363         if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_CLD_MASK)) {
2364                 int why;
2365
2366                 if (signal->flags & SIGNAL_CLD_CONTINUED)
2367                         why = CLD_CONTINUED;
2368                 else
2369                         why = CLD_STOPPED;
2370
2371                 signal->flags &= ~SIGNAL_CLD_MASK;
2372
2373                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2374
2375                 /*
2376                  * Notify the parent that we're continuing.  This event is
2377                  * always per-process and doesn't make whole lot of sense
2378                  * for ptracers, who shouldn't consume the state via
2379                  * wait(2) either, but, for backward compatibility, notify
2380                  * the ptracer of the group leader too unless it's gonna be
2381                  * a duplicate.
2382                  */
2383                 read_lock(&tasklist_lock);
2384                 do_notify_parent_cldstop(current, false, why);
2385
2386                 if (ptrace_reparented(current->group_leader))
2387                         do_notify_parent_cldstop(current->group_leader,
2388                                                 true, why);
2389                 read_unlock(&tasklist_lock);
2390
2391                 goto relock;
2392         }
2393
2394         for (;;) {
2395                 struct k_sigaction *ka;
2396
2397                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2398                     do_signal_stop(0))
2399                         goto relock;
2400
2401                 if (unlikely(current->jobctl & JOBCTL_TRAP_MASK)) {
2402                         do_jobctl_trap();
2403                         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2404                         goto relock;
2405                 }
2406
2407                 signr = dequeue_signal(current, &current->blocked, &ksig->info);
2408
2409                 if (!signr)
2410                         break; /* will return 0 */
2411
2412                 if (unlikely(current->ptrace) && signr != SIGKILL) {
2413                         signr = ptrace_signal(signr, &ksig->info);
2414                         if (!signr)
2415                                 continue;
2416                 }
2417
2418                 ka = &sighand->action[signr-1];
2419
2420                 /* Trace actually delivered signals. */
2421                 trace_signal_deliver(signr, &ksig->info, ka);
2422
2423                 if (ka->sa.sa_handler == SIG_IGN) /* Do nothing.  */
2424                         continue;
2425                 if (ka->sa.sa_handler != SIG_DFL) {
2426                         /* Run the handler.  */
2427                         ksig->ka = *ka;
2428
2429                         if (ka->sa.sa_flags & SA_ONESHOT)
2430                                 ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
2431
2432                         break; /* will return non-zero "signr" value */
2433                 }
2434
2435                 /*
2436                  * Now we are doing the default action for this signal.
2437                  */
2438                 if (sig_kernel_ignore(signr)) /* Default is nothing. */
2439                         continue;
2440
2441                 /*
2442                  * Global init gets no signals it doesn't want.
2443                  * Container-init gets no signals it doesn't want from same
2444                  * container.
2445                  *
2446                  * Note that if global/container-init sees a sig_kernel_only()
2447                  * signal here, the signal must have been generated internally
2448                  * or must have come from an ancestor namespace. In either
2449                  * case, the signal cannot be dropped.
2450                  */
2451                 if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE) &&
2452                                 !sig_kernel_only(signr))
2453                         continue;
2454
2455                 if (sig_kernel_stop(signr)) {
2456                         /*
2457                          * The default action is to stop all threads in
2458                          * the thread group.  The job control signals
2459                          * do nothing in an orphaned pgrp, but SIGSTOP
2460                          * always works.  Note that siglock needs to be
2461                          * dropped during the call to is_orphaned_pgrp()
2462                          * because of lock ordering with tasklist_lock.
2463                          * This allows an intervening SIGCONT to be posted.
2464                          * We need to check for that and bail out if necessary.
2465                          */
2466                         if (signr != SIGSTOP) {
2467                                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2468
2469                                 /* signals can be posted during this window */
2470
2471                                 if (is_current_pgrp_orphaned())
2472                                         goto relock;
2473
2474                                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
2475                         }
2476
2477                         if (likely(do_signal_stop(ksig->info.si_signo))) {
2478                                 /* It released the siglock.  */
2479                                 goto relock;
2480                         }
2481
2482                         /*
2483                          * We didn't actually stop, due to a race
2484                          * with SIGCONT or something like that.
2485                          */
2486                         continue;
2487                 }
2488
2489                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2490
2491                 /*
2492                  * Anything else is fatal, maybe with a core dump.
2493                  */
2494                 current->flags |= PF_SIGNALED;
2495
2496                 if (sig_kernel_coredump(signr)) {
2497                         if (print_fatal_signals)
2498                                 print_fatal_signal(ksig->info.si_signo);
2499                         proc_coredump_connector(current);
2500                         /*
2501                          * If it was able to dump core, this kills all
2502                          * other threads in the group and synchronizes with
2503                          * their demise.  If we lost the race with another
2504                          * thread getting here, it set group_exit_code
2505                          * first and our do_group_exit call below will use
2506                          * that value and ignore the one we pass it.
2507                          */
2508                         do_coredump(&ksig->info);
2509                 }
2510
2511                 /*
2512                  * Death signals, no core dump.
2513                  */
2514                 do_group_exit(ksig->info.si_signo);
2515                 /* NOTREACHED */
2516         }
2517         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
2518
2519         ksig->sig = signr;
2520         return ksig->sig > 0;
2521 }
2522
2523 /**
2524  * signal_delivered - 
2525  * @ksig:               kernel signal struct
2526  * @stepping:           nonzero if debugger single-step or block-step in use
2527  *
2528  * This function should be called when a signal has successfully been
2529  * delivered. It updates the blocked signals accordingly (@ksig->ka.sa.sa_mask
2530  * is always blocked, and the signal itself is blocked unless %SA_NODEFER
2531  * is set in @ksig->ka.sa.sa_flags.  Tracing is notified.
2532  */
2533 static void signal_delivered(struct ksignal *ksig, int stepping)
2534 {
2535         sigset_t blocked;
2536
2537         /* A signal was successfully delivered, and the
2538            saved sigmask was stored on the signal frame,
2539            and will be restored by sigreturn.  So we can
2540            simply clear the restore sigmask flag.  */
2541         clear_restore_sigmask();
2542
2543         sigorsets(&blocked, &current->blocked, &ksig->ka.sa.sa_mask);
2544         if (!(ksig->ka.sa.sa_flags & SA_NODEFER))
2545                 sigaddset(&blocked, ksig->sig);
2546         set_current_blocked(&blocked);
2547         tracehook_signal_handler(stepping);
2548 }
2549
2550 void signal_setup_done(int failed, struct ksignal *ksig, int stepping)
2551 {
2552         if (failed)
2553                 force_sigsegv(ksig->sig, current);
2554         else
2555                 signal_delivered(ksig, stepping);
2556 }
2557
2558 /*
2559  * It could be that complete_signal() picked us to notify about the
2560  * group-wide signal. Other threads should be notified now to take
2561  * the shared signals in @which since we will not.
2562  */
2563 static void retarget_shared_pending(struct task_struct *tsk, sigset_t *which)
2564 {
2565         sigset_t retarget;
2566         struct task_struct *t;
2567
2568         sigandsets(&retarget, &tsk->signal->shared_pending.signal, which);
2569         if (sigisemptyset(&retarget))
2570                 return;
2571
2572         t = tsk;
2573         while_each_thread(tsk, t) {
2574                 if (t->flags & PF_EXITING)
2575                         continue;
2576
2577                 if (!has_pending_signals(&retarget, &t->blocked))
2578                         continue;
2579                 /* Remove the signals this thread can handle. */
2580                 sigandsets(&retarget, &retarget, &t->blocked);
2581
2582                 if (!signal_pending(t))
2583                         signal_wake_up(t, 0);
2584
2585                 if (sigisemptyset(&retarget))
2586                         break;
2587         }
2588 }
2589
2590 void exit_signals(struct task_struct *tsk)
2591 {
2592         int group_stop = 0;
2593         sigset_t unblocked;
2594
2595         /*
2596          * @tsk is about to have PF_EXITING set - lock out users which
2597          * expect stable threadgroup.
2598          */
2599         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2600
2601         if (thread_group_empty(tsk) || signal_group_exit(tsk->signal)) {
2602                 tsk->flags |= PF_EXITING;
2603                 cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2604                 return;
2605         }
2606
2607         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2608         /*
2609          * From now this task is not visible for group-wide signals,
2610          * see wants_signal(), do_signal_stop().
2611          */
2612         tsk->flags |= PF_EXITING;
2613
2614         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2615
2616         if (!signal_pending(tsk))
2617                 goto out;
2618
2619         unblocked = tsk->blocked;
2620         signotset(&unblocked);
2621         retarget_shared_pending(tsk, &unblocked);
2622
2623         if (unlikely(tsk->jobctl & JOBCTL_STOP_PENDING) &&
2624             task_participate_group_stop(tsk))
2625                 group_stop = CLD_STOPPED;
2626 out:
2627         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2628
2629         /*
2630          * If group stop has completed, deliver the notification.  This
2631          * should always go to the real parent of the group leader.
2632          */
2633         if (unlikely(group_stop)) {
2634                 read_lock(&tasklist_lock);
2635                 do_notify_parent_cldstop(tsk, false, group_stop);
2636                 read_unlock(&tasklist_lock);
2637         }
2638 }
2639
2640 EXPORT_SYMBOL(recalc_sigpending);
2641 EXPORT_SYMBOL_GPL(dequeue_signal);
2642 EXPORT_SYMBOL(flush_signals);
2643 EXPORT_SYMBOL(force_sig);
2644 EXPORT_SYMBOL(send_sig);
2645 EXPORT_SYMBOL(send_sig_info);
2646 EXPORT_SYMBOL(sigprocmask);
2647
2648 /*
2649  * System call entry points.
2650  */
2651
2652 /**
2653  *  sys_restart_syscall - restart a system call
2654  */
2655 SYSCALL_DEFINE0(restart_syscall)
2656 {
2657         struct restart_block *restart = &current->restart_block;
2658         return restart->fn(restart);
2659 }
2660
2661 long do_no_restart_syscall(struct restart_block *param)
2662 {
2663         return -EINTR;
2664 }
2665
2666 static void __set_task_blocked(struct task_struct *tsk, const sigset_t *newset)
2667 {
2668         if (signal_pending(tsk) && !thread_group_empty(tsk)) {
2669                 sigset_t newblocked;
2670                 /* A set of now blocked but previously unblocked signals. */
2671                 sigandnsets(&newblocked, newset, &current->blocked);
2672                 retarget_shared_pending(tsk, &newblocked);
2673         }
2674         tsk->blocked = *newset;
2675         recalc_sigpending();
2676 }
2677
2678 /**
2679  * set_current_blocked - change current->blocked mask
2680  * @newset: new mask
2681  *
2682  * It is wrong to change ->blocked directly, this helper should be used
2683  * to ensure the process can't miss a shared signal we are going to block.
2684  */
2685 void set_current_blocked(sigset_t *newset)
2686 {
2687         sigdelsetmask(newset, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2688         __set_current_blocked(newset);
2689 }
2690
2691 void __set_current_blocked(const sigset_t *newset)
2692 {
2693         struct task_struct *tsk = current;
2694
2695         /*
2696          * In case the signal mask hasn't changed, there is nothing we need
2697          * to do. The current->blocked shouldn't be modified by other task.
2698          */
2699         if (sigequalsets(&tsk->blocked, newset))
2700                 return;
2701
2702         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2703         __set_task_blocked(tsk, newset);
2704         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2705 }
2706
2707 /*
2708  * This is also useful for kernel threads that want to temporarily
2709  * (or permanently) block certain signals.
2710  *
2711  * NOTE! Unlike the user-mode sys_sigprocmask(), the kernel
2712  * interface happily blocks "unblockable" signals like SIGKILL
2713  * and friends.
2714  */
2715 int sigprocmask(int how, sigset_t *set, sigset_t *oldset)
2716 {
2717         struct task_struct *tsk = current;
2718         sigset_t newset;
2719
2720         /* Lockless, only current can change ->blocked, never from irq */
2721         if (oldset)
2722                 *oldset = tsk->blocked;
2723
2724         switch (how) {
2725         case SIG_BLOCK:
2726                 sigorsets(&newset, &tsk->blocked, set);
2727                 break;
2728         case SIG_UNBLOCK:
2729                 sigandnsets(&newset, &tsk->blocked, set);
2730                 break;
2731         case SIG_SETMASK:
2732                 newset = *set;
2733                 break;
2734         default:
2735                 return -EINVAL;
2736         }
2737
2738         __set_current_blocked(&newset);
2739         return 0;
2740 }
2741
2742 /**
2743  *  sys_rt_sigprocmask - change the list of currently blocked signals
2744  *  @how: whether to add, remove, or set signals
2745  *  @nset: stores pending signals
2746  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
2747  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
2748  */
2749 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, sigset_t __user *, nset,
2750                 sigset_t __user *, oset, size_t, sigsetsize)
2751 {
2752         sigset_t old_set, new_set;
2753         int error;
2754
2755         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2756         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2757                 return -EINVAL;
2758
2759         old_set = current->blocked;
2760
2761         if (nset) {
2762                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(sigset_t)))
2763                         return -EFAULT;
2764                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2765
2766                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
2767                 if (error)
2768                         return error;
2769         }
2770
2771         if (oset) {
2772                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(sigset_t)))
2773                         return -EFAULT;
2774         }
2775
2776         return 0;
2777 }
2778
2779 #ifdef CONFIG_COMPAT
2780 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigprocmask, int, how, compat_sigset_t __user *, nset,
2781                 compat_sigset_t __user *, oset, compat_size_t, sigsetsize)
2782 {
2783         sigset_t old_set = current->blocked;
2784
2785         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2786         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2787                 return -EINVAL;
2788
2789         if (nset) {
2790                 sigset_t new_set;
2791                 int error;
2792                 if (get_compat_sigset(&new_set, nset))
2793                         return -EFAULT;
2794                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2795
2796                 error = sigprocmask(how, &new_set, NULL);
2797                 if (error)
2798                         return error;
2799         }
2800         return oset ? put_compat_sigset(oset, &old_set, sizeof(*oset)) : 0;
2801 }
2802 #endif
2803
2804 static int do_sigpending(sigset_t *set)
2805 {
2806         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2807         sigorsets(set, &current->pending.signal,
2808                   &current->signal->shared_pending.signal);
2809         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2810
2811         /* Outside the lock because only this thread touches it.  */
2812         sigandsets(set, &current->blocked, set);
2813         return 0;
2814 }
2815
2816 /**
2817  *  sys_rt_sigpending - examine a pending signal that has been raised
2818  *                      while blocked
2819  *  @uset: stores pending signals
2820  *  @sigsetsize: size of sigset_t type or larger
2821  */
2822 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, sigset_t __user *, uset, size_t, sigsetsize)
2823 {
2824         sigset_t set;
2825         int err;
2826
2827         if (sigsetsize > sizeof(*uset))
2828                 return -EINVAL;
2829
2830         err = do_sigpending(&set);
2831         if (!err && copy_to_user(uset, &set, sigsetsize))
2832                 err = -EFAULT;
2833         return err;
2834 }
2835
2836 #ifdef CONFIG_COMPAT
2837 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(rt_sigpending, compat_sigset_t __user *, uset,
2838                 compat_size_t, sigsetsize)
2839 {
2840         sigset_t set;
2841         int err;
2842
2843         if (sigsetsize > sizeof(*uset))
2844                 return -EINVAL;
2845
2846         err = do_sigpending(&set);
2847         if (!err)
2848                 err = put_compat_sigset(uset, &set, sigsetsize);
2849         return err;
2850 }
2851 #endif
2852
2853 enum siginfo_layout siginfo_layout(int sig, int si_code)
2854 {
2855         enum siginfo_layout layout = SIL_KILL;
2856         if ((si_code > SI_USER) && (si_code < SI_KERNEL)) {
2857                 static const struct {
2858                         unsigned char limit, layout;
2859                 } filter[] = {
2860                         [SIGILL]  = { NSIGILL,  SIL_FAULT },
2861                         [SIGFPE]  = { NSIGFPE,  SIL_FAULT },
2862                         [SIGSEGV] = { NSIGSEGV, SIL_FAULT },
2863                         [SIGBUS]  = { NSIGBUS,  SIL_FAULT },
2864                         [SIGTRAP] = { NSIGTRAP, SIL_FAULT },
2865 #if defined(SIGEMT) && defined(NSIGEMT)
2866                         [SIGEMT]  = { NSIGEMT,  SIL_FAULT },
2867 #endif
2868                         [SIGCHLD] = { NSIGCHLD, SIL_CHLD },
2869                         [SIGPOLL] = { NSIGPOLL, SIL_POLL },
2870                         [SIGSYS]  = { NSIGSYS,  SIL_SYS },
2871                 };
2872                 if ((sig < ARRAY_SIZE(filter)) && (si_code <= filter[sig].limit)) {
2873                         layout = filter[sig].layout;
2874                         /* Handle the exceptions */
2875                         if ((sig == SIGBUS) &&
2876                             (si_code >= BUS_MCEERR_AR) && (si_code <= BUS_MCEERR_AO))
2877                                 layout = SIL_FAULT_MCEERR;
2878                         else if ((sig == SIGSEGV) && (si_code == SEGV_BNDERR))
2879                                 layout = SIL_FAULT_BNDERR;
2880 #ifdef SEGV_PKUERR
2881                         else if ((sig == SIGSEGV) && (si_code == SEGV_PKUERR))
2882                                 layout = SIL_FAULT_PKUERR;
2883 #endif
2884                 }
2885                 else if (si_code <= NSIGPOLL)
2886                         layout = SIL_POLL;
2887         } else {
2888                 if (si_code == SI_TIMER)
2889                         layout = SIL_TIMER;
2890                 else if (si_code == SI_SIGIO)
2891                         layout = SIL_POLL;
2892                 else if (si_code < 0)
2893                         layout = SIL_RT;
2894         }
2895         return layout;
2896 }
2897
2898 int copy_siginfo_to_user(siginfo_t __user *to, const siginfo_t *from)
2899 {
2900         if (copy_to_user(to, from , sizeof(struct siginfo)))
2901                 return -EFAULT;
2902         return 0;
2903 }
2904
2905 #ifdef CONFIG_COMPAT
2906 int copy_siginfo_to_user32(struct compat_siginfo __user *to,
2907                            const struct siginfo *from)
2908 #if defined(CONFIG_X86_X32_ABI) || defined(CONFIG_IA32_EMULATION)
2909 {
2910         return __copy_siginfo_to_user32(to, from, in_x32_syscall());
2911 }
2912 int __copy_siginfo_to_user32(struct compat_siginfo __user *to,
2913                              const struct siginfo *from, bool x32_ABI)
2914 #endif
2915 {
2916         struct compat_siginfo new;
2917         memset(&new, 0, sizeof(new));
2918
2919         new.si_signo = from->si_signo;
2920         new.si_errno = from->si_errno;
2921         new.si_code  = from->si_code;
2922         switch(siginfo_layout(from->si_signo, from->si_code)) {
2923         case SIL_KILL:
2924                 new.si_pid = from->si_pid;
2925                 new.si_uid = from->si_uid;
2926                 break;
2927         case SIL_TIMER:
2928                 new.si_tid     = from->si_tid;
2929                 new.si_overrun = from->si_overrun;
2930                 new.si_int     = from->si_int;
2931                 break;
2932         case SIL_POLL:
2933                 new.si_band = from->si_band;
2934                 new.si_fd   = from->si_fd;
2935                 break;
2936         case SIL_FAULT:
2937                 new.si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
2938 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
2939                 new.si_trapno = from->si_trapno;
2940 #endif
2941                 break;
2942         case SIL_FAULT_MCEERR:
2943                 new.si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
2944 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
2945                 new.si_trapno = from->si_trapno;
2946 #endif
2947                 new.si_addr_lsb = from->si_addr_lsb;
2948                 break;
2949         case SIL_FAULT_BNDERR:
2950                 new.si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
2951 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
2952                 new.si_trapno = from->si_trapno;
2953 #endif
2954                 new.si_lower = ptr_to_compat(from->si_lower);
2955                 new.si_upper = ptr_to_compat(from->si_upper);
2956                 break;
2957         case SIL_FAULT_PKUERR:
2958                 new.si_addr = ptr_to_compat(from->si_addr);
2959 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
2960                 new.si_trapno = from->si_trapno;
2961 #endif
2962                 new.si_pkey = from->si_pkey;
2963                 break;
2964         case SIL_CHLD:
2965                 new.si_pid    = from->si_pid;
2966                 new.si_uid    = from->si_uid;
2967                 new.si_status = from->si_status;
2968 #ifdef CONFIG_X86_X32_ABI
2969                 if (x32_ABI) {
2970                         new._sifields._sigchld_x32._utime = from->si_utime;
2971                         new._sifields._sigchld_x32._stime = from->si_stime;
2972                 } else
2973 #endif
2974                 {
2975                         new.si_utime = from->si_utime;
2976                         new.si_stime = from->si_stime;
2977                 }
2978                 break;
2979         case SIL_RT:
2980                 new.si_pid = from->si_pid;
2981                 new.si_uid = from->si_uid;
2982                 new.si_int = from->si_int;
2983                 break;
2984         case SIL_SYS:
2985                 new.si_call_addr = ptr_to_compat(from->si_call_addr);
2986                 new.si_syscall   = from->si_syscall;
2987                 new.si_arch      = from->si_arch;
2988                 break;
2989         }
2990
2991         if (copy_to_user(to, &new, sizeof(struct compat_siginfo)))
2992                 return -EFAULT;
2993
2994         return 0;
2995 }
2996
2997 int copy_siginfo_from_user32(struct siginfo *to,
2998                              const struct compat_siginfo __user *ufrom)
2999 {
3000         struct compat_siginfo from;
3001
3002         if (copy_from_user(&from, ufrom, sizeof(struct compat_siginfo)))
3003                 return -EFAULT;
3004
3005         clear_siginfo(to);
3006         to->si_signo = from.si_signo;
3007         to->si_errno = from.si_errno;
3008         to->si_code  = from.si_code;
3009         switch(siginfo_layout(from.si_signo, from.si_code)) {
3010         case SIL_KILL:
3011                 to->si_pid = from.si_pid;
3012                 to->si_uid = from.si_uid;
3013                 break;
3014         case SIL_TIMER:
3015                 to->si_tid     = from.si_tid;
3016                 to->si_overrun = from.si_overrun;
3017                 to->si_int     = from.si_int;
3018                 break;
3019         case SIL_POLL:
3020                 to->si_band = from.si_band;
3021                 to->si_fd   = from.si_fd;
3022                 break;
3023         case SIL_FAULT:
3024                 to->si_addr = compat_ptr(from.si_addr);
3025 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
3026                 to->si_trapno = from.si_trapno;
3027 #endif
3028                 break;
3029         case SIL_FAULT_MCEERR:
3030                 to->si_addr = compat_ptr(from.si_addr);
3031 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
3032                 to->si_trapno = from.si_trapno;
3033 #endif
3034                 to->si_addr_lsb = from.si_addr_lsb;
3035                 break;
3036         case SIL_FAULT_BNDERR:
3037                 to->si_addr = compat_ptr(from.si_addr);
3038 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
3039                 to->si_trapno = from.si_trapno;
3040 #endif
3041                 to->si_lower = compat_ptr(from.si_lower);
3042                 to->si_upper = compat_ptr(from.si_upper);
3043                 break;
3044         case SIL_FAULT_PKUERR:
3045                 to->si_addr = compat_ptr(from.si_addr);
3046 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
3047                 to->si_trapno = from.si_trapno;
3048 #endif
3049                 to->si_pkey = from.si_pkey;
3050                 break;
3051         case SIL_CHLD:
3052                 to->si_pid    = from.si_pid;
3053                 to->si_uid    = from.si_uid;
3054                 to->si_status = from.si_status;
3055 #ifdef CONFIG_X86_X32_ABI
3056                 if (in_x32_syscall()) {
3057                         to->si_utime = from._sifields._sigchld_x32._utime;
3058                         to->si_stime = from._sifields._sigchld_x32._stime;
3059                 } else
3060 #endif
3061                 {
3062                         to->si_utime = from.si_utime;
3063                         to->si_stime = from.si_stime;
3064                 }
3065                 break;
3066         case SIL_RT:
3067                 to->si_pid = from.si_pid;
3068                 to->si_uid = from.si_uid;
3069                 to->si_int = from.si_int;
3070                 break;
3071         case SIL_SYS:
3072                 to->si_call_addr = compat_ptr(from.si_call_addr);
3073                 to->si_syscall   = from.si_syscall;
3074                 to->si_arch      = from.si_arch;
3075                 break;
3076         }
3077         return 0;
3078 }
3079 #endif /* CONFIG_COMPAT */
3080
3081 /**
3082  *  do_sigtimedwait - wait for queued signals specified in @which
3083  *  @which: queued signals to wait for
3084  *  @info: if non-null, the signal's siginfo is returned here
3085  *  @ts: upper bound on process time suspension
3086  */
3087 static int do_sigtimedwait(const sigset_t *which, siginfo_t *info,
3088                     const struct timespec *ts)
3089 {
3090         ktime_t *to = NULL, timeout = KTIME_MAX;
3091         struct task_struct *tsk = current;
3092         sigset_t mask = *which;
3093         int sig, ret = 0;
3094
3095         if (ts) {
3096                 if (!timespec_valid(ts))
3097                         return -EINVAL;
3098                 timeout = timespec_to_ktime(*ts);
3099                 to = &timeout;
3100         }
3101
3102         /*
3103          * Invert the set of allowed signals to get those we want to block.
3104          */
3105         sigdelsetmask(&mask, sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3106         signotset(&mask);
3107
3108         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3109         sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
3110         if (!sig && timeout) {
3111                 /*
3112                  * None ready, temporarily unblock those we're interested
3113                  * while we are sleeping in so that we'll be awakened when
3114                  * they arrive. Unblocking is always fine, we can avoid
3115                  * set_current_blocked().
3116                  */
3117                 tsk->real_blocked = tsk->blocked;
3118                 sigandsets(&tsk->blocked, &tsk->blocked, &mask);
3119                 recalc_sigpending();
3120                 spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3121
3122                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3123                 ret = freezable_schedule_hrtimeout_range(to, tsk->timer_slack_ns,
3124                                                          HRTIMER_MODE_REL);
3125                 spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3126                 __set_task_blocked(tsk, &tsk->real_blocked);
3127                 sigemptyset(&tsk->real_blocked);
3128                 sig = dequeue_signal(tsk, &mask, info);
3129         }
3130         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
3131
3132         if (sig)
3133                 return sig;
3134         return ret ? -EINTR : -EAGAIN;
3135 }
3136
3137 /**
3138  *  sys_rt_sigtimedwait - synchronously wait for queued signals specified
3139  *                      in @uthese
3140  *  @uthese: queued signals to wait for
3141  *  @uinfo: if non-null, the signal's siginfo is returned here
3142  *  @uts: upper bound on process time suspension
3143  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3144  */
3145 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait, const sigset_t __user *, uthese,
3146                 siginfo_t __user *, uinfo, const struct timespec __user *, uts,
3147                 size_t, sigsetsize)
3148 {
3149         sigset_t these;
3150         struct timespec ts;
3151         siginfo_t info;
3152         int ret;
3153
3154         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3155         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3156                 return -EINVAL;
3157
3158         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
3159                 return -EFAULT;
3160
3161         if (uts) {
3162                 if (copy_from_user(&ts, uts, sizeof(ts)))
3163                         return -EFAULT;
3164         }
3165
3166         ret = do_sigtimedwait(&these, &info, uts ? &ts : NULL);
3167
3168         if (ret > 0 && uinfo) {
3169                 if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
3170                         ret = -EFAULT;
3171         }
3172
3173         return ret;
3174 }
3175
3176 #ifdef CONFIG_COMPAT
3177 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigtimedwait, compat_sigset_t __user *, uthese,
3178                 struct compat_siginfo __user *, uinfo,
3179                 struct compat_timespec __user *, uts, compat_size_t, sigsetsize)
3180 {
3181         sigset_t s;
3182         struct timespec t;
3183         siginfo_t info;
3184         long ret;
3185
3186         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3187                 return -EINVAL;
3188
3189         if (get_compat_sigset(&s, uthese))
3190                 return -EFAULT;
3191
3192         if (uts) {
3193                 if (compat_get_timespec(&t, uts))
3194                         return -EFAULT;
3195         }
3196
3197         ret = do_sigtimedwait(&s, &info, uts ? &t : NULL);
3198
3199         if (ret > 0 && uinfo) {
3200                 if (copy_siginfo_to_user32(uinfo, &info))
3201                         ret = -EFAULT;
3202         }
3203
3204         return ret;
3205 }
3206 #endif
3207
3208 /**
3209  *  sys_kill - send a signal to a process
3210  *  @pid: the PID of the process
3211  *  @sig: signal to be sent
3212  */
3213 SYSCALL_DEFINE2(kill, pid_t, pid, int, sig)
3214 {
3215         struct siginfo info;
3216
3217         clear_siginfo(&info);
3218         info.si_signo = sig;
3219         info.si_errno = 0;
3220         info.si_code = SI_USER;
3221         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
3222         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
3223
3224         return kill_something_info(sig, &info, pid);
3225 }
3226
3227 static int
3228 do_send_specific(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, struct siginfo *info)
3229 {
3230         struct task_struct *p;
3231         int error = -ESRCH;
3232
3233         rcu_read_lock();
3234         p = find_task_by_vpid(pid);
3235         if (p && (tgid <= 0 || task_tgid_vnr(p) == tgid)) {
3236                 error = check_kill_permission(sig, info, p);
3237                 /*
3238                  * The null signal is a permissions and process existence
3239                  * probe.  No signal is actually delivered.
3240                  */
3241                 if (!error && sig) {
3242                         error = do_send_sig_info(sig, info, p, PIDTYPE_PID);
3243                         /*
3244                          * If lock_task_sighand() failed we pretend the task
3245                          * dies after receiving the signal. The window is tiny,
3246                          * and the signal is private anyway.
3247                          */
3248                         if (unlikely(error == -ESRCH))
3249                                 error = 0;
3250                 }
3251         }
3252         rcu_read_unlock();
3253
3254         return error;
3255 }
3256
3257 static int do_tkill(pid_t tgid, pid_t pid, int sig)
3258 {
3259         struct siginfo info;
3260
3261         clear_siginfo(&info);
3262         info.si_signo = sig;
3263         info.si_errno = 0;
3264         info.si_code = SI_TKILL;
3265         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
3266         info.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
3267
3268         return do_send_specific(tgid, pid, sig, &info);
3269 }
3270
3271 /**
3272  *  sys_tgkill - send signal to one specific thread
3273  *  @tgid: the thread group ID of the thread
3274  *  @pid: the PID of the thread
3275  *  @sig: signal to be sent
3276  *
3277  *  This syscall also checks the @tgid and returns -ESRCH even if the PID
3278  *  exists but it's not belonging to the target process anymore. This
3279  *  method solves the problem of threads exiting and PIDs getting reused.
3280  */
3281 SYSCALL_DEFINE3(tgkill, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig)
3282 {
3283         /* This is only valid for single tasks */
3284         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
3285                 return -EINVAL;
3286
3287         return do_tkill(tgid, pid, sig);
3288 }
3289
3290 /**
3291  *  sys_tkill - send signal to one specific task
3292  *  @pid: the PID of the task
3293  *  @sig: signal to be sent
3294  *
3295  *  Send a signal to only one task, even if it's a CLONE_THREAD task.
3296  */
3297 SYSCALL_DEFINE2(tkill, pid_t, pid, int, sig)
3298 {
3299         /* This is only valid for single tasks */
3300         if (pid <= 0)
3301                 return -EINVAL;
3302
3303         return do_tkill(0, pid, sig);
3304 }
3305
3306 static int do_rt_sigqueueinfo(pid_t pid, int sig, siginfo_t *info)
3307 {
3308         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
3309          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
3310          */
3311         if ((info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) &&
3312             (task_pid_vnr(current) != pid))
3313                 return -EPERM;
3314
3315         info->si_signo = sig;
3316
3317         /* POSIX.1b doesn't mention process groups.  */
3318         return kill_proc_info(sig, info, pid);
3319 }
3320
3321 /**
3322  *  sys_rt_sigqueueinfo - send signal information to a signal
3323  *  @pid: the PID of the thread
3324  *  @sig: signal to be sent
3325  *  @uinfo: signal info to be sent
3326  */
3327 SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo, pid_t, pid, int, sig,
3328                 siginfo_t __user *, uinfo)
3329 {
3330         siginfo_t info;
3331         if (copy_from_user(&info, uinfo, sizeof(siginfo_t)))
3332                 return -EFAULT;
3333         return do_rt_sigqueueinfo(pid, sig, &info);
3334 }
3335
3336 #ifdef CONFIG_COMPAT
3337 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(rt_sigqueueinfo,
3338                         compat_pid_t, pid,
3339                         int, sig,
3340                         struct compat_siginfo __user *, uinfo)
3341 {
3342         siginfo_t info;
3343         int ret = copy_siginfo_from_user32(&info, uinfo);
3344         if (unlikely(ret))
3345                 return ret;
3346         return do_rt_sigqueueinfo(pid, sig, &info);
3347 }
3348 #endif
3349
3350 static int do_rt_tgsigqueueinfo(pid_t tgid, pid_t pid, int sig, siginfo_t *info)
3351 {
3352         /* This is only valid for single tasks */
3353         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
3354                 return -EINVAL;
3355
3356         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
3357          * Nor can they impersonate a kill()/tgkill(), which adds source info.
3358          */
3359         if ((info->si_code >= 0 || info->si_code == SI_TKILL) &&
3360             (task_pid_vnr(current) != pid))
3361                 return -EPERM;
3362
3363         info->si_signo = sig;
3364
3365         return do_send_specific(tgid, pid, sig, info);
3366 }
3367
3368 SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo, pid_t, tgid, pid_t, pid, int, sig,
3369                 siginfo_t __user *, uinfo)
3370 {
3371         siginfo_t info;
3372
3373         if (copy_from_user(&info, uinfo, sizeof(siginfo_t)))
3374                 return -EFAULT;
3375
3376         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
3377 }
3378
3379 #ifdef CONFIG_COMPAT
3380 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_tgsigqueueinfo,
3381                         compat_pid_t, tgid,
3382                         compat_pid_t, pid,
3383                         int, sig,
3384                         struct compat_siginfo __user *, uinfo)
3385 {
3386         siginfo_t info;
3387
3388         if (copy_siginfo_from_user32(&info, uinfo))
3389                 return -EFAULT;
3390         return do_rt_tgsigqueueinfo(tgid, pid, sig, &info);
3391 }
3392 #endif
3393
3394 /*
3395  * For kthreads only, must not be used if cloned with CLONE_SIGHAND
3396  */
3397 void kernel_sigaction(int sig, __sighandler_t action)
3398 {
3399         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
3400         current->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = action;
3401         if (action == SIG_IGN) {
3402                 sigset_t mask;
3403
3404                 sigemptyset(&mask);
3405                 sigaddset(&mask, sig);
3406
3407                 flush_sigqueue_mask(&mask, &current->signal->shared_pending);
3408                 flush_sigqueue_mask(&mask, &current->pending);
3409                 recalc_sigpending();
3410         }
3411         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
3412 }
3413 EXPORT_SYMBOL(kernel_sigaction);
3414
3415 void __weak sigaction_compat_abi(struct k_sigaction *act,
3416                 struct k_sigaction *oact)
3417 {
3418 }
3419
3420 int do_sigaction(int sig, struct k_sigaction *act, struct k_sigaction *oact)
3421 {
3422         struct task_struct *p = current, *t;
3423         struct k_sigaction *k;
3424         sigset_t mask;
3425
3426         if (!valid_signal(sig) || sig < 1 || (act && sig_kernel_only(sig)))
3427                 return -EINVAL;
3428
3429         k = &p->sighand->action[sig-1];
3430
3431         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
3432         if (oact)
3433                 *oact = *k;
3434
3435         sigaction_compat_abi(act, oact);
3436
3437         if (act) {
3438                 sigdelsetmask(&act->sa.sa_mask,
3439                               sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
3440                 *k = *act;
3441                 /*
3442                  * POSIX 3.3.1.3:
3443                  *  "Setting a signal action to SIG_IGN for a signal that is
3444                  *   pending shall cause the pending signal to be discarded,
3445                  *   whether or not it is blocked."
3446                  *
3447                  *  "Setting a signal action to SIG_DFL for a signal that is
3448                  *   pending and whose default action is to ignore the signal
3449                  *   (for example, SIGCHLD), shall cause the pending signal to
3450                  *   be discarded, whether or not it is blocked"
3451                  */
3452                 if (sig_handler_ignored(sig_handler(p, sig), sig)) {
3453                         sigemptyset(&mask);
3454                         sigaddset(&mask, sig);
3455                         flush_sigqueue_mask(&mask, &p->signal->shared_pending);
3456                         for_each_thread(p, t)
3457                                 flush_sigqueue_mask(&mask, &t->pending);
3458                 }
3459         }
3460
3461         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
3462         return 0;
3463 }
3464
3465 static int
3466 do_sigaltstack (const stack_t *ss, stack_t *oss, unsigned long sp)
3467 {
3468         struct task_struct *t = current;
3469
3470         if (oss) {
3471                 memset(oss, 0, sizeof(stack_t));
3472                 oss->ss_sp = (void __user *) t->sas_ss_sp;
3473                 oss->ss_size = t->sas_ss_size;
3474                 oss->ss_flags = sas_ss_flags(sp) |
3475                         (current->sas_ss_flags & SS_FLAG_BITS);
3476         }
3477
3478         if (ss) {
3479                 void __user *ss_sp = ss->ss_sp;
3480                 size_t ss_size = ss->ss_size;
3481                 unsigned ss_flags = ss->ss_flags;
3482                 int ss_mode;
3483
3484                 if (unlikely(on_sig_stack(sp)))
3485                         return -EPERM;
3486
3487                 ss_mode = ss_flags & ~SS_FLAG_BITS;
3488                 if (unlikely(ss_mode != SS_DISABLE && ss_mode != SS_ONSTACK &&
3489                                 ss_mode != 0))
3490                         return -EINVAL;
3491
3492                 if (ss_mode == SS_DISABLE) {
3493                         ss_size = 0;
3494                         ss_sp = NULL;
3495                 } else {
3496                         if (unlikely(ss_size < MINSIGSTKSZ))
3497                                 return -ENOMEM;
3498                 }
3499
3500                 t->sas_ss_sp = (unsigned long) ss_sp;
3501                 t->sas_ss_size = ss_size;
3502                 t->sas_ss_flags = ss_flags;
3503         }
3504         return 0;
3505 }
3506
3507 SYSCALL_DEFINE2(sigaltstack,const stack_t __user *,uss, stack_t __user *,uoss)
3508 {
3509         stack_t new, old;
3510         int err;
3511         if (uss && copy_from_user(&new, uss, sizeof(stack_t)))
3512                 return -EFAULT;
3513         err = do_sigaltstack(uss ? &new : NULL, uoss ? &old : NULL,
3514                               current_user_stack_pointer());
3515         if (!err && uoss && copy_to_user(uoss, &old, sizeof(stack_t)))
3516                 err = -EFAULT;
3517         return err;
3518 }
3519
3520 int restore_altstack(const stack_t __user *uss)
3521 {
3522         stack_t new;
3523         if (copy_from_user(&new, uss, sizeof(stack_t)))
3524                 return -EFAULT;
3525         (void)do_sigaltstack(&new, NULL, current_user_stack_pointer());
3526         /* squash all but EFAULT for now */
3527         return 0;
3528 }
3529
3530 int __save_altstack(stack_t __user *uss, unsigned long sp)
3531 {
3532         struct task_struct *t = current;
3533         int err = __put_user((void __user *)t->sas_ss_sp, &uss->ss_sp) |
3534                 __put_user(t->sas_ss_flags, &uss->ss_flags) |
3535                 __put_user(t->sas_ss_size, &uss->ss_size);
3536         if (err)
3537                 return err;
3538         if (t->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
3539                 sas_ss_reset(t);
3540         return 0;
3541 }
3542
3543 #ifdef CONFIG_COMPAT
3544 static int do_compat_sigaltstack(const compat_stack_t __user *uss_ptr,
3545                                  compat_stack_t __user *uoss_ptr)
3546 {
3547         stack_t uss, uoss;
3548         int ret;
3549
3550         if (uss_ptr) {
3551                 compat_stack_t uss32;
3552                 if (copy_from_user(&uss32, uss_ptr, sizeof(compat_stack_t)))
3553                         return -EFAULT;
3554                 uss.ss_sp = compat_ptr(uss32.ss_sp);
3555                 uss.ss_flags = uss32.ss_flags;
3556                 uss.ss_size = uss32.ss_size;
3557         }
3558         ret = do_sigaltstack(uss_ptr ? &uss : NULL, &uoss,
3559                              compat_user_stack_pointer());
3560         if (ret >= 0 && uoss_ptr)  {
3561                 compat_stack_t old;
3562                 memset(&old, 0, sizeof(old));
3563                 old.ss_sp = ptr_to_compat(uoss.ss_sp);
3564                 old.ss_flags = uoss.ss_flags;
3565                 old.ss_size = uoss.ss_size;
3566                 if (copy_to_user(uoss_ptr, &old, sizeof(compat_stack_t)))
3567                         ret = -EFAULT;
3568         }
3569         return ret;
3570 }
3571
3572 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(sigaltstack,
3573                         const compat_stack_t __user *, uss_ptr,
3574                         compat_stack_t __user *, uoss_ptr)
3575 {
3576         return do_compat_sigaltstack(uss_ptr, uoss_ptr);
3577 }
3578
3579 int compat_restore_altstack(const compat_stack_t __user *uss)
3580 {
3581         int err = do_compat_sigaltstack(uss, NULL);
3582         /* squash all but -EFAULT for now */
3583         return err == -EFAULT ? err : 0;
3584 }
3585
3586 int __compat_save_altstack(compat_stack_t __user *uss, unsigned long sp)
3587 {
3588         int err;
3589         struct task_struct *t = current;
3590         err = __put_user(ptr_to_compat((void __user *)t->sas_ss_sp),
3591                          &uss->ss_sp) |
3592                 __put_user(t->sas_ss_flags, &uss->ss_flags) |
3593                 __put_user(t->sas_ss_size, &uss->ss_size);
3594         if (err)
3595                 return err;
3596         if (t->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
3597                 sas_ss_reset(t);
3598         return 0;
3599 }
3600 #endif
3601
3602 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPENDING
3603
3604 /**
3605  *  sys_sigpending - examine pending signals
3606  *  @uset: where mask of pending signal is returned
3607  */
3608 SYSCALL_DEFINE1(sigpending, old_sigset_t __user *, uset)
3609 {
3610         sigset_t set;
3611         int err;
3612
3613         if (sizeof(old_sigset_t) > sizeof(*uset))
3614                 return -EINVAL;
3615
3616         err = do_sigpending(&set);
3617         if (!err && copy_to_user(uset, &set, sizeof(old_sigset_t)))
3618                 err = -EFAULT;
3619         return err;
3620 }
3621
3622 #ifdef CONFIG_COMPAT
3623 COMPAT_SYSCALL_DEFINE1(sigpending, compat_old_sigset_t __user *, set32)
3624 {
3625         sigset_t set;
3626         int err = do_sigpending(&set);
3627         if (!err)
3628                 err = put_user(set.sig[0], set32);
3629         return err;
3630 }
3631 #endif
3632
3633 #endif
3634
3635 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK
3636 /**
3637  *  sys_sigprocmask - examine and change blocked signals
3638  *  @how: whether to add, remove, or set signals
3639  *  @nset: signals to add or remove (if non-null)
3640  *  @oset: previous value of signal mask if non-null
3641  *
3642  * Some platforms have their own version with special arguments;
3643  * others support only sys_rt_sigprocmask.
3644  */
3645
3646 SYSCALL_DEFINE3(sigprocmask, int, how, old_sigset_t __user *, nset,
3647                 old_sigset_t __user *, oset)
3648 {
3649         old_sigset_t old_set, new_set;
3650         sigset_t new_blocked;
3651
3652         old_set = current->blocked.sig[0];
3653
3654         if (nset) {
3655                 if (copy_from_user(&new_set, nset, sizeof(*nset)))
3656                         return -EFAULT;
3657
3658                 new_blocked = current->blocked;
3659
3660                 switch (how) {
3661                 case SIG_BLOCK:
3662                         sigaddsetmask(&new_blocked, new_set);
3663                         break;
3664                 case SIG_UNBLOCK:
3665                         sigdelsetmask(&new_blocked, new_set);
3666                         break;
3667                 case SIG_SETMASK:
3668                         new_blocked.sig[0] = new_set;
3669                         break;
3670                 default:
3671                         return -EINVAL;
3672                 }
3673
3674                 set_current_blocked(&new_blocked);
3675         }
3676
3677         if (oset) {
3678                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
3679                         return -EFAULT;
3680         }
3681
3682         return 0;
3683 }
3684 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK */
3685
3686 #ifndef CONFIG_ODD_RT_SIGACTION
3687 /**
3688  *  sys_rt_sigaction - alter an action taken by a process
3689  *  @sig: signal to be sent
3690  *  @act: new sigaction
3691  *  @oact: used to save the previous sigaction
3692  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3693  */
3694 SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
3695                 const struct sigaction __user *, act,
3696                 struct sigaction __user *, oact,
3697                 size_t, sigsetsize)
3698 {
3699         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
3700         int ret = -EINVAL;
3701
3702         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3703         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3704                 goto out;
3705
3706         if (act) {
3707                 if (copy_from_user(&new_sa.sa, act, sizeof(new_sa.sa)))
3708                         return -EFAULT;
3709         }
3710
3711         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_sa : NULL, oact ? &old_sa : NULL);
3712
3713         if (!ret && oact) {
3714                 if (copy_to_user(oact, &old_sa.sa, sizeof(old_sa.sa)))
3715                         return -EFAULT;
3716         }
3717 out:
3718         return ret;
3719 }
3720 #ifdef CONFIG_COMPAT
3721 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(rt_sigaction, int, sig,
3722                 const struct compat_sigaction __user *, act,
3723                 struct compat_sigaction __user *, oact,
3724                 compat_size_t, sigsetsize)
3725 {
3726         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
3727 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
3728         compat_uptr_t restorer;
3729 #endif
3730         int ret;
3731
3732         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3733         if (sigsetsize != sizeof(compat_sigset_t))
3734                 return -EINVAL;
3735
3736         if (act) {
3737                 compat_uptr_t handler;
3738                 ret = get_user(handler, &act->sa_handler);
3739                 new_ka.sa.sa_handler = compat_ptr(handler);
3740 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
3741                 ret |= get_user(restorer, &act->sa_restorer);
3742                 new_ka.sa.sa_restorer = compat_ptr(restorer);
3743 #endif
3744                 ret |= get_compat_sigset(&new_ka.sa.sa_mask, &act->sa_mask);
3745                 ret |= get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags);
3746                 if (ret)
3747                         return -EFAULT;
3748         }
3749
3750         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
3751         if (!ret && oact) {
3752                 ret = put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_handler), 
3753                                &oact->sa_handler);
3754                 ret |= put_compat_sigset(&oact->sa_mask, &old_ka.sa.sa_mask,
3755                                          sizeof(oact->sa_mask));
3756                 ret |= put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags);
3757 #ifdef __ARCH_HAS_SA_RESTORER
3758                 ret |= put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_restorer),
3759                                 &oact->sa_restorer);
3760 #endif
3761         }
3762         return ret;
3763 }
3764 #endif
3765 #endif /* !CONFIG_ODD_RT_SIGACTION */
3766
3767 #ifdef CONFIG_OLD_SIGACTION
3768 SYSCALL_DEFINE3(sigaction, int, sig,
3769                 const struct old_sigaction __user *, act,
3770                 struct old_sigaction __user *, oact)
3771 {
3772         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
3773         int ret;
3774
3775         if (act) {
3776                 old_sigset_t mask;
3777                 if (!access_ok(VERIFY_READ, act, sizeof(*act)) ||
3778                     __get_user(new_ka.sa.sa_handler, &act->sa_handler) ||
3779                     __get_user(new_ka.sa.sa_restorer, &act->sa_restorer) ||
3780                     __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags) ||
3781                     __get_user(mask, &act->sa_mask))
3782                         return -EFAULT;
3783 #ifdef __ARCH_HAS_KA_RESTORER
3784                 new_ka.ka_restorer = NULL;
3785 #endif
3786                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
3787         }
3788
3789         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
3790
3791         if (!ret && oact) {
3792                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, oact, sizeof(*oact)) ||
3793                     __put_user(old_ka.sa.sa_handler, &oact->sa_handler) ||
3794                     __put_user(old_ka.sa.sa_restorer, &oact->sa_restorer) ||
3795                     __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags) ||
3796                     __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask))
3797                         return -EFAULT;
3798         }
3799
3800         return ret;
3801 }
3802 #endif
3803 #ifdef CONFIG_COMPAT_OLD_SIGACTION
3804 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(sigaction, int, sig,
3805                 const struct compat_old_sigaction __user *, act,
3806                 struct compat_old_sigaction __user *, oact)
3807 {
3808         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
3809         int ret;
3810         compat_old_sigset_t mask;
3811         compat_uptr_t handler, restorer;
3812
3813         if (act) {
3814                 if (!access_ok(VERIFY_READ, act, sizeof(*act)) ||
3815                     __get_user(handler, &act->sa_handler) ||
3816                     __get_user(restorer, &act->sa_restorer) ||
3817                     __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags) ||
3818                     __get_user(mask, &act->sa_mask))
3819                         return -EFAULT;
3820
3821 #ifdef __ARCH_HAS_KA_RESTORER
3822                 new_ka.ka_restorer = NULL;
3823 #endif
3824                 new_ka.sa.sa_handler = compat_ptr(handler);
3825                 new_ka.sa.sa_restorer = compat_ptr(restorer);
3826                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
3827         }
3828
3829         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
3830
3831         if (!ret && oact) {
3832                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, oact, sizeof(*oact)) ||
3833                     __put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_handler),
3834                                &oact->sa_handler) ||
3835                     __put_user(ptr_to_compat(old_ka.sa.sa_restorer),
3836                                &oact->sa_restorer) ||
3837                     __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags) ||
3838                     __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask))
3839                         return -EFAULT;
3840         }
3841         return ret;
3842 }
3843 #endif
3844
3845 #ifdef CONFIG_SGETMASK_SYSCALL
3846
3847 /*
3848  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigprocmask.
3849  */
3850 SYSCALL_DEFINE0(sgetmask)
3851 {
3852         /* SMP safe */
3853         return current->blocked.sig[0];
3854 }
3855
3856 SYSCALL_DEFINE1(ssetmask, int, newmask)
3857 {
3858         int old = current->blocked.sig[0];
3859         sigset_t newset;
3860
3861         siginitset(&newset, newmask);
3862         set_current_blocked(&newset);
3863
3864         return old;
3865 }
3866 #endif /* CONFIG_SGETMASK_SYSCALL */
3867
3868 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL
3869 /*
3870  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigaction.
3871  */
3872 SYSCALL_DEFINE2(signal, int, sig, __sighandler_t, handler)
3873 {
3874         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
3875         int ret;
3876
3877         new_sa.sa.sa_handler = handler;
3878         new_sa.sa.sa_flags = SA_ONESHOT | SA_NOMASK;
3879         sigemptyset(&new_sa.sa.sa_mask);
3880
3881         ret = do_sigaction(sig, &new_sa, &old_sa);
3882
3883         return ret ? ret : (unsigned long)old_sa.sa.sa_handler;
3884 }
3885 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL */
3886
3887 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_PAUSE
3888
3889 SYSCALL_DEFINE0(pause)
3890 {
3891         while (!signal_pending(current)) {
3892                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3893                 schedule();
3894         }
3895         return -ERESTARTNOHAND;
3896 }
3897
3898 #endif
3899
3900 static int sigsuspend(sigset_t *set)
3901 {
3902         current->saved_sigmask = current->blocked;
3903         set_current_blocked(set);
3904
3905         while (!signal_pending(current)) {
3906                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3907                 schedule();
3908         }
3909         set_restore_sigmask();
3910         return -ERESTARTNOHAND;
3911 }
3912
3913 /**
3914  *  sys_rt_sigsuspend - replace the signal mask for a value with the
3915  *      @unewset value until a signal is received
3916  *  @unewset: new signal mask value
3917  *  @sigsetsize: size of sigset_t type
3918  */
3919 SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, sigset_t __user *, unewset, size_t, sigsetsize)
3920 {
3921         sigset_t newset;
3922
3923         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3924         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3925                 return -EINVAL;
3926
3927         if (copy_from_user(&newset, unewset, sizeof(newset)))
3928                 return -EFAULT;
3929         return sigsuspend(&newset);
3930 }
3931  
3932 #ifdef CONFIG_COMPAT
3933 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(rt_sigsuspend, compat_sigset_t __user *, unewset, compat_size_t, sigsetsize)
3934 {
3935         sigset_t newset;
3936
3937         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
3938         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
3939                 return -EINVAL;
3940
3941         if (get_compat_sigset(&newset, unewset))
3942                 return -EFAULT;
3943         return sigsuspend(&newset);
3944 }
3945 #endif
3946
3947 #ifdef CONFIG_OLD_SIGSUSPEND
3948 SYSCALL_DEFINE1(sigsuspend, old_sigset_t, mask)
3949 {
3950         sigset_t blocked;
3951         siginitset(&blocked, mask);
3952         return sigsuspend(&blocked);
3953 }
3954 #endif
3955 #ifdef CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3
3956 SYSCALL_DEFINE3(sigsuspend, int, unused1, int, unused2, old_sigset_t, mask)
3957 {
3958         sigset_t blocked;
3959         siginitset(&blocked, mask);
3960         return sigsuspend(&blocked);
3961 }
3962 #endif
3963
3964 __weak const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma)
3965 {
3966         return NULL;
3967 }
3968
3969 void __init signals_init(void)
3970 {
3971         /* If this check fails, the __ARCH_SI_PREAMBLE_SIZE value is wrong! */
3972         BUILD_BUG_ON(__ARCH_SI_PREAMBLE_SIZE
3973                 != offsetof(struct siginfo, _sifields._pad));
3974         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct siginfo) != SI_MAX_SIZE);
3975
3976         sigqueue_cachep = KMEM_CACHE(sigqueue, SLAB_PANIC);
3977 }
3978
3979 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
3980 #include <linux/kdb.h>
3981 /*
3982  * kdb_send_sig - Allows kdb to send signals without exposing
3983  * signal internals.  This function checks if the required locks are
3984  * available before calling the main signal code, to avoid kdb
3985  * deadlocks.
3986  */
3987 void kdb_send_sig(struct task_struct *t, int sig)
3988 {
3989         static struct task_struct *kdb_prev_t;
3990         int new_t, ret;
3991         if (!spin_trylock(&t->sighand->siglock)) {
3992                 kdb_printf("Can't do kill command now.\n"
3993                            "The sigmask lock is held somewhere else in "
3994                            "kernel, try again later\n");
3995                 return;
3996         }
3997         new_t = kdb_prev_t != t;
3998         kdb_prev_t = t;
3999         if (t->state != TASK_RUNNING && new_t) {
4000                 spin_unlock(&t->sighand->siglock);
4001                 kdb_printf("Process is not RUNNING, sending a signal from "
4002                            "kdb risks deadlock\n"
4003                            "on the run queue locks. "
4004                            "The signal has _not_ been sent.\n"
4005                            "Reissue the kill command if you want to risk "
4006                            "the deadlock.\n");
4007                 return;
4008         }
4009         ret = send_signal(sig, SEND_SIG_PRIV, t, PIDTYPE_PID);
4010         spin_unlock(&t->sighand->siglock);
4011         if (ret)
4012                 kdb_printf("Fail to deliver Signal %d to process %d.\n",
4013                            sig, t->pid);
4014         else
4015                 kdb_printf("Signal %d is sent to process %d.\n", sig, t->pid);
4016 }
4017 #endif  /* CONFIG_KGDB_KDB */