Clean up the kill_something_info
[powerpc.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
1138         if (pid > 0) {
1139                 rcu_read_lock();
1140                 ret = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1141                 rcu_read_unlock();
1142                 return ret;
1143         }
1144
1145         read_lock(&tasklist_lock);
1146         if (pid != -1) {
1147                 ret = __kill_pgrp_info(sig, info,
1148                                 pid ? find_vpid(-pid) : task_pgrp(current));
1149         } else {
1150                 int retval = 0, count = 0;
1151                 struct task_struct * p;
1152
1153                 for_each_process(p) {
1154                         if (p->pid > 1 && !same_thread_group(p, current)) {
1155                                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
1156                                 ++count;
1157                                 if (err != -EPERM)
1158                                         retval = err;
1159                         }
1160                 }
1161                 ret = count ? retval : -ESRCH;
1162         }
1163         read_unlock(&tasklist_lock);
1164
1165         return ret;
1166 }
1167
1168 /*
1169  * These are for backward compatibility with the rest of the kernel source.
1170  */
1171
1172 /*
1173  * These two are the most common entry points.  They send a signal
1174  * just to the specific thread.
1175  */
1176 int
1177 send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1178 {
1179         int ret;
1180         unsigned long flags;
1181
1182         /*
1183          * Make sure legacy kernel users don't send in bad values
1184          * (normal paths check this in check_kill_permission).
1185          */
1186         if (!valid_signal(sig))
1187                 return -EINVAL;
1188
1189         /*
1190          * We need the tasklist lock even for the specific
1191          * thread case (when we don't need to follow the group
1192          * lists) in order to avoid races with "p->sighand"
1193          * going away or changing from under us.
1194          */
1195         read_lock(&tasklist_lock);  
1196         spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1197         ret = specific_send_sig_info(sig, info, p);
1198         spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1199         read_unlock(&tasklist_lock);
1200         return ret;
1201 }
1202
1203 #define __si_special(priv) \
1204         ((priv) ? SEND_SIG_PRIV : SEND_SIG_NOINFO)
1205
1206 int
1207 send_sig(int sig, struct task_struct *p, int priv)
1208 {
1209         return send_sig_info(sig, __si_special(priv), p);
1210 }
1211
1212 void
1213 force_sig(int sig, struct task_struct *p)
1214 {
1215         force_sig_info(sig, SEND_SIG_PRIV, p);
1216 }
1217
1218 /*
1219  * When things go south during signal handling, we
1220  * will force a SIGSEGV. And if the signal that caused
1221  * the problem was already a SIGSEGV, we'll want to
1222  * make sure we don't even try to deliver the signal..
1223  */
1224 int
1225 force_sigsegv(int sig, struct task_struct *p)
1226 {
1227         if (sig == SIGSEGV) {
1228                 unsigned long flags;
1229                 spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1230                 p->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = SIG_DFL;
1231                 spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1232         }
1233         force_sig(SIGSEGV, p);
1234         return 0;
1235 }
1236
1237 int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv)
1238 {
1239         return kill_pgrp_info(sig, __si_special(priv), pid);
1240 }
1241 EXPORT_SYMBOL(kill_pgrp);
1242
1243 int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv)
1244 {
1245         return kill_pid_info(sig, __si_special(priv), pid);
1246 }
1247 EXPORT_SYMBOL(kill_pid);
1248
1249 int
1250 kill_proc(pid_t pid, int sig, int priv)
1251 {
1252         int ret;
1253
1254         rcu_read_lock();
1255         ret = kill_pid_info(sig, __si_special(priv), find_pid(pid));
1256         rcu_read_unlock();
1257         return ret;
1258 }
1259
1260 /*
1261  * These functions support sending signals using preallocated sigqueue
1262  * structures.  This is needed "because realtime applications cannot
1263  * afford to lose notifications of asynchronous events, like timer
1264  * expirations or I/O completions".  In the case of Posix Timers 
1265  * we allocate the sigqueue structure from the timer_create.  If this
1266  * allocation fails we are able to report the failure to the application
1267  * with an EAGAIN error.
1268  */
1269  
1270 struct sigqueue *sigqueue_alloc(void)
1271 {
1272         struct sigqueue *q;
1273
1274         if ((q = __sigqueue_alloc(current, GFP_KERNEL, 0)))
1275                 q->flags |= SIGQUEUE_PREALLOC;
1276         return(q);
1277 }
1278
1279 void sigqueue_free(struct sigqueue *q)
1280 {
1281         unsigned long flags;
1282         spinlock_t *lock = &current->sighand->siglock;
1283
1284         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1285         /*
1286          * If the signal is still pending remove it from the
1287          * pending queue. We must hold ->siglock while testing
1288          * q->list to serialize with collect_signal().
1289          */
1290         spin_lock_irqsave(lock, flags);
1291         if (!list_empty(&q->list))
1292                 list_del_init(&q->list);
1293         spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
1294
1295         q->flags &= ~SIGQUEUE_PREALLOC;
1296         __sigqueue_free(q);
1297 }
1298
1299 int send_sigqueue(int sig, struct sigqueue *q, struct task_struct *p)
1300 {
1301         unsigned long flags;
1302         int ret = 0;
1303
1304         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1305
1306         /*
1307          * The rcu based delayed sighand destroy makes it possible to
1308          * run this without tasklist lock held. The task struct itself
1309          * cannot go away as create_timer did get_task_struct().
1310          *
1311          * We return -1, when the task is marked exiting, so
1312          * posix_timer_event can redirect it to the group leader
1313          */
1314         rcu_read_lock();
1315
1316         if (!likely(lock_task_sighand(p, &flags))) {
1317                 ret = -1;
1318                 goto out_err;
1319         }
1320
1321         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1322                 /*
1323                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1324                  * the overrun count.
1325                  */
1326                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1327                 q->info.si_overrun++;
1328                 goto out;
1329         }
1330         /* Short-circuit ignored signals.  */
1331         if (sig_ignored(p, sig)) {
1332                 ret = 1;
1333                 goto out;
1334         }
1335         /*
1336          * Deliver the signal to listening signalfds. This must be called
1337          * with the sighand lock held.
1338          */
1339         signalfd_notify(p, sig);
1340
1341         list_add_tail(&q->list, &p->pending.list);
1342         sigaddset(&p->pending.signal, sig);
1343         if (!sigismember(&p->blocked, sig))
1344                 signal_wake_up(p, sig == SIGKILL);
1345
1346 out:
1347         unlock_task_sighand(p, &flags);
1348 out_err:
1349         rcu_read_unlock();
1350
1351         return ret;
1352 }
1353
1354 int
1355 send_group_sigqueue(int sig, struct sigqueue *q, struct task_struct *p)
1356 {
1357         unsigned long flags;
1358         int ret = 0;
1359
1360         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1361
1362         read_lock(&tasklist_lock);
1363         /* Since it_lock is held, p->sighand cannot be NULL. */
1364         spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1365         handle_stop_signal(sig, p);
1366
1367         /* Short-circuit ignored signals.  */
1368         if (sig_ignored(p, sig)) {
1369                 ret = 1;
1370                 goto out;
1371         }
1372
1373         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1374                 /*
1375                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1376                  * the overrun count.  Other uses should not try to
1377                  * send the signal multiple times.
1378                  */
1379                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1380                 q->info.si_overrun++;
1381                 goto out;
1382         } 
1383         /*
1384          * Deliver the signal to listening signalfds. This must be called
1385          * with the sighand lock held.
1386          */
1387         signalfd_notify(p, sig);
1388
1389         /*
1390          * Put this signal on the shared-pending queue.
1391          * We always use the shared queue for process-wide signals,
1392          * to avoid several races.
1393          */
1394         list_add_tail(&q->list, &p->signal->shared_pending.list);
1395         sigaddset(&p->signal->shared_pending.signal, sig);
1396
1397         __group_complete_signal(sig, p);
1398 out:
1399         spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1400         read_unlock(&tasklist_lock);
1401         return ret;
1402 }
1403
1404 /*
1405  * Wake up any threads in the parent blocked in wait* syscalls.
1406  */
1407 static inline void __wake_up_parent(struct task_struct *p,
1408                                     struct task_struct *parent)
1409 {
1410         wake_up_interruptible_sync(&parent->signal->wait_chldexit);
1411 }
1412
1413 /*
1414  * Let a parent know about the death of a child.
1415  * For a stopped/continued status change, use do_notify_parent_cldstop instead.
1416  */
1417
1418 void do_notify_parent(struct task_struct *tsk, int sig)
1419 {
1420         struct siginfo info;
1421         unsigned long flags;
1422         struct sighand_struct *psig;
1423
1424         BUG_ON(sig == -1);
1425
1426         /* do_notify_parent_cldstop should have been called instead.  */
1427         BUG_ON(task_is_stopped_or_traced(tsk));
1428
1429         BUG_ON(!tsk->ptrace &&
1430                (tsk->group_leader != tsk || !thread_group_empty(tsk)));
1431
1432         info.si_signo = sig;
1433         info.si_errno = 0;
1434         /*
1435          * we are under tasklist_lock here so our parent is tied to
1436          * us and cannot exit and release its namespace.
1437          *
1438          * the only it can is to switch its nsproxy with sys_unshare,
1439          * bu uncharing pid namespaces is not allowed, so we'll always
1440          * see relevant namespace
1441          *
1442          * write_lock() currently calls preempt_disable() which is the
1443          * same as rcu_read_lock(), but according to Oleg, this is not
1444          * correct to rely on this
1445          */
1446         rcu_read_lock();
1447         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, tsk->parent->nsproxy->pid_ns);
1448         rcu_read_unlock();
1449
1450         info.si_uid = tsk->uid;
1451
1452         /* FIXME: find out whether or not this is supposed to be c*time. */
1453         info.si_utime = cputime_to_jiffies(cputime_add(tsk->utime,
1454                                                        tsk->signal->utime));
1455         info.si_stime = cputime_to_jiffies(cputime_add(tsk->stime,
1456                                                        tsk->signal->stime));
1457
1458         info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1459         if (tsk->exit_code & 0x80)
1460                 info.si_code = CLD_DUMPED;
1461         else if (tsk->exit_code & 0x7f)
1462                 info.si_code = CLD_KILLED;
1463         else {
1464                 info.si_code = CLD_EXITED;
1465                 info.si_status = tsk->exit_code >> 8;
1466         }
1467
1468         psig = tsk->parent->sighand;
1469         spin_lock_irqsave(&psig->siglock, flags);
1470         if (!tsk->ptrace && sig == SIGCHLD &&
1471             (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN ||
1472              (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT))) {
1473                 /*
1474                  * We are exiting and our parent doesn't care.  POSIX.1
1475                  * defines special semantics for setting SIGCHLD to SIG_IGN
1476                  * or setting the SA_NOCLDWAIT flag: we should be reaped
1477                  * automatically and not left for our parent's wait4 call.
1478                  * Rather than having the parent do it as a magic kind of
1479                  * signal handler, we just set this to tell do_exit that we
1480                  * can be cleaned up without becoming a zombie.  Note that
1481                  * we still call __wake_up_parent in this case, because a
1482                  * blocked sys_wait4 might now return -ECHILD.
1483                  *
1484                  * Whether we send SIGCHLD or not for SA_NOCLDWAIT
1485                  * is implementation-defined: we do (if you don't want
1486                  * it, just use SIG_IGN instead).
1487                  */
1488                 tsk->exit_signal = -1;
1489                 if (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN)
1490                         sig = 0;
1491         }
1492         if (valid_signal(sig) && sig > 0)
1493                 __group_send_sig_info(sig, &info, tsk->parent);
1494         __wake_up_parent(tsk, tsk->parent);
1495         spin_unlock_irqrestore(&psig->siglock, flags);
1496 }
1497
1498 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk, int why)
1499 {
1500         struct siginfo info;
1501         unsigned long flags;
1502         struct task_struct *parent;
1503         struct sighand_struct *sighand;
1504
1505         if (tsk->ptrace & PT_PTRACED)
1506                 parent = tsk->parent;
1507         else {
1508                 tsk = tsk->group_leader;
1509                 parent = tsk->real_parent;
1510         }
1511
1512         info.si_signo = SIGCHLD;
1513         info.si_errno = 0;
1514         /*
1515          * see comment in do_notify_parent() abot the following 3 lines
1516          */
1517         rcu_read_lock();
1518         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, tsk->parent->nsproxy->pid_ns);
1519         rcu_read_unlock();
1520
1521         info.si_uid = tsk->uid;
1522
1523         /* FIXME: find out whether or not this is supposed to be c*time. */
1524         info.si_utime = cputime_to_jiffies(tsk->utime);
1525         info.si_stime = cputime_to_jiffies(tsk->stime);
1526
1527         info.si_code = why;
1528         switch (why) {
1529         case CLD_CONTINUED:
1530                 info.si_status = SIGCONT;
1531                 break;
1532         case CLD_STOPPED:
1533                 info.si_status = tsk->signal->group_exit_code & 0x7f;
1534                 break;
1535         case CLD_TRAPPED:
1536                 info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1537                 break;
1538         default:
1539                 BUG();
1540         }
1541
1542         sighand = parent->sighand;
1543         spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, flags);
1544         if (sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler != SIG_IGN &&
1545             !(sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDSTOP))
1546                 __group_send_sig_info(SIGCHLD, &info, parent);
1547         /*
1548          * Even if SIGCHLD is not generated, we must wake up wait4 calls.
1549          */
1550         __wake_up_parent(tsk, parent);
1551         spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, flags);
1552 }
1553
1554 static inline int may_ptrace_stop(void)
1555 {
1556         if (!likely(current->ptrace & PT_PTRACED))
1557                 return 0;
1558         /*
1559          * Are we in the middle of do_coredump?
1560          * If so and our tracer is also part of the coredump stopping
1561          * is a deadlock situation, and pointless because our tracer
1562          * is dead so don't allow us to stop.
1563          * If SIGKILL was already sent before the caller unlocked
1564          * ->siglock we must see ->core_waiters != 0. Otherwise it
1565          * is safe to enter schedule().
1566          */
1567         if (unlikely(current->mm->core_waiters) &&
1568             unlikely(current->mm == current->parent->mm))
1569                 return 0;
1570
1571         return 1;
1572 }
1573
1574 /*
1575  * Return nonzero if there is a SIGKILL that should be waking us up.
1576  * Called with the siglock held.
1577  */
1578 static int sigkill_pending(struct task_struct *tsk)
1579 {
1580         return ((sigismember(&tsk->pending.signal, SIGKILL) ||
1581                  sigismember(&tsk->signal->shared_pending.signal, SIGKILL)) &&
1582                 !unlikely(sigismember(&tsk->blocked, SIGKILL)));
1583 }
1584
1585 /*
1586  * This must be called with current->sighand->siglock held.
1587  *
1588  * This should be the path for all ptrace stops.
1589  * We always set current->last_siginfo while stopped here.
1590  * That makes it a way to test a stopped process for
1591  * being ptrace-stopped vs being job-control-stopped.
1592  *
1593  * If we actually decide not to stop at all because the tracer
1594  * is gone, we keep current->exit_code unless clear_code.
1595  */
1596 static void ptrace_stop(int exit_code, int clear_code, siginfo_t *info)
1597 {
1598         int killed = 0;
1599
1600         if (arch_ptrace_stop_needed(exit_code, info)) {
1601                 /*
1602                  * The arch code has something special to do before a
1603                  * ptrace stop.  This is allowed to block, e.g. for faults
1604                  * on user stack pages.  We can't keep the siglock while
1605                  * calling arch_ptrace_stop, so we must release it now.
1606                  * To preserve proper semantics, we must do this before
1607                  * any signal bookkeeping like checking group_stop_count.
1608                  * Meanwhile, a SIGKILL could come in before we retake the
1609                  * siglock.  That must prevent us from sleeping in TASK_TRACED.
1610                  * So after regaining the lock, we must check for SIGKILL.
1611                  */
1612                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1613                 arch_ptrace_stop(exit_code, info);
1614                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1615                 killed = sigkill_pending(current);
1616         }
1617
1618         /*
1619          * If there is a group stop in progress,
1620          * we must participate in the bookkeeping.
1621          */
1622         if (current->signal->group_stop_count > 0)
1623                 --current->signal->group_stop_count;
1624
1625         current->last_siginfo = info;
1626         current->exit_code = exit_code;
1627
1628         /* Let the debugger run.  */
1629         __set_current_state(TASK_TRACED);
1630         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1631         try_to_freeze();
1632         read_lock(&tasklist_lock);
1633         if (!unlikely(killed) && may_ptrace_stop()) {
1634                 do_notify_parent_cldstop(current, CLD_TRAPPED);
1635                 read_unlock(&tasklist_lock);
1636                 schedule();
1637         } else {
1638                 /*
1639                  * By the time we got the lock, our tracer went away.
1640                  * Don't drop the lock yet, another tracer may come.
1641                  */
1642                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
1643                 if (clear_code)
1644                         current->exit_code = 0;
1645                 read_unlock(&tasklist_lock);
1646         }
1647
1648         /*
1649          * We are back.  Now reacquire the siglock before touching
1650          * last_siginfo, so that we are sure to have synchronized with
1651          * any signal-sending on another CPU that wants to examine it.
1652          */
1653         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1654         current->last_siginfo = NULL;
1655
1656         /*
1657          * Queued signals ignored us while we were stopped for tracing.
1658          * So check for any that we should take before resuming user mode.
1659          * This sets TIF_SIGPENDING, but never clears it.
1660          */
1661         recalc_sigpending_tsk(current);
1662 }
1663
1664 void ptrace_notify(int exit_code)
1665 {
1666         siginfo_t info;
1667
1668         BUG_ON((exit_code & (0x7f | ~0xffff)) != SIGTRAP);
1669
1670         memset(&info, 0, sizeof info);
1671         info.si_signo = SIGTRAP;
1672         info.si_code = exit_code;
1673         info.si_pid = task_pid_vnr(current);
1674         info.si_uid = current->uid;
1675
1676         /* Let the debugger run.  */
1677         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1678         ptrace_stop(exit_code, 1, &info);
1679         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1680 }
1681
1682 static void
1683 finish_stop(int stop_count)
1684 {
1685         /*
1686          * If there are no other threads in the group, or if there is
1687          * a group stop in progress and we are the last to stop,
1688          * report to the parent.  When ptraced, every thread reports itself.
1689          */
1690         if (stop_count == 0 || (current->ptrace & PT_PTRACED)) {
1691                 read_lock(&tasklist_lock);
1692                 do_notify_parent_cldstop(current, CLD_STOPPED);
1693                 read_unlock(&tasklist_lock);
1694         }
1695
1696         do {
1697                 schedule();
1698         } while (try_to_freeze());
1699         /*
1700          * Now we don't run again until continued.
1701          */
1702         current->exit_code = 0;
1703 }
1704
1705 /*
1706  * This performs the stopping for SIGSTOP and other stop signals.
1707  * We have to stop all threads in the thread group.
1708  * Returns nonzero if we've actually stopped and released the siglock.
1709  * Returns zero if we didn't stop and still hold the siglock.
1710  */
1711 static int do_signal_stop(int signr)
1712 {
1713         struct signal_struct *sig = current->signal;
1714         int stop_count;
1715
1716         if (sig->group_stop_count > 0) {
1717                 /*
1718                  * There is a group stop in progress.  We don't need to
1719                  * start another one.
1720                  */
1721                 stop_count = --sig->group_stop_count;
1722         } else {
1723                 struct task_struct *t;
1724
1725                 if (!likely(sig->flags & SIGNAL_STOP_DEQUEUED) ||
1726                     unlikely(sig->group_exit_task))
1727                         return 0;
1728                 /*
1729                  * There is no group stop already in progress.
1730                  * We must initiate one now.
1731                  */
1732                 sig->group_exit_code = signr;
1733
1734                 stop_count = 0;
1735                 for (t = next_thread(current); t != current; t = next_thread(t))
1736                         /*
1737                          * Setting state to TASK_STOPPED for a group
1738                          * stop is always done with the siglock held,
1739                          * so this check has no races.
1740                          */
1741                         if (!(t->flags & PF_EXITING) &&
1742                             !task_is_stopped_or_traced(t)) {
1743                                 stop_count++;
1744                                 signal_wake_up(t, 0);
1745                         }
1746                 sig->group_stop_count = stop_count;
1747         }
1748
1749         if (stop_count == 0)
1750                 sig->flags = SIGNAL_STOP_STOPPED;
1751         current->exit_code = sig->group_exit_code;
1752         __set_current_state(TASK_STOPPED);
1753
1754         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1755         finish_stop(stop_count);
1756         return 1;
1757 }
1758
1759 int get_signal_to_deliver(siginfo_t *info, struct k_sigaction *return_ka,
1760                           struct pt_regs *regs, void *cookie)
1761 {
1762         sigset_t *mask = &current->blocked;
1763         int signr = 0;
1764
1765         try_to_freeze();
1766
1767 relock:
1768         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1769         for (;;) {
1770                 struct k_sigaction *ka;
1771
1772                 if (unlikely(current->signal->group_stop_count > 0) &&
1773                     do_signal_stop(0))
1774                         goto relock;
1775
1776                 signr = dequeue_signal(current, mask, info);
1777
1778                 if (!signr)
1779                         break; /* will return 0 */
1780
1781                 if ((current->ptrace & PT_PTRACED) && signr != SIGKILL) {
1782                         ptrace_signal_deliver(regs, cookie);
1783
1784                         /* Let the debugger run.  */
1785                         ptrace_stop(signr, 0, info);
1786
1787                         /* We're back.  Did the debugger cancel the sig?  */
1788                         signr = current->exit_code;
1789                         if (signr == 0)
1790                                 continue;
1791
1792                         current->exit_code = 0;
1793
1794                         /* Update the siginfo structure if the signal has
1795                            changed.  If the debugger wanted something
1796                            specific in the siginfo structure then it should
1797                            have updated *info via PTRACE_SETSIGINFO.  */
1798                         if (signr != info->si_signo) {
1799                                 info->si_signo = signr;
1800                                 info->si_errno = 0;
1801                                 info->si_code = SI_USER;
1802                                 info->si_pid = task_pid_vnr(current->parent);
1803                                 info->si_uid = current->parent->uid;
1804                         }
1805
1806                         /* If the (new) signal is now blocked, requeue it.  */
1807                         if (sigismember(&current->blocked, signr)) {
1808                                 specific_send_sig_info(signr, info, current);
1809                                 continue;
1810                         }
1811                 }
1812
1813                 ka = &current->sighand->action[signr-1];
1814                 if (ka->sa.sa_handler == SIG_IGN) /* Do nothing.  */
1815                         continue;
1816                 if (ka->sa.sa_handler != SIG_DFL) {
1817                         /* Run the handler.  */
1818                         *return_ka = *ka;
1819
1820                         if (ka->sa.sa_flags & SA_ONESHOT)
1821                                 ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
1822
1823                         break; /* will return non-zero "signr" value */
1824                 }
1825
1826                 /*
1827                  * Now we are doing the default action for this signal.
1828                  */
1829                 if (sig_kernel_ignore(signr)) /* Default is nothing. */
1830                         continue;
1831
1832                 /*
1833                  * Global init gets no signals it doesn't want.
1834                  */
1835                 if (is_global_init(current))
1836                         continue;
1837
1838                 if (sig_kernel_stop(signr)) {
1839                         /*
1840                          * The default action is to stop all threads in
1841                          * the thread group.  The job control signals
1842                          * do nothing in an orphaned pgrp, but SIGSTOP
1843                          * always works.  Note that siglock needs to be
1844                          * dropped during the call to is_orphaned_pgrp()
1845                          * because of lock ordering with tasklist_lock.
1846                          * This allows an intervening SIGCONT to be posted.
1847                          * We need to check for that and bail out if necessary.
1848                          */
1849                         if (signr != SIGSTOP) {
1850                                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1851
1852                                 /* signals can be posted during this window */
1853
1854                                 if (is_current_pgrp_orphaned())
1855                                         goto relock;
1856
1857                                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1858                         }
1859
1860                         if (likely(do_signal_stop(signr))) {
1861                                 /* It released the siglock.  */
1862                                 goto relock;
1863                         }
1864
1865                         /*
1866                          * We didn't actually stop, due to a race
1867                          * with SIGCONT or something like that.
1868                          */
1869                         continue;
1870                 }
1871
1872                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1873
1874                 /*
1875                  * Anything else is fatal, maybe with a core dump.
1876                  */
1877                 current->flags |= PF_SIGNALED;
1878                 if ((signr != SIGKILL) && print_fatal_signals)
1879                         print_fatal_signal(regs, signr);
1880                 if (sig_kernel_coredump(signr)) {
1881                         /*
1882                          * If it was able to dump core, this kills all
1883                          * other threads in the group and synchronizes with
1884                          * their demise.  If we lost the race with another
1885                          * thread getting here, it set group_exit_code
1886                          * first and our do_group_exit call below will use
1887                          * that value and ignore the one we pass it.
1888                          */
1889                         do_coredump((long)signr, signr, regs);
1890                 }
1891
1892                 /*
1893                  * Death signals, no core dump.
1894                  */
1895                 do_group_exit(signr);
1896                 /* NOTREACHED */
1897         }
1898         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1899         return signr;
1900 }
1901
1902 void exit_signals(struct task_struct *tsk)
1903 {
1904         int group_stop = 0;
1905         struct task_struct *t;
1906
1907         if (thread_group_empty(tsk) || signal_group_exit(tsk->signal)) {
1908                 tsk->flags |= PF_EXITING;
1909                 return;
1910         }
1911
1912         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1913         /*
1914          * From now this task is not visible for group-wide signals,
1915          * see wants_signal(), do_signal_stop().
1916          */
1917         tsk->flags |= PF_EXITING;
1918         if (!signal_pending(tsk))
1919                 goto out;
1920
1921         /* It could be that __group_complete_signal() choose us to
1922          * notify about group-wide signal. Another thread should be
1923          * woken now to take the signal since we will not.
1924          */
1925         for (t = tsk; (t = next_thread(t)) != tsk; )
1926                 if (!signal_pending(t) && !(t->flags & PF_EXITING))
1927                         recalc_sigpending_and_wake(t);
1928
1929         if (unlikely(tsk->signal->group_stop_count) &&
1930                         !--tsk->signal->group_stop_count) {
1931                 tsk->signal->flags = SIGNAL_STOP_STOPPED;
1932                 group_stop = 1;
1933         }
1934 out:
1935         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1936
1937         if (unlikely(group_stop)) {
1938                 read_lock(&tasklist_lock);
1939                 do_notify_parent_cldstop(tsk, CLD_STOPPED);
1940                 read_unlock(&tasklist_lock);
1941         }
1942 }
1943
1944 EXPORT_SYMBOL(recalc_sigpending);
1945 EXPORT_SYMBOL_GPL(dequeue_signal);
1946 EXPORT_SYMBOL(flush_signals);
1947 EXPORT_SYMBOL(force_sig);
1948 EXPORT_SYMBOL(kill_proc);
1949 EXPORT_SYMBOL(ptrace_notify);
1950 EXPORT_SYMBOL(send_sig);
1951 EXPORT_SYMBOL(send_sig_info);
1952 EXPORT_SYMBOL(sigprocmask);
1953 EXPORT_SYMBOL(block_all_signals);
1954 EXPORT_SYMBOL(unblock_all_signals);
1955
1956
1957 /*
1958  * System call entry points.
1959  */
1960
1961 asmlinkage long sys_restart_syscall(void)
1962 {
1963         struct restart_block *restart = &current_thread_info()->restart_block;
1964         return restart->fn(restart);
1965 }
1966
1967 long do_no_restart_syscall(struct restart_block *param)
1968 {
1969         return -EINTR;
1970 }
1971
1972 /*
1973  * We don't need to get the kernel lock - this is all local to this
1974  * particular thread.. (and that's good, because this is _heavily_
1975  * used by various programs)
1976  */
1977
1978 /*
1979  * This is also useful for kernel threads that want to temporarily
1980  * (or permanently) block certain signals.
1981  *
1982  * NOTE! Unlike the user-mode sys_sigprocmask(), the kernel
1983  * interface happily blocks "unblockable" signals like SIGKILL
1984  * and friends.
1985  */
1986 int sigprocmask(int how, sigset_t *set, sigset_t *oldset)
1987 {
1988         int error;
1989
1990         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1991         if (oldset)
1992                 *oldset = current->blocked;
1993
1994         error = 0;
1995         switch (how) {
1996         case SIG_BLOCK:
1997                 sigorsets(&current->blocked, &current->blocked, set);
1998                 break;
1999         case SIG_UNBLOCK:
2000                 signandsets(&current->blocked, &current->blocked, set);
2001                 break;
2002         case SIG_SETMASK:
2003                 current->blocked = *set;
2004                 break;
2005         default:
2006                 error = -EINVAL;
2007         }
2008         recalc_sigpending();
2009         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2010
2011         return error;
2012 }
2013
2014 asmlinkage long
2015 sys_rt_sigprocmask(int how, sigset_t __user *set, sigset_t __user *oset, size_t sigsetsize)
2016 {
2017         int error = -EINVAL;
2018         sigset_t old_set, new_set;
2019
2020         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2021         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2022                 goto out;
2023
2024         if (set) {
2025                 error = -EFAULT;
2026                 if (copy_from_user(&new_set, set, sizeof(*set)))
2027                         goto out;
2028                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2029
2030                 error = sigprocmask(how, &new_set, &old_set);
2031                 if (error)
2032                         goto out;
2033                 if (oset)
2034                         goto set_old;
2035         } else if (oset) {
2036                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2037                 old_set = current->blocked;
2038                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2039
2040         set_old:
2041                 error = -EFAULT;
2042                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
2043                         goto out;
2044         }
2045         error = 0;
2046 out:
2047         return error;
2048 }
2049
2050 long do_sigpending(void __user *set, unsigned long sigsetsize)
2051 {
2052         long error = -EINVAL;
2053         sigset_t pending;
2054
2055         if (sigsetsize > sizeof(sigset_t))
2056                 goto out;
2057
2058         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2059         sigorsets(&pending, &current->pending.signal,
2060                   &current->signal->shared_pending.signal);
2061         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2062
2063         /* Outside the lock because only this thread touches it.  */
2064         sigandsets(&pending, &current->blocked, &pending);
2065
2066         error = -EFAULT;
2067         if (!copy_to_user(set, &pending, sigsetsize))
2068                 error = 0;
2069
2070 out:
2071         return error;
2072 }       
2073
2074 asmlinkage long
2075 sys_rt_sigpending(sigset_t __user *set, size_t sigsetsize)
2076 {
2077         return do_sigpending(set, sigsetsize);
2078 }
2079
2080 #ifndef HAVE_ARCH_COPY_SIGINFO_TO_USER
2081
2082 int copy_siginfo_to_user(siginfo_t __user *to, siginfo_t *from)
2083 {
2084         int err;
2085
2086         if (!access_ok (VERIFY_WRITE, to, sizeof(siginfo_t)))
2087                 return -EFAULT;
2088         if (from->si_code < 0)
2089                 return __copy_to_user(to, from, sizeof(siginfo_t))
2090                         ? -EFAULT : 0;
2091         /*
2092          * If you change siginfo_t structure, please be sure
2093          * this code is fixed accordingly.
2094          * Please remember to update the signalfd_copyinfo() function
2095          * inside fs/signalfd.c too, in case siginfo_t changes.
2096          * It should never copy any pad contained in the structure
2097          * to avoid security leaks, but must copy the generic
2098          * 3 ints plus the relevant union member.
2099          */
2100         err = __put_user(from->si_signo, &to->si_signo);
2101         err |= __put_user(from->si_errno, &to->si_errno);
2102         err |= __put_user((short)from->si_code, &to->si_code);
2103         switch (from->si_code & __SI_MASK) {
2104         case __SI_KILL:
2105                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2106                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2107                 break;
2108         case __SI_TIMER:
2109                  err |= __put_user(from->si_tid, &to->si_tid);
2110                  err |= __put_user(from->si_overrun, &to->si_overrun);
2111                  err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2112                 break;
2113         case __SI_POLL:
2114                 err |= __put_user(from->si_band, &to->si_band);
2115                 err |= __put_user(from->si_fd, &to->si_fd);
2116                 break;
2117         case __SI_FAULT:
2118                 err |= __put_user(from->si_addr, &to->si_addr);
2119 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
2120                 err |= __put_user(from->si_trapno, &to->si_trapno);
2121 #endif
2122                 break;
2123         case __SI_CHLD:
2124                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2125                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2126                 err |= __put_user(from->si_status, &to->si_status);
2127                 err |= __put_user(from->si_utime, &to->si_utime);
2128                 err |= __put_user(from->si_stime, &to->si_stime);
2129                 break;
2130         case __SI_RT: /* This is not generated by the kernel as of now. */
2131         case __SI_MESGQ: /* But this is */
2132                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2133                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2134                 err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2135                 break;
2136         default: /* this is just in case for now ... */
2137                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2138                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2139                 break;
2140         }
2141         return err;
2142 }
2143
2144 #endif
2145
2146 asmlinkage long
2147 sys_rt_sigtimedwait(const sigset_t __user *uthese,
2148                     siginfo_t __user *uinfo,
2149                     const struct timespec __user *uts,
2150                     size_t sigsetsize)
2151 {
2152         int ret, sig;
2153         sigset_t these;
2154         struct timespec ts;
2155         siginfo_t info;
2156         long timeout = 0;
2157
2158         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2159         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2160                 return -EINVAL;
2161
2162         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
2163                 return -EFAULT;
2164                 
2165         /*
2166          * Invert the set of allowed signals to get those we
2167          * want to block.
2168          */
2169         sigdelsetmask(&these, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2170         signotset(&these);
2171
2172         if (uts) {
2173                 if (copy_from_user(&ts, uts, sizeof(ts)))
2174                         return -EFAULT;
2175                 if (ts.tv_nsec >= 1000000000L || ts.tv_nsec < 0
2176                     || ts.tv_sec < 0)
2177                         return -EINVAL;
2178         }
2179
2180         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2181         sig = dequeue_signal(current, &these, &info);
2182         if (!sig) {
2183                 timeout = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2184                 if (uts)
2185                         timeout = (timespec_to_jiffies(&ts)
2186                                    + (ts.tv_sec || ts.tv_nsec));
2187
2188                 if (timeout) {
2189                         /* None ready -- temporarily unblock those we're
2190                          * interested while we are sleeping in so that we'll
2191                          * be awakened when they arrive.  */
2192                         current->real_blocked = current->blocked;
2193                         sigandsets(&current->blocked, &current->blocked, &these);
2194                         recalc_sigpending();
2195                         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2196
2197                         timeout = schedule_timeout_interruptible(timeout);
2198
2199                         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2200                         sig = dequeue_signal(current, &these, &info);
2201                         current->blocked = current->real_blocked;
2202                         siginitset(&current->real_blocked, 0);
2203                         recalc_sigpending();
2204                 }
2205         }
2206         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2207
2208         if (sig) {
2209                 ret = sig;
2210                 if (uinfo) {
2211                         if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
2212                                 ret = -EFAULT;
2213                 }
2214         } else {
2215                 ret = -EAGAIN;
2216                 if (timeout)
2217                         ret = -EINTR;
2218         }
2219
2220         return ret;
2221 }
2222
2223 asmlinkage long
2224 sys_kill(int pid, int sig)
2225 {
2226         struct siginfo info;
2227
2228         info.si_signo = sig;
2229         info.si_errno = 0;
2230         info.si_code = SI_USER;
2231         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
2232         info.si_uid = current->uid;
2233
2234         return kill_something_info(sig, &info, pid);
2235 }
2236
2237 static int do_tkill(int tgid, int pid, int sig)
2238 {
2239         int error;
2240         struct siginfo info;
2241         struct task_struct *p;
2242
2243         error = -ESRCH;
2244         info.si_signo = sig;
2245         info.si_errno = 0;
2246         info.si_code = SI_TKILL;
2247         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
2248         info.si_uid = current->uid;
2249
2250         read_lock(&tasklist_lock);
2251         p = find_task_by_vpid(pid);
2252         if (p && (tgid <= 0 || task_tgid_vnr(p) == tgid)) {
2253                 error = check_kill_permission(sig, &info, p);
2254                 /*
2255                  * The null signal is a permissions and process existence
2256                  * probe.  No signal is actually delivered.
2257                  */
2258                 if (!error && sig && p->sighand) {
2259                         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
2260                         handle_stop_signal(sig, p);
2261                         error = specific_send_sig_info(sig, &info, p);
2262                         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
2263                 }
2264         }
2265         read_unlock(&tasklist_lock);
2266
2267         return error;
2268 }
2269
2270 /**
2271  *  sys_tgkill - send signal to one specific thread
2272  *  @tgid: the thread group ID of the thread
2273  *  @pid: the PID of the thread
2274  *  @sig: signal to be sent
2275  *
2276  *  This syscall also checks the @tgid and returns -ESRCH even if the PID
2277  *  exists but it's not belonging to the target process anymore. This
2278  *  method solves the problem of threads exiting and PIDs getting reused.
2279  */
2280 asmlinkage long sys_tgkill(int tgid, int pid, int sig)
2281 {
2282         /* This is only valid for single tasks */
2283         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
2284                 return -EINVAL;
2285
2286         return do_tkill(tgid, pid, sig);
2287 }
2288
2289 /*
2290  *  Send a signal to only one task, even if it's a CLONE_THREAD task.
2291  */
2292 asmlinkage long
2293 sys_tkill(int pid, int sig)
2294 {
2295         /* This is only valid for single tasks */
2296         if (pid <= 0)
2297                 return -EINVAL;
2298
2299         return do_tkill(0, pid, sig);
2300 }
2301
2302 asmlinkage long
2303 sys_rt_sigqueueinfo(int pid, int sig, siginfo_t __user *uinfo)
2304 {
2305         siginfo_t info;
2306
2307         if (copy_from_user(&info, uinfo, sizeof(siginfo_t)))
2308                 return -EFAULT;
2309
2310         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
2311            Nor can they impersonate a kill(), which adds source info.  */
2312         if (info.si_code >= 0)
2313                 return -EPERM;
2314         info.si_signo = sig;
2315
2316         /* POSIX.1b doesn't mention process groups.  */
2317         return kill_proc_info(sig, &info, pid);
2318 }
2319
2320 int do_sigaction(int sig, struct k_sigaction *act, struct k_sigaction *oact)
2321 {
2322         struct k_sigaction *k;
2323         sigset_t mask;
2324
2325         if (!valid_signal(sig) || sig < 1 || (act && sig_kernel_only(sig)))
2326                 return -EINVAL;
2327
2328         k = &current->sighand->action[sig-1];
2329
2330         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2331         if (oact)
2332                 *oact = *k;
2333
2334         if (act) {
2335                 sigdelsetmask(&act->sa.sa_mask,
2336                               sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2337                 *k = *act;
2338                 /*
2339                  * POSIX 3.3.1.3:
2340                  *  "Setting a signal action to SIG_IGN for a signal that is
2341                  *   pending shall cause the pending signal to be discarded,
2342                  *   whether or not it is blocked."
2343                  *
2344                  *  "Setting a signal action to SIG_DFL for a signal that is
2345                  *   pending and whose default action is to ignore the signal
2346                  *   (for example, SIGCHLD), shall cause the pending signal to
2347                  *   be discarded, whether or not it is blocked"
2348                  */
2349                 if (act->sa.sa_handler == SIG_IGN ||
2350                    (act->sa.sa_handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig))) {
2351                         struct task_struct *t = current;
2352                         sigemptyset(&mask);
2353                         sigaddset(&mask, sig);
2354                         rm_from_queue_full(&mask, &t->signal->shared_pending);
2355                         do {
2356                                 rm_from_queue_full(&mask, &t->pending);
2357                                 t = next_thread(t);
2358                         } while (t != current);
2359                 }
2360         }
2361
2362         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2363         return 0;
2364 }
2365
2366 int 
2367 do_sigaltstack (const stack_t __user *uss, stack_t __user *uoss, unsigned long sp)
2368 {
2369         stack_t oss;
2370         int error;
2371
2372         if (uoss) {
2373                 oss.ss_sp = (void __user *) current->sas_ss_sp;
2374                 oss.ss_size = current->sas_ss_size;
2375                 oss.ss_flags = sas_ss_flags(sp);
2376         }
2377
2378         if (uss) {
2379                 void __user *ss_sp;
2380                 size_t ss_size;
2381                 int ss_flags;
2382
2383                 error = -EFAULT;
2384                 if (!access_ok(VERIFY_READ, uss, sizeof(*uss))
2385                     || __get_user(ss_sp, &uss->ss_sp)
2386                     || __get_user(ss_flags, &uss->ss_flags)
2387                     || __get_user(ss_size, &uss->ss_size))
2388                         goto out;
2389
2390                 error = -EPERM;
2391                 if (on_sig_stack(sp))
2392                         goto out;
2393
2394                 error = -EINVAL;
2395                 /*
2396                  *
2397                  * Note - this code used to test ss_flags incorrectly
2398                  *        old code may have been written using ss_flags==0
2399                  *        to mean ss_flags==SS_ONSTACK (as this was the only
2400                  *        way that worked) - this fix preserves that older
2401                  *        mechanism
2402                  */
2403                 if (ss_flags != SS_DISABLE && ss_flags != SS_ONSTACK && ss_flags != 0)
2404                         goto out;
2405
2406                 if (ss_flags == SS_DISABLE) {
2407                         ss_size = 0;
2408                         ss_sp = NULL;
2409                 } else {
2410                         error = -ENOMEM;
2411                         if (ss_size < MINSIGSTKSZ)
2412                                 goto out;
2413                 }
2414
2415                 current->sas_ss_sp = (unsigned long) ss_sp;
2416                 current->sas_ss_size = ss_size;
2417         }
2418
2419         if (uoss) {
2420                 error = -EFAULT;
2421                 if (copy_to_user(uoss, &oss, sizeof(oss)))
2422                         goto out;
2423         }
2424
2425         error = 0;
2426 out:
2427         return error;
2428 }
2429
2430 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPENDING
2431
2432 asmlinkage long
2433 sys_sigpending(old_sigset_t __user *set)
2434 {
2435         return do_sigpending(set, sizeof(*set));
2436 }
2437
2438 #endif
2439
2440 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK
2441 /* Some platforms have their own version with special arguments others
2442    support only sys_rt_sigprocmask.  */
2443
2444 asmlinkage long
2445 sys_sigprocmask(int how, old_sigset_t __user *set, old_sigset_t __user *oset)
2446 {
2447         int error;
2448         old_sigset_t old_set, new_set;
2449
2450         if (set) {
2451                 error = -EFAULT;
2452                 if (copy_from_user(&new_set, set, sizeof(*set)))
2453                         goto out;
2454                 new_set &= ~(sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2455
2456                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2457                 old_set = current->blocked.sig[0];
2458
2459                 error = 0;
2460                 switch (how) {
2461                 default:
2462                         error = -EINVAL;
2463                         break;
2464                 case SIG_BLOCK:
2465                         sigaddsetmask(&current->blocked, new_set);
2466                         break;
2467                 case SIG_UNBLOCK:
2468                         sigdelsetmask(&current->blocked, new_set);
2469                         break;
2470                 case SIG_SETMASK:
2471                         current->blocked.sig[0] = new_set;
2472                         break;
2473                 }
2474
2475                 recalc_sigpending();
2476                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2477                 if (error)
2478                         goto out;
2479                 if (oset)
2480                         goto set_old;
2481         } else if (oset) {
2482                 old_set = current->blocked.sig[0];
2483         set_old:
2484                 error = -EFAULT;
2485                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
2486                         goto out;
2487         }
2488         error = 0;
2489 out:
2490         return error;
2491 }
2492 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK */
2493
2494 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGACTION
2495 asmlinkage long
2496 sys_rt_sigaction(int sig,
2497                  const struct sigaction __user *act,
2498                  struct sigaction __user *oact,
2499                  size_t sigsetsize)
2500 {
2501         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
2502         int ret = -EINVAL;
2503
2504         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2505         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2506                 goto out;
2507
2508         if (act) {
2509                 if (copy_from_user(&new_sa.sa, act, sizeof(new_sa.sa)))
2510                         return -EFAULT;
2511         }
2512
2513         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_sa : NULL, oact ? &old_sa : NULL);
2514
2515         if (!ret && oact) {
2516                 if (copy_to_user(oact, &old_sa.sa, sizeof(old_sa.sa)))
2517                         return -EFAULT;
2518         }
2519 out:
2520         return ret;
2521 }
2522 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGACTION */
2523
2524 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SGETMASK
2525
2526 /*
2527  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigprocmask.
2528  */
2529 asmlinkage long
2530 sys_sgetmask(void)
2531 {
2532         /* SMP safe */
2533         return current->blocked.sig[0];
2534 }
2535
2536 asmlinkage long
2537 sys_ssetmask(int newmask)
2538 {
2539         int old;
2540
2541         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2542         old = current->blocked.sig[0];
2543
2544         siginitset(&current->blocked, newmask & ~(sigmask(SIGKILL)|
2545                                                   sigmask(SIGSTOP)));
2546         recalc_sigpending();
2547         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2548
2549         return old;
2550 }
2551 #endif /* __ARCH_WANT_SGETMASK */
2552
2553 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL
2554 /*
2555  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigaction.
2556  */
2557 asmlinkage unsigned long
2558 sys_signal(int sig, __sighandler_t handler)
2559 {
2560         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
2561         int ret;
2562
2563         new_sa.sa.sa_handler = handler;
2564         new_sa.sa.sa_flags = SA_ONESHOT | SA_NOMASK;
2565         sigemptyset(&new_sa.sa.sa_mask);
2566
2567         ret = do_sigaction(sig, &new_sa, &old_sa);
2568
2569         return ret ? ret : (unsigned long)old_sa.sa.sa_handler;
2570 }
2571 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL */
2572
2573 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_PAUSE
2574
2575 asmlinkage long
2576 sys_pause(void)
2577 {
2578         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
2579         schedule();
2580         return -ERESTARTNOHAND;
2581 }
2582
2583 #endif
2584
2585 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGSUSPEND
2586 asmlinkage long sys_rt_sigsuspend(sigset_t __user *unewset, size_t sigsetsize)
2587 {
2588         sigset_t newset;
2589
2590         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2591         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2592                 return -EINVAL;
2593
2594         if (copy_from_user(&newset, unewset, sizeof(newset)))
2595                 return -EFAULT;
2596         sigdelsetmask(&newset, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2597
2598         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2599         current->saved_sigmask = current->blocked;
2600         current->blocked = newset;
2601         recalc_sigpending();
2602         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2603
2604         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
2605         schedule();
2606         set_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2607         return -ERESTARTNOHAND;
2608 }
2609 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGSUSPEND */
2610
2611 __attribute__((weak)) const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma)
2612 {
2613         return NULL;
2614 }
2615
2616 void __init signals_init(void)
2617 {
2618         sigqueue_cachep = KMEM_CACHE(sigqueue, SLAB_PANIC);
2619 }