]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/signal.c
uglify kill_pid_info() to fix kill() vs exec() race
[karo-tx-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/module.h>
15 #include <linux/init.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/fs.h>
18 #include <linux/tty.h>
19 #include <linux/binfmts.h>
20 #include <linux/security.h>
21 #include <linux/syscalls.h>
22 #include <linux/ptrace.h>
23 #include <linux/signal.h>
24 #include <linux/signalfd.h>
25 #include <linux/capability.h>
26 #include <linux/freezer.h>
27 #include <linux/pid_namespace.h>
28 #include <linux/nsproxy.h>
29
30 #include <asm/param.h>
31 #include <asm/uaccess.h>
32 #include <asm/unistd.h>
33 #include <asm/siginfo.h>
34 #include "audit.h"      /* audit_signal_info() */
35
36 /*
37  * SLAB caches for signal bits.
38  */
39
40 static struct kmem_cache *sigqueue_cachep;
41
42
43 static int sig_ignored(struct task_struct *t, int sig)
44 {
45         void __user * handler;
46
47         /*
48          * Tracers always want to know about signals..
49          */
50         if (t->ptrace & PT_PTRACED)
51                 return 0;
52
53         /*
54          * Blocked signals are never ignored, since the
55          * signal handler may change by the time it is
56          * unblocked.
57          */
58         if (sigismember(&t->blocked, sig) || sigismember(&t->real_blocked, sig))
59                 return 0;
60
61         /* Is it explicitly or implicitly ignored? */
62         handler = t->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler;
63         return   handler == SIG_IGN ||
64                 (handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig));
65 }
66
67 /*
68  * Re-calculate pending state from the set of locally pending
69  * signals, globally pending signals, and blocked signals.
70  */
71 static inline int has_pending_signals(sigset_t *signal, sigset_t *blocked)
72 {
73         unsigned long ready;
74         long i;
75
76         switch (_NSIG_WORDS) {
77         default:
78                 for (i = _NSIG_WORDS, ready = 0; --i >= 0 ;)
79                         ready |= signal->sig[i] &~ blocked->sig[i];
80                 break;
81
82         case 4: ready  = signal->sig[3] &~ blocked->sig[3];
83                 ready |= signal->sig[2] &~ blocked->sig[2];
84                 ready |= signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
85                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
86                 break;
87
88         case 2: ready  = signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
89                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
90                 break;
91
92         case 1: ready  = signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
93         }
94         return ready != 0;
95 }
96
97 #define PENDING(p,b) has_pending_signals(&(p)->signal, (b))
98
99 static int recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t)
100 {
101         if (t->signal->group_stop_count > 0 ||
102             PENDING(&t->pending, &t->blocked) ||
103             PENDING(&t->signal->shared_pending, &t->blocked)) {
104                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
105                 return 1;
106         }
107         /*
108          * We must never clear the flag in another thread, or in current
109          * when it's possible the current syscall is returning -ERESTART*.
110          * So we don't clear it here, and only callers who know they should do.
111          */
112         return 0;
113 }
114
115 /*
116  * After recalculating TIF_SIGPENDING, we need to make sure the task wakes up.
117  * This is superfluous when called on current, the wakeup is a harmless no-op.
118  */
119 void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t)
120 {
121         if (recalc_sigpending_tsk(t))
122                 signal_wake_up(t, 0);
123 }
124
125 void recalc_sigpending(void)
126 {
127         if (!recalc_sigpending_tsk(current) && !freezing(current))
128                 clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
129
130 }
131
132 /* Given the mask, find the first available signal that should be serviced. */
133
134 int next_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask)
135 {
136         unsigned long i, *s, *m, x;
137         int sig = 0;
138         
139         s = pending->signal.sig;
140         m = mask->sig;
141         switch (_NSIG_WORDS) {
142         default:
143                 for (i = 0; i < _NSIG_WORDS; ++i, ++s, ++m)
144                         if ((x = *s &~ *m) != 0) {
145                                 sig = ffz(~x) + i*_NSIG_BPW + 1;
146                                 break;
147                         }
148                 break;
149
150         case 2: if ((x = s[0] &~ m[0]) != 0)
151                         sig = 1;
152                 else if ((x = s[1] &~ m[1]) != 0)
153                         sig = _NSIG_BPW + 1;
154                 else
155                         break;
156                 sig += ffz(~x);
157                 break;
158
159         case 1: if ((x = *s &~ *m) != 0)
160                         sig = ffz(~x) + 1;
161                 break;
162         }
163         
164         return sig;
165 }
166
167 static struct sigqueue *__sigqueue_alloc(struct task_struct *t, gfp_t flags,
168                                          int override_rlimit)
169 {
170         struct sigqueue *q = NULL;
171         struct user_struct *user;
172
173         /*
174          * In order to avoid problems with "switch_user()", we want to make
175          * sure that the compiler doesn't re-load "t->user"
176          */
177         user = t->user;
178         barrier();
179         atomic_inc(&user->sigpending);
180         if (override_rlimit ||
181             atomic_read(&user->sigpending) <=
182                         t->signal->rlim[RLIMIT_SIGPENDING].rlim_cur)
183                 q = kmem_cache_alloc(sigqueue_cachep, flags);
184         if (unlikely(q == NULL)) {
185                 atomic_dec(&user->sigpending);
186         } else {
187                 INIT_LIST_HEAD(&q->list);
188                 q->flags = 0;
189                 q->user = get_uid(user);
190         }
191         return(q);
192 }
193
194 static void __sigqueue_free(struct sigqueue *q)
195 {
196         if (q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC)
197                 return;
198         atomic_dec(&q->user->sigpending);
199         free_uid(q->user);
200         kmem_cache_free(sigqueue_cachep, q);
201 }
202
203 void flush_sigqueue(struct sigpending *queue)
204 {
205         struct sigqueue *q;
206
207         sigemptyset(&queue->signal);
208         while (!list_empty(&queue->list)) {
209                 q = list_entry(queue->list.next, struct sigqueue , list);
210                 list_del_init(&q->list);
211                 __sigqueue_free(q);
212         }
213 }
214
215 /*
216  * Flush all pending signals for a task.
217  */
218 void flush_signals(struct task_struct *t)
219 {
220         unsigned long flags;
221
222         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
223         clear_tsk_thread_flag(t,TIF_SIGPENDING);
224         flush_sigqueue(&t->pending);
225         flush_sigqueue(&t->signal->shared_pending);
226         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
227 }
228
229 void ignore_signals(struct task_struct *t)
230 {
231         int i;
232
233         for (i = 0; i < _NSIG; ++i)
234                 t->sighand->action[i].sa.sa_handler = SIG_IGN;
235
236         flush_signals(t);
237 }
238
239 /*
240  * Flush all handlers for a task.
241  */
242
243 void
244 flush_signal_handlers(struct task_struct *t, int force_default)
245 {
246         int i;
247         struct k_sigaction *ka = &t->sighand->action[0];
248         for (i = _NSIG ; i != 0 ; i--) {
249                 if (force_default || ka->sa.sa_handler != SIG_IGN)
250                         ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
251                 ka->sa.sa_flags = 0;
252                 sigemptyset(&ka->sa.sa_mask);
253                 ka++;
254         }
255 }
256
257 int unhandled_signal(struct task_struct *tsk, int sig)
258 {
259         if (is_global_init(tsk))
260                 return 1;
261         if (tsk->ptrace & PT_PTRACED)
262                 return 0;
263         return (tsk->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler == SIG_IGN) ||
264                 (tsk->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler == SIG_DFL);
265 }
266
267
268 /* Notify the system that a driver wants to block all signals for this
269  * process, and wants to be notified if any signals at all were to be
270  * sent/acted upon.  If the notifier routine returns non-zero, then the
271  * signal will be acted upon after all.  If the notifier routine returns 0,
272  * then then signal will be blocked.  Only one block per process is
273  * allowed.  priv is a pointer to private data that the notifier routine
274  * can use to determine if the signal should be blocked or not.  */
275
276 void
277 block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv, sigset_t *mask)
278 {
279         unsigned long flags;
280
281         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
282         current->notifier_mask = mask;
283         current->notifier_data = priv;
284         current->notifier = notifier;
285         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
286 }
287
288 /* Notify the system that blocking has ended. */
289
290 void
291 unblock_all_signals(void)
292 {
293         unsigned long flags;
294
295         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
296         current->notifier = NULL;
297         current->notifier_data = NULL;
298         recalc_sigpending();
299         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
300 }
301
302 static int collect_signal(int sig, struct sigpending *list, siginfo_t *info)
303 {
304         struct sigqueue *q, *first = NULL;
305         int still_pending = 0;
306
307         if (unlikely(!sigismember(&list->signal, sig)))
308                 return 0;
309
310         /*
311          * Collect the siginfo appropriate to this signal.  Check if
312          * there is another siginfo for the same signal.
313         */
314         list_for_each_entry(q, &list->list, list) {
315                 if (q->info.si_signo == sig) {
316                         if (first) {
317                                 still_pending = 1;
318                                 break;
319                         }
320                         first = q;
321                 }
322         }
323         if (first) {
324                 list_del_init(&first->list);
325                 copy_siginfo(info, &first->info);
326                 __sigqueue_free(first);
327                 if (!still_pending)
328                         sigdelset(&list->signal, sig);
329         } else {
330
331                 /* Ok, it wasn't in the queue.  This must be
332                    a fast-pathed signal or we must have been
333                    out of queue space.  So zero out the info.
334                  */
335                 sigdelset(&list->signal, sig);
336                 info->si_signo = sig;
337                 info->si_errno = 0;
338                 info->si_code = 0;
339                 info->si_pid = 0;
340                 info->si_uid = 0;
341         }
342         return 1;
343 }
344
345 static int __dequeue_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask,
346                         siginfo_t *info)
347 {
348         int sig = next_signal(pending, mask);
349
350         if (sig) {
351                 if (current->notifier) {
352                         if (sigismember(current->notifier_mask, sig)) {
353                                 if (!(current->notifier)(current->notifier_data)) {
354                                         clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
355                                         return 0;
356                                 }
357                         }
358                 }
359
360                 if (!collect_signal(sig, pending, info))
361                         sig = 0;
362         }
363
364         return sig;
365 }
366
367 /*
368  * Dequeue a signal and return the element to the caller, which is 
369  * expected to free it.
370  *
371  * All callers have to hold the siglock.
372  */
373 int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
374 {
375         int signr = 0;
376
377         /* We only dequeue private signals from ourselves, we don't let
378          * signalfd steal them
379          */
380         signr = __dequeue_signal(&tsk->pending, mask, info);
381         if (!signr) {
382                 signr = __dequeue_signal(&tsk->signal->shared_pending,
383                                          mask, info);
384                 /*
385                  * itimer signal ?
386                  *
387                  * itimers are process shared and we restart periodic
388                  * itimers in the signal delivery path to prevent DoS
389                  * attacks in the high resolution timer case. This is
390                  * compliant with the old way of self restarting
391                  * itimers, as the SIGALRM is a legacy signal and only
392                  * queued once. Changing the restart behaviour to
393                  * restart the timer in the signal dequeue path is
394                  * reducing the timer noise on heavy loaded !highres
395                  * systems too.
396                  */
397                 if (unlikely(signr == SIGALRM)) {
398                         struct hrtimer *tmr = &tsk->signal->real_timer;
399
400                         if (!hrtimer_is_queued(tmr) &&
401                             tsk->signal->it_real_incr.tv64 != 0) {
402                                 hrtimer_forward(tmr, tmr->base->get_time(),
403                                                 tsk->signal->it_real_incr);
404                                 hrtimer_restart(tmr);
405                         }
406                 }
407         }
408         recalc_sigpending();
409         if (signr && unlikely(sig_kernel_stop(signr))) {
410                 /*
411                  * Set a marker that we have dequeued a stop signal.  Our
412                  * caller might release the siglock and then the pending
413                  * stop signal it is about to process is no longer in the
414                  * pending bitmasks, but must still be cleared by a SIGCONT
415                  * (and overruled by a SIGKILL).  So those cases clear this
416                  * shared flag after we've set it.  Note that this flag may
417                  * remain set after the signal we return is ignored or
418                  * handled.  That doesn't matter because its only purpose
419                  * is to alert stop-signal processing code when another
420                  * processor has come along and cleared the flag.
421                  */
422                 if (!(tsk->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT))
423                         tsk->signal->flags |= SIGNAL_STOP_DEQUEUED;
424         }
425         if (signr &&
426              ((info->si_code & __SI_MASK) == __SI_TIMER) &&
427              info->si_sys_private){
428                 /*
429                  * Release the siglock to ensure proper locking order
430                  * of timer locks outside of siglocks.  Note, we leave
431                  * irqs disabled here, since the posix-timers code is
432                  * about to disable them again anyway.
433                  */
434                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
435                 do_schedule_next_timer(info);
436                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
437         }
438         return signr;
439 }
440
441 /*
442  * Tell a process that it has a new active signal..
443  *
444  * NOTE! we rely on the previous spin_lock to
445  * lock interrupts for us! We can only be called with
446  * "siglock" held, and the local interrupt must
447  * have been disabled when that got acquired!
448  *
449  * No need to set need_resched since signal event passing
450  * goes through ->blocked
451  */
452 void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume)
453 {
454         unsigned int mask;
455
456         set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
457
458         /*
459          * For SIGKILL, we want to wake it up in the stopped/traced/killable
460          * case. We don't check t->state here because there is a race with it
461          * executing another processor and just now entering stopped state.
462          * By using wake_up_state, we ensure the process will wake up and
463          * handle its death signal.
464          */
465         mask = TASK_INTERRUPTIBLE;
466         if (resume)
467                 mask |= TASK_WAKEKILL;
468         if (!wake_up_state(t, mask))
469                 kick_process(t);
470 }
471
472 /*
473  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
474  * Returns 1 if any signals were found.
475  *
476  * All callers must be holding the siglock.
477  *
478  * This version takes a sigset mask and looks at all signals,
479  * not just those in the first mask word.
480  */
481 static int rm_from_queue_full(sigset_t *mask, struct sigpending *s)
482 {
483         struct sigqueue *q, *n;
484         sigset_t m;
485
486         sigandsets(&m, mask, &s->signal);
487         if (sigisemptyset(&m))
488                 return 0;
489
490         signandsets(&s->signal, &s->signal, mask);
491         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
492                 if (sigismember(mask, q->info.si_signo)) {
493                         list_del_init(&q->list);
494                         __sigqueue_free(q);
495                 }
496         }
497         return 1;
498 }
499 /*
500  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
501  * Returns 1 if any signals were found.
502  *
503  * All callers must be holding the siglock.
504  */
505 static int rm_from_queue(unsigned long mask, struct sigpending *s)
506 {
507         struct sigqueue *q, *n;
508
509         if (!sigtestsetmask(&s->signal, mask))
510                 return 0;
511
512         sigdelsetmask(&s->signal, mask);
513         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
514                 if (q->info.si_signo < SIGRTMIN &&
515                     (mask & sigmask(q->info.si_signo))) {
516                         list_del_init(&q->list);
517                         __sigqueue_free(q);
518                 }
519         }
520         return 1;
521 }
522
523 /*
524  * Bad permissions for sending the signal
525  */
526 static int check_kill_permission(int sig, struct siginfo *info,
527                                  struct task_struct *t)
528 {
529         int error = -EINVAL;
530         if (!valid_signal(sig))
531                 return error;
532
533         if (info == SEND_SIG_NOINFO || (!is_si_special(info) && SI_FROMUSER(info))) {
534                 error = audit_signal_info(sig, t); /* Let audit system see the signal */
535                 if (error)
536                         return error;
537                 error = -EPERM;
538                 if (((sig != SIGCONT) ||
539                         (task_session_nr(current) != task_session_nr(t)))
540                     && (current->euid ^ t->suid) && (current->euid ^ t->uid)
541                     && (current->uid ^ t->suid) && (current->uid ^ t->uid)
542                     && !capable(CAP_KILL))
543                 return error;
544         }
545
546         return security_task_kill(t, info, sig, 0);
547 }
548
549 /* forward decl */
550 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk, int why);
551
552 /*
553  * Handle magic process-wide effects of stop/continue signals.
554  * Unlike the signal actions, these happen immediately at signal-generation
555  * time regardless of blocking, ignoring, or handling.  This does the
556  * actual continuing for SIGCONT, but not the actual stopping for stop
557  * signals.  The process stop is done as a signal action for SIG_DFL.
558  */
559 static void handle_stop_signal(int sig, struct task_struct *p)
560 {
561         struct task_struct *t;
562
563         if (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
564                 /*
565                  * The process is in the middle of dying already.
566                  */
567                 return;
568
569         if (sig_kernel_stop(sig)) {
570                 /*
571                  * This is a stop signal.  Remove SIGCONT from all queues.
572                  */
573                 rm_from_queue(sigmask(SIGCONT), &p->signal->shared_pending);
574                 t = p;
575                 do {
576                         rm_from_queue(sigmask(SIGCONT), &t->pending);
577                         t = next_thread(t);
578                 } while (t != p);
579         } else if (sig == SIGCONT) {
580                 /*
581                  * Remove all stop signals from all queues,
582                  * and wake all threads.
583                  */
584                 if (unlikely(p->signal->group_stop_count > 0)) {
585                         /*
586                          * There was a group stop in progress.  We'll
587                          * pretend it finished before we got here.  We are
588                          * obliged to report it to the parent: if the
589                          * SIGSTOP happened "after" this SIGCONT, then it
590                          * would have cleared this pending SIGCONT.  If it
591                          * happened "before" this SIGCONT, then the parent
592                          * got the SIGCHLD about the stop finishing before
593                          * the continue happened.  We do the notification
594                          * now, and it's as if the stop had finished and
595                          * the SIGCHLD was pending on entry to this kill.
596                          */
597                         p->signal->group_stop_count = 0;
598                         p->signal->flags = SIGNAL_STOP_CONTINUED;
599                         spin_unlock(&p->sighand->siglock);
600                         do_notify_parent_cldstop(p, CLD_STOPPED);
601                         spin_lock(&p->sighand->siglock);
602                 }
603                 rm_from_queue(SIG_KERNEL_STOP_MASK, &p->signal->shared_pending);
604                 t = p;
605                 do {
606                         unsigned int state;
607                         rm_from_queue(SIG_KERNEL_STOP_MASK, &t->pending);
608                         
609                         /*
610                          * If there is a handler for SIGCONT, we must make
611                          * sure that no thread returns to user mode before
612                          * we post the signal, in case it was the only
613                          * thread eligible to run the signal handler--then
614                          * it must not do anything between resuming and
615                          * running the handler.  With the TIF_SIGPENDING
616                          * flag set, the thread will pause and acquire the
617                          * siglock that we hold now and until we've queued
618                          * the pending signal. 
619                          *
620                          * Wake up the stopped thread _after_ setting
621                          * TIF_SIGPENDING
622                          */
623                         state = __TASK_STOPPED;
624                         if (sig_user_defined(t, SIGCONT) && !sigismember(&t->blocked, SIGCONT)) {
625                                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
626                                 state |= TASK_INTERRUPTIBLE;
627                         }
628                         wake_up_state(t, state);
629
630                         t = next_thread(t);
631                 } while (t != p);
632
633                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED) {
634                         /*
635                          * We were in fact stopped, and are now continued.
636                          * Notify the parent with CLD_CONTINUED.
637                          */
638                         p->signal->flags = SIGNAL_STOP_CONTINUED;
639                         p->signal->group_exit_code = 0;
640                         spin_unlock(&p->sighand->siglock);
641                         do_notify_parent_cldstop(p, CLD_CONTINUED);
642                         spin_lock(&p->sighand->siglock);
643                 } else {
644                         /*
645                          * We are not stopped, but there could be a stop
646                          * signal in the middle of being processed after
647                          * being removed from the queue.  Clear that too.
648                          */
649                         p->signal->flags = 0;
650                 }
651         } else if (sig == SIGKILL) {
652                 /*
653                  * Make sure that any pending stop signal already dequeued
654                  * is undone by the wakeup for SIGKILL.
655                  */
656                 p->signal->flags = 0;
657         }
658 }
659
660 static int send_signal(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t,
661                         struct sigpending *signals)
662 {
663         struct sigqueue * q = NULL;
664         int ret = 0;
665
666         /*
667          * Deliver the signal to listening signalfds. This must be called
668          * with the sighand lock held.
669          */
670         signalfd_notify(t, sig);
671
672         /*
673          * fast-pathed signals for kernel-internal things like SIGSTOP
674          * or SIGKILL.
675          */
676         if (info == SEND_SIG_FORCED)
677                 goto out_set;
678
679         /* Real-time signals must be queued if sent by sigqueue, or
680            some other real-time mechanism.  It is implementation
681            defined whether kill() does so.  We attempt to do so, on
682            the principle of least surprise, but since kill is not
683            allowed to fail with EAGAIN when low on memory we just
684            make sure at least one signal gets delivered and don't
685            pass on the info struct.  */
686
687         q = __sigqueue_alloc(t, GFP_ATOMIC, (sig < SIGRTMIN &&
688                                              (is_si_special(info) ||
689                                               info->si_code >= 0)));
690         if (q) {
691                 list_add_tail(&q->list, &signals->list);
692                 switch ((unsigned long) info) {
693                 case (unsigned long) SEND_SIG_NOINFO:
694                         q->info.si_signo = sig;
695                         q->info.si_errno = 0;
696                         q->info.si_code = SI_USER;
697                         q->info.si_pid = task_pid_vnr(current);
698                         q->info.si_uid = current->uid;
699                         break;
700                 case (unsigned long) SEND_SIG_PRIV:
701                         q->info.si_signo = sig;
702                         q->info.si_errno = 0;
703                         q->info.si_code = SI_KERNEL;
704                         q->info.si_pid = 0;
705                         q->info.si_uid = 0;
706                         break;
707                 default:
708                         copy_siginfo(&q->info, info);
709                         break;
710                 }
711         } else if (!is_si_special(info)) {
712                 if (sig >= SIGRTMIN && info->si_code != SI_USER)
713                 /*
714                  * Queue overflow, abort.  We may abort if the signal was rt
715                  * and sent by user using something other than kill().
716                  */
717                         return -EAGAIN;
718         }
719
720 out_set:
721         sigaddset(&signals->signal, sig);
722         return ret;
723 }
724
725 #define LEGACY_QUEUE(sigptr, sig) \
726         (((sig) < SIGRTMIN) && sigismember(&(sigptr)->signal, (sig)))
727
728 int print_fatal_signals;
729
730 static void print_fatal_signal(struct pt_regs *regs, int signr)
731 {
732         printk("%s/%d: potentially unexpected fatal signal %d.\n",
733                 current->comm, task_pid_nr(current), signr);
734
735 #if defined(__i386__) && !defined(__arch_um__)
736         printk("code at %08lx: ", regs->ip);
737         {
738                 int i;
739                 for (i = 0; i < 16; i++) {
740                         unsigned char insn;
741
742                         __get_user(insn, (unsigned char *)(regs->ip + i));
743                         printk("%02x ", insn);
744                 }
745         }
746 #endif
747         printk("\n");
748         show_regs(regs);
749 }
750
751 static int __init setup_print_fatal_signals(char *str)
752 {
753         get_option (&str, &print_fatal_signals);
754
755         return 1;
756 }
757
758 __setup("print-fatal-signals=", setup_print_fatal_signals);
759
760 static int
761 specific_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
762 {
763         int ret = 0;
764
765         BUG_ON(!irqs_disabled());
766         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
767
768         /* Short-circuit ignored signals.  */
769         if (sig_ignored(t, sig))
770                 goto out;
771
772         /* Support queueing exactly one non-rt signal, so that we
773            can get more detailed information about the cause of
774            the signal. */
775         if (LEGACY_QUEUE(&t->pending, sig))
776                 goto out;
777
778         ret = send_signal(sig, info, t, &t->pending);
779         if (!ret && !sigismember(&t->blocked, sig))
780                 signal_wake_up(t, sig == SIGKILL);
781 out:
782         return ret;
783 }
784
785 /*
786  * Force a signal that the process can't ignore: if necessary
787  * we unblock the signal and change any SIG_IGN to SIG_DFL.
788  *
789  * Note: If we unblock the signal, we always reset it to SIG_DFL,
790  * since we do not want to have a signal handler that was blocked
791  * be invoked when user space had explicitly blocked it.
792  *
793  * We don't want to have recursive SIGSEGV's etc, for example.
794  */
795 int
796 force_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
797 {
798         unsigned long int flags;
799         int ret, blocked, ignored;
800         struct k_sigaction *action;
801
802         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
803         action = &t->sighand->action[sig-1];
804         ignored = action->sa.sa_handler == SIG_IGN;
805         blocked = sigismember(&t->blocked, sig);
806         if (blocked || ignored) {
807                 action->sa.sa_handler = SIG_DFL;
808                 if (blocked) {
809                         sigdelset(&t->blocked, sig);
810                         recalc_sigpending_and_wake(t);
811                 }
812         }
813         ret = specific_send_sig_info(sig, info, t);
814         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
815
816         return ret;
817 }
818
819 void
820 force_sig_specific(int sig, struct task_struct *t)
821 {
822         force_sig_info(sig, SEND_SIG_FORCED, t);
823 }
824
825 /*
826  * Test if P wants to take SIG.  After we've checked all threads with this,
827  * it's equivalent to finding no threads not blocking SIG.  Any threads not
828  * blocking SIG were ruled out because they are not running and already
829  * have pending signals.  Such threads will dequeue from the shared queue
830  * as soon as they're available, so putting the signal on the shared queue
831  * will be equivalent to sending it to one such thread.
832  */
833 static inline int wants_signal(int sig, struct task_struct *p)
834 {
835         if (sigismember(&p->blocked, sig))
836                 return 0;
837         if (p->flags & PF_EXITING)
838                 return 0;
839         if (sig == SIGKILL)
840                 return 1;
841         if (task_is_stopped_or_traced(p))
842                 return 0;
843         return task_curr(p) || !signal_pending(p);
844 }
845
846 static void
847 __group_complete_signal(int sig, struct task_struct *p)
848 {
849         struct task_struct *t;
850
851         /*
852          * Now find a thread we can wake up to take the signal off the queue.
853          *
854          * If the main thread wants the signal, it gets first crack.
855          * Probably the least surprising to the average bear.
856          */
857         if (wants_signal(sig, p))
858                 t = p;
859         else if (thread_group_empty(p))
860                 /*
861                  * There is just one thread and it does not need to be woken.
862                  * It will dequeue unblocked signals before it runs again.
863                  */
864                 return;
865         else {
866                 /*
867                  * Otherwise try to find a suitable thread.
868                  */
869                 t = p->signal->curr_target;
870                 if (t == NULL)
871                         /* restart balancing at this thread */
872                         t = p->signal->curr_target = p;
873
874                 while (!wants_signal(sig, t)) {
875                         t = next_thread(t);
876                         if (t == p->signal->curr_target)
877                                 /*
878                                  * No thread needs to be woken.
879                                  * Any eligible threads will see
880                                  * the signal in the queue soon.
881                                  */
882                                 return;
883                 }
884                 p->signal->curr_target = t;
885         }
886
887         /*
888          * Found a killable thread.  If the signal will be fatal,
889          * then start taking the whole group down immediately.
890          */
891         if (sig_fatal(p, sig) && !(p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) &&
892             !sigismember(&t->real_blocked, sig) &&
893             (sig == SIGKILL || !(t->ptrace & PT_PTRACED))) {
894                 /*
895                  * This signal will be fatal to the whole group.
896                  */
897                 if (!sig_kernel_coredump(sig)) {
898                         /*
899                          * Start a group exit and wake everybody up.
900                          * This way we don't have other threads
901                          * running and doing things after a slower
902                          * thread has the fatal signal pending.
903                          */
904                         p->signal->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
905                         p->signal->group_exit_code = sig;
906                         p->signal->group_stop_count = 0;
907                         t = p;
908                         do {
909                                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
910                                 signal_wake_up(t, 1);
911                         } while_each_thread(p, t);
912                         return;
913                 }
914         }
915
916         /*
917          * The signal is already in the shared-pending queue.
918          * Tell the chosen thread to wake up and dequeue it.
919          */
920         signal_wake_up(t, sig == SIGKILL);
921         return;
922 }
923
924 int
925 __group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
926 {
927         int ret = 0;
928
929         assert_spin_locked(&p->sighand->siglock);
930         handle_stop_signal(sig, p);
931
932         /* Short-circuit ignored signals.  */
933         if (sig_ignored(p, sig))
934                 return ret;
935
936         if (LEGACY_QUEUE(&p->signal->shared_pending, sig))
937                 /* This is a non-RT signal and we already have one queued.  */
938                 return ret;
939
940         /*
941          * Put this signal on the shared-pending queue, or fail with EAGAIN.
942          * We always use the shared queue for process-wide signals,
943          * to avoid several races.
944          */
945         ret = send_signal(sig, info, p, &p->signal->shared_pending);
946         if (unlikely(ret))
947                 return ret;
948
949         __group_complete_signal(sig, p);
950         return 0;
951 }
952
953 /*
954  * Nuke all other threads in the group.
955  */
956 void zap_other_threads(struct task_struct *p)
957 {
958         struct task_struct *t;
959
960         p->signal->group_stop_count = 0;
961
962         for (t = next_thread(p); t != p; t = next_thread(t)) {
963                 /*
964                  * Don't bother with already dead threads
965                  */
966                 if (t->exit_state)
967                         continue;
968
969                 /* SIGKILL will be handled before any pending SIGSTOP */
970                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
971                 signal_wake_up(t, 1);
972         }
973 }
974
975 int fastcall __fatal_signal_pending(struct task_struct *tsk)
976 {
977         return sigismember(&tsk->pending.signal, SIGKILL);
978 }
979 EXPORT_SYMBOL(__fatal_signal_pending);
980
981 /*
982  * Must be called under rcu_read_lock() or with tasklist_lock read-held.
983  */
984 struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk, unsigned long *flags)
985 {
986         struct sighand_struct *sighand;
987
988         for (;;) {
989                 sighand = rcu_dereference(tsk->sighand);
990                 if (unlikely(sighand == NULL))
991                         break;
992
993                 spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, *flags);
994                 if (likely(sighand == tsk->sighand))
995                         break;
996                 spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, *flags);
997         }
998
999         return sighand;
1000 }
1001
1002 int group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1003 {
1004         unsigned long flags;
1005         int ret;
1006
1007         ret = check_kill_permission(sig, info, p);
1008
1009         if (!ret && sig) {
1010                 ret = -ESRCH;
1011                 if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1012                         ret = __group_send_sig_info(sig, info, p);
1013                         unlock_task_sighand(p, &flags);
1014                 }
1015         }
1016
1017         return ret;
1018 }
1019
1020 /*
1021  * kill_pgrp_info() sends a signal to a process group: this is what the tty
1022  * control characters do (^C, ^Z etc)
1023  */
1024
1025 int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp)
1026 {
1027         struct task_struct *p = NULL;
1028         int retval, success;
1029
1030         success = 0;
1031         retval = -ESRCH;
1032         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
1033                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
1034                 success |= !err;
1035                 retval = err;
1036         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
1037         return success ? 0 : retval;
1038 }
1039
1040 int kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp)
1041 {
1042         int retval;
1043
1044         read_lock(&tasklist_lock);
1045         retval = __kill_pgrp_info(sig, info, pgrp);
1046         read_unlock(&tasklist_lock);
1047
1048         return retval;
1049 }
1050
1051 int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid)
1052 {
1053         int error = -ESRCH;
1054         struct task_struct *p;
1055
1056         rcu_read_lock();
1057         if (unlikely(sig_needs_tasklist(sig)))
1058                 read_lock(&tasklist_lock);
1059
1060 retry:
1061         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1062         if (p) {
1063                 error = group_send_sig_info(sig, info, p);
1064                 if (unlikely(error == -ESRCH))
1065                         /*
1066                          * The task was unhashed in between, try again.
1067                          * If it is dead, pid_task() will return NULL,
1068                          * if we race with de_thread() it will find the
1069                          * new leader.
1070                          */
1071                         goto retry;
1072         }
1073
1074         if (unlikely(sig_needs_tasklist(sig)))
1075                 read_unlock(&tasklist_lock);
1076         rcu_read_unlock();
1077         return error;
1078 }
1079
1080 int
1081 kill_proc_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pid)
1082 {
1083         int error;
1084         rcu_read_lock();
1085         error = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1086         rcu_read_unlock();
1087         return error;
1088 }
1089
1090 /* like kill_pid_info(), but doesn't use uid/euid of "current" */
1091 int kill_pid_info_as_uid(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid,
1092                       uid_t uid, uid_t euid, u32 secid)
1093 {
1094         int ret = -EINVAL;
1095         struct task_struct *p;
1096
1097         if (!valid_signal(sig))
1098                 return ret;
1099
1100         read_lock(&tasklist_lock);
1101         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1102         if (!p) {
1103                 ret = -ESRCH;
1104                 goto out_unlock;
1105         }
1106         if ((info == SEND_SIG_NOINFO || (!is_si_special(info) && SI_FROMUSER(info)))
1107             && (euid != p->suid) && (euid != p->uid)
1108             && (uid != p->suid) && (uid != p->uid)) {
1109                 ret = -EPERM;
1110                 goto out_unlock;
1111         }
1112         ret = security_task_kill(p, info, sig, secid);
1113         if (ret)
1114                 goto out_unlock;
1115         if (sig && p->sighand) {
1116                 unsigned long flags;
1117                 spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1118                 ret = __group_send_sig_info(sig, info, p);
1119                 spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1120         }
1121 out_unlock:
1122         read_unlock(&tasklist_lock);
1123         return ret;
1124 }
1125 EXPORT_SYMBOL_GPL(kill_pid_info_as_uid);
1126
1127 /*
1128  * kill_something_info() interprets pid in interesting ways just like kill(2).
1129  *
1130  * POSIX specifies that kill(-1,sig) is unspecified, but what we have
1131  * is probably wrong.  Should make it like BSD or SYSV.
1132  */
1133
1134 static int kill_something_info(int sig, struct siginfo *info, int pid)
1135 {
1136         int ret;
1137         rcu_read_lock();
1138         if (!pid) {
1139                 ret = kill_pgrp_info(sig, info, task_pgrp(current));
1140         } else if (pid == -1) {
1141                 int retval = 0, count = 0;
1142                 struct task_struct * p;
1143
1144                 read_lock(&tasklist_lock);
1145                 for_each_process(p) {
1146                         if (p->pid > 1 && !same_thread_group(p, current)) {
1147                                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
1148                                 ++count;
1149                                 if (err != -EPERM)
1150                                         retval = err;
1151                         }
1152                 }
1153                 read_unlock(&tasklist_lock);
1154                 ret = count ? retval : -ESRCH;
1155         } else if (pid < 0) {
1156                 ret = kill_pgrp_info(sig, info, find_vpid(-pid));
1157         } else {
1158                 ret = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1159         }
1160         rcu_read_unlock();
1161         return ret;
1162 }
1163
1164 /*
1165  * These are for backward compatibility with the rest of the kernel source.
1166  */
1167
1168 /*
1169  * These two are the most common entry points.  They send a signal
1170  * just to the specific thread.
1171  */
1172 int
1173 send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1174 {
1175         int ret;
1176         unsigned long flags;
1177
1178         /*
1179          * Make sure legacy kernel users don't send in bad values
1180          * (normal paths check this in check_kill_permission).
1181          */
1182         if (!valid_signal(sig))
1183                 return -EINVAL;
1184
1185         /*
1186          * We need the tasklist lock even for the specific
1187          * thread case (when we don't need to follow the group
1188          * lists) in order to avoid races with "p->sighand"
1189          * going away or changing from under us.
1190          */
1191         read_lock(&tasklist_lock);  
1192         spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1193         ret = specific_send_sig_info(sig, info, p);
1194         spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1195         read_unlock(&tasklist_lock);
1196         return ret;
1197 }
1198
1199 #define __si_special(priv) \
1200         ((priv) ? SEND_SIG_PRIV : SEND_SIG_NOINFO)
1201
1202 int
1203 send_sig(int sig, struct task_struct *p, int priv)
1204 {
1205         return send_sig_info(sig, __si_special(priv), p);
1206 }
1207
1208 /*
1209  * This is the entry point for "process-wide" signals.
1210  * They will go to an appropriate thread in the thread group.
1211  */
1212 int
1213 send_group_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1214 {
1215         int ret;
1216         read_lock(&tasklist_lock);
1217         ret = group_send_sig_info(sig, info, p);
1218         read_unlock(&tasklist_lock);
1219         return ret;
1220 }
1221
1222 void
1223 force_sig(int sig, struct task_struct *p)
1224 {
1225         force_sig_info(sig, SEND_SIG_PRIV, p);
1226 }
1227
1228 /*
1229  * When things go south during signal handling, we
1230  * will force a SIGSEGV. And if the signal that caused
1231  * the problem was already a SIGSEGV, we'll want to
1232  * make sure we don't even try to deliver the signal..
1233  */
1234 int
1235 force_sigsegv(int sig, struct task_struct *p)
1236 {
1237         if (sig == SIGSEGV) {
1238                 unsigned long flags;
1239                 spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1240                 p->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = SIG_DFL;
1241                 spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1242         }
1243         force_sig(SIGSEGV, p);
1244         return 0;
1245 }
1246
1247 int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv)
1248 {
1249         return kill_pgrp_info(sig, __si_special(priv), pid);
1250 }
1251 EXPORT_SYMBOL(kill_pgrp);
1252
1253 int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv)
1254 {
1255         return kill_pid_info(sig, __si_special(priv), pid);
1256 }
1257 EXPORT_SYMBOL(kill_pid);
1258
1259 int
1260 kill_proc(pid_t pid, int sig, int priv)
1261 {
1262         int ret;
1263
1264         rcu_read_lock();
1265         ret = kill_pid_info(sig, __si_special(priv), find_pid(pid));
1266         rcu_read_unlock();
1267         return ret;
1268 }
1269
1270 /*
1271  * These functions support sending signals using preallocated sigqueue
1272  * structures.  This is needed "because realtime applications cannot
1273  * afford to lose notifications of asynchronous events, like timer
1274  * expirations or I/O completions".  In the case of Posix Timers 
1275  * we allocate the sigqueue structure from the timer_create.  If this
1276  * allocation fails we are able to report the failure to the application
1277  * with an EAGAIN error.
1278  */
1279  
1280 struct sigqueue *sigqueue_alloc(void)
1281 {
1282         struct sigqueue *q;
1283
1284         if ((q = __sigqueue_alloc(current, GFP_KERNEL, 0)))
1285                 q->flags |= SIGQUEUE_PREALLOC;
1286         return(q);
1287 }
1288
1289 void sigqueue_free(struct sigqueue *q)
1290 {
1291         unsigned long flags;
1292         spinlock_t *lock = &current->sighand->siglock;
1293
1294         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1295         /*
1296          * If the signal is still pending remove it from the
1297          * pending queue. We must hold ->siglock while testing
1298          * q->list to serialize with collect_signal().
1299          */
1300         spin_lock_irqsave(lock, flags);
1301         if (!list_empty(&q->list))
1302                 list_del_init(&q->list);
1303         spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
1304
1305         q->flags &= ~SIGQUEUE_PREALLOC;
1306         __sigqueue_free(q);
1307 }
1308
1309 int send_sigqueue(int sig, struct sigqueue *q, struct task_struct *p)
1310 {
1311         unsigned long flags;
1312         int ret = 0;
1313
1314         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1315
1316         /*
1317          * The rcu based delayed sighand destroy makes it possible to
1318          * run this without tasklist lock held. The task struct itself
1319          * cannot go away as create_timer did get_task_struct().
1320          *
1321          * We return -1, when the task is marked exiting, so
1322          * posix_timer_event can redirect it to the group leader
1323          */
1324         rcu_read_lock();
1325
1326         if (!likely(lock_task_sighand(p, &flags))) {
1327                 ret = -1;
1328                 goto out_err;
1329         }
1330
1331         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1332                 /*
1333                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1334                  * the overrun count.
1335                  */
1336                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1337                 q->info.si_overrun++;
1338                 goto out;
1339         }
1340         /* Short-circuit ignored signals.  */
1341         if (sig_ignored(p, sig)) {
1342                 ret = 1;
1343                 goto out;
1344         }
1345         /*
1346          * Deliver the signal to listening signalfds. This must be called
1347          * with the sighand lock held.
1348          */
1349         signalfd_notify(p, sig);
1350
1351         list_add_tail(&q->list, &p->pending.list);
1352         sigaddset(&p->pending.signal, sig);
1353         if (!sigismember(&p->blocked, sig))
1354                 signal_wake_up(p, sig == SIGKILL);
1355
1356 out:
1357         unlock_task_sighand(p, &flags);
1358 out_err:
1359         rcu_read_unlock();
1360
1361         return ret;
1362 }
1363
1364 int
1365 send_group_sigqueue(int sig, struct sigqueue *q, struct task_struct *p)
1366 {
1367         unsigned long flags;
1368         int ret = 0;
1369
1370         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1371
1372         read_lock(&tasklist_lock);
1373         /* Since it_lock is held, p->sighand cannot be NULL. */
1374         spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1375         handle_stop_signal(sig, p);
1376
1377         /* Short-circuit ignored signals.  */
1378         if (sig_ignored(p, sig)) {
1379                 ret = 1;
1380                 goto out;
1381         }
1382
1383         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1384                 /*
1385                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1386                  * the overrun count.  Other uses should not try to
1387                  * send the signal multiple times.
1388                  */
1389                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1390                 q->info.si_overrun++;
1391                 goto out;
1392         } 
1393         /*
1394          * Deliver the signal to listening signalfds. This must be called
1395          * with the sighand lock held.
1396          */
1397         signalfd_notify(p, sig);
1398
1399         /*
1400          * Put this signal on the shared-pending queue.
1401          * We always use the shared queue for process-wide signals,
1402          * to avoid several races.
1403          */
1404         list_add_tail(&q->list, &p->signal->shared_pending.list);
1405         sigaddset(&p->signal->shared_pending.signal, sig);
1406
1407         __group_complete_signal(sig, p);
1408 out:
1409         spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1410         read_unlock(&tasklist_lock);
1411         return ret;
1412 }
1413
1414 /*
1415  * Wake up any threads in the parent blocked in wait* syscalls.
1416  */
1417 static inline void __wake_up_parent(struct task_struct *p,
1418                                     struct task_struct *parent)
1419 {
1420         wake_up_interruptible_sync(&parent->signal->wait_chldexit);
1421 }
1422
1423 /*
1424  * Let a parent know about the death of a child.
1425  * For a stopped/continued status change, use do_notify_parent_cldstop instead.
1426  */
1427
1428 void do_notify_parent(struct task_struct *tsk, int sig)
1429 {
1430         struct siginfo info;
1431         unsigned long flags;
1432         struct sighand_struct *psig;
1433
1434         BUG_ON(sig == -1);
1435
1436         /* do_notify_parent_cldstop should have been called instead.  */
1437         BUG_ON(task_is_stopped_or_traced(tsk));
1438
1439         BUG_ON(!tsk->ptrace &&
1440                (tsk->group_leader != tsk || !thread_group_empty(tsk)));
1441
1442         info.si_signo = sig;
1443         info.si_errno = 0;
1444         /*
1445          * we are under tasklist_lock here so our parent is tied to
1446          * us and cannot exit and release its namespace.
1447          *
1448          * the only it can is to switch its nsproxy with sys_unshare,
1449          * bu uncharing pid namespaces is not allowed, so we'll always
1450          * see relevant namespace
1451          *
1452          * write_lock() currently calls preempt_disable() which is the
1453          * same as rcu_read_lock(), but according to Oleg, this is not
1454          * correct to rely on this
1455          */
1456         rcu_read_lock();
1457         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, tsk->parent->nsproxy->pid_ns);
1458         rcu_read_unlock();
1459
1460         info.si_uid = tsk->uid;
1461
1462         /* FIXME: find out whether or not this is supposed to be c*time. */
1463         info.si_utime = cputime_to_jiffies(cputime_add(tsk->utime,
1464                                                        tsk->signal->utime));
1465         info.si_stime = cputime_to_jiffies(cputime_add(tsk->stime,
1466                                                        tsk->signal->stime));
1467
1468         info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1469         if (tsk->exit_code & 0x80)
1470                 info.si_code = CLD_DUMPED;
1471         else if (tsk->exit_code & 0x7f)
1472                 info.si_code = CLD_KILLED;
1473         else {
1474                 info.si_code = CLD_EXITED;
1475                 info.si_status = tsk->exit_code >> 8;
1476         }
1477
1478         psig = tsk->parent->sighand;
1479         spin_lock_irqsave(&psig->siglock, flags);
1480         if (!tsk->ptrace && sig == SIGCHLD &&
1481             (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN ||
1482              (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT))) {
1483                 /*
1484                  * We are exiting and our parent doesn't care.  POSIX.1
1485                  * defines special semantics for setting SIGCHLD to SIG_IGN
1486                  * or setting the SA_NOCLDWAIT flag: we should be reaped
1487                  * automatically and not left for our parent's wait4 call.
1488                  * Rather than having the parent do it as a magic kind of
1489                  * signal handler, we just set this to tell do_exit that we
1490                  * can be cleaned up without becoming a zombie.  Note that
1491                  * we still call __wake_up_parent in this case, because a
1492                  * blocked sys_wait4 might now return -ECHILD.
1493                  *
1494                  * Whether we send SIGCHLD or not for SA_NOCLDWAIT
1495                  * is implementation-defined: we do (if you don't want
1496                  * it, just use SIG_IGN instead).
1497                  */
1498                 tsk->exit_signal = -1;
1499                 if (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN)
1500                         sig = 0;
1501         }
1502         if (valid_signal(sig) && sig > 0)
1503                 __group_send_sig_info(sig, &info, tsk->parent);
1504         __wake_up_parent(tsk, tsk->parent);
1505         spin_unlock_irqrestore(&psig->siglock, flags);
1506 }
1507
1508 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk, int why)
1509 {
1510         struct siginfo info;
1511         unsigned long flags;
1512         struct task_struct *parent;
1513         struct sighand_struct *sighand;
1514
1515         if (tsk->ptrace & PT_PTRACED)
1516                 parent = tsk->parent;
1517         else {
1518                 tsk = tsk->group_leader;
1519                 parent = tsk->real_parent;
1520         }
1521
1522         info.si_signo = SIGCHLD;
1523         info.si_errno = 0;
1524         /*
1525          * see comment in do_notify_parent() abot the following 3 lines
1526          */
1527         rcu_read_lock();
1528         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, tsk->parent->nsproxy->pid_ns);
1529         rcu_read_unlock();
1530
1531         info.si_uid = tsk->uid;
1532
1533         /* FIXME: find out whether or not this is supposed to be c*time. */
1534         info.si_utime = cputime_to_jiffies(tsk->utime);
1535         info.si_stime = cputime_to_jiffies(tsk->stime);
1536
1537         info.si_code = why;
1538         switch (why) {
1539         case CLD_CONTINUED:
1540                 info.si_status = SIGCONT;
1541                 break;
1542         case CLD_STOPPED:
1543                 info.si_status = tsk->signal->group_exit_code & 0x7f;
1544                 break;
1545         case CLD_TRAPPED:
1546                 info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1547                 break;
1548         default:
1549                 BUG();
1550         }
1551
1552         sighand = parent->sighand;
1553         spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, flags);
1554         if (sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler != SIG_IGN &&
1555             !(sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDSTOP))
1556                 __group_send_sig_info(SIGCHLD, &info, parent);
1557         /*
1558          * Even if SIGCHLD is not generated, we must wake up wait4 calls.
1559          */
1560         __wake_up_parent(tsk, parent);
1561         spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, flags);
1562 }
1563
1564 static inline int may_ptrace_stop(void)
1565 {
1566         if (!likely(current->ptrace & PT_PTRACED))
1567                 return 0;
1568         /*
1569          * Are we in the middle of do_coredump?
1570          * If so and our tracer is also part of the coredump stopping
1571          * is a deadlock situation, and pointless because our tracer
1572          * is dead so don't allow us to stop.
1573          * If SIGKILL was already sent before the caller unlocked
1574          * ->siglock we must see ->core_waiters != 0. Otherwise it
1575          * is safe to enter schedule().
1576          */
1577         if (unlikely(current->mm->core_waiters) &&
1578             unlikely(current->mm == current->parent->mm))
1579                 return 0;
1580
1581         return 1;
1582 }
1583
1584 /*
1585  * Return nonzero if there is a SIGKILL that should be waking us up.
1586  * Called with the siglock held.
1587  */
1588 static int sigkill_pending(struct task_struct *tsk)
1589 {
1590         return ((sigismember(&tsk->pending.signal, SIGKILL) ||
1591                  sigismember(&tsk->signal->shared_pending.signal, SIGKILL)) &&
1592                 !unlikely(sigismember(&tsk->blocked, SIGKILL)));
1593 }
1594
1595 /*
1596  * This must be called with current->sighand->siglock held.
1597  *
1598  * This should be the path for all ptrace stops.
1599  * We always set current->last_siginfo while stopped here.
1600  * That makes it a way to test a stopped process for
1601  * being ptrace-stopped vs being job-control-stopped.
1602  *
1603  * If we actually decide not to stop at all because the tracer
1604  * is gone, we keep current->exit_code unless clear_code.
1605  */
1606 static void ptrace_stop(int exit_code, int clear_code, siginfo_t *info)
1607 {
1608         int killed = 0;
1609
1610         if (arch_ptrace_stop_needed(exit_code, info)) {
1611                 /*
1612                  * The arch code has something special to do before a
1613                  * ptrace stop.  This is allowed to block, e.g. for faults
1614                  * on user stack pages.  We can't keep the siglock while
1615                  * calling arch_ptrace_stop, so we must release it now.
1616                  * To preserve proper semantics, we must do this before
1617                  * any signal bookkeeping like checking group_stop_count.
1618                  * Meanwhile, a SIGKILL could come in before we retake the
1619                  * siglock.  That must prevent us from sleeping in TASK_TRACED.
1620                  * So after regaining the lock, we must check for SIGKILL.
1621                  */
1622                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1623                 arch_ptrace_stop(exit_code, info);
1624                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1625                 killed = sigkill_pending(current);
1626         }
1627
1628         /*
1629          * If there is a group stop in progress,
1630          * we must participate in the bookkeeping.
1631          */
1632         if (current->signal->group_stop_count > 0)
1633                 --current->signal->group_stop_count;
1634
1635         current->last_siginfo = info;
1636         current->exit_code = exit_code;
1637
1638         /* Let the debugger run.  */
1639         __set_current_state(TASK_TRACED);
1640         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1641         try_to_freeze();
1642         read_lock(&tasklist_lock);
1643         if (!unlikely(killed) && may_ptrace_stop()) {
1644                 do_notify_parent_cldstop(current, CLD_TRAPPED);
1645                 read_unlock(&tasklist_lock);
1646                 schedule();
1647         } else {
1648                 /*
1649                  * By the time we got the lock, our tracer went away.
1650                  * Don't drop the lock yet, another tracer may come.
1651                  */
1652                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
1653                 if (clear_code)
1654                         current->exit_code = 0;
1655                 read_unlock(&tasklist_lock);
1656         }
1657
1658         /*
1659          * We are back.  Now reacquire the siglock before touching
1660          * last_siginfo, so that we are sure to have synchronized with
1661          * any signal-sending on another CPU that wants to examine it.
1662          */
1663         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1664         current->last_siginfo = NULL;
1665
1666         /*
1667          * Queued signals ignored us while we were stopped for tracing.
1668          * So check for any that we should take before resuming user mode.
1669          * This sets TIF_SIGPENDING, but never clears it.
1670          */
1671         recalc_sigpending_tsk(current);
1672 }
1673
1674 void ptrace_notify(int exit_code)
1675 {
1676         siginfo_t info;
1677
1678         BUG_ON((exit_code & (0x7f | ~0xffff)) != SIGTRAP);
1679
1680         memset(&info, 0, sizeof info);
1681         info.si_signo = SIGTRAP;
1682         info.si_code = exit_code;
1683         info.si_pid = task_pid_vnr(current);
1684         info.si_uid = current->uid;
1685
1686         /* Let the debugger run.  */
1687         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1688         ptrace_stop(exit_code, 1, &info);
1689         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1690 }
1691
1692 static void
1693 finish_stop(int stop_count)
1694 {
1695         /*
1696          * If there are no other threads in the group, or if there is
1697          * a group stop in progress and we are the last to stop,
1698          * report to the parent.  When ptraced, every thread reports itself.
1699          */
1700         if (stop_count == 0 || (current->ptrace & PT_PTRACED)) {
1701                 read_lock(&tasklist_lock);
1702                 do_notify_parent_cldstop(current, CLD_STOPPED);
1703                 read_unlock(&tasklist_lock);
1704         }
1705
1706         do {
1707                 schedule();
1708         } while (try_to_freeze());
1709         /*
1710          * Now we don't run again until continued.
1711          */
1712         current->exit_code = 0;
1713 }
1714
1715 /*
1716  * This performs the stopping for SIGSTOP and other stop signals.
1717  * We have to stop all threads in the thread group.
1718  * Returns nonzero if we've actually stopped and released the siglock.
1719  * Returns zero if we didn't stop and still hold the siglock.
1720  */
1721 static int do_signal_stop(int signr)
1722 {
1723         struct signal_struct *sig = current->signal;
1724         int stop_count;
1725
1726         if (sig->group_stop_count > 0) {
1727                 /*
1728                  * There is a group stop in progress.  We don't need to
1729                  * start another one.
1730                  */
1731                 stop_count = --sig->group_stop_count;
1732         } else {
1733                 struct task_struct *t;
1734
1735                 if (!likely(sig->flags & SIGNAL_STOP_DEQUEUED) ||
1736                     unlikely(sig->group_exit_task))
1737                         return 0;
1738                 /*
1739                  * There is no group stop already in progress.
1740                  * We must initiate one now.
1741                  */
1742                 sig->group_exit_code = signr;
1743
1744                 stop_count = 0;
1745                 for (t = next_thread(current); t != current; t = next_thread(t))
1746                         /*
1747                          * Setting state to TASK_STOPPED for a group
1748                          * stop is always done with the siglock held,
1749                          * so this check has no races.
1750                          */
1751                         if (!(t->flags & PF_EXITING) &&
1752                             !task_is_stopped_or_traced(t)) {
1753                                 stop_count++;
1754                                 signal_wake_up(t, 0);
1755                         }
1756                 sig->group_stop_count = stop_count;
1757         }
1758
1759         if (stop_count == 0)
1760                 sig->flags = SIGNAL_STOP_STOPPED;
1761         current->exit_code = sig->group_exit_code;
1762         __set_current_state(TASK_STOPPED);
1763
1764         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1765         finish_stop(stop_count);
1766         return 1;
1767 }
1768
1769 int get_signal_to_deliver(siginfo_t *info, struct k_sigaction *return_ka,
1770                           struct pt_regs *regs, void *cookie)
1771 {
1772         sigset_t *mask = &current->blocked;
1773         int signr = 0;
1774
1775         try_to_freeze();
1776
1777 relock:
1778         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1779         for (;;) {
1780                 struct k_sigaction *ka;
1781
1782                 if (unlikely(current->signal->group_stop_count > 0) &&
1783                     do_signal_stop(0))
1784                         goto relock;
1785
1786                 signr = dequeue_signal(current, mask, info);
1787
1788                 if (!signr)
1789                         break; /* will return 0 */
1790
1791                 if ((current->ptrace & PT_PTRACED) && signr != SIGKILL) {
1792                         ptrace_signal_deliver(regs, cookie);
1793
1794                         /* Let the debugger run.  */
1795                         ptrace_stop(signr, 0, info);
1796
1797                         /* We're back.  Did the debugger cancel the sig?  */
1798                         signr = current->exit_code;
1799                         if (signr == 0)
1800                                 continue;
1801
1802                         current->exit_code = 0;
1803
1804                         /* Update the siginfo structure if the signal has
1805                            changed.  If the debugger wanted something
1806                            specific in the siginfo structure then it should
1807                            have updated *info via PTRACE_SETSIGINFO.  */
1808                         if (signr != info->si_signo) {
1809                                 info->si_signo = signr;
1810                                 info->si_errno = 0;
1811                                 info->si_code = SI_USER;
1812                                 info->si_pid = task_pid_vnr(current->parent);
1813                                 info->si_uid = current->parent->uid;
1814                         }
1815
1816                         /* If the (new) signal is now blocked, requeue it.  */
1817                         if (sigismember(&current->blocked, signr)) {
1818                                 specific_send_sig_info(signr, info, current);
1819                                 continue;
1820                         }
1821                 }
1822
1823                 ka = &current->sighand->action[signr-1];
1824                 if (ka->sa.sa_handler == SIG_IGN) /* Do nothing.  */
1825                         continue;
1826                 if (ka->sa.sa_handler != SIG_DFL) {
1827                         /* Run the handler.  */
1828                         *return_ka = *ka;
1829
1830                         if (ka->sa.sa_flags & SA_ONESHOT)
1831                                 ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
1832
1833                         break; /* will return non-zero "signr" value */
1834                 }
1835
1836                 /*
1837                  * Now we are doing the default action for this signal.
1838                  */
1839                 if (sig_kernel_ignore(signr)) /* Default is nothing. */
1840                         continue;
1841
1842                 /*
1843                  * Global init gets no signals it doesn't want.
1844                  */
1845                 if (is_global_init(current))
1846                         continue;
1847
1848                 if (sig_kernel_stop(signr)) {
1849                         /*
1850                          * The default action is to stop all threads in
1851                          * the thread group.  The job control signals
1852                          * do nothing in an orphaned pgrp, but SIGSTOP
1853                          * always works.  Note that siglock needs to be
1854                          * dropped during the call to is_orphaned_pgrp()
1855                          * because of lock ordering with tasklist_lock.
1856                          * This allows an intervening SIGCONT to be posted.
1857                          * We need to check for that and bail out if necessary.
1858                          */
1859                         if (signr != SIGSTOP) {
1860                                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1861
1862                                 /* signals can be posted during this window */
1863
1864                                 if (is_current_pgrp_orphaned())
1865                                         goto relock;
1866
1867                                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1868                         }
1869
1870                         if (likely(do_signal_stop(signr))) {
1871                                 /* It released the siglock.  */
1872                                 goto relock;
1873                         }
1874
1875                         /*
1876                          * We didn't actually stop, due to a race
1877                          * with SIGCONT or something like that.
1878                          */
1879                         continue;
1880                 }
1881
1882                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1883
1884                 /*
1885                  * Anything else is fatal, maybe with a core dump.
1886                  */
1887                 current->flags |= PF_SIGNALED;
1888                 if ((signr != SIGKILL) && print_fatal_signals)
1889                         print_fatal_signal(regs, signr);
1890                 if (sig_kernel_coredump(signr)) {
1891                         /*
1892                          * If it was able to dump core, this kills all
1893                          * other threads in the group and synchronizes with
1894                          * their demise.  If we lost the race with another
1895                          * thread getting here, it set group_exit_code
1896                          * first and our do_group_exit call below will use
1897                          * that value and ignore the one we pass it.
1898                          */
1899                         do_coredump((long)signr, signr, regs);
1900                 }
1901
1902                 /*
1903                  * Death signals, no core dump.
1904                  */
1905                 do_group_exit(signr);
1906                 /* NOTREACHED */
1907         }
1908         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1909         return signr;
1910 }
1911
1912 void exit_signals(struct task_struct *tsk)
1913 {
1914         int group_stop = 0;
1915         struct task_struct *t;
1916
1917         if (thread_group_empty(tsk) || signal_group_exit(tsk->signal)) {
1918                 tsk->flags |= PF_EXITING;
1919                 return;
1920         }
1921
1922         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1923         /*
1924          * From now this task is not visible for group-wide signals,
1925          * see wants_signal(), do_signal_stop().
1926          */
1927         tsk->flags |= PF_EXITING;
1928         if (!signal_pending(tsk))
1929                 goto out;
1930
1931         /* It could be that __group_complete_signal() choose us to
1932          * notify about group-wide signal. Another thread should be
1933          * woken now to take the signal since we will not.
1934          */
1935         for (t = tsk; (t = next_thread(t)) != tsk; )
1936                 if (!signal_pending(t) && !(t->flags & PF_EXITING))
1937                         recalc_sigpending_and_wake(t);
1938
1939         if (unlikely(tsk->signal->group_stop_count) &&
1940                         !--tsk->signal->group_stop_count) {
1941                 tsk->signal->flags = SIGNAL_STOP_STOPPED;
1942                 group_stop = 1;
1943         }
1944 out:
1945         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1946
1947         if (unlikely(group_stop)) {
1948                 read_lock(&tasklist_lock);
1949                 do_notify_parent_cldstop(tsk, CLD_STOPPED);
1950                 read_unlock(&tasklist_lock);
1951         }
1952 }
1953
1954 EXPORT_SYMBOL(recalc_sigpending);
1955 EXPORT_SYMBOL_GPL(dequeue_signal);
1956 EXPORT_SYMBOL(flush_signals);
1957 EXPORT_SYMBOL(force_sig);
1958 EXPORT_SYMBOL(kill_proc);
1959 EXPORT_SYMBOL(ptrace_notify);
1960 EXPORT_SYMBOL(send_sig);
1961 EXPORT_SYMBOL(send_sig_info);
1962 EXPORT_SYMBOL(sigprocmask);
1963 EXPORT_SYMBOL(block_all_signals);
1964 EXPORT_SYMBOL(unblock_all_signals);
1965
1966
1967 /*
1968  * System call entry points.
1969  */
1970
1971 asmlinkage long sys_restart_syscall(void)
1972 {
1973         struct restart_block *restart = &current_thread_info()->restart_block;
1974         return restart->fn(restart);
1975 }
1976
1977 long do_no_restart_syscall(struct restart_block *param)
1978 {
1979         return -EINTR;
1980 }
1981
1982 /*
1983  * We don't need to get the kernel lock - this is all local to this
1984  * particular thread.. (and that's good, because this is _heavily_
1985  * used by various programs)
1986  */
1987
1988 /*
1989  * This is also useful for kernel threads that want to temporarily
1990  * (or permanently) block certain signals.
1991  *
1992  * NOTE! Unlike the user-mode sys_sigprocmask(), the kernel
1993  * interface happily blocks "unblockable" signals like SIGKILL
1994  * and friends.
1995  */
1996 int sigprocmask(int how, sigset_t *set, sigset_t *oldset)
1997 {
1998         int error;
1999
2000         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2001         if (oldset)
2002                 *oldset = current->blocked;
2003
2004         error = 0;
2005         switch (how) {
2006         case SIG_BLOCK:
2007                 sigorsets(&current->blocked, &current->blocked, set);
2008                 break;
2009         case SIG_UNBLOCK:
2010                 signandsets(&current->blocked, &current->blocked, set);
2011                 break;
2012         case SIG_SETMASK:
2013                 current->blocked = *set;
2014                 break;
2015         default:
2016                 error = -EINVAL;
2017         }
2018         recalc_sigpending();
2019         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2020
2021         return error;
2022 }
2023
2024 asmlinkage long
2025 sys_rt_sigprocmask(int how, sigset_t __user *set, sigset_t __user *oset, size_t sigsetsize)
2026 {
2027         int error = -EINVAL;
2028         sigset_t old_set, new_set;
2029
2030         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2031         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2032                 goto out;
2033
2034         if (set) {
2035                 error = -EFAULT;
2036                 if (copy_from_user(&new_set, set, sizeof(*set)))
2037                         goto out;
2038                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2039
2040                 error = sigprocmask(how, &new_set, &old_set);
2041                 if (error)
2042                         goto out;
2043                 if (oset)
2044                         goto set_old;
2045         } else if (oset) {
2046                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2047                 old_set = current->blocked;
2048                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2049
2050         set_old:
2051                 error = -EFAULT;
2052                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
2053                         goto out;
2054         }
2055         error = 0;
2056 out:
2057         return error;
2058 }
2059
2060 long do_sigpending(void __user *set, unsigned long sigsetsize)
2061 {
2062         long error = -EINVAL;
2063         sigset_t pending;
2064
2065         if (sigsetsize > sizeof(sigset_t))
2066                 goto out;
2067
2068         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2069         sigorsets(&pending, &current->pending.signal,
2070                   &current->signal->shared_pending.signal);
2071         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2072
2073         /* Outside the lock because only this thread touches it.  */
2074         sigandsets(&pending, &current->blocked, &pending);
2075
2076         error = -EFAULT;
2077         if (!copy_to_user(set, &pending, sigsetsize))
2078                 error = 0;
2079
2080 out:
2081         return error;
2082 }       
2083
2084 asmlinkage long
2085 sys_rt_sigpending(sigset_t __user *set, size_t sigsetsize)
2086 {
2087         return do_sigpending(set, sigsetsize);
2088 }
2089
2090 #ifndef HAVE_ARCH_COPY_SIGINFO_TO_USER
2091
2092 int copy_siginfo_to_user(siginfo_t __user *to, siginfo_t *from)
2093 {
2094         int err;
2095
2096         if (!access_ok (VERIFY_WRITE, to, sizeof(siginfo_t)))
2097                 return -EFAULT;
2098         if (from->si_code < 0)
2099                 return __copy_to_user(to, from, sizeof(siginfo_t))
2100                         ? -EFAULT : 0;
2101         /*
2102          * If you change siginfo_t structure, please be sure
2103          * this code is fixed accordingly.
2104          * Please remember to update the signalfd_copyinfo() function
2105          * inside fs/signalfd.c too, in case siginfo_t changes.
2106          * It should never copy any pad contained in the structure
2107          * to avoid security leaks, but must copy the generic
2108          * 3 ints plus the relevant union member.
2109          */
2110         err = __put_user(from->si_signo, &to->si_signo);
2111         err |= __put_user(from->si_errno, &to->si_errno);
2112         err |= __put_user((short)from->si_code, &to->si_code);
2113         switch (from->si_code & __SI_MASK) {
2114         case __SI_KILL:
2115                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2116                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2117                 break;
2118         case __SI_TIMER:
2119                  err |= __put_user(from->si_tid, &to->si_tid);
2120                  err |= __put_user(from->si_overrun, &to->si_overrun);
2121                  err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2122                 break;
2123         case __SI_POLL:
2124                 err |= __put_user(from->si_band, &to->si_band);
2125                 err |= __put_user(from->si_fd, &to->si_fd);
2126                 break;
2127         case __SI_FAULT:
2128                 err |= __put_user(from->si_addr, &to->si_addr);
2129 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
2130                 err |= __put_user(from->si_trapno, &to->si_trapno);
2131 #endif
2132                 break;
2133         case __SI_CHLD:
2134                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2135                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2136                 err |= __put_user(from->si_status, &to->si_status);
2137                 err |= __put_user(from->si_utime, &to->si_utime);
2138                 err |= __put_user(from->si_stime, &to->si_stime);
2139                 break;
2140         case __SI_RT: /* This is not generated by the kernel as of now. */
2141         case __SI_MESGQ: /* But this is */
2142                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2143                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2144                 err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2145                 break;
2146         default: /* this is just in case for now ... */
2147                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2148                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2149                 break;
2150         }
2151         return err;
2152 }
2153
2154 #endif
2155
2156 asmlinkage long
2157 sys_rt_sigtimedwait(const sigset_t __user *uthese,
2158                     siginfo_t __user *uinfo,
2159                     const struct timespec __user *uts,
2160                     size_t sigsetsize)
2161 {
2162         int ret, sig;
2163         sigset_t these;
2164         struct timespec ts;
2165         siginfo_t info;
2166         long timeout = 0;
2167
2168         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2169         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2170                 return -EINVAL;
2171
2172         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
2173                 return -EFAULT;
2174                 
2175         /*
2176          * Invert the set of allowed signals to get those we
2177          * want to block.
2178          */
2179         sigdelsetmask(&these, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2180         signotset(&these);
2181
2182         if (uts) {
2183                 if (copy_from_user(&ts, uts, sizeof(ts)))
2184                         return -EFAULT;
2185                 if (ts.tv_nsec >= 1000000000L || ts.tv_nsec < 0
2186                     || ts.tv_sec < 0)
2187                         return -EINVAL;
2188         }
2189
2190         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2191         sig = dequeue_signal(current, &these, &info);
2192         if (!sig) {
2193                 timeout = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2194                 if (uts)
2195                         timeout = (timespec_to_jiffies(&ts)
2196                                    + (ts.tv_sec || ts.tv_nsec));
2197
2198                 if (timeout) {
2199                         /* None ready -- temporarily unblock those we're
2200                          * interested while we are sleeping in so that we'll
2201                          * be awakened when they arrive.  */
2202                         current->real_blocked = current->blocked;
2203                         sigandsets(&current->blocked, &current->blocked, &these);
2204                         recalc_sigpending();
2205                         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2206
2207                         timeout = schedule_timeout_interruptible(timeout);
2208
2209                         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2210                         sig = dequeue_signal(current, &these, &info);
2211                         current->blocked = current->real_blocked;
2212                         siginitset(&current->real_blocked, 0);
2213                         recalc_sigpending();
2214                 }
2215         }
2216         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2217
2218         if (sig) {
2219                 ret = sig;
2220                 if (uinfo) {
2221                         if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
2222                                 ret = -EFAULT;
2223                 }
2224         } else {
2225                 ret = -EAGAIN;
2226                 if (timeout)
2227                         ret = -EINTR;
2228         }
2229
2230         return ret;
2231 }
2232
2233 asmlinkage long
2234 sys_kill(int pid, int sig)
2235 {
2236         struct siginfo info;
2237
2238         info.si_signo = sig;
2239         info.si_errno = 0;
2240         info.si_code = SI_USER;
2241         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
2242         info.si_uid = current->uid;
2243
2244         return kill_something_info(sig, &info, pid);
2245 }
2246
2247 static int do_tkill(int tgid, int pid, int sig)
2248 {
2249         int error;
2250         struct siginfo info;
2251         struct task_struct *p;
2252
2253         error = -ESRCH;
2254         info.si_signo = sig;
2255         info.si_errno = 0;
2256         info.si_code = SI_TKILL;
2257         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
2258         info.si_uid = current->uid;
2259
2260         read_lock(&tasklist_lock);
2261         p = find_task_by_vpid(pid);
2262         if (p && (tgid <= 0 || task_tgid_vnr(p) == tgid)) {
2263                 error = check_kill_permission(sig, &info, p);
2264                 /*
2265                  * The null signal is a permissions and process existence
2266                  * probe.  No signal is actually delivered.
2267                  */
2268                 if (!error && sig && p->sighand) {
2269                         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
2270                         handle_stop_signal(sig, p);
2271                         error = specific_send_sig_info(sig, &info, p);
2272                         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
2273                 }
2274         }
2275         read_unlock(&tasklist_lock);
2276
2277         return error;
2278 }
2279
2280 /**
2281  *  sys_tgkill - send signal to one specific thread
2282  *  @tgid: the thread group ID of the thread
2283  *  @pid: the PID of the thread
2284  *  @sig: signal to be sent
2285  *
2286  *  This syscall also checks the @tgid and returns -ESRCH even if the PID
2287  *  exists but it's not belonging to the target process anymore. This
2288  *  method solves the problem of threads exiting and PIDs getting reused.
2289  */
2290 asmlinkage long sys_tgkill(int tgid, int pid, int sig)
2291 {
2292         /* This is only valid for single tasks */
2293         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
2294                 return -EINVAL;
2295
2296         return do_tkill(tgid, pid, sig);
2297 }
2298
2299 /*
2300  *  Send a signal to only one task, even if it's a CLONE_THREAD task.
2301  */
2302 asmlinkage long
2303 sys_tkill(int pid, int sig)
2304 {
2305         /* This is only valid for single tasks */
2306         if (pid <= 0)
2307                 return -EINVAL;
2308
2309         return do_tkill(0, pid, sig);
2310 }
2311
2312 asmlinkage long
2313 sys_rt_sigqueueinfo(int pid, int sig, siginfo_t __user *uinfo)
2314 {
2315         siginfo_t info;
2316
2317         if (copy_from_user(&info, uinfo, sizeof(siginfo_t)))
2318                 return -EFAULT;
2319
2320         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
2321            Nor can they impersonate a kill(), which adds source info.  */
2322         if (info.si_code >= 0)
2323                 return -EPERM;
2324         info.si_signo = sig;
2325
2326         /* POSIX.1b doesn't mention process groups.  */
2327         return kill_proc_info(sig, &info, pid);
2328 }
2329
2330 int do_sigaction(int sig, struct k_sigaction *act, struct k_sigaction *oact)
2331 {
2332         struct k_sigaction *k;
2333         sigset_t mask;
2334
2335         if (!valid_signal(sig) || sig < 1 || (act && sig_kernel_only(sig)))
2336                 return -EINVAL;
2337
2338         k = &current->sighand->action[sig-1];
2339
2340         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2341         if (oact)
2342                 *oact = *k;
2343
2344         if (act) {
2345                 sigdelsetmask(&act->sa.sa_mask,
2346                               sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2347                 *k = *act;
2348                 /*
2349                  * POSIX 3.3.1.3:
2350                  *  "Setting a signal action to SIG_IGN for a signal that is
2351                  *   pending shall cause the pending signal to be discarded,
2352                  *   whether or not it is blocked."
2353                  *
2354                  *  "Setting a signal action to SIG_DFL for a signal that is
2355                  *   pending and whose default action is to ignore the signal
2356                  *   (for example, SIGCHLD), shall cause the pending signal to
2357                  *   be discarded, whether or not it is blocked"
2358                  */
2359                 if (act->sa.sa_handler == SIG_IGN ||
2360                    (act->sa.sa_handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig))) {
2361                         struct task_struct *t = current;
2362                         sigemptyset(&mask);
2363                         sigaddset(&mask, sig);
2364                         rm_from_queue_full(&mask, &t->signal->shared_pending);
2365                         do {
2366                                 rm_from_queue_full(&mask, &t->pending);
2367                                 t = next_thread(t);
2368                         } while (t != current);
2369                 }
2370         }
2371
2372         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2373         return 0;
2374 }
2375
2376 int 
2377 do_sigaltstack (const stack_t __user *uss, stack_t __user *uoss, unsigned long sp)
2378 {
2379         stack_t oss;
2380         int error;
2381
2382         if (uoss) {
2383                 oss.ss_sp = (void __user *) current->sas_ss_sp;
2384                 oss.ss_size = current->sas_ss_size;
2385                 oss.ss_flags = sas_ss_flags(sp);
2386         }
2387
2388         if (uss) {
2389                 void __user *ss_sp;
2390                 size_t ss_size;
2391                 int ss_flags;
2392
2393                 error = -EFAULT;
2394                 if (!access_ok(VERIFY_READ, uss, sizeof(*uss))
2395                     || __get_user(ss_sp, &uss->ss_sp)
2396                     || __get_user(ss_flags, &uss->ss_flags)
2397                     || __get_user(ss_size, &uss->ss_size))
2398                         goto out;
2399
2400                 error = -EPERM;
2401                 if (on_sig_stack(sp))
2402                         goto out;
2403
2404                 error = -EINVAL;
2405                 /*
2406                  *
2407                  * Note - this code used to test ss_flags incorrectly
2408                  *        old code may have been written using ss_flags==0
2409                  *        to mean ss_flags==SS_ONSTACK (as this was the only
2410                  *        way that worked) - this fix preserves that older
2411                  *        mechanism
2412                  */
2413                 if (ss_flags != SS_DISABLE && ss_flags != SS_ONSTACK && ss_flags != 0)
2414                         goto out;
2415
2416                 if (ss_flags == SS_DISABLE) {
2417                         ss_size = 0;
2418                         ss_sp = NULL;
2419                 } else {
2420                         error = -ENOMEM;
2421                         if (ss_size < MINSIGSTKSZ)
2422                                 goto out;
2423                 }
2424
2425                 current->sas_ss_sp = (unsigned long) ss_sp;
2426                 current->sas_ss_size = ss_size;
2427         }
2428
2429         if (uoss) {
2430                 error = -EFAULT;
2431                 if (copy_to_user(uoss, &oss, sizeof(oss)))
2432                         goto out;
2433         }
2434
2435         error = 0;
2436 out:
2437         return error;
2438 }
2439
2440 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPENDING
2441
2442 asmlinkage long
2443 sys_sigpending(old_sigset_t __user *set)
2444 {
2445         return do_sigpending(set, sizeof(*set));
2446 }
2447
2448 #endif
2449
2450 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK
2451 /* Some platforms have their own version with special arguments others
2452    support only sys_rt_sigprocmask.  */
2453
2454 asmlinkage long
2455 sys_sigprocmask(int how, old_sigset_t __user *set, old_sigset_t __user *oset)
2456 {
2457         int error;
2458         old_sigset_t old_set, new_set;
2459
2460         if (set) {
2461                 error = -EFAULT;
2462                 if (copy_from_user(&new_set, set, sizeof(*set)))
2463                         goto out;
2464                 new_set &= ~(sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2465
2466                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2467                 old_set = current->blocked.sig[0];
2468
2469                 error = 0;
2470                 switch (how) {
2471                 default:
2472                         error = -EINVAL;
2473                         break;
2474                 case SIG_BLOCK:
2475                         sigaddsetmask(&current->blocked, new_set);
2476                         break;
2477                 case SIG_UNBLOCK:
2478                         sigdelsetmask(&current->blocked, new_set);
2479                         break;
2480                 case SIG_SETMASK:
2481                         current->blocked.sig[0] = new_set;
2482                         break;
2483                 }
2484
2485                 recalc_sigpending();
2486                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2487                 if (error)
2488                         goto out;
2489                 if (oset)
2490                         goto set_old;
2491         } else if (oset) {
2492                 old_set = current->blocked.sig[0];
2493         set_old:
2494                 error = -EFAULT;
2495                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
2496                         goto out;
2497         }
2498         error = 0;
2499 out:
2500         return error;
2501 }
2502 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK */
2503
2504 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGACTION
2505 asmlinkage long
2506 sys_rt_sigaction(int sig,
2507                  const struct sigaction __user *act,
2508                  struct sigaction __user *oact,
2509                  size_t sigsetsize)
2510 {
2511         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
2512         int ret = -EINVAL;
2513
2514         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2515         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2516                 goto out;
2517
2518         if (act) {
2519                 if (copy_from_user(&new_sa.sa, act, sizeof(new_sa.sa)))
2520                         return -EFAULT;
2521         }
2522
2523         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_sa : NULL, oact ? &old_sa : NULL);
2524
2525         if (!ret && oact) {
2526                 if (copy_to_user(oact, &old_sa.sa, sizeof(old_sa.sa)))
2527                         return -EFAULT;
2528         }
2529 out:
2530         return ret;
2531 }
2532 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGACTION */
2533
2534 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SGETMASK
2535
2536 /*
2537  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigprocmask.
2538  */
2539 asmlinkage long
2540 sys_sgetmask(void)
2541 {
2542         /* SMP safe */
2543         return current->blocked.sig[0];
2544 }
2545
2546 asmlinkage long
2547 sys_ssetmask(int newmask)
2548 {
2549         int old;
2550
2551         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2552         old = current->blocked.sig[0];
2553
2554         siginitset(&current->blocked, newmask & ~(sigmask(SIGKILL)|
2555                                                   sigmask(SIGSTOP)));
2556         recalc_sigpending();
2557         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2558
2559         return old;
2560 }
2561 #endif /* __ARCH_WANT_SGETMASK */
2562
2563 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL
2564 /*
2565  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigaction.
2566  */
2567 asmlinkage unsigned long
2568 sys_signal(int sig, __sighandler_t handler)
2569 {
2570         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
2571         int ret;
2572
2573         new_sa.sa.sa_handler = handler;
2574         new_sa.sa.sa_flags = SA_ONESHOT | SA_NOMASK;
2575         sigemptyset(&new_sa.sa.sa_mask);
2576
2577         ret = do_sigaction(sig, &new_sa, &old_sa);
2578
2579         return ret ? ret : (unsigned long)old_sa.sa.sa_handler;
2580 }
2581 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL */
2582
2583 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_PAUSE
2584
2585 asmlinkage long
2586 sys_pause(void)
2587 {
2588         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
2589         schedule();
2590         return -ERESTARTNOHAND;
2591 }
2592
2593 #endif
2594
2595 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGSUSPEND
2596 asmlinkage long sys_rt_sigsuspend(sigset_t __user *unewset, size_t sigsetsize)
2597 {
2598         sigset_t newset;
2599
2600         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2601         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2602                 return -EINVAL;
2603
2604         if (copy_from_user(&newset, unewset, sizeof(newset)))
2605                 return -EFAULT;
2606         sigdelsetmask(&newset, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2607
2608         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2609         current->saved_sigmask = current->blocked;
2610         current->blocked = newset;
2611         recalc_sigpending();
2612         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2613
2614         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
2615         schedule();
2616         set_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2617         return -ERESTARTNOHAND;
2618 }
2619 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGSUSPEND */
2620
2621 __attribute__((weak)) const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma)
2622 {
2623         return NULL;
2624 }
2625
2626 void __init signals_init(void)
2627 {
2628         sigqueue_cachep = KMEM_CACHE(sigqueue, SLAB_PANIC);
2629 }