]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - kernel/signal.c
signals: join send_sigqueue() with send_group_sigqueue()
[net-next-2.6.git] / kernel / signal.c
1 /*
2  *  linux/kernel/signal.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  *
6  *  1997-11-02  Modified for POSIX.1b signals by Richard Henderson
7  *
8  *  2003-06-02  Jim Houston - Concurrent Computer Corp.
9  *              Changes to use preallocated sigqueue structures
10  *              to allow signals to be sent reliably.
11  */
12
13 #include <linux/slab.h>
14 #include <linux/module.h>
15 #include <linux/init.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/fs.h>
18 #include <linux/tty.h>
19 #include <linux/binfmts.h>
20 #include <linux/security.h>
21 #include <linux/syscalls.h>
22 #include <linux/ptrace.h>
23 #include <linux/signal.h>
24 #include <linux/signalfd.h>
25 #include <linux/capability.h>
26 #include <linux/freezer.h>
27 #include <linux/pid_namespace.h>
28 #include <linux/nsproxy.h>
29
30 #include <asm/param.h>
31 #include <asm/uaccess.h>
32 #include <asm/unistd.h>
33 #include <asm/siginfo.h>
34 #include "audit.h"      /* audit_signal_info() */
35
36 /*
37  * SLAB caches for signal bits.
38  */
39
40 static struct kmem_cache *sigqueue_cachep;
41
42 static int __sig_ignored(struct task_struct *t, int sig)
43 {
44         void __user *handler;
45
46         /* Is it explicitly or implicitly ignored? */
47
48         handler = t->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler;
49         return handler == SIG_IGN ||
50                 (handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig));
51 }
52
53 static int sig_ignored(struct task_struct *t, int sig)
54 {
55         /*
56          * Tracers always want to know about signals..
57          */
58         if (t->ptrace & PT_PTRACED)
59                 return 0;
60
61         /*
62          * Blocked signals are never ignored, since the
63          * signal handler may change by the time it is
64          * unblocked.
65          */
66         if (sigismember(&t->blocked, sig) || sigismember(&t->real_blocked, sig))
67                 return 0;
68
69         return __sig_ignored(t, sig);
70 }
71
72 /*
73  * Re-calculate pending state from the set of locally pending
74  * signals, globally pending signals, and blocked signals.
75  */
76 static inline int has_pending_signals(sigset_t *signal, sigset_t *blocked)
77 {
78         unsigned long ready;
79         long i;
80
81         switch (_NSIG_WORDS) {
82         default:
83                 for (i = _NSIG_WORDS, ready = 0; --i >= 0 ;)
84                         ready |= signal->sig[i] &~ blocked->sig[i];
85                 break;
86
87         case 4: ready  = signal->sig[3] &~ blocked->sig[3];
88                 ready |= signal->sig[2] &~ blocked->sig[2];
89                 ready |= signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
90                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
91                 break;
92
93         case 2: ready  = signal->sig[1] &~ blocked->sig[1];
94                 ready |= signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
95                 break;
96
97         case 1: ready  = signal->sig[0] &~ blocked->sig[0];
98         }
99         return ready != 0;
100 }
101
102 #define PENDING(p,b) has_pending_signals(&(p)->signal, (b))
103
104 static int recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t)
105 {
106         if (t->signal->group_stop_count > 0 ||
107             PENDING(&t->pending, &t->blocked) ||
108             PENDING(&t->signal->shared_pending, &t->blocked)) {
109                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
110                 return 1;
111         }
112         /*
113          * We must never clear the flag in another thread, or in current
114          * when it's possible the current syscall is returning -ERESTART*.
115          * So we don't clear it here, and only callers who know they should do.
116          */
117         return 0;
118 }
119
120 /*
121  * After recalculating TIF_SIGPENDING, we need to make sure the task wakes up.
122  * This is superfluous when called on current, the wakeup is a harmless no-op.
123  */
124 void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t)
125 {
126         if (recalc_sigpending_tsk(t))
127                 signal_wake_up(t, 0);
128 }
129
130 void recalc_sigpending(void)
131 {
132         if (!recalc_sigpending_tsk(current) && !freezing(current))
133                 clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
134
135 }
136
137 /* Given the mask, find the first available signal that should be serviced. */
138
139 int next_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask)
140 {
141         unsigned long i, *s, *m, x;
142         int sig = 0;
143         
144         s = pending->signal.sig;
145         m = mask->sig;
146         switch (_NSIG_WORDS) {
147         default:
148                 for (i = 0; i < _NSIG_WORDS; ++i, ++s, ++m)
149                         if ((x = *s &~ *m) != 0) {
150                                 sig = ffz(~x) + i*_NSIG_BPW + 1;
151                                 break;
152                         }
153                 break;
154
155         case 2: if ((x = s[0] &~ m[0]) != 0)
156                         sig = 1;
157                 else if ((x = s[1] &~ m[1]) != 0)
158                         sig = _NSIG_BPW + 1;
159                 else
160                         break;
161                 sig += ffz(~x);
162                 break;
163
164         case 1: if ((x = *s &~ *m) != 0)
165                         sig = ffz(~x) + 1;
166                 break;
167         }
168         
169         return sig;
170 }
171
172 static struct sigqueue *__sigqueue_alloc(struct task_struct *t, gfp_t flags,
173                                          int override_rlimit)
174 {
175         struct sigqueue *q = NULL;
176         struct user_struct *user;
177
178         /*
179          * In order to avoid problems with "switch_user()", we want to make
180          * sure that the compiler doesn't re-load "t->user"
181          */
182         user = t->user;
183         barrier();
184         atomic_inc(&user->sigpending);
185         if (override_rlimit ||
186             atomic_read(&user->sigpending) <=
187                         t->signal->rlim[RLIMIT_SIGPENDING].rlim_cur)
188                 q = kmem_cache_alloc(sigqueue_cachep, flags);
189         if (unlikely(q == NULL)) {
190                 atomic_dec(&user->sigpending);
191         } else {
192                 INIT_LIST_HEAD(&q->list);
193                 q->flags = 0;
194                 q->user = get_uid(user);
195         }
196         return(q);
197 }
198
199 static void __sigqueue_free(struct sigqueue *q)
200 {
201         if (q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC)
202                 return;
203         atomic_dec(&q->user->sigpending);
204         free_uid(q->user);
205         kmem_cache_free(sigqueue_cachep, q);
206 }
207
208 void flush_sigqueue(struct sigpending *queue)
209 {
210         struct sigqueue *q;
211
212         sigemptyset(&queue->signal);
213         while (!list_empty(&queue->list)) {
214                 q = list_entry(queue->list.next, struct sigqueue , list);
215                 list_del_init(&q->list);
216                 __sigqueue_free(q);
217         }
218 }
219
220 /*
221  * Flush all pending signals for a task.
222  */
223 void flush_signals(struct task_struct *t)
224 {
225         unsigned long flags;
226
227         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
228         clear_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
229         flush_sigqueue(&t->pending);
230         flush_sigqueue(&t->signal->shared_pending);
231         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
232 }
233
234 void ignore_signals(struct task_struct *t)
235 {
236         int i;
237
238         for (i = 0; i < _NSIG; ++i)
239                 t->sighand->action[i].sa.sa_handler = SIG_IGN;
240
241         flush_signals(t);
242 }
243
244 /*
245  * Flush all handlers for a task.
246  */
247
248 void
249 flush_signal_handlers(struct task_struct *t, int force_default)
250 {
251         int i;
252         struct k_sigaction *ka = &t->sighand->action[0];
253         for (i = _NSIG ; i != 0 ; i--) {
254                 if (force_default || ka->sa.sa_handler != SIG_IGN)
255                         ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
256                 ka->sa.sa_flags = 0;
257                 sigemptyset(&ka->sa.sa_mask);
258                 ka++;
259         }
260 }
261
262 int unhandled_signal(struct task_struct *tsk, int sig)
263 {
264         if (is_global_init(tsk))
265                 return 1;
266         if (tsk->ptrace & PT_PTRACED)
267                 return 0;
268         return (tsk->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler == SIG_IGN) ||
269                 (tsk->sighand->action[sig-1].sa.sa_handler == SIG_DFL);
270 }
271
272
273 /* Notify the system that a driver wants to block all signals for this
274  * process, and wants to be notified if any signals at all were to be
275  * sent/acted upon.  If the notifier routine returns non-zero, then the
276  * signal will be acted upon after all.  If the notifier routine returns 0,
277  * then then signal will be blocked.  Only one block per process is
278  * allowed.  priv is a pointer to private data that the notifier routine
279  * can use to determine if the signal should be blocked or not.  */
280
281 void
282 block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv, sigset_t *mask)
283 {
284         unsigned long flags;
285
286         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
287         current->notifier_mask = mask;
288         current->notifier_data = priv;
289         current->notifier = notifier;
290         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
291 }
292
293 /* Notify the system that blocking has ended. */
294
295 void
296 unblock_all_signals(void)
297 {
298         unsigned long flags;
299
300         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
301         current->notifier = NULL;
302         current->notifier_data = NULL;
303         recalc_sigpending();
304         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
305 }
306
307 static int collect_signal(int sig, struct sigpending *list, siginfo_t *info)
308 {
309         struct sigqueue *q, *first = NULL;
310         int still_pending = 0;
311
312         if (unlikely(!sigismember(&list->signal, sig)))
313                 return 0;
314
315         /*
316          * Collect the siginfo appropriate to this signal.  Check if
317          * there is another siginfo for the same signal.
318         */
319         list_for_each_entry(q, &list->list, list) {
320                 if (q->info.si_signo == sig) {
321                         if (first) {
322                                 still_pending = 1;
323                                 break;
324                         }
325                         first = q;
326                 }
327         }
328         if (first) {
329                 list_del_init(&first->list);
330                 copy_siginfo(info, &first->info);
331                 __sigqueue_free(first);
332                 if (!still_pending)
333                         sigdelset(&list->signal, sig);
334         } else {
335
336                 /* Ok, it wasn't in the queue.  This must be
337                    a fast-pathed signal or we must have been
338                    out of queue space.  So zero out the info.
339                  */
340                 sigdelset(&list->signal, sig);
341                 info->si_signo = sig;
342                 info->si_errno = 0;
343                 info->si_code = 0;
344                 info->si_pid = 0;
345                 info->si_uid = 0;
346         }
347         return 1;
348 }
349
350 static int __dequeue_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask,
351                         siginfo_t *info)
352 {
353         int sig = next_signal(pending, mask);
354
355         if (sig) {
356                 if (current->notifier) {
357                         if (sigismember(current->notifier_mask, sig)) {
358                                 if (!(current->notifier)(current->notifier_data)) {
359                                         clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
360                                         return 0;
361                                 }
362                         }
363                 }
364
365                 if (!collect_signal(sig, pending, info))
366                         sig = 0;
367         }
368
369         return sig;
370 }
371
372 /*
373  * Dequeue a signal and return the element to the caller, which is 
374  * expected to free it.
375  *
376  * All callers have to hold the siglock.
377  */
378 int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
379 {
380         int signr;
381
382         /* We only dequeue private signals from ourselves, we don't let
383          * signalfd steal them
384          */
385         signr = __dequeue_signal(&tsk->pending, mask, info);
386         if (!signr) {
387                 signr = __dequeue_signal(&tsk->signal->shared_pending,
388                                          mask, info);
389                 /*
390                  * itimer signal ?
391                  *
392                  * itimers are process shared and we restart periodic
393                  * itimers in the signal delivery path to prevent DoS
394                  * attacks in the high resolution timer case. This is
395                  * compliant with the old way of self restarting
396                  * itimers, as the SIGALRM is a legacy signal and only
397                  * queued once. Changing the restart behaviour to
398                  * restart the timer in the signal dequeue path is
399                  * reducing the timer noise on heavy loaded !highres
400                  * systems too.
401                  */
402                 if (unlikely(signr == SIGALRM)) {
403                         struct hrtimer *tmr = &tsk->signal->real_timer;
404
405                         if (!hrtimer_is_queued(tmr) &&
406                             tsk->signal->it_real_incr.tv64 != 0) {
407                                 hrtimer_forward(tmr, tmr->base->get_time(),
408                                                 tsk->signal->it_real_incr);
409                                 hrtimer_restart(tmr);
410                         }
411                 }
412         }
413
414         recalc_sigpending();
415         if (!signr)
416                 return 0;
417
418         if (unlikely(sig_kernel_stop(signr))) {
419                 /*
420                  * Set a marker that we have dequeued a stop signal.  Our
421                  * caller might release the siglock and then the pending
422                  * stop signal it is about to process is no longer in the
423                  * pending bitmasks, but must still be cleared by a SIGCONT
424                  * (and overruled by a SIGKILL).  So those cases clear this
425                  * shared flag after we've set it.  Note that this flag may
426                  * remain set after the signal we return is ignored or
427                  * handled.  That doesn't matter because its only purpose
428                  * is to alert stop-signal processing code when another
429                  * processor has come along and cleared the flag.
430                  */
431                 if (!(tsk->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT))
432                         tsk->signal->flags |= SIGNAL_STOP_DEQUEUED;
433         }
434         if ((info->si_code & __SI_MASK) == __SI_TIMER && info->si_sys_private) {
435                 /*
436                  * Release the siglock to ensure proper locking order
437                  * of timer locks outside of siglocks.  Note, we leave
438                  * irqs disabled here, since the posix-timers code is
439                  * about to disable them again anyway.
440                  */
441                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
442                 do_schedule_next_timer(info);
443                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
444         }
445         return signr;
446 }
447
448 /*
449  * Tell a process that it has a new active signal..
450  *
451  * NOTE! we rely on the previous spin_lock to
452  * lock interrupts for us! We can only be called with
453  * "siglock" held, and the local interrupt must
454  * have been disabled when that got acquired!
455  *
456  * No need to set need_resched since signal event passing
457  * goes through ->blocked
458  */
459 void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume)
460 {
461         unsigned int mask;
462
463         set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
464
465         /*
466          * For SIGKILL, we want to wake it up in the stopped/traced/killable
467          * case. We don't check t->state here because there is a race with it
468          * executing another processor and just now entering stopped state.
469          * By using wake_up_state, we ensure the process will wake up and
470          * handle its death signal.
471          */
472         mask = TASK_INTERRUPTIBLE;
473         if (resume)
474                 mask |= TASK_WAKEKILL;
475         if (!wake_up_state(t, mask))
476                 kick_process(t);
477 }
478
479 /*
480  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
481  * Returns 1 if any signals were found.
482  *
483  * All callers must be holding the siglock.
484  *
485  * This version takes a sigset mask and looks at all signals,
486  * not just those in the first mask word.
487  */
488 static int rm_from_queue_full(sigset_t *mask, struct sigpending *s)
489 {
490         struct sigqueue *q, *n;
491         sigset_t m;
492
493         sigandsets(&m, mask, &s->signal);
494         if (sigisemptyset(&m))
495                 return 0;
496
497         signandsets(&s->signal, &s->signal, mask);
498         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
499                 if (sigismember(mask, q->info.si_signo)) {
500                         list_del_init(&q->list);
501                         __sigqueue_free(q);
502                 }
503         }
504         return 1;
505 }
506 /*
507  * Remove signals in mask from the pending set and queue.
508  * Returns 1 if any signals were found.
509  *
510  * All callers must be holding the siglock.
511  */
512 static int rm_from_queue(unsigned long mask, struct sigpending *s)
513 {
514         struct sigqueue *q, *n;
515
516         if (!sigtestsetmask(&s->signal, mask))
517                 return 0;
518
519         sigdelsetmask(&s->signal, mask);
520         list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
521                 if (q->info.si_signo < SIGRTMIN &&
522                     (mask & sigmask(q->info.si_signo))) {
523                         list_del_init(&q->list);
524                         __sigqueue_free(q);
525                 }
526         }
527         return 1;
528 }
529
530 /*
531  * Bad permissions for sending the signal
532  */
533 static int check_kill_permission(int sig, struct siginfo *info,
534                                  struct task_struct *t)
535 {
536         int error;
537
538         if (!valid_signal(sig))
539                 return -EINVAL;
540
541         if (info != SEND_SIG_NOINFO && (is_si_special(info) || SI_FROMKERNEL(info)))
542                 return 0;
543
544         error = audit_signal_info(sig, t); /* Let audit system see the signal */
545         if (error)
546                 return error;
547
548         if (((sig != SIGCONT) || (task_session_nr(current) != task_session_nr(t)))
549             && (current->euid ^ t->suid) && (current->euid ^ t->uid)
550             && (current->uid ^ t->suid) && (current->uid ^ t->uid)
551             && !capable(CAP_KILL))
552                 return -EPERM;
553
554         return security_task_kill(t, info, sig, 0);
555 }
556
557 /* forward decl */
558 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk, int why);
559
560 /*
561  * Handle magic process-wide effects of stop/continue signals.
562  * Unlike the signal actions, these happen immediately at signal-generation
563  * time regardless of blocking, ignoring, or handling.  This does the
564  * actual continuing for SIGCONT, but not the actual stopping for stop
565  * signals.  The process stop is done as a signal action for SIG_DFL.
566  */
567 static void handle_stop_signal(int sig, struct task_struct *p)
568 {
569         struct signal_struct *signal = p->signal;
570         struct task_struct *t;
571
572         if (signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
573                 /*
574                  * The process is in the middle of dying already.
575                  */
576                 return;
577
578         if (sig_kernel_stop(sig)) {
579                 /*
580                  * This is a stop signal.  Remove SIGCONT from all queues.
581                  */
582                 rm_from_queue(sigmask(SIGCONT), &signal->shared_pending);
583                 t = p;
584                 do {
585                         rm_from_queue(sigmask(SIGCONT), &t->pending);
586                 } while_each_thread(p, t);
587         } else if (sig == SIGCONT) {
588                 unsigned int why;
589                 /*
590                  * Remove all stop signals from all queues,
591                  * and wake all threads.
592                  */
593                 rm_from_queue(SIG_KERNEL_STOP_MASK, &signal->shared_pending);
594                 t = p;
595                 do {
596                         unsigned int state;
597                         rm_from_queue(SIG_KERNEL_STOP_MASK, &t->pending);
598                         /*
599                          * If there is a handler for SIGCONT, we must make
600                          * sure that no thread returns to user mode before
601                          * we post the signal, in case it was the only
602                          * thread eligible to run the signal handler--then
603                          * it must not do anything between resuming and
604                          * running the handler.  With the TIF_SIGPENDING
605                          * flag set, the thread will pause and acquire the
606                          * siglock that we hold now and until we've queued
607                          * the pending signal.
608                          *
609                          * Wake up the stopped thread _after_ setting
610                          * TIF_SIGPENDING
611                          */
612                         state = __TASK_STOPPED;
613                         if (sig_user_defined(t, SIGCONT) && !sigismember(&t->blocked, SIGCONT)) {
614                                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);
615                                 state |= TASK_INTERRUPTIBLE;
616                         }
617                         wake_up_state(t, state);
618                 } while_each_thread(p, t);
619
620                 /*
621                  * Notify the parent with CLD_CONTINUED if we were stopped.
622                  *
623                  * If we were in the middle of a group stop, we pretend it
624                  * was already finished, and then continued. Since SIGCHLD
625                  * doesn't queue we report only CLD_STOPPED, as if the next
626                  * CLD_CONTINUED was dropped.
627                  */
628                 why = 0;
629                 if (signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
630                         why |= SIGNAL_CLD_CONTINUED;
631                 else if (signal->group_stop_count)
632                         why |= SIGNAL_CLD_STOPPED;
633
634                 if (why) {
635                         signal->flags = why | SIGNAL_STOP_CONTINUED;
636                         signal->group_stop_count = 0;
637                         signal->group_exit_code = 0;
638                 } else {
639                         /*
640                          * We are not stopped, but there could be a stop
641                          * signal in the middle of being processed after
642                          * being removed from the queue.  Clear that too.
643                          */
644                         signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_DEQUEUED;
645                 }
646         } else if (sig == SIGKILL) {
647                 /*
648                  * Make sure that any pending stop signal already dequeued
649                  * is undone by the wakeup for SIGKILL.
650                  */
651                 signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_DEQUEUED;
652         }
653 }
654
655 /*
656  * Test if P wants to take SIG.  After we've checked all threads with this,
657  * it's equivalent to finding no threads not blocking SIG.  Any threads not
658  * blocking SIG were ruled out because they are not running and already
659  * have pending signals.  Such threads will dequeue from the shared queue
660  * as soon as they're available, so putting the signal on the shared queue
661  * will be equivalent to sending it to one such thread.
662  */
663 static inline int wants_signal(int sig, struct task_struct *p)
664 {
665         if (sigismember(&p->blocked, sig))
666                 return 0;
667         if (p->flags & PF_EXITING)
668                 return 0;
669         if (sig == SIGKILL)
670                 return 1;
671         if (task_is_stopped_or_traced(p))
672                 return 0;
673         return task_curr(p) || !signal_pending(p);
674 }
675
676 static void complete_signal(int sig, struct task_struct *p, int group)
677 {
678         struct signal_struct *signal = p->signal;
679         struct task_struct *t;
680
681         /*
682          * Now find a thread we can wake up to take the signal off the queue.
683          *
684          * If the main thread wants the signal, it gets first crack.
685          * Probably the least surprising to the average bear.
686          */
687         if (wants_signal(sig, p))
688                 t = p;
689         else if (!group || thread_group_empty(p))
690                 /*
691                  * There is just one thread and it does not need to be woken.
692                  * It will dequeue unblocked signals before it runs again.
693                  */
694                 return;
695         else {
696                 /*
697                  * Otherwise try to find a suitable thread.
698                  */
699                 t = signal->curr_target;
700                 while (!wants_signal(sig, t)) {
701                         t = next_thread(t);
702                         if (t == signal->curr_target)
703                                 /*
704                                  * No thread needs to be woken.
705                                  * Any eligible threads will see
706                                  * the signal in the queue soon.
707                                  */
708                                 return;
709                 }
710                 signal->curr_target = t;
711         }
712
713         /*
714          * Found a killable thread.  If the signal will be fatal,
715          * then start taking the whole group down immediately.
716          */
717         if (sig_fatal(p, sig) && !(signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) &&
718             !sigismember(&t->real_blocked, sig) &&
719             (sig == SIGKILL || !(t->ptrace & PT_PTRACED))) {
720                 /*
721                  * This signal will be fatal to the whole group.
722                  */
723                 if (!sig_kernel_coredump(sig)) {
724                         /*
725                          * Start a group exit and wake everybody up.
726                          * This way we don't have other threads
727                          * running and doing things after a slower
728                          * thread has the fatal signal pending.
729                          */
730                         signal->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
731                         signal->group_exit_code = sig;
732                         signal->group_stop_count = 0;
733                         t = p;
734                         do {
735                                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
736                                 signal_wake_up(t, 1);
737                         } while_each_thread(p, t);
738                         return;
739                 }
740         }
741
742         /*
743          * The signal is already in the shared-pending queue.
744          * Tell the chosen thread to wake up and dequeue it.
745          */
746         signal_wake_up(t, sig == SIGKILL);
747         return;
748 }
749
750 static inline int legacy_queue(struct sigpending *signals, int sig)
751 {
752         return (sig < SIGRTMIN) && sigismember(&signals->signal, sig);
753 }
754
755 static int send_signal(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t,
756                         int group)
757 {
758         struct sigpending *pending;
759         struct sigqueue *q;
760
761         assert_spin_locked(&t->sighand->siglock);
762         handle_stop_signal(sig, t);
763
764         pending = group ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
765         /*
766          * Short-circuit ignored signals and support queuing
767          * exactly one non-rt signal, so that we can get more
768          * detailed information about the cause of the signal.
769          */
770         if (sig_ignored(t, sig) || legacy_queue(pending, sig))
771                 return 0;
772
773         /*
774          * Deliver the signal to listening signalfds. This must be called
775          * with the sighand lock held.
776          */
777         signalfd_notify(t, sig);
778
779         /*
780          * fast-pathed signals for kernel-internal things like SIGSTOP
781          * or SIGKILL.
782          */
783         if (info == SEND_SIG_FORCED)
784                 goto out_set;
785
786         /* Real-time signals must be queued if sent by sigqueue, or
787            some other real-time mechanism.  It is implementation
788            defined whether kill() does so.  We attempt to do so, on
789            the principle of least surprise, but since kill is not
790            allowed to fail with EAGAIN when low on memory we just
791            make sure at least one signal gets delivered and don't
792            pass on the info struct.  */
793
794         q = __sigqueue_alloc(t, GFP_ATOMIC, (sig < SIGRTMIN &&
795                                              (is_si_special(info) ||
796                                               info->si_code >= 0)));
797         if (q) {
798                 list_add_tail(&q->list, &pending->list);
799                 switch ((unsigned long) info) {
800                 case (unsigned long) SEND_SIG_NOINFO:
801                         q->info.si_signo = sig;
802                         q->info.si_errno = 0;
803                         q->info.si_code = SI_USER;
804                         q->info.si_pid = task_pid_vnr(current);
805                         q->info.si_uid = current->uid;
806                         break;
807                 case (unsigned long) SEND_SIG_PRIV:
808                         q->info.si_signo = sig;
809                         q->info.si_errno = 0;
810                         q->info.si_code = SI_KERNEL;
811                         q->info.si_pid = 0;
812                         q->info.si_uid = 0;
813                         break;
814                 default:
815                         copy_siginfo(&q->info, info);
816                         break;
817                 }
818         } else if (!is_si_special(info)) {
819                 if (sig >= SIGRTMIN && info->si_code != SI_USER)
820                 /*
821                  * Queue overflow, abort.  We may abort if the signal was rt
822                  * and sent by user using something other than kill().
823                  */
824                         return -EAGAIN;
825         }
826
827 out_set:
828         sigaddset(&pending->signal, sig);
829         complete_signal(sig, t, group);
830         return 0;
831 }
832
833 int print_fatal_signals;
834
835 static void print_fatal_signal(struct pt_regs *regs, int signr)
836 {
837         printk("%s/%d: potentially unexpected fatal signal %d.\n",
838                 current->comm, task_pid_nr(current), signr);
839
840 #if defined(__i386__) && !defined(__arch_um__)
841         printk("code at %08lx: ", regs->ip);
842         {
843                 int i;
844                 for (i = 0; i < 16; i++) {
845                         unsigned char insn;
846
847                         __get_user(insn, (unsigned char *)(regs->ip + i));
848                         printk("%02x ", insn);
849                 }
850         }
851 #endif
852         printk("\n");
853         show_regs(regs);
854 }
855
856 static int __init setup_print_fatal_signals(char *str)
857 {
858         get_option (&str, &print_fatal_signals);
859
860         return 1;
861 }
862
863 __setup("print-fatal-signals=", setup_print_fatal_signals);
864
865 int
866 __group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
867 {
868         return send_signal(sig, info, p, 1);
869 }
870
871 static int
872 specific_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
873 {
874         return send_signal(sig, info, t, 0);
875 }
876
877 /*
878  * Force a signal that the process can't ignore: if necessary
879  * we unblock the signal and change any SIG_IGN to SIG_DFL.
880  *
881  * Note: If we unblock the signal, we always reset it to SIG_DFL,
882  * since we do not want to have a signal handler that was blocked
883  * be invoked when user space had explicitly blocked it.
884  *
885  * We don't want to have recursive SIGSEGV's etc, for example.
886  */
887 int
888 force_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *t)
889 {
890         unsigned long int flags;
891         int ret, blocked, ignored;
892         struct k_sigaction *action;
893
894         spin_lock_irqsave(&t->sighand->siglock, flags);
895         action = &t->sighand->action[sig-1];
896         ignored = action->sa.sa_handler == SIG_IGN;
897         blocked = sigismember(&t->blocked, sig);
898         if (blocked || ignored) {
899                 action->sa.sa_handler = SIG_DFL;
900                 if (blocked) {
901                         sigdelset(&t->blocked, sig);
902                         recalc_sigpending_and_wake(t);
903                 }
904         }
905         ret = specific_send_sig_info(sig, info, t);
906         spin_unlock_irqrestore(&t->sighand->siglock, flags);
907
908         return ret;
909 }
910
911 void
912 force_sig_specific(int sig, struct task_struct *t)
913 {
914         force_sig_info(sig, SEND_SIG_FORCED, t);
915 }
916
917 /*
918  * Nuke all other threads in the group.
919  */
920 void zap_other_threads(struct task_struct *p)
921 {
922         struct task_struct *t;
923
924         p->signal->group_stop_count = 0;
925
926         for (t = next_thread(p); t != p; t = next_thread(t)) {
927                 /*
928                  * Don't bother with already dead threads
929                  */
930                 if (t->exit_state)
931                         continue;
932
933                 /* SIGKILL will be handled before any pending SIGSTOP */
934                 sigaddset(&t->pending.signal, SIGKILL);
935                 signal_wake_up(t, 1);
936         }
937 }
938
939 int __fatal_signal_pending(struct task_struct *tsk)
940 {
941         return sigismember(&tsk->pending.signal, SIGKILL);
942 }
943 EXPORT_SYMBOL(__fatal_signal_pending);
944
945 struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk, unsigned long *flags)
946 {
947         struct sighand_struct *sighand;
948
949         rcu_read_lock();
950         for (;;) {
951                 sighand = rcu_dereference(tsk->sighand);
952                 if (unlikely(sighand == NULL))
953                         break;
954
955                 spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, *flags);
956                 if (likely(sighand == tsk->sighand))
957                         break;
958                 spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, *flags);
959         }
960         rcu_read_unlock();
961
962         return sighand;
963 }
964
965 int group_send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
966 {
967         unsigned long flags;
968         int ret;
969
970         ret = check_kill_permission(sig, info, p);
971
972         if (!ret && sig) {
973                 ret = -ESRCH;
974                 if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
975                         ret = __group_send_sig_info(sig, info, p);
976                         unlock_task_sighand(p, &flags);
977                 }
978         }
979
980         return ret;
981 }
982
983 /*
984  * __kill_pgrp_info() sends a signal to a process group: this is what the tty
985  * control characters do (^C, ^Z etc)
986  */
987
988 int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp)
989 {
990         struct task_struct *p = NULL;
991         int retval, success;
992
993         success = 0;
994         retval = -ESRCH;
995         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
996                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
997                 success |= !err;
998                 retval = err;
999         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
1000         return success ? 0 : retval;
1001 }
1002
1003 int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid)
1004 {
1005         int error = -ESRCH;
1006         struct task_struct *p;
1007
1008         rcu_read_lock();
1009 retry:
1010         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1011         if (p) {
1012                 error = group_send_sig_info(sig, info, p);
1013                 if (unlikely(error == -ESRCH))
1014                         /*
1015                          * The task was unhashed in between, try again.
1016                          * If it is dead, pid_task() will return NULL,
1017                          * if we race with de_thread() it will find the
1018                          * new leader.
1019                          */
1020                         goto retry;
1021         }
1022         rcu_read_unlock();
1023
1024         return error;
1025 }
1026
1027 int
1028 kill_proc_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pid)
1029 {
1030         int error;
1031         rcu_read_lock();
1032         error = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1033         rcu_read_unlock();
1034         return error;
1035 }
1036
1037 /* like kill_pid_info(), but doesn't use uid/euid of "current" */
1038 int kill_pid_info_as_uid(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid,
1039                       uid_t uid, uid_t euid, u32 secid)
1040 {
1041         int ret = -EINVAL;
1042         struct task_struct *p;
1043
1044         if (!valid_signal(sig))
1045                 return ret;
1046
1047         read_lock(&tasklist_lock);
1048         p = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
1049         if (!p) {
1050                 ret = -ESRCH;
1051                 goto out_unlock;
1052         }
1053         if ((info == SEND_SIG_NOINFO || (!is_si_special(info) && SI_FROMUSER(info)))
1054             && (euid != p->suid) && (euid != p->uid)
1055             && (uid != p->suid) && (uid != p->uid)) {
1056                 ret = -EPERM;
1057                 goto out_unlock;
1058         }
1059         ret = security_task_kill(p, info, sig, secid);
1060         if (ret)
1061                 goto out_unlock;
1062         if (sig && p->sighand) {
1063                 unsigned long flags;
1064                 spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1065                 ret = __group_send_sig_info(sig, info, p);
1066                 spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1067         }
1068 out_unlock:
1069         read_unlock(&tasklist_lock);
1070         return ret;
1071 }
1072 EXPORT_SYMBOL_GPL(kill_pid_info_as_uid);
1073
1074 /*
1075  * kill_something_info() interprets pid in interesting ways just like kill(2).
1076  *
1077  * POSIX specifies that kill(-1,sig) is unspecified, but what we have
1078  * is probably wrong.  Should make it like BSD or SYSV.
1079  */
1080
1081 static int kill_something_info(int sig, struct siginfo *info, int pid)
1082 {
1083         int ret;
1084
1085         if (pid > 0) {
1086                 rcu_read_lock();
1087                 ret = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
1088                 rcu_read_unlock();
1089                 return ret;
1090         }
1091
1092         read_lock(&tasklist_lock);
1093         if (pid != -1) {
1094                 ret = __kill_pgrp_info(sig, info,
1095                                 pid ? find_vpid(-pid) : task_pgrp(current));
1096         } else {
1097                 int retval = 0, count = 0;
1098                 struct task_struct * p;
1099
1100                 for_each_process(p) {
1101                         if (p->pid > 1 && !same_thread_group(p, current)) {
1102                                 int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
1103                                 ++count;
1104                                 if (err != -EPERM)
1105                                         retval = err;
1106                         }
1107                 }
1108                 ret = count ? retval : -ESRCH;
1109         }
1110         read_unlock(&tasklist_lock);
1111
1112         return ret;
1113 }
1114
1115 /*
1116  * These are for backward compatibility with the rest of the kernel source.
1117  */
1118
1119 /*
1120  * The caller must ensure the task can't exit.
1121  */
1122 int
1123 send_sig_info(int sig, struct siginfo *info, struct task_struct *p)
1124 {
1125         int ret;
1126         unsigned long flags;
1127
1128         /*
1129          * Make sure legacy kernel users don't send in bad values
1130          * (normal paths check this in check_kill_permission).
1131          */
1132         if (!valid_signal(sig))
1133                 return -EINVAL;
1134
1135         spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1136         ret = specific_send_sig_info(sig, info, p);
1137         spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1138         return ret;
1139 }
1140
1141 #define __si_special(priv) \
1142         ((priv) ? SEND_SIG_PRIV : SEND_SIG_NOINFO)
1143
1144 int
1145 send_sig(int sig, struct task_struct *p, int priv)
1146 {
1147         return send_sig_info(sig, __si_special(priv), p);
1148 }
1149
1150 void
1151 force_sig(int sig, struct task_struct *p)
1152 {
1153         force_sig_info(sig, SEND_SIG_PRIV, p);
1154 }
1155
1156 /*
1157  * When things go south during signal handling, we
1158  * will force a SIGSEGV. And if the signal that caused
1159  * the problem was already a SIGSEGV, we'll want to
1160  * make sure we don't even try to deliver the signal..
1161  */
1162 int
1163 force_sigsegv(int sig, struct task_struct *p)
1164 {
1165         if (sig == SIGSEGV) {
1166                 unsigned long flags;
1167                 spin_lock_irqsave(&p->sighand->siglock, flags);
1168                 p->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = SIG_DFL;
1169                 spin_unlock_irqrestore(&p->sighand->siglock, flags);
1170         }
1171         force_sig(SIGSEGV, p);
1172         return 0;
1173 }
1174
1175 int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv)
1176 {
1177         int ret;
1178
1179         read_lock(&tasklist_lock);
1180         ret = __kill_pgrp_info(sig, __si_special(priv), pid);
1181         read_unlock(&tasklist_lock);
1182
1183         return ret;
1184 }
1185 EXPORT_SYMBOL(kill_pgrp);
1186
1187 int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv)
1188 {
1189         return kill_pid_info(sig, __si_special(priv), pid);
1190 }
1191 EXPORT_SYMBOL(kill_pid);
1192
1193 int
1194 kill_proc(pid_t pid, int sig, int priv)
1195 {
1196         int ret;
1197
1198         rcu_read_lock();
1199         ret = kill_pid_info(sig, __si_special(priv), find_pid(pid));
1200         rcu_read_unlock();
1201         return ret;
1202 }
1203
1204 /*
1205  * These functions support sending signals using preallocated sigqueue
1206  * structures.  This is needed "because realtime applications cannot
1207  * afford to lose notifications of asynchronous events, like timer
1208  * expirations or I/O completions".  In the case of Posix Timers 
1209  * we allocate the sigqueue structure from the timer_create.  If this
1210  * allocation fails we are able to report the failure to the application
1211  * with an EAGAIN error.
1212  */
1213  
1214 struct sigqueue *sigqueue_alloc(void)
1215 {
1216         struct sigqueue *q;
1217
1218         if ((q = __sigqueue_alloc(current, GFP_KERNEL, 0)))
1219                 q->flags |= SIGQUEUE_PREALLOC;
1220         return(q);
1221 }
1222
1223 void sigqueue_free(struct sigqueue *q)
1224 {
1225         unsigned long flags;
1226         spinlock_t *lock = &current->sighand->siglock;
1227
1228         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1229         /*
1230          * If the signal is still pending remove it from the
1231          * pending queue. We must hold ->siglock while testing
1232          * q->list to serialize with collect_signal().
1233          */
1234         spin_lock_irqsave(lock, flags);
1235         if (!list_empty(&q->list))
1236                 list_del_init(&q->list);
1237         spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
1238
1239         q->flags &= ~SIGQUEUE_PREALLOC;
1240         __sigqueue_free(q);
1241 }
1242
1243 int send_sigqueue(struct sigqueue *q, struct task_struct *t, int group)
1244 {
1245         int sig = q->info.si_signo;
1246         struct sigpending *pending;
1247         unsigned long flags;
1248         int ret;
1249
1250         BUG_ON(!(q->flags & SIGQUEUE_PREALLOC));
1251
1252         ret = -1;
1253         if (!likely(lock_task_sighand(t, &flags)))
1254                 goto ret;
1255
1256         handle_stop_signal(sig, t);
1257
1258         ret = 1;
1259         if (sig_ignored(t, sig))
1260                 goto out;
1261
1262         ret = 0;
1263         if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
1264                 /*
1265                  * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
1266                  * the overrun count.
1267                  */
1268                 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1269                 q->info.si_overrun++;
1270                 goto out;
1271         }
1272
1273         signalfd_notify(t, sig);
1274         pending = group ? &t->signal->shared_pending : &t->pending;
1275         list_add_tail(&q->list, &pending->list);
1276         sigaddset(&pending->signal, sig);
1277         complete_signal(sig, t, group);
1278 out:
1279         unlock_task_sighand(t, &flags);
1280 ret:
1281         return ret;
1282 }
1283
1284 /*
1285  * Wake up any threads in the parent blocked in wait* syscalls.
1286  */
1287 static inline void __wake_up_parent(struct task_struct *p,
1288                                     struct task_struct *parent)
1289 {
1290         wake_up_interruptible_sync(&parent->signal->wait_chldexit);
1291 }
1292
1293 /*
1294  * Let a parent know about the death of a child.
1295  * For a stopped/continued status change, use do_notify_parent_cldstop instead.
1296  */
1297
1298 void do_notify_parent(struct task_struct *tsk, int sig)
1299 {
1300         struct siginfo info;
1301         unsigned long flags;
1302         struct sighand_struct *psig;
1303
1304         BUG_ON(sig == -1);
1305
1306         /* do_notify_parent_cldstop should have been called instead.  */
1307         BUG_ON(task_is_stopped_or_traced(tsk));
1308
1309         BUG_ON(!tsk->ptrace &&
1310                (tsk->group_leader != tsk || !thread_group_empty(tsk)));
1311
1312         info.si_signo = sig;
1313         info.si_errno = 0;
1314         /*
1315          * we are under tasklist_lock here so our parent is tied to
1316          * us and cannot exit and release its namespace.
1317          *
1318          * the only it can is to switch its nsproxy with sys_unshare,
1319          * bu uncharing pid namespaces is not allowed, so we'll always
1320          * see relevant namespace
1321          *
1322          * write_lock() currently calls preempt_disable() which is the
1323          * same as rcu_read_lock(), but according to Oleg, this is not
1324          * correct to rely on this
1325          */
1326         rcu_read_lock();
1327         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, tsk->parent->nsproxy->pid_ns);
1328         rcu_read_unlock();
1329
1330         info.si_uid = tsk->uid;
1331
1332         /* FIXME: find out whether or not this is supposed to be c*time. */
1333         info.si_utime = cputime_to_jiffies(cputime_add(tsk->utime,
1334                                                        tsk->signal->utime));
1335         info.si_stime = cputime_to_jiffies(cputime_add(tsk->stime,
1336                                                        tsk->signal->stime));
1337
1338         info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1339         if (tsk->exit_code & 0x80)
1340                 info.si_code = CLD_DUMPED;
1341         else if (tsk->exit_code & 0x7f)
1342                 info.si_code = CLD_KILLED;
1343         else {
1344                 info.si_code = CLD_EXITED;
1345                 info.si_status = tsk->exit_code >> 8;
1346         }
1347
1348         psig = tsk->parent->sighand;
1349         spin_lock_irqsave(&psig->siglock, flags);
1350         if (!tsk->ptrace && sig == SIGCHLD &&
1351             (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN ||
1352              (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDWAIT))) {
1353                 /*
1354                  * We are exiting and our parent doesn't care.  POSIX.1
1355                  * defines special semantics for setting SIGCHLD to SIG_IGN
1356                  * or setting the SA_NOCLDWAIT flag: we should be reaped
1357                  * automatically and not left for our parent's wait4 call.
1358                  * Rather than having the parent do it as a magic kind of
1359                  * signal handler, we just set this to tell do_exit that we
1360                  * can be cleaned up without becoming a zombie.  Note that
1361                  * we still call __wake_up_parent in this case, because a
1362                  * blocked sys_wait4 might now return -ECHILD.
1363                  *
1364                  * Whether we send SIGCHLD or not for SA_NOCLDWAIT
1365                  * is implementation-defined: we do (if you don't want
1366                  * it, just use SIG_IGN instead).
1367                  */
1368                 tsk->exit_signal = -1;
1369                 if (psig->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler == SIG_IGN)
1370                         sig = 0;
1371         }
1372         if (valid_signal(sig) && sig > 0)
1373                 __group_send_sig_info(sig, &info, tsk->parent);
1374         __wake_up_parent(tsk, tsk->parent);
1375         spin_unlock_irqrestore(&psig->siglock, flags);
1376 }
1377
1378 static void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *tsk, int why)
1379 {
1380         struct siginfo info;
1381         unsigned long flags;
1382         struct task_struct *parent;
1383         struct sighand_struct *sighand;
1384
1385         if (tsk->ptrace & PT_PTRACED)
1386                 parent = tsk->parent;
1387         else {
1388                 tsk = tsk->group_leader;
1389                 parent = tsk->real_parent;
1390         }
1391
1392         info.si_signo = SIGCHLD;
1393         info.si_errno = 0;
1394         /*
1395          * see comment in do_notify_parent() abot the following 3 lines
1396          */
1397         rcu_read_lock();
1398         info.si_pid = task_pid_nr_ns(tsk, tsk->parent->nsproxy->pid_ns);
1399         rcu_read_unlock();
1400
1401         info.si_uid = tsk->uid;
1402
1403         /* FIXME: find out whether or not this is supposed to be c*time. */
1404         info.si_utime = cputime_to_jiffies(tsk->utime);
1405         info.si_stime = cputime_to_jiffies(tsk->stime);
1406
1407         info.si_code = why;
1408         switch (why) {
1409         case CLD_CONTINUED:
1410                 info.si_status = SIGCONT;
1411                 break;
1412         case CLD_STOPPED:
1413                 info.si_status = tsk->signal->group_exit_code & 0x7f;
1414                 break;
1415         case CLD_TRAPPED:
1416                 info.si_status = tsk->exit_code & 0x7f;
1417                 break;
1418         default:
1419                 BUG();
1420         }
1421
1422         sighand = parent->sighand;
1423         spin_lock_irqsave(&sighand->siglock, flags);
1424         if (sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_handler != SIG_IGN &&
1425             !(sighand->action[SIGCHLD-1].sa.sa_flags & SA_NOCLDSTOP))
1426                 __group_send_sig_info(SIGCHLD, &info, parent);
1427         /*
1428          * Even if SIGCHLD is not generated, we must wake up wait4 calls.
1429          */
1430         __wake_up_parent(tsk, parent);
1431         spin_unlock_irqrestore(&sighand->siglock, flags);
1432 }
1433
1434 static inline int may_ptrace_stop(void)
1435 {
1436         if (!likely(current->ptrace & PT_PTRACED))
1437                 return 0;
1438         /*
1439          * Are we in the middle of do_coredump?
1440          * If so and our tracer is also part of the coredump stopping
1441          * is a deadlock situation, and pointless because our tracer
1442          * is dead so don't allow us to stop.
1443          * If SIGKILL was already sent before the caller unlocked
1444          * ->siglock we must see ->core_waiters != 0. Otherwise it
1445          * is safe to enter schedule().
1446          */
1447         if (unlikely(current->mm->core_waiters) &&
1448             unlikely(current->mm == current->parent->mm))
1449                 return 0;
1450
1451         return 1;
1452 }
1453
1454 /*
1455  * Return nonzero if there is a SIGKILL that should be waking us up.
1456  * Called with the siglock held.
1457  */
1458 static int sigkill_pending(struct task_struct *tsk)
1459 {
1460         return ((sigismember(&tsk->pending.signal, SIGKILL) ||
1461                  sigismember(&tsk->signal->shared_pending.signal, SIGKILL)) &&
1462                 !unlikely(sigismember(&tsk->blocked, SIGKILL)));
1463 }
1464
1465 /*
1466  * This must be called with current->sighand->siglock held.
1467  *
1468  * This should be the path for all ptrace stops.
1469  * We always set current->last_siginfo while stopped here.
1470  * That makes it a way to test a stopped process for
1471  * being ptrace-stopped vs being job-control-stopped.
1472  *
1473  * If we actually decide not to stop at all because the tracer
1474  * is gone, we keep current->exit_code unless clear_code.
1475  */
1476 static void ptrace_stop(int exit_code, int clear_code, siginfo_t *info)
1477 {
1478         int killed = 0;
1479
1480         if (arch_ptrace_stop_needed(exit_code, info)) {
1481                 /*
1482                  * The arch code has something special to do before a
1483                  * ptrace stop.  This is allowed to block, e.g. for faults
1484                  * on user stack pages.  We can't keep the siglock while
1485                  * calling arch_ptrace_stop, so we must release it now.
1486                  * To preserve proper semantics, we must do this before
1487                  * any signal bookkeeping like checking group_stop_count.
1488                  * Meanwhile, a SIGKILL could come in before we retake the
1489                  * siglock.  That must prevent us from sleeping in TASK_TRACED.
1490                  * So after regaining the lock, we must check for SIGKILL.
1491                  */
1492                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1493                 arch_ptrace_stop(exit_code, info);
1494                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1495                 killed = sigkill_pending(current);
1496         }
1497
1498         /*
1499          * If there is a group stop in progress,
1500          * we must participate in the bookkeeping.
1501          */
1502         if (current->signal->group_stop_count > 0)
1503                 --current->signal->group_stop_count;
1504
1505         current->last_siginfo = info;
1506         current->exit_code = exit_code;
1507
1508         /* Let the debugger run.  */
1509         __set_current_state(TASK_TRACED);
1510         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1511         read_lock(&tasklist_lock);
1512         if (!unlikely(killed) && may_ptrace_stop()) {
1513                 do_notify_parent_cldstop(current, CLD_TRAPPED);
1514                 read_unlock(&tasklist_lock);
1515                 schedule();
1516         } else {
1517                 /*
1518                  * By the time we got the lock, our tracer went away.
1519                  * Don't drop the lock yet, another tracer may come.
1520                  */
1521                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
1522                 if (clear_code)
1523                         current->exit_code = 0;
1524                 read_unlock(&tasklist_lock);
1525         }
1526
1527         /*
1528          * While in TASK_TRACED, we were considered "frozen enough".
1529          * Now that we woke up, it's crucial if we're supposed to be
1530          * frozen that we freeze now before running anything substantial.
1531          */
1532         try_to_freeze();
1533
1534         /*
1535          * We are back.  Now reacquire the siglock before touching
1536          * last_siginfo, so that we are sure to have synchronized with
1537          * any signal-sending on another CPU that wants to examine it.
1538          */
1539         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1540         current->last_siginfo = NULL;
1541
1542         /*
1543          * Queued signals ignored us while we were stopped for tracing.
1544          * So check for any that we should take before resuming user mode.
1545          * This sets TIF_SIGPENDING, but never clears it.
1546          */
1547         recalc_sigpending_tsk(current);
1548 }
1549
1550 void ptrace_notify(int exit_code)
1551 {
1552         siginfo_t info;
1553
1554         BUG_ON((exit_code & (0x7f | ~0xffff)) != SIGTRAP);
1555
1556         memset(&info, 0, sizeof info);
1557         info.si_signo = SIGTRAP;
1558         info.si_code = exit_code;
1559         info.si_pid = task_pid_vnr(current);
1560         info.si_uid = current->uid;
1561
1562         /* Let the debugger run.  */
1563         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1564         ptrace_stop(exit_code, 1, &info);
1565         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1566 }
1567
1568 static void
1569 finish_stop(int stop_count)
1570 {
1571         /*
1572          * If there are no other threads in the group, or if there is
1573          * a group stop in progress and we are the last to stop,
1574          * report to the parent.  When ptraced, every thread reports itself.
1575          */
1576         if (stop_count == 0 || (current->ptrace & PT_PTRACED)) {
1577                 read_lock(&tasklist_lock);
1578                 do_notify_parent_cldstop(current, CLD_STOPPED);
1579                 read_unlock(&tasklist_lock);
1580         }
1581
1582         do {
1583                 schedule();
1584         } while (try_to_freeze());
1585         /*
1586          * Now we don't run again until continued.
1587          */
1588         current->exit_code = 0;
1589 }
1590
1591 /*
1592  * This performs the stopping for SIGSTOP and other stop signals.
1593  * We have to stop all threads in the thread group.
1594  * Returns nonzero if we've actually stopped and released the siglock.
1595  * Returns zero if we didn't stop and still hold the siglock.
1596  */
1597 static int do_signal_stop(int signr)
1598 {
1599         struct signal_struct *sig = current->signal;
1600         int stop_count;
1601
1602         if (sig->group_stop_count > 0) {
1603                 /*
1604                  * There is a group stop in progress.  We don't need to
1605                  * start another one.
1606                  */
1607                 stop_count = --sig->group_stop_count;
1608         } else {
1609                 struct task_struct *t;
1610
1611                 if (!likely(sig->flags & SIGNAL_STOP_DEQUEUED) ||
1612                     unlikely(signal_group_exit(sig)))
1613                         return 0;
1614                 /*
1615                  * There is no group stop already in progress.
1616                  * We must initiate one now.
1617                  */
1618                 sig->group_exit_code = signr;
1619
1620                 stop_count = 0;
1621                 for (t = next_thread(current); t != current; t = next_thread(t))
1622                         /*
1623                          * Setting state to TASK_STOPPED for a group
1624                          * stop is always done with the siglock held,
1625                          * so this check has no races.
1626                          */
1627                         if (!(t->flags & PF_EXITING) &&
1628                             !task_is_stopped_or_traced(t)) {
1629                                 stop_count++;
1630                                 signal_wake_up(t, 0);
1631                         }
1632                 sig->group_stop_count = stop_count;
1633         }
1634
1635         if (stop_count == 0)
1636                 sig->flags = SIGNAL_STOP_STOPPED;
1637         current->exit_code = sig->group_exit_code;
1638         __set_current_state(TASK_STOPPED);
1639
1640         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1641         finish_stop(stop_count);
1642         return 1;
1643 }
1644
1645 static int ptrace_signal(int signr, siginfo_t *info,
1646                          struct pt_regs *regs, void *cookie)
1647 {
1648         if (!(current->ptrace & PT_PTRACED))
1649                 return signr;
1650
1651         ptrace_signal_deliver(regs, cookie);
1652
1653         /* Let the debugger run.  */
1654         ptrace_stop(signr, 0, info);
1655
1656         /* We're back.  Did the debugger cancel the sig?  */
1657         signr = current->exit_code;
1658         if (signr == 0)
1659                 return signr;
1660
1661         current->exit_code = 0;
1662
1663         /* Update the siginfo structure if the signal has
1664            changed.  If the debugger wanted something
1665            specific in the siginfo structure then it should
1666            have updated *info via PTRACE_SETSIGINFO.  */
1667         if (signr != info->si_signo) {
1668                 info->si_signo = signr;
1669                 info->si_errno = 0;
1670                 info->si_code = SI_USER;
1671                 info->si_pid = task_pid_vnr(current->parent);
1672                 info->si_uid = current->parent->uid;
1673         }
1674
1675         /* If the (new) signal is now blocked, requeue it.  */
1676         if (sigismember(&current->blocked, signr)) {
1677                 specific_send_sig_info(signr, info, current);
1678                 signr = 0;
1679         }
1680
1681         return signr;
1682 }
1683
1684 int get_signal_to_deliver(siginfo_t *info, struct k_sigaction *return_ka,
1685                           struct pt_regs *regs, void *cookie)
1686 {
1687         struct sighand_struct *sighand = current->sighand;
1688         struct signal_struct *signal = current->signal;
1689         int signr;
1690
1691 relock:
1692         /*
1693          * We'll jump back here after any time we were stopped in TASK_STOPPED.
1694          * While in TASK_STOPPED, we were considered "frozen enough".
1695          * Now that we woke up, it's crucial if we're supposed to be
1696          * frozen that we freeze now before running anything substantial.
1697          */
1698         try_to_freeze();
1699
1700         spin_lock_irq(&sighand->siglock);
1701
1702         if (unlikely(signal->flags & SIGNAL_CLD_MASK)) {
1703                 int why = (signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)
1704                                 ? CLD_CONTINUED : CLD_STOPPED;
1705                 signal->flags &= ~SIGNAL_CLD_MASK;
1706                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
1707
1708                 read_lock(&tasklist_lock);
1709                 do_notify_parent_cldstop(current->group_leader, why);
1710                 read_unlock(&tasklist_lock);
1711                 goto relock;
1712         }
1713
1714         for (;;) {
1715                 struct k_sigaction *ka;
1716
1717                 if (unlikely(signal->group_stop_count > 0) &&
1718                     do_signal_stop(0))
1719                         goto relock;
1720
1721                 signr = dequeue_signal(current, &current->blocked, info);
1722                 if (!signr)
1723                         break; /* will return 0 */
1724
1725                 if (signr != SIGKILL) {
1726                         signr = ptrace_signal(signr, info, regs, cookie);
1727                         if (!signr)
1728                                 continue;
1729                 }
1730
1731                 ka = &sighand->action[signr-1];
1732                 if (ka->sa.sa_handler == SIG_IGN) /* Do nothing.  */
1733                         continue;
1734                 if (ka->sa.sa_handler != SIG_DFL) {
1735                         /* Run the handler.  */
1736                         *return_ka = *ka;
1737
1738                         if (ka->sa.sa_flags & SA_ONESHOT)
1739                                 ka->sa.sa_handler = SIG_DFL;
1740
1741                         break; /* will return non-zero "signr" value */
1742                 }
1743
1744                 /*
1745                  * Now we are doing the default action for this signal.
1746                  */
1747                 if (sig_kernel_ignore(signr)) /* Default is nothing. */
1748                         continue;
1749
1750                 /*
1751                  * Global init gets no signals it doesn't want.
1752                  */
1753                 if (is_global_init(current))
1754                         continue;
1755
1756                 if (sig_kernel_stop(signr)) {
1757                         /*
1758                          * The default action is to stop all threads in
1759                          * the thread group.  The job control signals
1760                          * do nothing in an orphaned pgrp, but SIGSTOP
1761                          * always works.  Note that siglock needs to be
1762                          * dropped during the call to is_orphaned_pgrp()
1763                          * because of lock ordering with tasklist_lock.
1764                          * This allows an intervening SIGCONT to be posted.
1765                          * We need to check for that and bail out if necessary.
1766                          */
1767                         if (signr != SIGSTOP) {
1768                                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
1769
1770                                 /* signals can be posted during this window */
1771
1772                                 if (is_current_pgrp_orphaned())
1773                                         goto relock;
1774
1775                                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
1776                         }
1777
1778                         if (likely(do_signal_stop(signr))) {
1779                                 /* It released the siglock.  */
1780                                 goto relock;
1781                         }
1782
1783                         /*
1784                          * We didn't actually stop, due to a race
1785                          * with SIGCONT or something like that.
1786                          */
1787                         continue;
1788                 }
1789
1790                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
1791
1792                 /*
1793                  * Anything else is fatal, maybe with a core dump.
1794                  */
1795                 current->flags |= PF_SIGNALED;
1796                 if ((signr != SIGKILL) && print_fatal_signals)
1797                         print_fatal_signal(regs, signr);
1798                 if (sig_kernel_coredump(signr)) {
1799                         /*
1800                          * If it was able to dump core, this kills all
1801                          * other threads in the group and synchronizes with
1802                          * their demise.  If we lost the race with another
1803                          * thread getting here, it set group_exit_code
1804                          * first and our do_group_exit call below will use
1805                          * that value and ignore the one we pass it.
1806                          */
1807                         do_coredump((long)signr, signr, regs);
1808                 }
1809
1810                 /*
1811                  * Death signals, no core dump.
1812                  */
1813                 do_group_exit(signr);
1814                 /* NOTREACHED */
1815         }
1816         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
1817         return signr;
1818 }
1819
1820 void exit_signals(struct task_struct *tsk)
1821 {
1822         int group_stop = 0;
1823         struct task_struct *t;
1824
1825         if (thread_group_empty(tsk) || signal_group_exit(tsk->signal)) {
1826                 tsk->flags |= PF_EXITING;
1827                 return;
1828         }
1829
1830         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1831         /*
1832          * From now this task is not visible for group-wide signals,
1833          * see wants_signal(), do_signal_stop().
1834          */
1835         tsk->flags |= PF_EXITING;
1836         if (!signal_pending(tsk))
1837                 goto out;
1838
1839         /* It could be that __group_complete_signal() choose us to
1840          * notify about group-wide signal. Another thread should be
1841          * woken now to take the signal since we will not.
1842          */
1843         for (t = tsk; (t = next_thread(t)) != tsk; )
1844                 if (!signal_pending(t) && !(t->flags & PF_EXITING))
1845                         recalc_sigpending_and_wake(t);
1846
1847         if (unlikely(tsk->signal->group_stop_count) &&
1848                         !--tsk->signal->group_stop_count) {
1849                 tsk->signal->flags = SIGNAL_STOP_STOPPED;
1850                 group_stop = 1;
1851         }
1852 out:
1853         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1854
1855         if (unlikely(group_stop)) {
1856                 read_lock(&tasklist_lock);
1857                 do_notify_parent_cldstop(tsk, CLD_STOPPED);
1858                 read_unlock(&tasklist_lock);
1859         }
1860 }
1861
1862 EXPORT_SYMBOL(recalc_sigpending);
1863 EXPORT_SYMBOL_GPL(dequeue_signal);
1864 EXPORT_SYMBOL(flush_signals);
1865 EXPORT_SYMBOL(force_sig);
1866 EXPORT_SYMBOL(kill_proc);
1867 EXPORT_SYMBOL(ptrace_notify);
1868 EXPORT_SYMBOL(send_sig);
1869 EXPORT_SYMBOL(send_sig_info);
1870 EXPORT_SYMBOL(sigprocmask);
1871 EXPORT_SYMBOL(block_all_signals);
1872 EXPORT_SYMBOL(unblock_all_signals);
1873
1874
1875 /*
1876  * System call entry points.
1877  */
1878
1879 asmlinkage long sys_restart_syscall(void)
1880 {
1881         struct restart_block *restart = &current_thread_info()->restart_block;
1882         return restart->fn(restart);
1883 }
1884
1885 long do_no_restart_syscall(struct restart_block *param)
1886 {
1887         return -EINTR;
1888 }
1889
1890 /*
1891  * We don't need to get the kernel lock - this is all local to this
1892  * particular thread.. (and that's good, because this is _heavily_
1893  * used by various programs)
1894  */
1895
1896 /*
1897  * This is also useful for kernel threads that want to temporarily
1898  * (or permanently) block certain signals.
1899  *
1900  * NOTE! Unlike the user-mode sys_sigprocmask(), the kernel
1901  * interface happily blocks "unblockable" signals like SIGKILL
1902  * and friends.
1903  */
1904 int sigprocmask(int how, sigset_t *set, sigset_t *oldset)
1905 {
1906         int error;
1907
1908         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1909         if (oldset)
1910                 *oldset = current->blocked;
1911
1912         error = 0;
1913         switch (how) {
1914         case SIG_BLOCK:
1915                 sigorsets(&current->blocked, &current->blocked, set);
1916                 break;
1917         case SIG_UNBLOCK:
1918                 signandsets(&current->blocked, &current->blocked, set);
1919                 break;
1920         case SIG_SETMASK:
1921                 current->blocked = *set;
1922                 break;
1923         default:
1924                 error = -EINVAL;
1925         }
1926         recalc_sigpending();
1927         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1928
1929         return error;
1930 }
1931
1932 asmlinkage long
1933 sys_rt_sigprocmask(int how, sigset_t __user *set, sigset_t __user *oset, size_t sigsetsize)
1934 {
1935         int error = -EINVAL;
1936         sigset_t old_set, new_set;
1937
1938         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
1939         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
1940                 goto out;
1941
1942         if (set) {
1943                 error = -EFAULT;
1944                 if (copy_from_user(&new_set, set, sizeof(*set)))
1945                         goto out;
1946                 sigdelsetmask(&new_set, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
1947
1948                 error = sigprocmask(how, &new_set, &old_set);
1949                 if (error)
1950                         goto out;
1951                 if (oset)
1952                         goto set_old;
1953         } else if (oset) {
1954                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1955                 old_set = current->blocked;
1956                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1957
1958         set_old:
1959                 error = -EFAULT;
1960                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
1961                         goto out;
1962         }
1963         error = 0;
1964 out:
1965         return error;
1966 }
1967
1968 long do_sigpending(void __user *set, unsigned long sigsetsize)
1969 {
1970         long error = -EINVAL;
1971         sigset_t pending;
1972
1973         if (sigsetsize > sizeof(sigset_t))
1974                 goto out;
1975
1976         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1977         sigorsets(&pending, &current->pending.signal,
1978                   &current->signal->shared_pending.signal);
1979         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1980
1981         /* Outside the lock because only this thread touches it.  */
1982         sigandsets(&pending, &current->blocked, &pending);
1983
1984         error = -EFAULT;
1985         if (!copy_to_user(set, &pending, sigsetsize))
1986                 error = 0;
1987
1988 out:
1989         return error;
1990 }       
1991
1992 asmlinkage long
1993 sys_rt_sigpending(sigset_t __user *set, size_t sigsetsize)
1994 {
1995         return do_sigpending(set, sigsetsize);
1996 }
1997
1998 #ifndef HAVE_ARCH_COPY_SIGINFO_TO_USER
1999
2000 int copy_siginfo_to_user(siginfo_t __user *to, siginfo_t *from)
2001 {
2002         int err;
2003
2004         if (!access_ok (VERIFY_WRITE, to, sizeof(siginfo_t)))
2005                 return -EFAULT;
2006         if (from->si_code < 0)
2007                 return __copy_to_user(to, from, sizeof(siginfo_t))
2008                         ? -EFAULT : 0;
2009         /*
2010          * If you change siginfo_t structure, please be sure
2011          * this code is fixed accordingly.
2012          * Please remember to update the signalfd_copyinfo() function
2013          * inside fs/signalfd.c too, in case siginfo_t changes.
2014          * It should never copy any pad contained in the structure
2015          * to avoid security leaks, but must copy the generic
2016          * 3 ints plus the relevant union member.
2017          */
2018         err = __put_user(from->si_signo, &to->si_signo);
2019         err |= __put_user(from->si_errno, &to->si_errno);
2020         err |= __put_user((short)from->si_code, &to->si_code);
2021         switch (from->si_code & __SI_MASK) {
2022         case __SI_KILL:
2023                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2024                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2025                 break;
2026         case __SI_TIMER:
2027                  err |= __put_user(from->si_tid, &to->si_tid);
2028                  err |= __put_user(from->si_overrun, &to->si_overrun);
2029                  err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2030                 break;
2031         case __SI_POLL:
2032                 err |= __put_user(from->si_band, &to->si_band);
2033                 err |= __put_user(from->si_fd, &to->si_fd);
2034                 break;
2035         case __SI_FAULT:
2036                 err |= __put_user(from->si_addr, &to->si_addr);
2037 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
2038                 err |= __put_user(from->si_trapno, &to->si_trapno);
2039 #endif
2040                 break;
2041         case __SI_CHLD:
2042                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2043                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2044                 err |= __put_user(from->si_status, &to->si_status);
2045                 err |= __put_user(from->si_utime, &to->si_utime);
2046                 err |= __put_user(from->si_stime, &to->si_stime);
2047                 break;
2048         case __SI_RT: /* This is not generated by the kernel as of now. */
2049         case __SI_MESGQ: /* But this is */
2050                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2051                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2052                 err |= __put_user(from->si_ptr, &to->si_ptr);
2053                 break;
2054         default: /* this is just in case for now ... */
2055                 err |= __put_user(from->si_pid, &to->si_pid);
2056                 err |= __put_user(from->si_uid, &to->si_uid);
2057                 break;
2058         }
2059         return err;
2060 }
2061
2062 #endif
2063
2064 asmlinkage long
2065 sys_rt_sigtimedwait(const sigset_t __user *uthese,
2066                     siginfo_t __user *uinfo,
2067                     const struct timespec __user *uts,
2068                     size_t sigsetsize)
2069 {
2070         int ret, sig;
2071         sigset_t these;
2072         struct timespec ts;
2073         siginfo_t info;
2074         long timeout = 0;
2075
2076         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2077         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2078                 return -EINVAL;
2079
2080         if (copy_from_user(&these, uthese, sizeof(these)))
2081                 return -EFAULT;
2082                 
2083         /*
2084          * Invert the set of allowed signals to get those we
2085          * want to block.
2086          */
2087         sigdelsetmask(&these, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2088         signotset(&these);
2089
2090         if (uts) {
2091                 if (copy_from_user(&ts, uts, sizeof(ts)))
2092                         return -EFAULT;
2093                 if (ts.tv_nsec >= 1000000000L || ts.tv_nsec < 0
2094                     || ts.tv_sec < 0)
2095                         return -EINVAL;
2096         }
2097
2098         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2099         sig = dequeue_signal(current, &these, &info);
2100         if (!sig) {
2101                 timeout = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2102                 if (uts)
2103                         timeout = (timespec_to_jiffies(&ts)
2104                                    + (ts.tv_sec || ts.tv_nsec));
2105
2106                 if (timeout) {
2107                         /* None ready -- temporarily unblock those we're
2108                          * interested while we are sleeping in so that we'll
2109                          * be awakened when they arrive.  */
2110                         current->real_blocked = current->blocked;
2111                         sigandsets(&current->blocked, &current->blocked, &these);
2112                         recalc_sigpending();
2113                         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2114
2115                         timeout = schedule_timeout_interruptible(timeout);
2116
2117                         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2118                         sig = dequeue_signal(current, &these, &info);
2119                         current->blocked = current->real_blocked;
2120                         siginitset(&current->real_blocked, 0);
2121                         recalc_sigpending();
2122                 }
2123         }
2124         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2125
2126         if (sig) {
2127                 ret = sig;
2128                 if (uinfo) {
2129                         if (copy_siginfo_to_user(uinfo, &info))
2130                                 ret = -EFAULT;
2131                 }
2132         } else {
2133                 ret = -EAGAIN;
2134                 if (timeout)
2135                         ret = -EINTR;
2136         }
2137
2138         return ret;
2139 }
2140
2141 asmlinkage long
2142 sys_kill(int pid, int sig)
2143 {
2144         struct siginfo info;
2145
2146         info.si_signo = sig;
2147         info.si_errno = 0;
2148         info.si_code = SI_USER;
2149         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
2150         info.si_uid = current->uid;
2151
2152         return kill_something_info(sig, &info, pid);
2153 }
2154
2155 static int do_tkill(int tgid, int pid, int sig)
2156 {
2157         int error;
2158         struct siginfo info;
2159         struct task_struct *p;
2160         unsigned long flags;
2161
2162         error = -ESRCH;
2163         info.si_signo = sig;
2164         info.si_errno = 0;
2165         info.si_code = SI_TKILL;
2166         info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
2167         info.si_uid = current->uid;
2168
2169         rcu_read_lock();
2170         p = find_task_by_vpid(pid);
2171         if (p && (tgid <= 0 || task_tgid_vnr(p) == tgid)) {
2172                 error = check_kill_permission(sig, &info, p);
2173                 /*
2174                  * The null signal is a permissions and process existence
2175                  * probe.  No signal is actually delivered.
2176                  *
2177                  * If lock_task_sighand() fails we pretend the task dies
2178                  * after receiving the signal. The window is tiny, and the
2179                  * signal is private anyway.
2180                  */
2181                 if (!error && sig && lock_task_sighand(p, &flags)) {
2182                         error = specific_send_sig_info(sig, &info, p);
2183                         unlock_task_sighand(p, &flags);
2184                 }
2185         }
2186         rcu_read_unlock();
2187
2188         return error;
2189 }
2190
2191 /**
2192  *  sys_tgkill - send signal to one specific thread
2193  *  @tgid: the thread group ID of the thread
2194  *  @pid: the PID of the thread
2195  *  @sig: signal to be sent
2196  *
2197  *  This syscall also checks the @tgid and returns -ESRCH even if the PID
2198  *  exists but it's not belonging to the target process anymore. This
2199  *  method solves the problem of threads exiting and PIDs getting reused.
2200  */
2201 asmlinkage long sys_tgkill(int tgid, int pid, int sig)
2202 {
2203         /* This is only valid for single tasks */
2204         if (pid <= 0 || tgid <= 0)
2205                 return -EINVAL;
2206
2207         return do_tkill(tgid, pid, sig);
2208 }
2209
2210 /*
2211  *  Send a signal to only one task, even if it's a CLONE_THREAD task.
2212  */
2213 asmlinkage long
2214 sys_tkill(int pid, int sig)
2215 {
2216         /* This is only valid for single tasks */
2217         if (pid <= 0)
2218                 return -EINVAL;
2219
2220         return do_tkill(0, pid, sig);
2221 }
2222
2223 asmlinkage long
2224 sys_rt_sigqueueinfo(int pid, int sig, siginfo_t __user *uinfo)
2225 {
2226         siginfo_t info;
2227
2228         if (copy_from_user(&info, uinfo, sizeof(siginfo_t)))
2229                 return -EFAULT;
2230
2231         /* Not even root can pretend to send signals from the kernel.
2232            Nor can they impersonate a kill(), which adds source info.  */
2233         if (info.si_code >= 0)
2234                 return -EPERM;
2235         info.si_signo = sig;
2236
2237         /* POSIX.1b doesn't mention process groups.  */
2238         return kill_proc_info(sig, &info, pid);
2239 }
2240
2241 int do_sigaction(int sig, struct k_sigaction *act, struct k_sigaction *oact)
2242 {
2243         struct task_struct *t = current;
2244         struct k_sigaction *k;
2245         sigset_t mask;
2246
2247         if (!valid_signal(sig) || sig < 1 || (act && sig_kernel_only(sig)))
2248                 return -EINVAL;
2249
2250         k = &t->sighand->action[sig-1];
2251
2252         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2253         if (oact)
2254                 *oact = *k;
2255
2256         if (act) {
2257                 sigdelsetmask(&act->sa.sa_mask,
2258                               sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2259                 *k = *act;
2260                 /*
2261                  * POSIX 3.3.1.3:
2262                  *  "Setting a signal action to SIG_IGN for a signal that is
2263                  *   pending shall cause the pending signal to be discarded,
2264                  *   whether or not it is blocked."
2265                  *
2266                  *  "Setting a signal action to SIG_DFL for a signal that is
2267                  *   pending and whose default action is to ignore the signal
2268                  *   (for example, SIGCHLD), shall cause the pending signal to
2269                  *   be discarded, whether or not it is blocked"
2270                  */
2271                 if (__sig_ignored(t, sig)) {
2272                         sigemptyset(&mask);
2273                         sigaddset(&mask, sig);
2274                         rm_from_queue_full(&mask, &t->signal->shared_pending);
2275                         do {
2276                                 rm_from_queue_full(&mask, &t->pending);
2277                                 t = next_thread(t);
2278                         } while (t != current);
2279                 }
2280         }
2281
2282         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2283         return 0;
2284 }
2285
2286 int 
2287 do_sigaltstack (const stack_t __user *uss, stack_t __user *uoss, unsigned long sp)
2288 {
2289         stack_t oss;
2290         int error;
2291
2292         if (uoss) {
2293                 oss.ss_sp = (void __user *) current->sas_ss_sp;
2294                 oss.ss_size = current->sas_ss_size;
2295                 oss.ss_flags = sas_ss_flags(sp);
2296         }
2297
2298         if (uss) {
2299                 void __user *ss_sp;
2300                 size_t ss_size;
2301                 int ss_flags;
2302
2303                 error = -EFAULT;
2304                 if (!access_ok(VERIFY_READ, uss, sizeof(*uss))
2305                     || __get_user(ss_sp, &uss->ss_sp)
2306                     || __get_user(ss_flags, &uss->ss_flags)
2307                     || __get_user(ss_size, &uss->ss_size))
2308                         goto out;
2309
2310                 error = -EPERM;
2311                 if (on_sig_stack(sp))
2312                         goto out;
2313
2314                 error = -EINVAL;
2315                 /*
2316                  *
2317                  * Note - this code used to test ss_flags incorrectly
2318                  *        old code may have been written using ss_flags==0
2319                  *        to mean ss_flags==SS_ONSTACK (as this was the only
2320                  *        way that worked) - this fix preserves that older
2321                  *        mechanism
2322                  */
2323                 if (ss_flags != SS_DISABLE && ss_flags != SS_ONSTACK && ss_flags != 0)
2324                         goto out;
2325
2326                 if (ss_flags == SS_DISABLE) {
2327                         ss_size = 0;
2328                         ss_sp = NULL;
2329                 } else {
2330                         error = -ENOMEM;
2331                         if (ss_size < MINSIGSTKSZ)
2332                                 goto out;
2333                 }
2334
2335                 current->sas_ss_sp = (unsigned long) ss_sp;
2336                 current->sas_ss_size = ss_size;
2337         }
2338
2339         if (uoss) {
2340                 error = -EFAULT;
2341                 if (copy_to_user(uoss, &oss, sizeof(oss)))
2342                         goto out;
2343         }
2344
2345         error = 0;
2346 out:
2347         return error;
2348 }
2349
2350 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPENDING
2351
2352 asmlinkage long
2353 sys_sigpending(old_sigset_t __user *set)
2354 {
2355         return do_sigpending(set, sizeof(*set));
2356 }
2357
2358 #endif
2359
2360 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK
2361 /* Some platforms have their own version with special arguments others
2362    support only sys_rt_sigprocmask.  */
2363
2364 asmlinkage long
2365 sys_sigprocmask(int how, old_sigset_t __user *set, old_sigset_t __user *oset)
2366 {
2367         int error;
2368         old_sigset_t old_set, new_set;
2369
2370         if (set) {
2371                 error = -EFAULT;
2372                 if (copy_from_user(&new_set, set, sizeof(*set)))
2373                         goto out;
2374                 new_set &= ~(sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
2375
2376                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2377                 old_set = current->blocked.sig[0];
2378
2379                 error = 0;
2380                 switch (how) {
2381                 default:
2382                         error = -EINVAL;
2383                         break;
2384                 case SIG_BLOCK:
2385                         sigaddsetmask(&current->blocked, new_set);
2386                         break;
2387                 case SIG_UNBLOCK:
2388                         sigdelsetmask(&current->blocked, new_set);
2389                         break;
2390                 case SIG_SETMASK:
2391                         current->blocked.sig[0] = new_set;
2392                         break;
2393                 }
2394
2395                 recalc_sigpending();
2396                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2397                 if (error)
2398                         goto out;
2399                 if (oset)
2400                         goto set_old;
2401         } else if (oset) {
2402                 old_set = current->blocked.sig[0];
2403         set_old:
2404                 error = -EFAULT;
2405                 if (copy_to_user(oset, &old_set, sizeof(*oset)))
2406                         goto out;
2407         }
2408         error = 0;
2409 out:
2410         return error;
2411 }
2412 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGPROCMASK */
2413
2414 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGACTION
2415 asmlinkage long
2416 sys_rt_sigaction(int sig,
2417                  const struct sigaction __user *act,
2418                  struct sigaction __user *oact,
2419                  size_t sigsetsize)
2420 {
2421         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
2422         int ret = -EINVAL;
2423
2424         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2425         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2426                 goto out;
2427
2428         if (act) {
2429                 if (copy_from_user(&new_sa.sa, act, sizeof(new_sa.sa)))
2430                         return -EFAULT;
2431         }
2432
2433         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_sa : NULL, oact ? &old_sa : NULL);
2434
2435         if (!ret && oact) {
2436                 if (copy_to_user(oact, &old_sa.sa, sizeof(old_sa.sa)))
2437                         return -EFAULT;
2438         }
2439 out:
2440         return ret;
2441 }
2442 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGACTION */
2443
2444 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SGETMASK
2445
2446 /*
2447  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigprocmask.
2448  */
2449 asmlinkage long
2450 sys_sgetmask(void)
2451 {
2452         /* SMP safe */
2453         return current->blocked.sig[0];
2454 }
2455
2456 asmlinkage long
2457 sys_ssetmask(int newmask)
2458 {
2459         int old;
2460
2461         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2462         old = current->blocked.sig[0];
2463
2464         siginitset(&current->blocked, newmask & ~(sigmask(SIGKILL)|
2465                                                   sigmask(SIGSTOP)));
2466         recalc_sigpending();
2467         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2468
2469         return old;
2470 }
2471 #endif /* __ARCH_WANT_SGETMASK */
2472
2473 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL
2474 /*
2475  * For backwards compatibility.  Functionality superseded by sigaction.
2476  */
2477 asmlinkage unsigned long
2478 sys_signal(int sig, __sighandler_t handler)
2479 {
2480         struct k_sigaction new_sa, old_sa;
2481         int ret;
2482
2483         new_sa.sa.sa_handler = handler;
2484         new_sa.sa.sa_flags = SA_ONESHOT | SA_NOMASK;
2485         sigemptyset(&new_sa.sa.sa_mask);
2486
2487         ret = do_sigaction(sig, &new_sa, &old_sa);
2488
2489         return ret ? ret : (unsigned long)old_sa.sa.sa_handler;
2490 }
2491 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SIGNAL */
2492
2493 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_PAUSE
2494
2495 asmlinkage long
2496 sys_pause(void)
2497 {
2498         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
2499         schedule();
2500         return -ERESTARTNOHAND;
2501 }
2502
2503 #endif
2504
2505 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGSUSPEND
2506 asmlinkage long sys_rt_sigsuspend(sigset_t __user *unewset, size_t sigsetsize)
2507 {
2508         sigset_t newset;
2509
2510         /* XXX: Don't preclude handling different sized sigset_t's.  */
2511         if (sigsetsize != sizeof(sigset_t))
2512                 return -EINVAL;
2513
2514         if (copy_from_user(&newset, unewset, sizeof(newset)))
2515                 return -EFAULT;
2516         sigdelsetmask(&newset, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2517
2518         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2519         current->saved_sigmask = current->blocked;
2520         current->blocked = newset;
2521         recalc_sigpending();
2522         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2523
2524         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
2525         schedule();
2526         set_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2527         return -ERESTARTNOHAND;
2528 }
2529 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_RT_SIGSUSPEND */
2530
2531 __attribute__((weak)) const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma)
2532 {
2533         return NULL;
2534 }
2535
2536 void __init signals_init(void)
2537 {
2538         sigqueue_cachep = KMEM_CACHE(sigqueue, SLAB_PANIC);
2539 }