[PATCH] signal: rewrite kill_something_info so it uses newer helpers
[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/smp_lock.h>
16 #include <linux/init.h>
17 #include <linux/sched.h>
18 #include <linux/fs.h>
19 #include <linux/tty.h>
20 #include <linux/binfmts.h>
21 #include <linux/security.h>
22 #include <linux/syscalls.h>
23 #include <linux/ptrace.h>
24 #include <linux/signal.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  * In POSIX a signal is sent either to a specific thread (Linux task)
44  * or to the process as a whole (Linux thread group).  How the signal
45  * is sent determines whether it's to one thread or the whole group,
46  * which determines which signal mask(s) are involved in blocking it
47  * from being delivered until later.  When the signal is delivered,
48  * either it's caught or ignored by a user handler or it has a default
49  * effect that applies to the whole thread group (POSIX process).
50  *
51  * The possible effects an unblocked signal set to SIG_DFL can have are:
52  *   ignore     - Nothing Happens
53  *   terminate  - kill the process, i.e. all threads in the group,
54  *                similar to exit_group.  The group leader (only) reports
55  *                WIFSIGNALED status to its parent.
56  *   coredump   - write a core dump file describing all threads using
57  *                the same mm and then kill all those threads
58  *   stop       - stop all the threads in the group, i.e. TASK_STOPPED state
59  *
60  * SIGKILL and SIGSTOP cannot be caught, blocked, or ignored.
61  * Other signals when not blocked and set to SIG_DFL behaves as follows.
62  * The job control signals also have other special effects.
63  *
64  *      +--------------------+------------------+
65  *      |  POSIX signal      |  default action  |
66  *      +--------------------+------------------+
67  *      |  SIGHUP            |  terminate       |
68  *      |  SIGINT            |  terminate       |
69  *      |  SIGQUIT           |  coredump        |
70  *      |  SIGILL            |  coredump        |
71  *      |  SIGTRAP           |  coredump        |
72  *      |  SIGABRT/SIGIOT    |  coredump        |
73  *      |  SIGBUS            |  coredump        |
74  *      |  SIGFPE            |  coredump        |
75  *      |  SIGKILL           |  terminate(+)    |
76  *      |  SIGUSR1           |  terminate       |
77  *      |  SIGSEGV           |  coredump        |
78  *      |  SIGUSR2           |  terminate       |
79  *      |  SIGPIPE           |  terminate       |
80  *      |  SIGALRM           |  terminate       |
81  *      |  SIGTERM           |  terminate       |
82  *      |  SIGCHLD           |  ignore          |
83  *      |  SIGCONT           |  ignore(*)       |
84  *      |  SIGSTOP           |  stop(*)(+)      |
85  *      |  SIGTSTP           |  stop(*)         |
86  *      |  SIGTTIN           |  stop(*)         |
87  *      |  SIGTTOU           |  stop(*)         |
88  *      |  SIGURG            |  ignore          |
89  *      |  SIGXCPU           |  coredump        |
90  *      |  SIGXFSZ           |  coredump        |
91  *      |  SIGVTALRM         |  terminate       |
92  *      |  SIGPROF           |  terminate       |
93  *      |  SIGPOLL/SIGIO     |  terminate       |
94  *      |  SIGSYS/SIGUNUSED  |  coredump        |
95  *      |  SIGSTKFLT         |  terminate       |
96  *      |  SIGWINCH          |  ignore          |
97  *      |  SIGPWR            |  terminate       |
98  *      |  SIGRTMIN-SIGRTMAX |  terminate       |
99  *      +--------------------+------------------+
100  *      |  non-POSIX signal  |  default action  |
101  *      +--------------------+------------------+
102  *      |  SIGEMT            |  coredump        |
103  *      +--------------------+------------------+
104  *
105  * (+) For SIGKILL and SIGSTOP the action is "always", not just "default".
106  * (*) Special job control effects:
107  * When SIGCONT is sent, it resumes the process (all threads in the group)
108  * from TASK_STOPPED state and also clears any pending/queued stop signals
109  * (any of those marked with "stop(*)").  This happens regardless of blocking,
110  * catching, or ignoring SIGCONT.  When any stop signal is sent, it clears
111  * any pending/queued SIGCONT signals; this happens regardless of blocking,
112  * catching, or ignored the stop signal, though (except for SIGSTOP) the
113  * default action of stopping the process may happen later or never.
114  */
115
116 #ifdef SIGEMT
117 #define M_SIGEMT        M(SIGEMT)
118 #else
119 #define M_SIGEMT        0
120 #endif
121
122 #if SIGRTMIN > BITS_PER_LONG
123 #define M(sig) (1ULL << ((sig)-1))
124 #else
125 #define M(sig) (1UL << ((sig)-1))
126 #endif
127 #define T(sig, mask) (M(sig) & (mask))
128
129 #define SIG_KERNEL_ONLY_MASK (\
130         M(SIGKILL)   |  M(SIGSTOP)                                   )
131
132 #define SIG_KERNEL_STOP_MASK (\
133         M(SIGSTOP)   |  M(SIGTSTP)   |  M(SIGTTIN)   |  M(SIGTTOU)   )
134
135 #define SIG_KERNEL_COREDUMP_MASK (\
136         M(SIGQUIT)   |  M(SIGILL)    |  M(SIGTRAP)   |  M(SIGABRT)   | \
137         M(SIGFPE)    |  M(SIGSEGV)   |  M(SIGBUS)    |  M(SIGSYS)    | \
138         M(SIGXCPU)   |  M(SIGXFSZ)   |  M_SIGEMT                     )
139
140 #define SIG_KERNEL_IGNORE_MASK (\
141         M(SIGCONT)   |  M(SIGCHLD)   |  M(SIGWINCH)  |  M(SIGURG)    )
142
143 #define sig_kernel_only(sig) \
144                 (((sig) < SIGRTMIN)  && T(sig, SIG_KERNEL_ONLY_MASK))
145 #define sig_kernel_coredump(sig) \
146                 (((sig) < SIGRTMIN)  && T(sig, SIG_KERNEL_COREDUMP_MASK))
147 #define sig_kernel_ignore(sig) \
148                 (((sig) < SIGRTMIN)  && T(sig, SIG_KERNEL_IGNORE_MASK))
149 #define sig_kernel_stop(sig) \
150                 (((sig) < SIGRTMIN)  && T(sig, SIG_KERNEL_STOP_MASK))
151
152 #define sig_needs_tasklist(sig) ((sig) == SIGCONT)
153
154 #define sig_user_defined(t, signr) \
155         (((t)->sighand->action[(signr)-1].sa.sa_handler != SIG_DFL) &&  \
156          ((t)->sighand->action[(signr)-1].sa.sa_handler != SIG_IGN))
157
158 #define sig_fatal(t, signr) \
159         (!T(signr, SIG_KERNEL_IGNORE_MASK|SIG_KERNEL_STOP_MASK) && \
160          (t)->sighand->action[(signr)-1].sa.sa_handler == SIG_DFL)
161
162 static int sig_ignored(struct task_struct *t, int sig)
163 {
164         void __user * handler;
165
166         /*
167          * Tracers always want to know about signals..
168          */
169         if (t->ptrace & PT_PTRACED)
170                 return 0;
171
172         /*
173          * Blocked signals are never ignored, since the
174          * signal handler may change by the time it is
175          * unblocked.
176          */
177         if (sigismember(&t->blocked, sig))
178                 return 0;
179
180         /* Is it explicitly or implicitly ignored? */
181         handler = t->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler;
182         return   handler == SIG_IGN ||
183                 (handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig));
184 }
185
186 /*
187  * Re-calculate pending state from the set of locally pending
188  * signals, globally pending signals, and blocked signals.
189  */
190 static inline int has_pending_signals(sigset_t *signal, sigset_t *blocked)
191 {
192         unsigned long ready;
193         long i;
194
195         switch (_NSIG_WORDS) {
196         default:
197                 for (i = _NSIG_WORDS, ready = 0; --i >= 0 ;)
198                         ready |= signal->sig[i] &~ blocked->sig[i];
199                 break;
200
201         case 4: ready  = signal->sig[3] &~ blocked->sig[3];
202                 ready |= signal->sig[2] &~ blocked->sig[2];
203                 ready |= signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
204                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
205                 break;
206
207         case 2: ready  = signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
208                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
209                 break;
210
211         case 1: ready  = signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
212         }
213         return ready != 0;
214 }
215
216 #define PENDING(p,b) has_pending_signals(&(p)->signal, (b))
217
218 fastcall void recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t)
219 {
220         if (t->signal->group_stop_count > 0 ||
221             (freezing(t)) ||
222             PENDING(&t->pending, &t->blocked) ||
223             PENDING(&t->signal->shared_pending, &t->blocked))
224                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
225         else
226                 clear_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
227 }
228
229 void recalc_sigpending(void)
230 {
231         recalc_sigpending_tsk(current);
232 }
233
234 /* Given the mask, find the first available signal that should be serviced. */
235
236 static int
237 next_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask)
238 {
239         unsigned long i, *s, *m, x;
240         int sig = 0;
241         
242         s = pending->signal.sig;
243         m = mask->sig;
244         switch (_NSIG_WORDS) {
245         default:
246                 for (i = 0; i < _NSIG_WORDS; ++i, ++s, ++m)
247                         if ((x = *s &~ *m) != 0) {
248                                 sig = ffz(~x) + i*_NSIG_BPW + 1;
249                                 break;
250                         }
251                 break;
252
253         case 2: if ((x = s[0] &~ m[0]) != 0)
254                         sig = 1;
255                 else if ((x = s[1] &~ m[1]) != 0)
256                         sig = _NSIG_BPW + 1;
257                 else
258                         break;
259                 sig += ffz(~x);
260                 break;
261
262         case 1: if ((x = *s &~ *m) != 0)
263                         sig = ffz(~x) + 1;
264                 break;
265         }
266         
267         return sig;
268 }
269
270 static struct sigqueue *__sigqueue_alloc(struct task_struct *t, gfp_t flags,
271                                          int override_rlimit)
272 {
273         struct sigqueue *q = NULL;
274         struct user_struct *user;
275
276         /*
277          * In order to avoid problems with "switch_user()", we want to make
278          * sure that the compiler doesn't re-load "t->user"
279          */
280         user = t->user;
281         barrier();
282         atomic_inc(&user->sigpending);
283         if (override_rlimit ||
284             atomic_read(&user->sigpending) <=
285                         t->signal->rlim[RLIMIT_SIGPENDING].rlim_cur)
286                 q = kmem_cache_alloc(sigqueue_cachep, flags);
287         if (unlikely(q == NULL)) {
288                 atomic_dec(&user->sigpending);
289         } else {
290                 INIT_LIST_HEAD(&q->list);
291                 q->flags = 0;
292                 q->user = get_uid(user);
293         }
294         return(q);
295 }
296
297 static void __sigqueue_free(struct sigqueue *q)
298 {
299         if (q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC)
300                 return;
301         atomic_dec(&q->user->sigpending);
302         free_uid(q->user);
303         kmem_cache_free(sigqueue_cachep, q);
304 }
305
306 void flush_sigqueue(struct sigpending *queue)
307 {
308         struct sigqueue *q;
309
310         sigemptyset(&queue->signal);
311         while (!list_empty(&queue->list)) {
312                 q = list_entry(queue->list.next, struct sigqueue , list);
313                 list_del_init(&q->list);
314                 __sigqueue_free(q);
315         }
316 }
317
318 /*
319  * Flush all pending signals for a task.
320  */
321 void flush_signals(struct task_struct *t)
322 {
323         unsigned long flags;
324
325         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
326         clear_tsk_thread_flag(t,TIF_SIGPENDING);
327         flush_sigqueue(&t->pending);
328         flush_sigqueue(&t->signal->shared_pending);
329         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
330 }
331
332 /*
333  * Flush all handlers for a task.
334  */
335
336 void
337 flush_signal_handlers(struct task_struct *t, int force_default)
338 {
339         int i;
340         struct k_sigaction *ka = &t->sighand->action[0];
341         for (i = _NSIG ; i != 0 ; i--) {
342                 if (force_default || ka->sa.sa_handler != SIG_IGN)
343                         ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
344                 ka->sa.sa_flags = 0;
345                 sigemptyset(&ka->sa.sa_mask);
346                 ka++;
347         }
348 }
349
350
351 /* Notify the system that a driver wants to block all signals for this
352  * process, and wants to be notified if any signals at all were to be
353  * sent/acted upon.  If the notifier routine returns non-zero, then the
354  * signal will be acted upon after all.  If the notifier routine returns 0,
355  * then then signal will be blocked.  Only one block per process is
356  * allowed.  priv is a pointer to private data that the notifier routine
357  * can use to determine if the signal should be blocked or not.  */
358
359 void
360 block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv, sigset_t *mask)
361 {
362         unsigned long flags;
363
364         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
365         current->notifier_mask = mask;
366         current->notifier_data = priv;
367         current->notifier = notifier;
368         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
369 }
370
371 /* Notify the system that blocking has ended. */
372
373 void
374 unblock_all_signals(void)
375 {
376         unsigned long flags;
377
378         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
379         current->notifier = NULL;
380         current->notifier_data = NULL;
381         recalc_sigpending();
382         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
383 }
384
385 static int collect_signal(int sig, struct sigpending *list, siginfo_t *info)
386 {
387         struct sigqueue *q, *first = NULL;
388         int still_pending = 0;
389
390         if (unlikely(!sigismember(&list->signal, sig)))
391                 return 0;
392
393         /*
394          * Collect the siginfo appropriate to this signal.  Check if
395          * there is another siginfo for the same signal.
396         */
397         list_for_each_entry(q, &list->list, list) {
398                 if (q->info.si_signo == sig) {
399                         if (first) {
400                                 still_pending = 1;
401                                 break;
402                         }
403                         first = q;
404                 }
405         }
406         if (first) {
407                 list_del_init(&first->list);
408                 copy_siginfo(info, &first->info);
409                 __sigqueue_free(first);
410                 if (!still_pending)
411                         sigdelset(&list->signal, sig);
412         } else {
413
414                 /* Ok, it wasn't in the queue.  This must be
415                    a fast-pathed signal or we must have been
416                    out of queue space.  So zero out the info.
417                  */
418                 sigdelset(&list->signal, sig);
419                 info->si_signo = sig;
420                 info->si_errno = 0;
421                 info->si_code = 0;
422                 info->si_pid = 0;
423                 info->si_uid = 0;
424         }
425         return 1;
426 }
427
428 static int __dequeue_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask,
429                         siginfo_t *info)
430 {
431         int sig = next_signal(pending, mask);
432
433         if (sig) {
434                 if (current->notifier) {
435                         if (sigismember(current->notifier_mask, sig)) {
436                                 if (!(current->notifier)(current->notifier_data)) {
437                                         clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
438                                         return 0;
439                                 }
440                         }
441                 }
442
443                 if (!collect_signal(sig, pending, info))
444                         sig = 0;
445         }
446
447         return sig;
448 }
449
450 /*
451  * Dequeue a signal and return the element to the caller, which is 
452  * expected to free it.
453  *
454  * All callers have to hold the siglock.
455  */
456 int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
457 {
458         int signr = __dequeue_signal(&tsk->pending, mask, info);
459         if (!signr)
460                 signr = __dequeue_signal(&tsk->signal->shared_pending,
461                                          mask, info);
462         recalc_sigpending_tsk(tsk);
463         if (signr && unlikely(sig_kernel_stop(signr))) {
464                 /*
465                  * Set a marker that we have dequeued a stop signal.  Our
466                  * caller might release the siglock and then the pending
467                  * stop signal it is about to process is no longer in the
468                  * pending bitmasks, but must still be cleared by a SIGCONT
469                  * (and overruled by a SIGKILL).  So those cases clear this
470                  * shared flag after we've set it.  Note that this flag may
471                  * remain set after the signal we return is ignored or
472                  * handled.  That doesn't matter because its only purpose
473                  * is to alert stop-signal processing code when another
474                  * processor has come along and cleared the flag.
475                  */
476                 if (!(tsk->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT))
477                         tsk->signal->flags |= SIGNAL_STOP_DEQUEUED;
478         }
479         if ( signr &&
480              ((info->si_code & __SI_MASK) == __SI_TIMER) &&
481              info->si_sys_private){
482                 /*
483                  * Release the siglock to ensure proper locking order
484                  * of timer locks outside of siglocks.  Note, we leave
485                  * irqs disabled here, since the posix-timers code is
486                  * about to disable them again anyway.
487                  */
488                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
489                 do_schedule_next_timer(info);
490                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
491         }
492         return signr;
493 }
494
495 /*
496  * Tell a process that it has a new active signal..
497  *
498  * NOTE! we rely on the previous spin_lock to
499  * lock interrupts for us! We can only be called with
500  * "siglock" held, and the local interrupt must
501  * have been disabled when that got acquired!
502  *
503  * No need to set need_resched since signal event passing
504  * goes through ->blocked
505  */
506 void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume)
507 {
508         unsigned int mask;
509
510         set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
511
512         /*
513          * For SIGKILL, we want to wake it up in the stopped/traced case.
514          * We don't check t->state here because there is a race with it
515          * executing another processor and just now entering stopped state.
516          * By using wake_up_state, we ensure the process will wake up and
517          * handle its death signal.
518          */
519         mask = TASK_INTERRUPTIBLE;
520         if (resume)
521                 mask |= TASK_STOPPED | TASK_TRACED;
522         if (!wake_up_state(t, mask))
523                 kick_process(t);
524 }
525
526 /*
527  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
528  * Returns 1 if any signals were found.
529  *
530  * All callers must be holding the siglock.
531  *
532  * This version takes a sigset mask and looks at all signals,
533  * not just those in the first mask word.
534  */
535 static int rm_from_queue_full(sigset_t *mask, struct sigpending *s)
536 {
537         struct sigqueue *q, *n;
538         sigset_t m;
539
540         sigandsets(&m, mask, &s->signal);
541         if (sigisemptyset(&m))
542                 return 0;
543
544         signandsets(&s->signal, &s->signal, mask);
545         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
546                 if (sigismember(mask, q->info.si_signo)) {
547                         list_del_init(&q->list);
548                         __sigqueue_free(q);
549                 }
550         }
551         return 1;
552 }
553 /*
554  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
555  * Returns 1 if any signals were found.
556  *
557  * All callers must be holding the siglock.
558  */
559 static int rm_from_queue(unsigned long mask, struct sigpending *s)
560 {
561         struct sigqueue *q, *n;
562
563         if (!sigtestsetmask(&s->signal, mask))
564                 return 0;
565
566         sigdelsetmask(&s->signal, mask);
567         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
568                 if (q->info.si_signo < SIGRTMIN &&
569                     (mask & sigmask(q->info.si_signo))) {
570                         list_del_init(&q->list);
571                         __sigqueue_free(q);
572                 }
573         }
574         return 1;
575 }
576
577 /*
578  * Bad permissions for sending the signal
579  */
580 static int check_kill_permission(int sig, struct siginfo *info,
581                                  struct task_struct *t)
582 {
583         int error = -EINVAL;
584         if (!valid_signal(sig))
585                 return error;
586         error = -EPERM;
587         if ((info == SEND_SIG_NOINFO || (!is_si_special(info) && SI_FROMUSER(info)))
588             && ((sig != SIGCONT) ||
589                 (process_session(current) != process_session(t)))
590             && (current->euid ^ t->suid) && (current->euid ^ t->uid)
591             && (current->uid ^ t->suid) && (current->uid ^ t->uid)
592             && !capable(CAP_KILL))
593                 return error;
594
595         error = security_task_kill(t, info, sig, 0);
596         if (!error)
597                 audit_signal_info(sig, t); /* Let audit system see the signal */
598         return error;
599 }
600
601 /* forward decl */
602 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk, int why);
603
604 /*
605  * Handle magic process-wide effects of stop/continue signals.
606  * Unlike the signal actions, these happen immediately at signal-generation
607  * time regardless of blocking, ignoring, or handling.  This does the
608  * actual continuing for SIGCONT, but not the actual stopping for stop
609  * signals.  The process stop is done as a signal action for SIG_DFL.
610  */
611 static void handle_stop_signal(int sig, struct task_struct *p)
612 {
613         struct task_struct *t;
614
615         if (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
616                 /*
617                  * The process is in the middle of dying already.
618                  */
619                 return;
620
621         if (sig_kernel_stop(sig)) {
622                 /*
623                  * This is a stop signal.  Remove SIGCONT from all queues.
624                  */
625                 rm_from_queue(sigmask(SIGCONT), &p->signal->shared_pending);
626                 t = p;
627                 do {
628                         rm_from_queue(sigmask(SIGCONT), &t->pending);
629                         t = next_thread(t);
630                 } while (t != p);
631         } else if (sig == SIGCONT) {
632                 /*
633                  * Remove all stop signals from all queues,
634                  * and wake all threads.
635                  */
636                 if (unlikely(p->signal->group_stop_count > 0)) {
637                         /*
638                          * There was a group stop in progress.  We'll
639                          * pretend it finished before we got here.  We are
640                          * obliged to report it to the parent: if the
641                          * SIGSTOP happened "after" this SIGCONT, then it
642                          * would have cleared this pending SIGCONT.  If it
643                          * happened "before" this SIGCONT, then the parent
644                          * got the SIGCHLD about the stop finishing before
645                          * the continue happened.  We do the notification
646                          * now, and it's as if the stop had finished and
647                          * the SIGCHLD was pending on entry to this kill.
648                          */
649                         p->signal->group_stop_count = 0;
650                         p->signal->flags = SIGNAL_STOP_CONTINUED;
651                         spin_unlock(&p->sighand->siglock);
652                         do_notify_parent_cldstop(p, CLD_STOPPED);
653                         spin_lock(&p->sighand->siglock);
654                 }
655                 rm_from_queue(SIG_KERNEL_STOP_MASK, &p->signal->shared_pending);
656                 t = p;
657                 do {
658                         unsigned int state;
659                         rm_from_queue(SIG_KERNEL_STOP_MASK, &t->pending);
660                         
661                         /*
662                          * If there is a handler for SIGCONT, we must make
663                          * sure that no thread returns to user mode before
664                          * we post the signal, in case it was the only
665                          * thread eligible to run the signal handler--then
666                          * it must not do anything between resuming and
667                          * running the handler.  With the TIF_SIGPENDING
668                          * flag set, the thread will pause and acquire the
669                          * siglock that we hold now and until we've queued
670                          * the pending signal. 
671                          *
672                          * Wake up the stopped thread _after_ setting
673                          * TIF_SIGPENDING
674                          */
675                         state = TASK_STOPPED;
676                         if (sig_user_defined(t, SIGCONT) && !sigismember(&t->blocked, SIGCONT)) {
677                                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
678                                 state |= TASK_INTERRUPTIBLE;
679                         }
680                         wake_up_state(t, state);
681
682                         t = next_thread(t);
683                 } while (t != p);
684
685                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED) {
686                         /*
687                          * We were in fact stopped, and are now continued.
688                          * Notify the parent with CLD_CONTINUED.
689                          */
690                         p->signal->flags = SIGNAL_STOP_CONTINUED;
691                         p->signal->group_exit_code = 0;
692                         spin_unlock(&p->sighand->siglock);
693                         do_notify_parent_cldstop(p, CLD_CONTINUED);
694                         spin_lock(&p->sighand->siglock);
695                 } else {
696                         /*
697                          * We are not stopped, but there could be a stop
698                          * signal in the middle of being processed after
699                          * being removed from the queue.  Clear that too.
700                          */
701                         p->signal->flags = 0;
702                 }
703         } else if (sig == SIGKILL) {
704                 /*
705                  * Make sure that any pending stop signal already dequeued
706                  * is undone by the wakeup for SIGKILL.
707                  */
708                 p->signal->flags = 0;
709         }
710 }
711
712 static int send_signal(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t,
713                         struct sigpending *signals)
714 {
715         struct sigqueue * q = NULL;
716         int ret = 0;
717
718         /*
719          * fast-pathed signals for kernel-internal things like SIGSTOP
720          * or SIGKILL.
721          */
722         if (info == SEND_SIG_FORCED)
723                 goto out_set;
724
725         /* Real-time signals must be queued if sent by sigqueue, or
726            some other real-time mechanism.  It is implementation
727            defined whether kill() does so.  We attempt to do so, on
728            the principle of least surprise, but since kill is not
729            allowed to fail with EAGAIN when low on memory we just
730            make sure at least one signal gets delivered and don't
731            pass on the info struct.  */
732
733         q = __sigqueue_alloc(t, GFP_ATOMIC, (sig < SIGRTMIN &&
734                                              (is_si_special(info) ||
735                                               info->si_code >= 0)));
736         if (q) {
737                 list_add_tail(&q->list, &signals->list);
738                 switch ((unsigned long) info) {
739                 case (unsigned long) SEND_SIG_NOINFO:
740                         q->info.si_signo = sig;
741                         q->info.si_errno = 0;
742                         q->info.si_code = SI_USER;
743                         q->info.si_pid = current->pid;
744                         q->info.si_uid = current->uid;
745                         break;
746                 case (unsigned long) SEND_SIG_PRIV:
747                         q->info.si_signo = sig;
748                         q->info.si_errno = 0;
749                         q->info.si_code = SI_KERNEL;
750                         q->info.si_pid = 0;
751                         q->info.si_uid = 0;
752                         break;
753                 default:
754                         copy_siginfo(&q->info, info);
755                         break;
756                 }
757         } else if (!is_si_special(info)) {
758                 if (sig >= SIGRTMIN && info->si_code != SI_USER)
759                 /*
760                  * Queue overflow, abort.  We may abort if the signal was rt
761                  * and sent by user using something other than kill().
762                  */
763                         return -EAGAIN;
764         }
765
766 out_set:
767         sigaddset(&signals->signal, sig);
768         return ret;
769 }
770
771 #define LEGACY_QUEUE(sigptr, sig) \
772         (((sig) < SIGRTMIN) && sigismember(&(sigptr)->signal, (sig)))
773
774
775 static int
776 specific_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
777 {
778         int ret = 0;
779
780         BUG_ON(!irqs_disabled());
781         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
782
783         /* Short-circuit ignored signals.  */
784         if (sig_ignored(t, sig))
785                 goto out;
786
787         /* Support queueing exactly one non-rt signal, so that we
788            can get more detailed information about the cause of
789            the signal. */
790         if (LEGACY_QUEUE(&t->pending, sig))
791                 goto out;
792
793         ret = send_signal(sig, info, t, &t->pending);
794         if (!ret && !sigismember(&t->blocked, sig))
795                 signal_wake_up(t, sig == SIGKILL);
796 out:
797         return ret;
798 }
799
800 /*
801  * Force a signal that the process can't ignore: if necessary
802  * we unblock the signal and change any SIG_IGN to SIG_DFL.
803  *
804  * Note: If we unblock the signal, we always reset it to SIG_DFL,
805  * since we do not want to have a signal handler that was blocked
806  * be invoked when user space had explicitly blocked it.
807  *
808  * We don't want to have recursive SIGSEGV's etc, for example.
809  */
810 int
811 force_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
812 {
813         unsigned long int flags;
814         int ret, blocked, ignored;
815         struct k_sigaction *action;
816
817         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
818         action = &t->sighand->action[sig-1];
819         ignored = action->sa.sa_handler == SIG_IGN;
820         blocked = sigismember(&t->blocked, sig);
821         if (blocked || ignored) {
822                 action->sa.sa_handler = SIG_DFL;
823                 if (blocked) {
824                         sigdelset(&t->blocked, sig);
825                         recalc_sigpending_tsk(t);
826                 }
827         }
828         ret = specific_send_sig_info(sig, info, t);
829         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
830
831         return ret;
832 }
833
834 void
835 force_sig_specific(int sig, struct task_struct *t)
836 {
837         force_sig_info(sig, SEND_SIG_FORCED, t);
838 }
839
840 /*
841  * Test if P wants to take SIG.  After we've checked all threads with this,
842  * it's equivalent to finding no threads not blocking SIG.  Any threads not
843  * blocking SIG were ruled out because they are not running and already
844  * have pending signals.  Such threads will dequeue from the shared queue
845  * as soon as they're available, so putting the signal on the shared queue
846  * will be equivalent to sending it to one such thread.
847  */
848 static inline int wants_signal(int sig, struct task_struct *p)
849 {
850         if (sigismember(&p->blocked, sig))
851                 return 0;
852         if (p->flags & PF_EXITING)
853                 return 0;
854         if (sig == SIGKILL)
855                 return 1;
856         if (p->state & (TASK_STOPPED | TASK_TRACED))
857                 return 0;
858         return task_curr(p) || !signal_pending(p);
859 }
860
861 static void
862 __group_complete_signal(int sig, struct task_struct *p)
863 {
864         struct task_struct *t;
865
866         /*
867          * Now find a thread we can wake up to take the signal off the queue.
868          *
869          * If the main thread wants the signal, it gets first crack.
870          * Probably the least surprising to the average bear.
871          */
872         if (wants_signal(sig, p))
873                 t = p;
874         else if (thread_group_empty(p))
875                 /*
876                  * There is just one thread and it does not need to be woken.
877                  * It will dequeue unblocked signals before it runs again.
878                  */
879                 return;
880         else {
881                 /*
882                  * Otherwise try to find a suitable thread.
883                  */
884                 t = p->signal->curr_target;
885                 if (t == NULL)
886                         /* restart balancing at this thread */
887                         t = p->signal->curr_target = p;
888
889                 while (!wants_signal(sig, t)) {
890                         t = next_thread(t);
891                         if (t == p->signal->curr_target)
892                                 /*
893                                  * No thread needs to be woken.
894                                  * Any eligible threads will see
895                                  * the signal in the queue soon.
896                                  */
897                                 return;
898                 }
899                 p->signal->curr_target = t;
900         }
901
902         /*
903          * Found a killable thread.  If the signal will be fatal,
904          * then start taking the whole group down immediately.
905          */
906         if (sig_fatal(p, sig) && !(p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) &&
907             !sigismember(&t->real_blocked, sig) &&
908             (sig == SIGKILL || !(t->ptrace & PT_PTRACED))) {
909                 /*
910                  * This signal will be fatal to the whole group.
911                  */
912                 if (!sig_kernel_coredump(sig)) {
913                         /*
914                          * Start a group exit and wake everybody up.
915                          * This way we don't have other threads
916                          * running and doing things after a slower
917                          * thread has the fatal signal pending.
918                          */
919                         p->signal->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
920                         p->signal->group_exit_code = sig;
921                         p->signal->group_stop_count = 0;
922                         t = p;
923                         do {
924                                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
925                                 signal_wake_up(t, 1);
926                                 t = next_thread(t);
927                         } while (t != p);
928                         return;
929                 }
930
931                 /*
932                  * There will be a core dump.  We make all threads other
933                  * than the chosen one go into a group stop so that nothing
934                  * happens until it gets scheduled, takes the signal off
935                  * the shared queue, and does the core dump.  This is a
936                  * little more complicated than strictly necessary, but it
937                  * keeps the signal state that winds up in the core dump
938                  * unchanged from the death state, e.g. which thread had
939                  * the core-dump signal unblocked.
940                  */
941                 rm_from_queue(SIG_KERNEL_STOP_MASK, &t->pending);
942                 rm_from_queue(SIG_KERNEL_STOP_MASK, &p->signal->shared_pending);
943                 p->signal->group_stop_count = 0;
944                 p->signal->group_exit_task = t;
945                 t = p;
946                 do {
947                         p->signal->group_stop_count++;
948                         signal_wake_up(t, 0);
949                         t = next_thread(t);
950                 } while (t != p);
951                 wake_up_process(p->signal->group_exit_task);
952                 return;
953         }
954
955         /*
956          * The signal is already in the shared-pending queue.
957          * Tell the chosen thread to wake up and dequeue it.
958          */
959         signal_wake_up(t, sig == SIGKILL);
960         return;
961 }
962
963 int
964 __group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
965 {
966         int ret = 0;
967
968         assert_spin_locked(&p->sighand->siglock);
969         handle_stop_signal(sig, p);
970
971         /* Short-circuit ignored signals.  */
972         if (sig_ignored(p, sig))
973                 return ret;
974
975         if (LEGACY_QUEUE(&p->signal->shared_pending, sig))
976                 /* This is a non-RT signal and we already have one queued.  */
977                 return ret;
978
979         /*
980          * Put this signal on the shared-pending queue, or fail with EAGAIN.
981          * We always use the shared queue for process-wide signals,
982          * to avoid several races.
983          */
984         ret = send_signal(sig, info, p, &p->signal->shared_pending);
985         if (unlikely(ret))
986                 return ret;
987
988         __group_complete_signal(sig, p);
989         return 0;
990 }
991
992 /*
993  * Nuke all other threads in the group.
994  */
995 void zap_other_threads(struct task_struct *p)
996 {
997         struct task_struct *t;
998
999         p->signal->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
1000         p->signal->group_stop_count = 0;
1001
1002         if (thread_group_empty(p))
1003                 return;
1004
1005         for (t = next_thread(p); t != p; t = next_thread(t)) {
1006                 /*
1007                  * Don't bother with already dead threads
1008                  */
1009                 if (t->exit_state)
1010                         continue;
1011
1012                 /*
1013                  * We don't want to notify the parent, since we are
1014                  * killed as part of a thread group due to another
1015                  * thread doing an execve() or similar. So set the
1016                  * exit signal to -1 to allow immediate reaping of
1017                  * the process.  But don't detach the thread group
1018                  * leader.
1019                  */
1020                 if (t != p->group_leader)
1021                         t->exit_signal = -1;
1022
1023                 /* SIGKILL will be handled before any pending SIGSTOP */
1024                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
1025                 signal_wake_up(t, 1);
1026         }
1027 }
1028
1029 /*
1030  * Must be called under rcu_read_lock() or with tasklist_lock read-held.
1031  */
1032 struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk, unsigned long *flags)
1033 {
1034         struct sighand_struct *sighand;
1035
1036         for (;;) {
1037                 sighand = rcu_dereference(tsk->sighand);
1038                 if (unlikely(sighand == NULL))
1039                         break;
1040
1041                 spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, *flags);
1042                 if (likely(sighand == tsk->sighand))
1043                         break;
1044                 spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, *flags);
1045         }
1046
1047         return sighand;
1048 }
1049
1050 int group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1051 {
1052         unsigned long flags;
1053         int ret;
1054
1055         ret = check_kill_permission(sig, info, p);
1056
1057         if (!ret && sig) {
1058                 ret = -ESRCH;
1059                 if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
1060                         ret = __group_send_sig_info(sig, info, p);
1061                         unlock_task_sighand(p, &flags);
1062                 }
1063         }
1064
1065         return ret;
1066 }
1067
1068 /*
1069  * kill_pgrp_info() sends a signal to a process group: this is what the tty
1070  * control characters do (^C, ^Z etc)
1071  */
1072
1073 int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp)
1074 {
1075         struct task_struct *p = NULL;
1076         int retval, success;
1077
1078         success = 0;
1079         retval = -ESRCH;
1080         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
1081                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
1082                 success |= !err;
1083                 retval = err;
1084         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
1085         return success ? 0 : retval;
1086 }
1087
1088 int kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp)
1089 {
1090         int retval;
1091
1092         read_lock(&tasklist_lock);
1093         retval = __kill_pgrp_info(sig, info, pgrp);
1094         read_unlock(&tasklist_lock);
1095
1096         return retval;
1097 }
1098
1099 int __kill_pg_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pgrp)
1100 {
1101         if (pgrp <= 0)
1102                 return -EINVAL;
1103
1104         return __kill_pgrp_info(sig, info, find_pid(pgrp));
1105 }
1106
1107 int
1108 kill_pg_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pgrp)
1109 {
1110         int retval;
1111
1112         read_lock(&tasklist_lock);
1113         retval = __kill_pg_info(sig, info, pgrp);
1114         read_unlock(&tasklist_lock);
1115
1116         return retval;
1117 }
1118
1119 int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid)
1120 {
1121         int error;
1122         struct task_struct *p;
1123
1124         rcu_read_lock();
1125         if (unlikely(sig_needs_tasklist(sig)))
1126                 read_lock(&tasklist_lock);
1127
1128         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1129         error = -ESRCH;
1130         if (p)
1131                 error = group_send_sig_info(sig, info, p);
1132
1133         if (unlikely(sig_needs_tasklist(sig)))
1134                 read_unlock(&tasklist_lock);
1135         rcu_read_unlock();
1136         return error;
1137 }
1138
1139 static int kill_proc_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pid)
1140 {
1141         int error;
1142         rcu_read_lock();
1143         error = kill_pid_info(sig, info, find_pid(pid));
1144         rcu_read_unlock();
1145         return error;
1146 }
1147
1148 /* like kill_pid_info(), but doesn't use uid/euid of "current" */
1149 int kill_pid_info_as_uid(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid,
1150                       uid_t uid, uid_t euid, u32 secid)
1151 {
1152         int ret = -EINVAL;
1153         struct task_struct *p;
1154
1155         if (!valid_signal(sig))
1156                 return ret;
1157
1158         read_lock(&tasklist_lock);
1159         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1160         if (!p) {
1161                 ret = -ESRCH;
1162                 goto out_unlock;
1163         }
1164         if ((info == SEND_SIG_NOINFO || (!is_si_special(info) && SI_FROMUSER(info)))
1165             && (euid != p->suid) && (euid != p->uid)
1166             && (uid != p->suid) && (uid != p->uid)) {
1167                 ret = -EPERM;
1168                 goto out_unlock;
1169         }
1170         ret = security_task_kill(p, info, sig, secid);
1171         if (ret)
1172                 goto out_unlock;
1173         if (sig && p->sighand) {
1174                 unsigned long flags;
1175                 spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1176                 ret = __group_send_sig_info(sig, info, p);
1177                 spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1178         }
1179 out_unlock:
1180         read_unlock(&tasklist_lock);
1181         return ret;
1182 }
1183 EXPORT_SYMBOL_GPL(kill_pid_info_as_uid);
1184
1185 /*
1186  * kill_something_info() interprets pid in interesting ways just like kill(2).
1187  *
1188  * POSIX specifies that kill(-1,sig) is unspecified, but what we have
1189  * is probably wrong.  Should make it like BSD or SYSV.
1190  */
1191
1192 static int kill_something_info(int sig, struct siginfo *info, int pid)
1193 {
1194         int ret;
1195         rcu_read_lock();
1196         if (!pid) {
1197                 ret = kill_pgrp_info(sig, info, task_pgrp(current));
1198         } else if (pid == -1) {
1199                 int retval = 0, count = 0;
1200                 struct task_struct * p;
1201
1202                 read_lock(&tasklist_lock);
1203                 for_each_process(p) {
1204                         if (p->pid > 1 && p->tgid != current->tgid) {
1205                                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
1206                                 ++count;
1207                                 if (err != -EPERM)
1208                                         retval = err;
1209                         }
1210                 }
1211                 read_unlock(&tasklist_lock);
1212                 ret = count ? retval : -ESRCH;
1213         } else if (pid < 0) {
1214                 ret = kill_pgrp_info(sig, info, find_pid(-pid));
1215         } else {
1216                 ret = kill_pid_info(sig, info, find_pid(pid));
1217         }
1218         rcu_read_unlock();
1219         return ret;
1220 }
1221
1222 /*
1223  * These are for backward compatibility with the rest of the kernel source.
1224  */
1225
1226 /*
1227  * These two are the most common entry points.  They send a signal
1228  * just to the specific thread.
1229  */
1230 int
1231 send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1232 {
1233         int ret;
1234         unsigned long flags;
1235
1236         /*
1237          * Make sure legacy kernel users don't send in bad values
1238          * (normal paths check this in check_kill_permission).
1239          */
1240         if (!valid_signal(sig))
1241                 return -EINVAL;
1242
1243         /*
1244          * We need the tasklist lock even for the specific
1245          * thread case (when we don't need to follow the group
1246          * lists) in order to avoid races with "p->sighand"
1247          * going away or changing from under us.
1248          */
1249         read_lock(&tasklist_lock);  
1250         spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1251         ret = specific_send_sig_info(sig, info, p);
1252         spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1253         read_unlock(&tasklist_lock);
1254         return ret;
1255 }
1256
1257 #define __si_special(priv) \
1258         ((priv) ? SEND_SIG_PRIV : SEND_SIG_NOINFO)
1259
1260 int
1261 send_sig(int sig, struct task_struct *p, int priv)
1262 {
1263         return send_sig_info(sig, __si_special(priv), p);
1264 }
1265
1266 /*
1267  * This is the entry point for "process-wide" signals.
1268  * They will go to an appropriate thread in the thread group.
1269  */
1270 int
1271 send_group_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1272 {
1273         int ret;
1274         read_lock(&tasklist_lock);
1275         ret = group_send_sig_info(sig, info, p);
1276         read_unlock(&tasklist_lock);
1277         return ret;
1278 }
1279
1280 void
1281 force_sig(int sig, struct task_struct *p)
1282 {
1283         force_sig_info(sig, SEND_SIG_PRIV, p);
1284 }
1285
1286 /*
1287  * When things go south during signal handling, we
1288  * will force a SIGSEGV. And if the signal that caused
1289  * the problem was already a SIGSEGV, we'll want to
1290  * make sure we don't even try to deliver the signal..
1291  */
1292 int
1293 force_sigsegv(int sig, struct task_struct *p)
1294 {
1295         if (sig == SIGSEGV) {
1296                 unsigned long flags;
1297                 spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1298                 p->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = SIG_DFL;
1299                 spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1300         }
1301         force_sig(SIGSEGV, p);
1302         return 0;
1303 }
1304
1305 int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv)
1306 {
1307         return kill_pgrp_info(sig, __si_special(priv), pid);
1308 }
1309 EXPORT_SYMBOL(kill_pgrp);
1310
1311 int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv)
1312 {
1313         return kill_pid_info(sig, __si_special(priv), pid);
1314 }
1315 EXPORT_SYMBOL(kill_pid);
1316
1317 int
1318 kill_pg(pid_t pgrp, int sig, int priv)
1319 {
1320         return kill_pg_info(sig, __si_special(priv), pgrp);
1321 }
1322
1323 int
1324 kill_proc(pid_t pid, int sig, int priv)
1325 {
1326         return kill_proc_info(sig, __si_special(priv), pid);
1327 }
1328
1329 /*
1330  * These functions support sending signals using preallocated sigqueue
1331  * structures.  This is needed "because realtime applications cannot
1332  * afford to lose notifications of asynchronous events, like timer
1333  * expirations or I/O completions".  In the case of Posix Timers 
1334  * we allocate the sigqueue structure from the timer_create.  If this
1335  * allocation fails we are able to report the failure to the application
1336  * with an EAGAIN error.
1337  */
1338  
1339 struct sigqueue *sigqueue_alloc(void)
1340 {
1341         struct sigqueue *q;
1342
1343         if ((q = __sigqueue_alloc(current, GFP_KERNEL, 0)))
1344                 q->flags |= SIGQUEUE_PREALLOC;
1345         return(q);
1346 }
1347
1348 void sigqueue_free(struct sigqueue *q)
1349 {
1350         unsigned long flags;
1351         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1352         /*
1353          * If the signal is still pending remove it from the
1354          * pending queue.
1355          */
1356         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1357                 spinlock_t *lock = &current->sighand->siglock;
1358                 read_lock(&tasklist_lock);
1359                 spin_lock_irqsave(lock, flags);
1360                 if (!list_empty(&q->list))
1361                         list_del_init(&q->list);
1362                 spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
1363                 read_unlock(&tasklist_lock);
1364         }
1365         q->flags &= ~SIGQUEUE_PREALLOC;
1366         __sigqueue_free(q);
1367 }
1368
1369 int send_sigqueue(int sig, struct sigqueue *q, struct task_struct *p)
1370 {
1371         unsigned long flags;
1372         int ret = 0;
1373
1374         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1375
1376         /*
1377          * The rcu based delayed sighand destroy makes it possible to
1378          * run this without tasklist lock held. The task struct itself
1379          * cannot go away as create_timer did get_task_struct().
1380          *
1381          * We return -1, when the task is marked exiting, so
1382          * posix_timer_event can redirect it to the group leader
1383          */
1384         rcu_read_lock();
1385
1386         if (!likely(lock_task_sighand(p, &flags))) {
1387                 ret = -1;
1388                 goto out_err;
1389         }
1390
1391         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1392                 /*
1393                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1394                  * the overrun count.
1395                  */
1396                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1397                 q->info.si_overrun++;
1398                 goto out;
1399         }
1400         /* Short-circuit ignored signals.  */
1401         if (sig_ignored(p, sig)) {
1402                 ret = 1;
1403                 goto out;
1404         }
1405
1406         list_add_tail(&q->list, &p->pending.list);
1407         sigaddset(&p->pending.signal, sig);
1408         if (!sigismember(&p->blocked, sig))
1409                 signal_wake_up(p, sig == SIGKILL);
1410
1411 out:
1412         unlock_task_sighand(p, &flags);
1413 out_err:
1414         rcu_read_unlock();
1415
1416         return ret;
1417 }
1418
1419 int
1420 send_group_sigqueue(int sig, struct sigqueue *q, struct task_struct *p)
1421 {
1422         unsigned long flags;
1423         int ret = 0;
1424
1425         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1426
1427         read_lock(&tasklist_lock);
1428         /* Since it_lock is held, p->sighand cannot be NULL. */
1429         spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1430         handle_stop_signal(sig, p);
1431
1432         /* Short-circuit ignored signals.  */
1433         if (sig_ignored(p, sig)) {
1434                 ret = 1;
1435                 goto out;
1436         }
1437
1438         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1439                 /*
1440                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1441                  * the overrun count.  Other uses should not try to
1442                  * send the signal multiple times.
1443                  */
1444                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1445                 q->info.si_overrun++;
1446                 goto out;
1447         } 
1448
1449         /*
1450          * Put this signal on the shared-pending queue.
1451          * We always use the shared queue for process-wide signals,
1452          * to avoid several races.
1453          */
1454         list_add_tail(&q->list, &p->signal->shared_pending.list);
1455         sigaddset(&p->signal->shared_pending.signal, sig);
1456
1457         __group_complete_signal(sig, p);
1458 out:
1459         spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1460         read_unlock(&tasklist_lock);
1461         return ret;
1462 }
1463
1464 /*
1465  * Wake up any threads in the parent blocked in wait* syscalls.
1466  */
1467 static inline void __wake_up_parent(struct task_struct *p,
1468                                     struct task_struct *parent)
1469 {
1470         wake_up_interruptible_sync(&parent->signal->wait_chldexit);
1471 }
1472
1473 /*
1474  * Let a parent know about the death of a child.
1475  * For a stopped/continued status change, use do_notify_parent_cldstop instead.
1476  */
1477
1478 void do_notify_parent(struct task_struct *tsk, int sig)
1479 {
1480         struct siginfo info;
1481         unsigned long flags;
1482         struct sighand_struct *psig;
1483
1484         BUG_ON(sig == -1);
1485
1486         /* do_notify_parent_cldstop should have been called instead.  */
1487         BUG_ON(tsk->state & (TASK_STOPPED|TASK_TRACED));
1488
1489         BUG_ON(!tsk->ptrace &&
1490                (tsk->group_leader != tsk || !thread_group_empty(tsk)));
1491
1492         info.si_signo = sig;
1493         info.si_errno = 0;
1494         info.si_pid = tsk->pid;
1495         info.si_uid = tsk->uid;
1496
1497         /* FIXME: find out whether or not this is supposed to be c*time. */
1498         info.si_utime = cputime_to_jiffies(cputime_add(tsk->utime,
1499                                                        tsk->signal->utime));
1500         info.si_stime = cputime_to_jiffies(cputime_add(tsk->stime,
1501                                                        tsk->signal->stime));
1502
1503         info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1504         if (tsk->exit_code & 0x80)
1505                 info.si_code = CLD_DUMPED;
1506         else if (tsk->exit_code & 0x7f)
1507                 info.si_code = CLD_KILLED;
1508         else {
1509                 info.si_code = CLD_EXITED;
1510                 info.si_status = tsk->exit_code >> 8;
1511         }
1512
1513         psig = tsk->parent->sighand;
1514         spin_lock_irqsave(&psig->siglock, flags);
1515         if (!tsk->ptrace && sig == SIGCHLD &&
1516             (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN ||
1517              (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT))) {
1518                 /*
1519                  * We are exiting and our parent doesn't care.  POSIX.1
1520                  * defines special semantics for setting SIGCHLD to SIG_IGN
1521                  * or setting the SA_NOCLDWAIT flag: we should be reaped
1522                  * automatically and not left for our parent's wait4 call.
1523                  * Rather than having the parent do it as a magic kind of
1524                  * signal handler, we just set this to tell do_exit that we
1525                  * can be cleaned up without becoming a zombie.  Note that
1526                  * we still call __wake_up_parent in this case, because a
1527                  * blocked sys_wait4 might now return -ECHILD.
1528                  *
1529                  * Whether we send SIGCHLD or not for SA_NOCLDWAIT
1530                  * is implementation-defined: we do (if you don't want
1531                  * it, just use SIG_IGN instead).
1532                  */
1533                 tsk->exit_signal = -1;
1534                 if (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN)
1535                         sig = 0;
1536         }
1537         if (valid_signal(sig) && sig > 0)
1538                 __group_send_sig_info(sig, &info, tsk->parent);
1539         __wake_up_parent(tsk, tsk->parent);
1540         spin_unlock_irqrestore(&psig->siglock, flags);
1541 }
1542
1543 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk, int why)
1544 {
1545         struct siginfo info;
1546         unsigned long flags;
1547         struct task_struct *parent;
1548         struct sighand_struct *sighand;
1549
1550         if (tsk->ptrace & PT_PTRACED)
1551                 parent = tsk->parent;
1552         else {
1553                 tsk = tsk->group_leader;
1554                 parent = tsk->real_parent;
1555         }
1556
1557         info.si_signo = SIGCHLD;
1558         info.si_errno = 0;
1559         info.si_pid = tsk->pid;
1560         info.si_uid = tsk->uid;
1561
1562         /* FIXME: find out whether or not this is supposed to be c*time. */
1563         info.si_utime = cputime_to_jiffies(tsk->utime);
1564         info.si_stime = cputime_to_jiffies(tsk->stime);
1565
1566         info.si_code = why;
1567         switch (why) {
1568         case CLD_CONTINUED:
1569                 info.si_status = SIGCONT;
1570                 break;
1571         case CLD_STOPPED:
1572                 info.si_status = tsk->signal->group_exit_code & 0x7f;
1573                 break;
1574         case CLD_TRAPPED:
1575                 info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1576                 break;
1577         default:
1578                 BUG();
1579         }
1580
1581         sighand = parent->sighand;
1582         spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, flags);
1583         if (sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler != SIG_IGN &&
1584             !(sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDSTOP))
1585                 __group_send_sig_info(SIGCHLD, &info, parent);
1586         /*
1587          * Even if SIGCHLD is not generated, we must wake up wait4 calls.
1588          */
1589         __wake_up_parent(tsk, parent);
1590         spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, flags);
1591 }
1592
1593 static inline int may_ptrace_stop(void)
1594 {
1595         if (!likely(current->ptrace & PT_PTRACED))
1596                 return 0;
1597
1598         if (unlikely(current->parent == current->real_parent &&
1599                     (current->ptrace & PT_ATTACHED)))
1600                 return 0;
1601
1602         if (unlikely(current->signal == current->parent->signal) &&
1603             unlikely(current->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT))
1604                 return 0;
1605
1606         /*
1607          * Are we in the middle of do_coredump?
1608          * If so and our tracer is also part of the coredump stopping
1609          * is a deadlock situation, and pointless because our tracer
1610          * is dead so don't allow us to stop.
1611          * If SIGKILL was already sent before the caller unlocked
1612          * ->siglock we must see ->core_waiters != 0. Otherwise it
1613          * is safe to enter schedule().
1614          */
1615         if (unlikely(current->mm->core_waiters) &&
1616             unlikely(current->mm == current->parent->mm))
1617                 return 0;
1618
1619         return 1;
1620 }
1621
1622 /*
1623  * This must be called with current->sighand->siglock held.
1624  *
1625  * This should be the path for all ptrace stops.
1626  * We always set current->last_siginfo while stopped here.
1627  * That makes it a way to test a stopped process for
1628  * being ptrace-stopped vs being job-control-stopped.
1629  *
1630  * If we actually decide not to stop at all because the tracer is gone,
1631  * we leave nostop_code in current->exit_code.
1632  */
1633 static void ptrace_stop(int exit_code, int nostop_code, siginfo_t *info)
1634 {
1635         /*
1636          * If there is a group stop in progress,
1637          * we must participate in the bookkeeping.
1638          */
1639         if (current->signal->group_stop_count > 0)
1640                 --current->signal->group_stop_count;
1641
1642         current->last_siginfo = info;
1643         current->exit_code = exit_code;
1644
1645         /* Let the debugger run.  */
1646         set_current_state(TASK_TRACED);
1647         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1648         try_to_freeze();
1649         read_lock(&tasklist_lock);
1650         if (may_ptrace_stop()) {
1651                 do_notify_parent_cldstop(current, CLD_TRAPPED);
1652                 read_unlock(&tasklist_lock);
1653                 schedule();
1654         } else {
1655                 /*
1656                  * By the time we got the lock, our tracer went away.
1657                  * Don't stop here.
1658                  */
1659                 read_unlock(&tasklist_lock);
1660                 set_current_state(TASK_RUNNING);
1661                 current->exit_code = nostop_code;
1662         }
1663
1664         /*
1665          * We are back.  Now reacquire the siglock before touching
1666          * last_siginfo, so that we are sure to have synchronized with
1667          * any signal-sending on another CPU that wants to examine it.
1668          */
1669         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1670         current->last_siginfo = NULL;
1671
1672         /*
1673          * Queued signals ignored us while we were stopped for tracing.
1674          * So check for any that we should take before resuming user mode.
1675          */
1676         recalc_sigpending();
1677 }
1678
1679 void ptrace_notify(int exit_code)
1680 {
1681         siginfo_t info;
1682
1683         BUG_ON((exit_code & (0x7f | ~0xffff)) != SIGTRAP);
1684
1685         memset(&info, 0, sizeof info);
1686         info.si_signo = SIGTRAP;
1687         info.si_code = exit_code;
1688         info.si_pid = current->pid;
1689         info.si_uid = current->uid;
1690
1691         /* Let the debugger run.  */
1692         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1693         ptrace_stop(exit_code, 0, &info);
1694         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1695 }
1696
1697 static void
1698 finish_stop(int stop_count)
1699 {
1700         /*
1701          * If there are no other threads in the group, or if there is
1702          * a group stop in progress and we are the last to stop,
1703          * report to the parent.  When ptraced, every thread reports itself.
1704          */
1705         if (stop_count == 0 || (current->ptrace & PT_PTRACED)) {
1706                 read_lock(&tasklist_lock);
1707                 do_notify_parent_cldstop(current, CLD_STOPPED);
1708                 read_unlock(&tasklist_lock);
1709         }
1710
1711         do {
1712                 schedule();
1713         } while (try_to_freeze());
1714         /*
1715          * Now we don't run again until continued.
1716          */
1717         current->exit_code = 0;
1718 }
1719
1720 /*
1721  * This performs the stopping for SIGSTOP and other stop signals.
1722  * We have to stop all threads in the thread group.
1723  * Returns nonzero if we've actually stopped and released the siglock.
1724  * Returns zero if we didn't stop and still hold the siglock.
1725  */
1726 static int do_signal_stop(int signr)
1727 {
1728         struct signal_struct *sig = current->signal;
1729         int stop_count;
1730
1731         if (!likely(sig->flags & SIGNAL_STOP_DEQUEUED))
1732                 return 0;
1733
1734         if (sig->group_stop_count > 0) {
1735                 /*
1736                  * There is a group stop in progress.  We don't need to
1737                  * start another one.
1738                  */
1739                 stop_count = --sig->group_stop_count;
1740         } else {
1741                 /*
1742                  * There is no group stop already in progress.
1743                  * We must initiate one now.
1744                  */
1745                 struct task_struct *t;
1746
1747                 sig->group_exit_code = signr;
1748
1749                 stop_count = 0;
1750                 for (t = next_thread(current); t != current; t = next_thread(t))
1751                         /*
1752                          * Setting state to TASK_STOPPED for a group
1753                          * stop is always done with the siglock held,
1754                          * so this check has no races.
1755                          */
1756                         if (!t->exit_state &&
1757                             !(t->state & (TASK_STOPPED|TASK_TRACED))) {
1758                                 stop_count++;
1759                                 signal_wake_up(t, 0);
1760                         }
1761                 sig->group_stop_count = stop_count;
1762         }
1763
1764         if (stop_count == 0)
1765                 sig->flags = SIGNAL_STOP_STOPPED;
1766         current->exit_code = sig->group_exit_code;
1767         __set_current_state(TASK_STOPPED);
1768
1769         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1770         finish_stop(stop_count);
1771         return 1;
1772 }
1773
1774 /*
1775  * Do appropriate magic when group_stop_count > 0.
1776  * We return nonzero if we stopped, after releasing the siglock.
1777  * We return zero if we still hold the siglock and should look
1778  * for another signal without checking group_stop_count again.
1779  */
1780 static int handle_group_stop(void)
1781 {
1782         int stop_count;
1783
1784         if (current->signal->group_exit_task == current) {
1785                 /*
1786                  * Group stop is so we can do a core dump,
1787                  * We are the initiating thread, so get on with it.
1788                  */
1789                 current->signal->group_exit_task = NULL;
1790                 return 0;
1791         }
1792
1793         if (current->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1794                 /*
1795                  * Group stop is so another thread can do a core dump,
1796                  * or else we are racing against a death signal.
1797                  * Just punt the stop so we can get the next signal.
1798                  */
1799                 return 0;
1800
1801         /*
1802          * There is a group stop in progress.  We stop
1803          * without any associated signal being in our queue.
1804          */
1805         stop_count = --current->signal->group_stop_count;
1806         if (stop_count == 0)
1807                 current->signal->flags = SIGNAL_STOP_STOPPED;
1808         current->exit_code = current->signal->group_exit_code;
1809         set_current_state(TASK_STOPPED);
1810         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1811         finish_stop(stop_count);
1812         return 1;
1813 }
1814
1815 int get_signal_to_deliver(siginfo_t *info, struct k_sigaction *return_ka,
1816                           struct pt_regs *regs, void *cookie)
1817 {
1818         sigset_t *mask = &current->blocked;
1819         int signr = 0;
1820
1821         try_to_freeze();
1822
1823 relock:
1824         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1825         for (;;) {
1826                 struct k_sigaction *ka;
1827
1828                 if (unlikely(current->signal->group_stop_count > 0) &&
1829                     handle_group_stop())
1830                         goto relock;
1831
1832                 signr = dequeue_signal(current, mask, info);
1833
1834                 if (!signr)
1835                         break; /* will return 0 */
1836
1837                 if ((current->ptrace & PT_PTRACED) && signr != SIGKILL) {
1838                         ptrace_signal_deliver(regs, cookie);
1839
1840                         /* Let the debugger run.  */
1841                         ptrace_stop(signr, signr, info);
1842
1843                         /* We're back.  Did the debugger cancel the sig?  */
1844                         signr = current->exit_code;
1845                         if (signr == 0)
1846                                 continue;
1847
1848                         current->exit_code = 0;
1849
1850                         /* Update the siginfo structure if the signal has
1851                            changed.  If the debugger wanted something
1852                            specific in the siginfo structure then it should
1853                            have updated *info via PTRACE_SETSIGINFO.  */
1854                         if (signr != info->si_signo) {
1855                                 info->si_signo = signr;
1856                                 info->si_errno = 0;
1857                                 info->si_code = SI_USER;
1858                                 info->si_pid = current->parent->pid;
1859                                 info->si_uid = current->parent->uid;
1860                         }
1861
1862                         /* If the (new) signal is now blocked, requeue it.  */
1863                         if (sigismember(&current->blocked, signr)) {
1864                                 specific_send_sig_info(signr, info, current);
1865                                 continue;
1866                         }
1867                 }
1868
1869                 ka = &current->sighand->action[signr-1];
1870                 if (ka->sa.sa_handler == SIG_IGN) /* Do nothing.  */
1871                         continue;
1872                 if (ka->sa.sa_handler != SIG_DFL) {
1873                         /* Run the handler.  */
1874                         *return_ka = *ka;
1875
1876                         if (ka->sa.sa_flags & SA_ONESHOT)
1877                                 ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
1878
1879                         break; /* will return non-zero "signr" value */
1880                 }
1881
1882                 /*
1883                  * Now we are doing the default action for this signal.
1884                  */
1885                 if (sig_kernel_ignore(signr)) /* Default is nothing. */
1886                         continue;
1887
1888                 /*
1889                  * Init of a pid space gets no signals it doesn't want from
1890                  * within that pid space. It can of course get signals from
1891                  * its parent pid space.
1892                  */
1893                 if (current == child_reaper(current))
1894                         continue;
1895
1896                 if (sig_kernel_stop(signr)) {
1897                         /*
1898                          * The default action is to stop all threads in
1899                          * the thread group.  The job control signals
1900                          * do nothing in an orphaned pgrp, but SIGSTOP
1901                          * always works.  Note that siglock needs to be
1902                          * dropped during the call to is_orphaned_pgrp()
1903                          * because of lock ordering with tasklist_lock.
1904                          * This allows an intervening SIGCONT to be posted.
1905                          * We need to check for that and bail out if necessary.
1906                          */
1907                         if (signr != SIGSTOP) {
1908                                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1909
1910                                 /* signals can be posted during this window */
1911
1912                                 if (is_orphaned_pgrp(process_group(current)))
1913                                         goto relock;
1914
1915                                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1916                         }
1917
1918                         if (likely(do_signal_stop(signr))) {
1919                                 /* It released the siglock.  */
1920                                 goto relock;
1921                         }
1922
1923                         /*
1924                          * We didn't actually stop, due to a race
1925                          * with SIGCONT or something like that.
1926                          */
1927                         continue;
1928                 }
1929
1930                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1931
1932                 /*
1933                  * Anything else is fatal, maybe with a core dump.
1934                  */
1935                 current->flags |= PF_SIGNALED;
1936                 if (sig_kernel_coredump(signr)) {
1937                         /*
1938                          * If it was able to dump core, this kills all
1939                          * other threads in the group and synchronizes with
1940                          * their demise.  If we lost the race with another
1941                          * thread getting here, it set group_exit_code
1942                          * first and our do_group_exit call below will use
1943                          * that value and ignore the one we pass it.
1944                          */
1945                         do_coredump((long)signr, signr, regs);
1946                 }
1947
1948                 /*
1949                  * Death signals, no core dump.
1950                  */
1951                 do_group_exit(signr);
1952                 /* NOTREACHED */
1953         }
1954         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1955         return signr;
1956 }
1957
1958 EXPORT_SYMBOL(recalc_sigpending);
1959 EXPORT_SYMBOL_GPL(dequeue_signal);
1960 EXPORT_SYMBOL(flush_signals);
1961 EXPORT_SYMBOL(force_sig);
1962 EXPORT_SYMBOL(kill_pg);
1963 EXPORT_SYMBOL(kill_proc);
1964 EXPORT_SYMBOL(ptrace_notify);
1965 EXPORT_SYMBOL(send_sig);
1966 EXPORT_SYMBOL(send_sig_info);
1967 EXPORT_SYMBOL(sigprocmask);
1968 EXPORT_SYMBOL(block_all_signals);
1969 EXPORT_SYMBOL(unblock_all_signals);
1970
1971
1972 /*
1973  * System call entry points.
1974  */
1975
1976 asmlinkage long sys_restart_syscall(void)
1977 {
1978         struct restart_block *restart = &current_thread_info()->restart_block;
1979         return restart->fn(restart);
1980 }
1981
1982 long do_no_restart_syscall(struct restart_block *param)
1983 {
1984         return -EINTR;
1985 }
1986
1987 /*
1988  * We don't need to get the kernel lock - this is all local to this
1989  * particular thread.. (and that's good, because this is _heavily_
1990  * used by various programs)
1991  */
1992
1993 /*
1994  * This is also useful for kernel threads that want to temporarily
1995  * (or permanently) block certain signals.
1996  *
1997  * NOTE! Unlike the user-mode sys_sigprocmask(), the kernel
1998  * interface happily blocks "unblockable" signals like SIGKILL
1999  * and friends.
2000  */
2001 int sigprocmask(int how, sigset_t *set, sigset_t *oldset)
2002 {
2003         int error;
2004
2005         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2006         if (oldset)
2007                 *oldset = current->blocked;
2008
2009         error = 0;
2010         switch (how) {
2011         case SIG_BLOCK:
2012                 sigorsets(&current->blocked, &current->blocked, set);
2013                 break;
2014         case SIG_UNBLOCK:
2015                 signandsets(&current->blocked, &current->blocked, set);
2016                 break;
2017         case SIG_SETMASK:
2018                 current->blocked = *set;
2019                 break;
2020         default:
2021                 error = -EINVAL;
2022         }
2023         recalc_sigpending();
2024         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2025
2026         return error;
2027 }
2028
2029 asmlinkage long
2030 sys_rt_sigprocmask(int how, sigset_t __user *set, sigset_t __user *oset, size_t sigsetsize)
2031 {
2032         int error = -EINVAL;
2033         sigset_t old_set, new_set;
2034
2035         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2036         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2037                 goto out;
2038
2039         if (set) {
2040                 error = -EFAULT;
2041                 if (copy_from_user(&new_set, set, sizeof(*set)))
2042                         goto out;
2043                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2044
2045                 error = sigprocmask(how, &new_set, &old_set);
2046                 if (error)
2047                         goto out;
2048                 if (oset)
2049                         goto set_old;
2050         } else if (oset) {
2051                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2052                 old_set = current->blocked;
2053                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2054
2055         set_old:
2056                 error = -EFAULT;
2057                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
2058                         goto out;
2059         }
2060         error = 0;
2061 out:
2062         return error;
2063 }
2064
2065 long do_sigpending(void __user *set, unsigned long sigsetsize)
2066 {
2067         long error = -EINVAL;
2068         sigset_t pending;
2069
2070         if (sigsetsize > sizeof(sigset_t))
2071                 goto out;
2072
2073         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2074         sigorsets(&pending, &current->pending.signal,
2075                   &current->signal->shared_pending.signal);
2076         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2077
2078         /* Outside the lock because only this thread touches it.  */
2079         sigandsets(&pending, &current->blocked, &pending);
2080
2081         error = -EFAULT;
2082         if (!copy_to_user(set, &pending, sigsetsize))
2083                 error = 0;
2084
2085 out:
2086         return error;
2087 }       
2088
2089 asmlinkage long
2090 sys_rt_sigpending(sigset_t __user *set, size_t sigsetsize)
2091 {
2092         return do_sigpending(set, sigsetsize);
2093 }
2094
2095 #ifndef HAVE_ARCH_COPY_SIGINFO_TO_USER
2096
2097 int copy_siginfo_to_user(siginfo_t __user *to, siginfo_t *from)
2098 {
2099         int err;
2100
2101         if (!access_ok (VERIFY_WRITE, to, sizeof(siginfo_t)))
2102                 return -EFAULT;
2103         if (from->si_code < 0)
2104                 return __copy_to_user(to, from, sizeof(siginfo_t))
2105                         ? -EFAULT : 0;
2106         /*
2107          * If you change siginfo_t structure, please be sure
2108          * this code is fixed accordingly.
2109          * It should never copy any pad contained in the structure
2110          * to avoid security leaks, but must copy the generic
2111          * 3 ints plus the relevant union member.
2112          */
2113         err = __put_user(from->si_signo, &to->si_signo);
2114         err |= __put_user(from->si_errno, &to->si_errno);
2115         err |= __put_user((short)from->si_code, &to->si_code);
2116         switch (from->si_code & __SI_MASK) {
2117         case __SI_KILL:
2118                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2119                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2120                 break;
2121         case __SI_TIMER:
2122                  err |= __put_user(from->si_tid, &to->si_tid);
2123                  err |= __put_user(from->si_overrun, &to->si_overrun);
2124                  err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2125                 break;
2126         case __SI_POLL:
2127                 err |= __put_user(from->si_band, &to->si_band);
2128                 err |= __put_user(from->si_fd, &to->si_fd);
2129                 break;
2130         case __SI_FAULT:
2131                 err |= __put_user(from->si_addr, &to->si_addr);
2132 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
2133                 err |= __put_user(from->si_trapno, &to->si_trapno);
2134 #endif
2135                 break;
2136         case __SI_CHLD:
2137                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2138                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2139                 err |= __put_user(from->si_status, &to->si_status);
2140                 err |= __put_user(from->si_utime, &to->si_utime);
2141                 err |= __put_user(from->si_stime, &to->si_stime);
2142                 break;
2143         case __SI_RT: /* This is not generated by the kernel as of now. */
2144         case __SI_MESGQ: /* But this is */
2145                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2146                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2147                 err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2148                 break;
2149         default: /* this is just in case for now ... */
2150                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2151                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2152                 break;
2153         }
2154         return err;
2155 }
2156
2157 #endif
2158
2159 asmlinkage long
2160 sys_rt_sigtimedwait(const sigset_t __user *uthese,
2161                     siginfo_t __user *uinfo,
2162                     const struct timespec __user *uts,
2163                     size_t sigsetsize)
2164 {
2165         int ret, sig;
2166         sigset_t these;
2167         struct timespec ts;
2168         siginfo_t info;
2169         long timeout = 0;
2170
2171         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2172         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2173                 return -EINVAL;
2174
2175         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
2176                 return -EFAULT;
2177                 
2178         /*
2179          * Invert the set of allowed signals to get those we
2180          * want to block.
2181          */
2182         sigdelsetmask(&these, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2183         signotset(&these);
2184
2185         if (uts) {
2186                 if (copy_from_user(&ts, uts, sizeof(ts)))
2187                         return -EFAULT;
2188                 if (ts.tv_nsec >= 1000000000L || ts.tv_nsec < 0
2189                     || ts.tv_sec < 0)
2190                         return -EINVAL;
2191         }
2192
2193         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2194         sig = dequeue_signal(current, &these, &info);
2195         if (!sig) {
2196                 timeout = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2197                 if (uts)
2198                         timeout = (timespec_to_jiffies(&ts)
2199                                    + (ts.tv_sec || ts.tv_nsec));
2200
2201                 if (timeout) {
2202                         /* None ready -- temporarily unblock those we're
2203                          * interested while we are sleeping in so that we'll
2204                          * be awakened when they arrive.  */
2205                         current->real_blocked = current->blocked;
2206                         sigandsets(&current->blocked, &current->blocked, &these);
2207                         recalc_sigpending();
2208                         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2209
2210                         timeout = schedule_timeout_interruptible(timeout);
2211
2212                         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2213                         sig = dequeue_signal(current, &these, &info);
2214                         current->blocked = current->real_blocked;
2215                         siginitset(&current->real_blocked, 0);
2216                         recalc_sigpending();
2217                 }
2218         }
2219         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2220
2221         if (sig) {
2222                 ret = sig;
2223                 if (uinfo) {
2224                         if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
2225                                 ret = -EFAULT;
2226                 }
2227         } else {
2228                 ret = -EAGAIN;
2229                 if (timeout)
2230                         ret = -EINTR;
2231         }
2232
2233         return ret;
2234 }
2235
2236 asmlinkage long
2237 sys_kill(int pid, int sig)
2238 {
2239         struct siginfo info;
2240
2241         info.si_signo = sig;
2242         info.si_errno = 0;
2243         info.si_code = SI_USER;
2244         info.si_pid = current->tgid;
2245         info.si_uid = current->uid;
2246
2247         return kill_something_info(sig, &info, pid);
2248 }
2249
2250 static int do_tkill(int tgid, int pid, int sig)
2251 {
2252         int error;
2253         struct siginfo info;
2254         struct task_struct *p;
2255
2256         error = -ESRCH;
2257         info.si_signo = sig;
2258         info.si_errno = 0;
2259         info.si_code = SI_TKILL;
2260         info.si_pid = current->tgid;
2261         info.si_uid = current->uid;
2262
2263         read_lock(&tasklist_lock);
2264         p = find_task_by_pid(pid);
2265         if (p && (tgid <= 0 || p->tgid == tgid)) {
2266                 error = check_kill_permission(sig, &info, p);
2267                 /*
2268                  * The null signal is a permissions and process existence
2269                  * probe.  No signal is actually delivered.
2270                  */
2271                 if (!error && sig && p->sighand) {
2272                         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
2273                         handle_stop_signal(sig, p);
2274                         error = specific_send_sig_info(sig, &info, p);
2275                         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
2276                 }
2277         }
2278         read_unlock(&tasklist_lock);
2279
2280         return error;
2281 }
2282
2283 /**
2284  *  sys_tgkill - send signal to one specific thread
2285  *  @tgid: the thread group ID of the thread
2286  *  @pid: the PID of the thread
2287  *  @sig: signal to be sent
2288  *
2289  *  This syscall also checks the @tgid and returns -ESRCH even if the PID
2290  *  exists but it's not belonging to the target process anymore. This
2291  *  method solves the problem of threads exiting and PIDs getting reused.
2292  */
2293 asmlinkage long sys_tgkill(int tgid, int pid, int sig)
2294 {
2295         /* This is only valid for single tasks */
2296         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
2297                 return -EINVAL;
2298
2299         return do_tkill(tgid, pid, sig);
2300 }
2301
2302 /*
2303  *  Send a signal to only one task, even if it's a CLONE_THREAD task.
2304  */
2305 asmlinkage long
2306 sys_tkill(int pid, int sig)
2307 {
2308         /* This is only valid for single tasks */
2309         if (pid <= 0)
2310                 return -EINVAL;
2311
2312         return do_tkill(0, pid, sig);
2313 }
2314
2315 asmlinkage long
2316 sys_rt_sigqueueinfo(int pid, int sig, siginfo_t __user *uinfo)
2317 {
2318         siginfo_t info;
2319
2320         if (copy_from_user(&info, uinfo, sizeof(siginfo_t)))
2321                 return -EFAULT;
2322
2323         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
2324            Nor can they impersonate a kill(), which adds source info.  */
2325         if (info.si_code >= 0)
2326                 return -EPERM;
2327         info.si_signo = sig;
2328
2329         /* POSIX.1b doesn't mention process groups.  */
2330         return kill_proc_info(sig, &info, pid);
2331 }
2332
2333 int do_sigaction(int sig, struct k_sigaction *act, struct k_sigaction *oact)
2334 {
2335         struct k_sigaction *k;
2336         sigset_t mask;
2337
2338         if (!valid_signal(sig) || sig < 1 || (act && sig_kernel_only(sig)))
2339                 return -EINVAL;
2340
2341         k = &current->sighand->action[sig-1];
2342
2343         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2344         if (signal_pending(current)) {
2345                 /*
2346                  * If there might be a fatal signal pending on multiple
2347                  * threads, make sure we take it before changing the action.
2348                  */
2349                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2350                 return -ERESTARTNOINTR;
2351         }
2352
2353         if (oact)
2354                 *oact = *k;
2355
2356         if (act) {
2357                 sigdelsetmask(&act->sa.sa_mask,
2358                               sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2359                 *k = *act;
2360                 /*
2361                  * POSIX 3.3.1.3:
2362                  *  "Setting a signal action to SIG_IGN for a signal that is
2363                  *   pending shall cause the pending signal to be discarded,
2364                  *   whether or not it is blocked."
2365                  *
2366                  *  "Setting a signal action to SIG_DFL for a signal that is
2367                  *   pending and whose default action is to ignore the signal
2368                  *   (for example, SIGCHLD), shall cause the pending signal to
2369                  *   be discarded, whether or not it is blocked"
2370                  */
2371                 if (act->sa.sa_handler == SIG_IGN ||
2372                    (act->sa.sa_handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig))) {
2373                         struct task_struct *t = current;
2374                         sigemptyset(&mask);
2375                         sigaddset(&mask, sig);
2376                         rm_from_queue_full(&mask, &t->signal->shared_pending);
2377                         do {
2378                                 rm_from_queue_full(&mask, &t->pending);
2379                                 recalc_sigpending_tsk(t);
2380                                 t = next_thread(t);
2381                         } while (t != current);
2382                 }
2383         }
2384
2385         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2386         return 0;
2387 }
2388
2389 int 
2390 do_sigaltstack (const stack_t __user *uss, stack_t __user *uoss, unsigned long sp)
2391 {
2392         stack_t oss;
2393         int error;
2394
2395         if (uoss) {
2396                 oss.ss_sp = (void __user *) current->sas_ss_sp;
2397                 oss.ss_size = current->sas_ss_size;
2398                 oss.ss_flags = sas_ss_flags(sp);
2399         }
2400
2401         if (uss) {
2402                 void __user *ss_sp;
2403                 size_t ss_size;
2404                 int ss_flags;
2405
2406                 error = -EFAULT;
2407                 if (!access_ok(VERIFY_READ, uss, sizeof(*uss))
2408                     || __get_user(ss_sp, &uss->ss_sp)
2409                     || __get_user(ss_flags, &uss->ss_flags)
2410                     || __get_user(ss_size, &uss->ss_size))
2411                         goto out;
2412
2413                 error = -EPERM;
2414                 if (on_sig_stack(sp))
2415                         goto out;
2416
2417                 error = -EINVAL;
2418                 /*
2419                  *
2420                  * Note - this code used to test ss_flags incorrectly
2421                  *        old code may have been written using ss_flags==0
2422                  *        to mean ss_flags==SS_ONSTACK (as this was the only
2423                  *        way that worked) - this fix preserves that older
2424                  *        mechanism
2425                  */
2426                 if (ss_flags != SS_DISABLE && ss_flags != SS_ONSTACK && ss_flags != 0)
2427                         goto out;
2428
2429                 if (ss_flags == SS_DISABLE) {
2430                         ss_size = 0;
2431                         ss_sp = NULL;
2432                 } else {
2433                         error = -ENOMEM;
2434                         if (ss_size < MINSIGSTKSZ)
2435                                 goto out;
2436                 }
2437
2438                 current->sas_ss_sp = (unsigned long) ss_sp;
2439                 current->sas_ss_size = ss_size;
2440         }
2441
2442         if (uoss) {
2443                 error = -EFAULT;
2444                 if (copy_to_user(uoss, &oss, sizeof(oss)))
2445                         goto out;
2446         }
2447
2448         error = 0;
2449 out:
2450         return error;
2451 }
2452
2453 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPENDING
2454
2455 asmlinkage long
2456 sys_sigpending(old_sigset_t __user *set)
2457 {
2458         return do_sigpending(set, sizeof(*set));
2459 }
2460
2461 #endif
2462
2463 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK
2464 /* Some platforms have their own version with special arguments others
2465    support only sys_rt_sigprocmask.  */
2466
2467 asmlinkage long
2468 sys_sigprocmask(int how, old_sigset_t __user *set, old_sigset_t __user *oset)
2469 {
2470         int error;
2471         old_sigset_t old_set, new_set;
2472
2473         if (set) {
2474                 error = -EFAULT;
2475                 if (copy_from_user(&new_set, set, sizeof(*set)))
2476                         goto out;
2477                 new_set &= ~(sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2478
2479                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2480                 old_set = current->blocked.sig[0];
2481
2482                 error = 0;
2483                 switch (how) {
2484                 default:
2485                         error = -EINVAL;
2486                         break;
2487                 case SIG_BLOCK:
2488                         sigaddsetmask(&current->blocked, new_set);
2489                         break;
2490                 case SIG_UNBLOCK:
2491                         sigdelsetmask(&current->blocked, new_set);
2492                         break;
2493                 case SIG_SETMASK:
2494                         current->blocked.sig[0] = new_set;
2495                         break;
2496                 }
2497
2498                 recalc_sigpending();
2499                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2500                 if (error)
2501                         goto out;
2502                 if (oset)
2503                         goto set_old;
2504         } else if (oset) {
2505                 old_set = current->blocked.sig[0];
2506         set_old:
2507                 error = -EFAULT;
2508                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
2509                         goto out;
2510         }
2511         error = 0;
2512 out:
2513         return error;
2514 }
2515 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK */
2516
2517 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGACTION
2518 asmlinkage long
2519 sys_rt_sigaction(int sig,
2520                  const struct sigaction __user *act,
2521                  struct sigaction __user *oact,
2522                  size_t sigsetsize)
2523 {
2524         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
2525         int ret = -EINVAL;
2526
2527         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2528         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2529                 goto out;
2530
2531         if (act) {
2532                 if (copy_from_user(&new_sa.sa, act, sizeof(new_sa.sa)))
2533                         return -EFAULT;
2534         }
2535
2536         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_sa : NULL, oact ? &old_sa : NULL);
2537
2538         if (!ret && oact) {
2539                 if (copy_to_user(oact, &old_sa.sa, sizeof(old_sa.sa)))
2540                         return -EFAULT;
2541         }
2542 out:
2543         return ret;
2544 }
2545 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGACTION */
2546
2547 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SGETMASK
2548
2549 /*
2550  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigprocmask.
2551  */
2552 asmlinkage long
2553 sys_sgetmask(void)
2554 {
2555         /* SMP safe */
2556         return current->blocked.sig[0];
2557 }
2558
2559 asmlinkage long
2560 sys_ssetmask(int newmask)
2561 {
2562         int old;
2563
2564         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2565         old = current->blocked.sig[0];
2566
2567         siginitset(&current->blocked, newmask & ~(sigmask(SIGKILL)|
2568                                                   sigmask(SIGSTOP)));
2569         recalc_sigpending();
2570         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2571
2572         return old;
2573 }
2574 #endif /* __ARCH_WANT_SGETMASK */
2575
2576 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL
2577 /*
2578  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigaction.
2579  */
2580 asmlinkage unsigned long
2581 sys_signal(int sig, __sighandler_t handler)
2582 {
2583         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
2584         int ret;
2585
2586         new_sa.sa.sa_handler = handler;
2587         new_sa.sa.sa_flags = SA_ONESHOT | SA_NOMASK;
2588         sigemptyset(&new_sa.sa.sa_mask);
2589
2590         ret = do_sigaction(sig, &new_sa, &old_sa);
2591
2592         return ret ? ret : (unsigned long)old_sa.sa.sa_handler;
2593 }
2594 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL */
2595
2596 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_PAUSE
2597
2598 asmlinkage long
2599 sys_pause(void)
2600 {
2601         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
2602         schedule();
2603         return -ERESTARTNOHAND;
2604 }
2605
2606 #endif
2607
2608 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGSUSPEND
2609 asmlinkage long sys_rt_sigsuspend(sigset_t __user *unewset, size_t sigsetsize)
2610 {
2611         sigset_t newset;
2612
2613         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2614         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2615                 return -EINVAL;
2616
2617         if (copy_from_user(&newset, unewset, sizeof(newset)))
2618                 return -EFAULT;
2619         sigdelsetmask(&newset, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2620
2621         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2622         current->saved_sigmask = current->blocked;
2623         current->blocked = newset;
2624         recalc_sigpending();
2625         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2626
2627         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
2628         schedule();
2629         set_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2630         return -ERESTARTNOHAND;
2631 }
2632 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGSUSPEND */
2633
2634 __attribute__((weak)) const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma)
2635 {
2636         return NULL;
2637 }
2638
2639 void __init signals_init(void)
2640 {
2641         sigqueue_cachep =
2642                 kmem_cache_create("sigqueue",
2643                                   sizeof(struct sigqueue),
2644                                   __alignof__(struct sigqueue),
2645                                   SLAB_PANIC, NULL, NULL);
2646 }