42192520d18b94827c7d79311abd84da93626712
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / arch / arm / kernel / signal.c
1 /*
2  *  linux/arch/arm/kernel/signal.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1995-2009 Russell King
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
8  * published by the Free Software Foundation.
9  */
10 #include <linux/errno.h>
11 #include <linux/signal.h>
12 #include <linux/personality.h>
13 #include <linux/freezer.h>
14 #include <linux/uaccess.h>
15 #include <linux/tracehook.h>
16
17 #include <asm/elf.h>
18 #include <asm/cacheflush.h>
19 #include <asm/ucontext.h>
20 #include <asm/unistd.h>
21
22 #include "ptrace.h"
23 #include "signal.h"
24
25 #define _BLOCKABLE (~(sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP)))
26
27 /*
28  * For ARM syscalls, we encode the syscall number into the instruction.
29  */
30 #define SWI_SYS_SIGRETURN       (0xef000000|(__NR_sigreturn)|(__NR_OABI_SYSCALL_BASE))
31 #define SWI_SYS_RT_SIGRETURN    (0xef000000|(__NR_rt_sigreturn)|(__NR_OABI_SYSCALL_BASE))
32 #define SWI_SYS_RESTART         (0xef000000|__NR_restart_syscall|__NR_OABI_SYSCALL_BASE)
33
34 /*
35  * With EABI, the syscall number has to be loaded into r7.
36  */
37 #define MOV_R7_NR_SIGRETURN     (0xe3a07000 | (__NR_sigreturn - __NR_SYSCALL_BASE))
38 #define MOV_R7_NR_RT_SIGRETURN  (0xe3a07000 | (__NR_rt_sigreturn - __NR_SYSCALL_BASE))
39
40 /*
41  * For Thumb syscalls, we pass the syscall number via r7.  We therefore
42  * need two 16-bit instructions.
43  */
44 #define SWI_THUMB_SIGRETURN     (0xdf00 << 16 | 0x2700 | (__NR_sigreturn - __NR_SYSCALL_BASE))
45 #define SWI_THUMB_RT_SIGRETURN  (0xdf00 << 16 | 0x2700 | (__NR_rt_sigreturn - __NR_SYSCALL_BASE))
46
47 const unsigned long sigreturn_codes[7] = {
48         MOV_R7_NR_SIGRETURN,    SWI_SYS_SIGRETURN,    SWI_THUMB_SIGRETURN,
49         MOV_R7_NR_RT_SIGRETURN, SWI_SYS_RT_SIGRETURN, SWI_THUMB_RT_SIGRETURN,
50 };
51
52 /*
53  * Either we support OABI only, or we have EABI with the OABI
54  * compat layer enabled.  In the later case we don't know if
55  * user space is EABI or not, and if not we must not clobber r7.
56  * Always using the OABI syscall solves that issue and works for
57  * all those cases.
58  */
59 const unsigned long syscall_restart_code[2] = {
60         SWI_SYS_RESTART,        /* swi  __NR_restart_syscall */
61         0xe49df004,             /* ldr  pc, [sp], #4 */
62 };
63
64 /*
65  * atomically swap in the new signal mask, and wait for a signal.
66  */
67 asmlinkage int sys_sigsuspend(int restart, unsigned long oldmask, old_sigset_t mask)
68 {
69         mask &= _BLOCKABLE;
70         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
71         current->saved_sigmask = current->blocked;
72         siginitset(&current->blocked, mask);
73         recalc_sigpending();
74         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
75
76         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
77         schedule();
78         set_restore_sigmask();
79         return -ERESTARTNOHAND;
80 }
81
82 asmlinkage int 
83 sys_sigaction(int sig, const struct old_sigaction __user *act,
84               struct old_sigaction __user *oact)
85 {
86         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
87         int ret;
88
89         if (act) {
90                 old_sigset_t mask;
91                 if (!access_ok(VERIFY_READ, act, sizeof(*act)) ||
92                     __get_user(new_ka.sa.sa_handler, &act->sa_handler) ||
93                     __get_user(new_ka.sa.sa_restorer, &act->sa_restorer))
94                         return -EFAULT;
95                 __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags);
96                 __get_user(mask, &act->sa_mask);
97                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
98         }
99
100         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
101
102         if (!ret && oact) {
103                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, oact, sizeof(*oact)) ||
104                     __put_user(old_ka.sa.sa_handler, &oact->sa_handler) ||
105                     __put_user(old_ka.sa.sa_restorer, &oact->sa_restorer))
106                         return -EFAULT;
107                 __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags);
108                 __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask);
109         }
110
111         return ret;
112 }
113
114 #ifdef CONFIG_CRUNCH
115 static int preserve_crunch_context(struct crunch_sigframe __user *frame)
116 {
117         char kbuf[sizeof(*frame) + 8];
118         struct crunch_sigframe *kframe;
119
120         /* the crunch context must be 64 bit aligned */
121         kframe = (struct crunch_sigframe *)((unsigned long)(kbuf + 8) & ~7);
122         kframe->magic = CRUNCH_MAGIC;
123         kframe->size = CRUNCH_STORAGE_SIZE;
124         crunch_task_copy(current_thread_info(), &kframe->storage);
125         return __copy_to_user(frame, kframe, sizeof(*frame));
126 }
127
128 static int restore_crunch_context(struct crunch_sigframe __user *frame)
129 {
130         char kbuf[sizeof(*frame) + 8];
131         struct crunch_sigframe *kframe;
132
133         /* the crunch context must be 64 bit aligned */
134         kframe = (struct crunch_sigframe *)((unsigned long)(kbuf + 8) & ~7);
135         if (__copy_from_user(kframe, frame, sizeof(*frame)))
136                 return -1;
137         if (kframe->magic != CRUNCH_MAGIC ||
138             kframe->size != CRUNCH_STORAGE_SIZE)
139                 return -1;
140         crunch_task_restore(current_thread_info(), &kframe->storage);
141         return 0;
142 }
143 #endif
144
145 #ifdef CONFIG_IWMMXT
146
147 static int preserve_iwmmxt_context(struct iwmmxt_sigframe *frame)
148 {
149         char kbuf[sizeof(*frame) + 8];
150         struct iwmmxt_sigframe *kframe;
151
152         /* the iWMMXt context must be 64 bit aligned */
153         kframe = (struct iwmmxt_sigframe *)((unsigned long)(kbuf + 8) & ~7);
154         kframe->magic = IWMMXT_MAGIC;
155         kframe->size = IWMMXT_STORAGE_SIZE;
156         iwmmxt_task_copy(current_thread_info(), &kframe->storage);
157         return __copy_to_user(frame, kframe, sizeof(*frame));
158 }
159
160 static int restore_iwmmxt_context(struct iwmmxt_sigframe *frame)
161 {
162         char kbuf[sizeof(*frame) + 8];
163         struct iwmmxt_sigframe *kframe;
164
165         /* the iWMMXt context must be 64 bit aligned */
166         kframe = (struct iwmmxt_sigframe *)((unsigned long)(kbuf + 8) & ~7);
167         if (__copy_from_user(kframe, frame, sizeof(*frame)))
168                 return -1;
169         if (kframe->magic != IWMMXT_MAGIC ||
170             kframe->size != IWMMXT_STORAGE_SIZE)
171                 return -1;
172         iwmmxt_task_restore(current_thread_info(), &kframe->storage);
173         return 0;
174 }
175
176 #endif
177
178 /*
179  * Do a signal return; undo the signal stack.  These are aligned to 64-bit.
180  */
181 struct sigframe {
182         struct ucontext uc;
183         unsigned long retcode[2];
184 };
185
186 struct rt_sigframe {
187         struct siginfo info;
188         struct sigframe sig;
189 };
190
191 static int restore_sigframe(struct pt_regs *regs, struct sigframe __user *sf)
192 {
193         struct aux_sigframe __user *aux;
194         sigset_t set;
195         int err;
196
197         err = __copy_from_user(&set, &sf->uc.uc_sigmask, sizeof(set));
198         if (err == 0) {
199                 sigdelsetmask(&set, ~_BLOCKABLE);
200                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
201                 current->blocked = set;
202                 recalc_sigpending();
203                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
204         }
205
206         __get_user_error(regs->ARM_r0, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r0, err);
207         __get_user_error(regs->ARM_r1, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r1, err);
208         __get_user_error(regs->ARM_r2, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r2, err);
209         __get_user_error(regs->ARM_r3, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r3, err);
210         __get_user_error(regs->ARM_r4, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r4, err);
211         __get_user_error(regs->ARM_r5, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r5, err);
212         __get_user_error(regs->ARM_r6, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r6, err);
213         __get_user_error(regs->ARM_r7, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r7, err);
214         __get_user_error(regs->ARM_r8, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r8, err);
215         __get_user_error(regs->ARM_r9, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r9, err);
216         __get_user_error(regs->ARM_r10, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r10, err);
217         __get_user_error(regs->ARM_fp, &sf->uc.uc_mcontext.arm_fp, err);
218         __get_user_error(regs->ARM_ip, &sf->uc.uc_mcontext.arm_ip, err);
219         __get_user_error(regs->ARM_sp, &sf->uc.uc_mcontext.arm_sp, err);
220         __get_user_error(regs->ARM_lr, &sf->uc.uc_mcontext.arm_lr, err);
221         __get_user_error(regs->ARM_pc, &sf->uc.uc_mcontext.arm_pc, err);
222         __get_user_error(regs->ARM_cpsr, &sf->uc.uc_mcontext.arm_cpsr, err);
223
224         err |= !valid_user_regs(regs);
225
226         aux = (struct aux_sigframe __user *) sf->uc.uc_regspace;
227 #ifdef CONFIG_CRUNCH
228         if (err == 0)
229                 err |= restore_crunch_context(&aux->crunch);
230 #endif
231 #ifdef CONFIG_IWMMXT
232         if (err == 0 && test_thread_flag(TIF_USING_IWMMXT))
233                 err |= restore_iwmmxt_context(&aux->iwmmxt);
234 #endif
235 #ifdef CONFIG_VFP
236 //      if (err == 0)
237 //              err |= vfp_restore_state(&sf->aux.vfp);
238 #endif
239
240         return err;
241 }
242
243 asmlinkage int sys_sigreturn(struct pt_regs *regs)
244 {
245         struct sigframe __user *frame;
246
247         /* Always make any pending restarted system calls return -EINTR */
248         current_thread_info()->restart_block.fn = do_no_restart_syscall;
249
250         /*
251          * Since we stacked the signal on a 64-bit boundary,
252          * then 'sp' should be word aligned here.  If it's
253          * not, then the user is trying to mess with us.
254          */
255         if (regs->ARM_sp & 7)
256                 goto badframe;
257
258         frame = (struct sigframe __user *)regs->ARM_sp;
259
260         if (!access_ok(VERIFY_READ, frame, sizeof (*frame)))
261                 goto badframe;
262
263         if (restore_sigframe(regs, frame))
264                 goto badframe;
265
266         single_step_trap(current);
267
268         return regs->ARM_r0;
269
270 badframe:
271         force_sig(SIGSEGV, current);
272         return 0;
273 }
274
275 asmlinkage int sys_rt_sigreturn(struct pt_regs *regs)
276 {
277         struct rt_sigframe __user *frame;
278
279         /* Always make any pending restarted system calls return -EINTR */
280         current_thread_info()->restart_block.fn = do_no_restart_syscall;
281
282         /*
283          * Since we stacked the signal on a 64-bit boundary,
284          * then 'sp' should be word aligned here.  If it's
285          * not, then the user is trying to mess with us.
286          */
287         if (regs->ARM_sp & 7)
288                 goto badframe;
289
290         frame = (struct rt_sigframe __user *)regs->ARM_sp;
291
292         if (!access_ok(VERIFY_READ, frame, sizeof (*frame)))
293                 goto badframe;
294
295         if (restore_sigframe(regs, &frame->sig))
296                 goto badframe;
297
298         if (do_sigaltstack(&frame->sig.uc.uc_stack, NULL, regs->ARM_sp) == -EFAULT)
299                 goto badframe;
300
301         single_step_trap(current);
302
303         return regs->ARM_r0;
304
305 badframe:
306         force_sig(SIGSEGV, current);
307         return 0;
308 }
309
310 static int
311 setup_sigframe(struct sigframe __user *sf, struct pt_regs *regs, sigset_t *set)
312 {
313         struct aux_sigframe __user *aux;
314         int err = 0;
315
316         __put_user_error(regs->ARM_r0, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r0, err);
317         __put_user_error(regs->ARM_r1, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r1, err);
318         __put_user_error(regs->ARM_r2, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r2, err);
319         __put_user_error(regs->ARM_r3, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r3, err);
320         __put_user_error(regs->ARM_r4, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r4, err);
321         __put_user_error(regs->ARM_r5, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r5, err);
322         __put_user_error(regs->ARM_r6, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r6, err);
323         __put_user_error(regs->ARM_r7, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r7, err);
324         __put_user_error(regs->ARM_r8, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r8, err);
325         __put_user_error(regs->ARM_r9, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r9, err);
326         __put_user_error(regs->ARM_r10, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r10, err);
327         __put_user_error(regs->ARM_fp, &sf->uc.uc_mcontext.arm_fp, err);
328         __put_user_error(regs->ARM_ip, &sf->uc.uc_mcontext.arm_ip, err);
329         __put_user_error(regs->ARM_sp, &sf->uc.uc_mcontext.arm_sp, err);
330         __put_user_error(regs->ARM_lr, &sf->uc.uc_mcontext.arm_lr, err);
331         __put_user_error(regs->ARM_pc, &sf->uc.uc_mcontext.arm_pc, err);
332         __put_user_error(regs->ARM_cpsr, &sf->uc.uc_mcontext.arm_cpsr, err);
333
334         __put_user_error(current->thread.trap_no, &sf->uc.uc_mcontext.trap_no, err);
335         __put_user_error(current->thread.error_code, &sf->uc.uc_mcontext.error_code, err);
336         __put_user_error(current->thread.address, &sf->uc.uc_mcontext.fault_address, err);
337         __put_user_error(set->sig[0], &sf->uc.uc_mcontext.oldmask, err);
338
339         err |= __copy_to_user(&sf->uc.uc_sigmask, set, sizeof(*set));
340
341         aux = (struct aux_sigframe __user *) sf->uc.uc_regspace;
342 #ifdef CONFIG_CRUNCH
343         if (err == 0)
344                 err |= preserve_crunch_context(&aux->crunch);
345 #endif
346 #ifdef CONFIG_IWMMXT
347         if (err == 0 && test_thread_flag(TIF_USING_IWMMXT))
348                 err |= preserve_iwmmxt_context(&aux->iwmmxt);
349 #endif
350 #ifdef CONFIG_VFP
351 //      if (err == 0)
352 //              err |= vfp_save_state(&sf->aux.vfp);
353 #endif
354         __put_user_error(0, &aux->end_magic, err);
355
356         return err;
357 }
358
359 static inline void __user *
360 get_sigframe(struct k_sigaction *ka, struct pt_regs *regs, int framesize)
361 {
362         unsigned long sp = regs->ARM_sp;
363         void __user *frame;
364
365         /*
366          * This is the X/Open sanctioned signal stack switching.
367          */
368         if ((ka->sa.sa_flags & SA_ONSTACK) && !sas_ss_flags(sp))
369                 sp = current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
370
371         /*
372          * ATPCS B01 mandates 8-byte alignment
373          */
374         frame = (void __user *)((sp - framesize) & ~7);
375
376         /*
377          * Check that we can actually write to the signal frame.
378          */
379         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, frame, framesize))
380                 frame = NULL;
381
382         return frame;
383 }
384
385 static int
386 setup_return(struct pt_regs *regs, struct k_sigaction *ka,
387              unsigned long __user *rc, void __user *frame, int usig)
388 {
389         unsigned long handler = (unsigned long)ka->sa.sa_handler;
390         unsigned long retcode;
391         int thumb = 0;
392         unsigned long cpsr = regs->ARM_cpsr & ~(PSR_f | PSR_E_BIT);
393
394         cpsr |= PSR_ENDSTATE;
395
396         /*
397          * Maybe we need to deliver a 32-bit signal to a 26-bit task.
398          */
399         if (ka->sa.sa_flags & SA_THIRTYTWO)
400                 cpsr = (cpsr & ~MODE_MASK) | USR_MODE;
401
402 #ifdef CONFIG_ARM_THUMB
403         if (elf_hwcap & HWCAP_THUMB) {
404                 /*
405                  * The LSB of the handler determines if we're going to
406                  * be using THUMB or ARM mode for this signal handler.
407                  */
408                 thumb = handler & 1;
409
410                 if (thumb) {
411                         cpsr |= PSR_T_BIT;
412 #if __LINUX_ARM_ARCH__ >= 7
413                         /* clear the If-Then Thumb-2 execution state */
414                         cpsr &= ~PSR_IT_MASK;
415 #endif
416                 } else
417                         cpsr &= ~PSR_T_BIT;
418         }
419 #endif
420
421         if (ka->sa.sa_flags & SA_RESTORER) {
422                 retcode = (unsigned long)ka->sa.sa_restorer;
423         } else {
424                 unsigned int idx = thumb << 1;
425
426                 if (ka->sa.sa_flags & SA_SIGINFO)
427                         idx += 3;
428
429                 if (__put_user(sigreturn_codes[idx],   rc) ||
430                     __put_user(sigreturn_codes[idx+1], rc+1))
431                         return 1;
432
433                 if (cpsr & MODE32_BIT) {
434                         /*
435                          * 32-bit code can use the new high-page
436                          * signal return code support.
437                          */
438                         retcode = KERN_SIGRETURN_CODE + (idx << 2) + thumb;
439                 } else {
440                         /*
441                          * Ensure that the instruction cache sees
442                          * the return code written onto the stack.
443                          */
444                         flush_icache_range((unsigned long)rc,
445                                            (unsigned long)(rc + 2));
446
447                         retcode = ((unsigned long)rc) + thumb;
448                 }
449         }
450
451         regs->ARM_r0 = usig;
452         regs->ARM_sp = (unsigned long)frame;
453         regs->ARM_lr = retcode;
454         regs->ARM_pc = handler;
455         regs->ARM_cpsr = cpsr;
456
457         return 0;
458 }
459
460 static int
461 setup_frame(int usig, struct k_sigaction *ka, sigset_t *set, struct pt_regs *regs)
462 {
463         struct sigframe __user *frame = get_sigframe(ka, regs, sizeof(*frame));
464         int err = 0;
465
466         if (!frame)
467                 return 1;
468
469         /*
470          * Set uc.uc_flags to a value which sc.trap_no would never have.
471          */
472         __put_user_error(0x5ac3c35a, &frame->uc.uc_flags, err);
473
474         err |= setup_sigframe(frame, regs, set);
475         if (err == 0)
476                 err = setup_return(regs, ka, frame->retcode, frame, usig);
477
478         return err;
479 }
480
481 static int
482 setup_rt_frame(int usig, struct k_sigaction *ka, siginfo_t *info,
483                sigset_t *set, struct pt_regs *regs)
484 {
485         struct rt_sigframe __user *frame = get_sigframe(ka, regs, sizeof(*frame));
486         stack_t stack;
487         int err = 0;
488
489         if (!frame)
490                 return 1;
491
492         err |= copy_siginfo_to_user(&frame->info, info);
493
494         __put_user_error(0, &frame->sig.uc.uc_flags, err);
495         __put_user_error(NULL, &frame->sig.uc.uc_link, err);
496
497         memset(&stack, 0, sizeof(stack));
498         stack.ss_sp = (void __user *)current->sas_ss_sp;
499         stack.ss_flags = sas_ss_flags(regs->ARM_sp);
500         stack.ss_size = current->sas_ss_size;
501         err |= __copy_to_user(&frame->sig.uc.uc_stack, &stack, sizeof(stack));
502
503         err |= setup_sigframe(&frame->sig, regs, set);
504         if (err == 0)
505                 err = setup_return(regs, ka, frame->sig.retcode, frame, usig);
506
507         if (err == 0) {
508                 /*
509                  * For realtime signals we must also set the second and third
510                  * arguments for the signal handler.
511                  *   -- Peter Maydell <pmaydell@chiark.greenend.org.uk> 2000-12-06
512                  */
513                 regs->ARM_r1 = (unsigned long)&frame->info;
514                 regs->ARM_r2 = (unsigned long)&frame->sig.uc;
515         }
516
517         return err;
518 }
519
520 static inline void setup_syscall_restart(struct pt_regs *regs)
521 {
522         if (regs->ARM_ORIG_r0 == -ERESTARTNOHAND ||
523             regs->ARM_ORIG_r0 == -ERESTARTSYS ||
524             regs->ARM_ORIG_r0 == -ERESTARTNOINTR ||
525             regs->ARM_ORIG_r0 == -ERESTART_RESTARTBLOCK) {
526                 /* the syscall cannot be safely restarted, return -EINTR instead */
527                 regs->ARM_r0 = -EINTR;
528                 return;
529         }
530         regs->ARM_r0 = regs->ARM_ORIG_r0;
531         regs->ARM_pc -= thumb_mode(regs) ? 2 : 4;
532 }
533
534 /*
535  * OK, we're invoking a handler
536  */     
537 static int
538 handle_signal(unsigned long sig, struct k_sigaction *ka,
539               siginfo_t *info, sigset_t *oldset,
540               struct pt_regs * regs, int syscall)
541 {
542         struct thread_info *thread = current_thread_info();
543         struct task_struct *tsk = current;
544         int usig = sig;
545         int ret;
546
547         /*
548          * If we were from a system call, check for system call restarting...
549          */
550         if (syscall) {
551                 switch (regs->ARM_r0) {
552                 case -ERESTART_RESTARTBLOCK:
553                 case -ERESTARTNOHAND:
554                         regs->ARM_r0 = -EINTR;
555                         break;
556                 case -ERESTARTSYS:
557                         if (!(ka->sa.sa_flags & SA_RESTART)) {
558                                 regs->ARM_r0 = -EINTR;
559                                 break;
560                         }
561                         /* fallthrough */
562                 case -ERESTARTNOINTR:
563                         setup_syscall_restart(regs);
564                 }
565         }
566
567         /*
568          * translate the signal
569          */
570         if (usig < 32 && thread->exec_domain && thread->exec_domain->signal_invmap)
571                 usig = thread->exec_domain->signal_invmap[usig];
572
573         /*
574          * Set up the stack frame
575          */
576         if (ka->sa.sa_flags & SA_SIGINFO)
577                 ret = setup_rt_frame(usig, ka, info, oldset, regs);
578         else
579                 ret = setup_frame(usig, ka, oldset, regs);
580
581         /*
582          * Check that the resulting registers are actually sane.
583          */
584         ret |= !valid_user_regs(regs);
585
586         if (ret != 0) {
587                 force_sigsegv(sig, tsk);
588                 return ret;
589         }
590
591         /*
592          * Block the signal if we were successful.
593          */
594         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
595         sigorsets(&tsk->blocked, &tsk->blocked,
596                   &ka->sa.sa_mask);
597         if (!(ka->sa.sa_flags & SA_NODEFER))
598                 sigaddset(&tsk->blocked, sig);
599         recalc_sigpending();
600         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
601
602         return 0;
603 }
604
605 /*
606  * Note that 'init' is a special process: it doesn't get signals it doesn't
607  * want to handle. Thus you cannot kill init even with a SIGKILL even by
608  * mistake.
609  *
610  * Note that we go through the signals twice: once to check the signals that
611  * the kernel can handle, and then we build all the user-level signal handling
612  * stack-frames in one go after that.
613  */
614 static void do_signal(struct pt_regs *regs, int syscall)
615 {
616         struct k_sigaction ka;
617         siginfo_t info;
618         int signr;
619
620         /*
621          * We want the common case to go fast, which
622          * is why we may in certain cases get here from
623          * kernel mode. Just return without doing anything
624          * if so.
625          */
626         if (!user_mode(regs))
627                 return;
628
629         if (try_to_freeze())
630                 goto no_signal;
631
632         single_step_clear(current);
633
634         signr = get_signal_to_deliver(&info, &ka, regs, NULL);
635         if (signr > 0) {
636                 sigset_t *oldset;
637
638                 if (test_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK))
639                         oldset = &current->saved_sigmask;
640                 else
641                         oldset = &current->blocked;
642                 if (handle_signal(signr, &ka, &info, oldset, regs, syscall) == 0) {
643                         /*
644                          * A signal was successfully delivered; the saved
645                          * sigmask will have been stored in the signal frame,
646                          * and will be restored by sigreturn, so we can simply
647                          * clear the TIF_RESTORE_SIGMASK flag.
648                          */
649                         if (test_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK))
650                                 clear_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
651                 }
652                 single_step_set(current);
653                 return;
654         }
655
656  no_signal:
657         /*
658          * No signal to deliver to the process - restart the syscall.
659          */
660         if (syscall) {
661                 if (regs->ARM_r0 == -ERESTART_RESTARTBLOCK) {
662                         regs->ARM_r0 = -EAGAIN; /* prevent multiple restarts */
663                         if (thumb_mode(regs)) {
664                                 regs->ARM_r7 = __NR_restart_syscall - __NR_SYSCALL_BASE;
665                                 regs->ARM_pc -= 2;
666                         } else {
667 #if defined(CONFIG_AEABI) && !defined(CONFIG_OABI_COMPAT)
668                                 regs->ARM_r7 = __NR_restart_syscall;
669                                 regs->ARM_pc -= 4;
670 #else
671                                 u32 __user *usp;
672
673                                 regs->ARM_sp -= 4;
674                                 usp = (u32 __user *)regs->ARM_sp;
675
676                                 if (put_user(regs->ARM_pc, usp) == 0) {
677                                         regs->ARM_pc = KERN_RESTART_CODE;
678                                 } else {
679                                         regs->ARM_sp += 4;
680                                         force_sigsegv(0, current);
681                                 }
682 #endif
683                         }
684                 }
685                 if (regs->ARM_r0 == -ERESTARTNOHAND ||
686                     regs->ARM_r0 == -ERESTARTSYS ||
687                     regs->ARM_r0 == -ERESTARTNOINTR) {
688                         setup_syscall_restart(regs);
689                 }
690
691                 /* If there's no signal to deliver, we just put the saved sigmask
692                  * back.
693                  */
694                 if (test_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK)) {
695                         clear_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
696                         sigprocmask(SIG_SETMASK, &current->saved_sigmask, NULL);
697                 }
698         }
699         single_step_set(current);
700 }
701
702 asmlinkage void
703 do_notify_resume(struct pt_regs *regs, unsigned int thread_flags, int syscall)
704 {
705         if (thread_flags & _TIF_SIGPENDING)
706                 do_signal(regs, syscall);
707
708         if (thread_flags & _TIF_NOTIFY_RESUME) {
709                 clear_thread_flag(TIF_NOTIFY_RESUME);
710                 tracehook_notify_resume(regs);
711                 if (current->replacement_session_keyring)
712                         key_replace_session_keyring();
713         }
714 }