Merge branch 'next' of git://git.monstr.eu/linux-2.6-microblaze
[sfrench/cifs-2.6.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 #include <asm/vfp.h>
22
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         sigset_t blocked;
70         siginitset(&blocked, mask);
71         return sigsuspend(&blocked);
72 }
73
74 asmlinkage int 
75 sys_sigaction(int sig, const struct old_sigaction __user *act,
76               struct old_sigaction __user *oact)
77 {
78         struct k_sigaction new_ka, old_ka;
79         int ret;
80
81         if (act) {
82                 old_sigset_t mask;
83                 if (!access_ok(VERIFY_READ, act, sizeof(*act)) ||
84                     __get_user(new_ka.sa.sa_handler, &act->sa_handler) ||
85                     __get_user(new_ka.sa.sa_restorer, &act->sa_restorer))
86                         return -EFAULT;
87                 __get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags);
88                 __get_user(mask, &act->sa_mask);
89                 siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
90         }
91
92         ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
93
94         if (!ret && oact) {
95                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, oact, sizeof(*oact)) ||
96                     __put_user(old_ka.sa.sa_handler, &oact->sa_handler) ||
97                     __put_user(old_ka.sa.sa_restorer, &oact->sa_restorer))
98                         return -EFAULT;
99                 __put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags);
100                 __put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask);
101         }
102
103         return ret;
104 }
105
106 #ifdef CONFIG_CRUNCH
107 static int preserve_crunch_context(struct crunch_sigframe __user *frame)
108 {
109         char kbuf[sizeof(*frame) + 8];
110         struct crunch_sigframe *kframe;
111
112         /* the crunch context must be 64 bit aligned */
113         kframe = (struct crunch_sigframe *)((unsigned long)(kbuf + 8) & ~7);
114         kframe->magic = CRUNCH_MAGIC;
115         kframe->size = CRUNCH_STORAGE_SIZE;
116         crunch_task_copy(current_thread_info(), &kframe->storage);
117         return __copy_to_user(frame, kframe, sizeof(*frame));
118 }
119
120 static int restore_crunch_context(struct crunch_sigframe __user *frame)
121 {
122         char kbuf[sizeof(*frame) + 8];
123         struct crunch_sigframe *kframe;
124
125         /* the crunch context must be 64 bit aligned */
126         kframe = (struct crunch_sigframe *)((unsigned long)(kbuf + 8) & ~7);
127         if (__copy_from_user(kframe, frame, sizeof(*frame)))
128                 return -1;
129         if (kframe->magic != CRUNCH_MAGIC ||
130             kframe->size != CRUNCH_STORAGE_SIZE)
131                 return -1;
132         crunch_task_restore(current_thread_info(), &kframe->storage);
133         return 0;
134 }
135 #endif
136
137 #ifdef CONFIG_IWMMXT
138
139 static int preserve_iwmmxt_context(struct iwmmxt_sigframe *frame)
140 {
141         char kbuf[sizeof(*frame) + 8];
142         struct iwmmxt_sigframe *kframe;
143
144         /* the iWMMXt context must be 64 bit aligned */
145         kframe = (struct iwmmxt_sigframe *)((unsigned long)(kbuf + 8) & ~7);
146         kframe->magic = IWMMXT_MAGIC;
147         kframe->size = IWMMXT_STORAGE_SIZE;
148         iwmmxt_task_copy(current_thread_info(), &kframe->storage);
149         return __copy_to_user(frame, kframe, sizeof(*frame));
150 }
151
152 static int restore_iwmmxt_context(struct iwmmxt_sigframe *frame)
153 {
154         char kbuf[sizeof(*frame) + 8];
155         struct iwmmxt_sigframe *kframe;
156
157         /* the iWMMXt context must be 64 bit aligned */
158         kframe = (struct iwmmxt_sigframe *)((unsigned long)(kbuf + 8) & ~7);
159         if (__copy_from_user(kframe, frame, sizeof(*frame)))
160                 return -1;
161         if (kframe->magic != IWMMXT_MAGIC ||
162             kframe->size != IWMMXT_STORAGE_SIZE)
163                 return -1;
164         iwmmxt_task_restore(current_thread_info(), &kframe->storage);
165         return 0;
166 }
167
168 #endif
169
170 #ifdef CONFIG_VFP
171
172 static int preserve_vfp_context(struct vfp_sigframe __user *frame)
173 {
174         const unsigned long magic = VFP_MAGIC;
175         const unsigned long size = VFP_STORAGE_SIZE;
176         int err = 0;
177
178         __put_user_error(magic, &frame->magic, err);
179         __put_user_error(size, &frame->size, err);
180
181         if (err)
182                 return -EFAULT;
183
184         return vfp_preserve_user_clear_hwstate(&frame->ufp, &frame->ufp_exc);
185 }
186
187 static int restore_vfp_context(struct vfp_sigframe __user *frame)
188 {
189         unsigned long magic;
190         unsigned long size;
191         int err = 0;
192
193         __get_user_error(magic, &frame->magic, err);
194         __get_user_error(size, &frame->size, err);
195
196         if (err)
197                 return -EFAULT;
198         if (magic != VFP_MAGIC || size != VFP_STORAGE_SIZE)
199                 return -EINVAL;
200
201         return vfp_restore_user_hwstate(&frame->ufp, &frame->ufp_exc);
202 }
203
204 #endif
205
206 /*
207  * Do a signal return; undo the signal stack.  These are aligned to 64-bit.
208  */
209 struct sigframe {
210         struct ucontext uc;
211         unsigned long retcode[2];
212 };
213
214 struct rt_sigframe {
215         struct siginfo info;
216         struct sigframe sig;
217 };
218
219 static int restore_sigframe(struct pt_regs *regs, struct sigframe __user *sf)
220 {
221         struct aux_sigframe __user *aux;
222         sigset_t set;
223         int err;
224
225         err = __copy_from_user(&set, &sf->uc.uc_sigmask, sizeof(set));
226         if (err == 0) {
227                 sigdelsetmask(&set, ~_BLOCKABLE);
228                 set_current_blocked(&set);
229         }
230
231         __get_user_error(regs->ARM_r0, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r0, err);
232         __get_user_error(regs->ARM_r1, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r1, err);
233         __get_user_error(regs->ARM_r2, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r2, err);
234         __get_user_error(regs->ARM_r3, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r3, err);
235         __get_user_error(regs->ARM_r4, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r4, err);
236         __get_user_error(regs->ARM_r5, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r5, err);
237         __get_user_error(regs->ARM_r6, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r6, err);
238         __get_user_error(regs->ARM_r7, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r7, err);
239         __get_user_error(regs->ARM_r8, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r8, err);
240         __get_user_error(regs->ARM_r9, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r9, err);
241         __get_user_error(regs->ARM_r10, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r10, err);
242         __get_user_error(regs->ARM_fp, &sf->uc.uc_mcontext.arm_fp, err);
243         __get_user_error(regs->ARM_ip, &sf->uc.uc_mcontext.arm_ip, err);
244         __get_user_error(regs->ARM_sp, &sf->uc.uc_mcontext.arm_sp, err);
245         __get_user_error(regs->ARM_lr, &sf->uc.uc_mcontext.arm_lr, err);
246         __get_user_error(regs->ARM_pc, &sf->uc.uc_mcontext.arm_pc, err);
247         __get_user_error(regs->ARM_cpsr, &sf->uc.uc_mcontext.arm_cpsr, err);
248
249         err |= !valid_user_regs(regs);
250
251         aux = (struct aux_sigframe __user *) sf->uc.uc_regspace;
252 #ifdef CONFIG_CRUNCH
253         if (err == 0)
254                 err |= restore_crunch_context(&aux->crunch);
255 #endif
256 #ifdef CONFIG_IWMMXT
257         if (err == 0 && test_thread_flag(TIF_USING_IWMMXT))
258                 err |= restore_iwmmxt_context(&aux->iwmmxt);
259 #endif
260 #ifdef CONFIG_VFP
261         if (err == 0)
262                 err |= restore_vfp_context(&aux->vfp);
263 #endif
264
265         return err;
266 }
267
268 asmlinkage int sys_sigreturn(struct pt_regs *regs)
269 {
270         struct sigframe __user *frame;
271
272         /* Always make any pending restarted system calls return -EINTR */
273         current_thread_info()->restart_block.fn = do_no_restart_syscall;
274
275         /*
276          * Since we stacked the signal on a 64-bit boundary,
277          * then 'sp' should be word aligned here.  If it's
278          * not, then the user is trying to mess with us.
279          */
280         if (regs->ARM_sp & 7)
281                 goto badframe;
282
283         frame = (struct sigframe __user *)regs->ARM_sp;
284
285         if (!access_ok(VERIFY_READ, frame, sizeof (*frame)))
286                 goto badframe;
287
288         if (restore_sigframe(regs, frame))
289                 goto badframe;
290
291         return regs->ARM_r0;
292
293 badframe:
294         force_sig(SIGSEGV, current);
295         return 0;
296 }
297
298 asmlinkage int sys_rt_sigreturn(struct pt_regs *regs)
299 {
300         struct rt_sigframe __user *frame;
301
302         /* Always make any pending restarted system calls return -EINTR */
303         current_thread_info()->restart_block.fn = do_no_restart_syscall;
304
305         /*
306          * Since we stacked the signal on a 64-bit boundary,
307          * then 'sp' should be word aligned here.  If it's
308          * not, then the user is trying to mess with us.
309          */
310         if (regs->ARM_sp & 7)
311                 goto badframe;
312
313         frame = (struct rt_sigframe __user *)regs->ARM_sp;
314
315         if (!access_ok(VERIFY_READ, frame, sizeof (*frame)))
316                 goto badframe;
317
318         if (restore_sigframe(regs, &frame->sig))
319                 goto badframe;
320
321         if (do_sigaltstack(&frame->sig.uc.uc_stack, NULL, regs->ARM_sp) == -EFAULT)
322                 goto badframe;
323
324         return regs->ARM_r0;
325
326 badframe:
327         force_sig(SIGSEGV, current);
328         return 0;
329 }
330
331 static int
332 setup_sigframe(struct sigframe __user *sf, struct pt_regs *regs, sigset_t *set)
333 {
334         struct aux_sigframe __user *aux;
335         int err = 0;
336
337         __put_user_error(regs->ARM_r0, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r0, err);
338         __put_user_error(regs->ARM_r1, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r1, err);
339         __put_user_error(regs->ARM_r2, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r2, err);
340         __put_user_error(regs->ARM_r3, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r3, err);
341         __put_user_error(regs->ARM_r4, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r4, err);
342         __put_user_error(regs->ARM_r5, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r5, err);
343         __put_user_error(regs->ARM_r6, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r6, err);
344         __put_user_error(regs->ARM_r7, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r7, err);
345         __put_user_error(regs->ARM_r8, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r8, err);
346         __put_user_error(regs->ARM_r9, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r9, err);
347         __put_user_error(regs->ARM_r10, &sf->uc.uc_mcontext.arm_r10, err);
348         __put_user_error(regs->ARM_fp, &sf->uc.uc_mcontext.arm_fp, err);
349         __put_user_error(regs->ARM_ip, &sf->uc.uc_mcontext.arm_ip, err);
350         __put_user_error(regs->ARM_sp, &sf->uc.uc_mcontext.arm_sp, err);
351         __put_user_error(regs->ARM_lr, &sf->uc.uc_mcontext.arm_lr, err);
352         __put_user_error(regs->ARM_pc, &sf->uc.uc_mcontext.arm_pc, err);
353         __put_user_error(regs->ARM_cpsr, &sf->uc.uc_mcontext.arm_cpsr, err);
354
355         __put_user_error(current->thread.trap_no, &sf->uc.uc_mcontext.trap_no, err);
356         __put_user_error(current->thread.error_code, &sf->uc.uc_mcontext.error_code, err);
357         __put_user_error(current->thread.address, &sf->uc.uc_mcontext.fault_address, err);
358         __put_user_error(set->sig[0], &sf->uc.uc_mcontext.oldmask, err);
359
360         err |= __copy_to_user(&sf->uc.uc_sigmask, set, sizeof(*set));
361
362         aux = (struct aux_sigframe __user *) sf->uc.uc_regspace;
363 #ifdef CONFIG_CRUNCH
364         if (err == 0)
365                 err |= preserve_crunch_context(&aux->crunch);
366 #endif
367 #ifdef CONFIG_IWMMXT
368         if (err == 0 && test_thread_flag(TIF_USING_IWMMXT))
369                 err |= preserve_iwmmxt_context(&aux->iwmmxt);
370 #endif
371 #ifdef CONFIG_VFP
372         if (err == 0)
373                 err |= preserve_vfp_context(&aux->vfp);
374 #endif
375         __put_user_error(0, &aux->end_magic, err);
376
377         return err;
378 }
379
380 static inline void __user *
381 get_sigframe(struct k_sigaction *ka, struct pt_regs *regs, int framesize)
382 {
383         unsigned long sp = regs->ARM_sp;
384         void __user *frame;
385
386         /*
387          * This is the X/Open sanctioned signal stack switching.
388          */
389         if ((ka->sa.sa_flags & SA_ONSTACK) && !sas_ss_flags(sp))
390                 sp = current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
391
392         /*
393          * ATPCS B01 mandates 8-byte alignment
394          */
395         frame = (void __user *)((sp - framesize) & ~7);
396
397         /*
398          * Check that we can actually write to the signal frame.
399          */
400         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, frame, framesize))
401                 frame = NULL;
402
403         return frame;
404 }
405
406 static int
407 setup_return(struct pt_regs *regs, struct k_sigaction *ka,
408              unsigned long __user *rc, void __user *frame, int usig)
409 {
410         unsigned long handler = (unsigned long)ka->sa.sa_handler;
411         unsigned long retcode;
412         int thumb = 0;
413         unsigned long cpsr = regs->ARM_cpsr & ~(PSR_f | PSR_E_BIT);
414
415         cpsr |= PSR_ENDSTATE;
416
417         /*
418          * Maybe we need to deliver a 32-bit signal to a 26-bit task.
419          */
420         if (ka->sa.sa_flags & SA_THIRTYTWO)
421                 cpsr = (cpsr & ~MODE_MASK) | USR_MODE;
422
423 #ifdef CONFIG_ARM_THUMB
424         if (elf_hwcap & HWCAP_THUMB) {
425                 /*
426                  * The LSB of the handler determines if we're going to
427                  * be using THUMB or ARM mode for this signal handler.
428                  */
429                 thumb = handler & 1;
430
431                 if (thumb) {
432                         cpsr |= PSR_T_BIT;
433 #if __LINUX_ARM_ARCH__ >= 7
434                         /* clear the If-Then Thumb-2 execution state */
435                         cpsr &= ~PSR_IT_MASK;
436 #endif
437                 } else
438                         cpsr &= ~PSR_T_BIT;
439         }
440 #endif
441
442         if (ka->sa.sa_flags & SA_RESTORER) {
443                 retcode = (unsigned long)ka->sa.sa_restorer;
444         } else {
445                 unsigned int idx = thumb << 1;
446
447                 if (ka->sa.sa_flags & SA_SIGINFO)
448                         idx += 3;
449
450                 if (__put_user(sigreturn_codes[idx],   rc) ||
451                     __put_user(sigreturn_codes[idx+1], rc+1))
452                         return 1;
453
454                 if (cpsr & MODE32_BIT) {
455                         /*
456                          * 32-bit code can use the new high-page
457                          * signal return code support.
458                          */
459                         retcode = KERN_SIGRETURN_CODE + (idx << 2) + thumb;
460                 } else {
461                         /*
462                          * Ensure that the instruction cache sees
463                          * the return code written onto the stack.
464                          */
465                         flush_icache_range((unsigned long)rc,
466                                            (unsigned long)(rc + 2));
467
468                         retcode = ((unsigned long)rc) + thumb;
469                 }
470         }
471
472         regs->ARM_r0 = usig;
473         regs->ARM_sp = (unsigned long)frame;
474         regs->ARM_lr = retcode;
475         regs->ARM_pc = handler;
476         regs->ARM_cpsr = cpsr;
477
478         return 0;
479 }
480
481 static int
482 setup_frame(int usig, struct k_sigaction *ka, sigset_t *set, struct pt_regs *regs)
483 {
484         struct sigframe __user *frame = get_sigframe(ka, regs, sizeof(*frame));
485         int err = 0;
486
487         if (!frame)
488                 return 1;
489
490         /*
491          * Set uc.uc_flags to a value which sc.trap_no would never have.
492          */
493         __put_user_error(0x5ac3c35a, &frame->uc.uc_flags, err);
494
495         err |= setup_sigframe(frame, regs, set);
496         if (err == 0)
497                 err = setup_return(regs, ka, frame->retcode, frame, usig);
498
499         return err;
500 }
501
502 static int
503 setup_rt_frame(int usig, struct k_sigaction *ka, siginfo_t *info,
504                sigset_t *set, struct pt_regs *regs)
505 {
506         struct rt_sigframe __user *frame = get_sigframe(ka, regs, sizeof(*frame));
507         stack_t stack;
508         int err = 0;
509
510         if (!frame)
511                 return 1;
512
513         err |= copy_siginfo_to_user(&frame->info, info);
514
515         __put_user_error(0, &frame->sig.uc.uc_flags, err);
516         __put_user_error(NULL, &frame->sig.uc.uc_link, err);
517
518         memset(&stack, 0, sizeof(stack));
519         stack.ss_sp = (void __user *)current->sas_ss_sp;
520         stack.ss_flags = sas_ss_flags(regs->ARM_sp);
521         stack.ss_size = current->sas_ss_size;
522         err |= __copy_to_user(&frame->sig.uc.uc_stack, &stack, sizeof(stack));
523
524         err |= setup_sigframe(&frame->sig, regs, set);
525         if (err == 0)
526                 err = setup_return(regs, ka, frame->sig.retcode, frame, usig);
527
528         if (err == 0) {
529                 /*
530                  * For realtime signals we must also set the second and third
531                  * arguments for the signal handler.
532                  *   -- Peter Maydell <pmaydell@chiark.greenend.org.uk> 2000-12-06
533                  */
534                 regs->ARM_r1 = (unsigned long)&frame->info;
535                 regs->ARM_r2 = (unsigned long)&frame->sig.uc;
536         }
537
538         return err;
539 }
540
541 /*
542  * OK, we're invoking a handler
543  */     
544 static int
545 handle_signal(unsigned long sig, struct k_sigaction *ka,
546               siginfo_t *info, sigset_t *oldset,
547               struct pt_regs * regs)
548 {
549         struct thread_info *thread = current_thread_info();
550         struct task_struct *tsk = current;
551         int usig = sig;
552         int ret;
553
554         /*
555          * translate the signal
556          */
557         if (usig < 32 && thread->exec_domain && thread->exec_domain->signal_invmap)
558                 usig = thread->exec_domain->signal_invmap[usig];
559
560         /*
561          * Set up the stack frame
562          */
563         if (ka->sa.sa_flags & SA_SIGINFO)
564                 ret = setup_rt_frame(usig, ka, info, oldset, regs);
565         else
566                 ret = setup_frame(usig, ka, oldset, regs);
567
568         /*
569          * Check that the resulting registers are actually sane.
570          */
571         ret |= !valid_user_regs(regs);
572
573         if (ret != 0) {
574                 force_sigsegv(sig, tsk);
575                 return ret;
576         }
577
578         /*
579          * Block the signal if we were successful.
580          */
581         block_sigmask(ka, sig);
582
583         tracehook_signal_handler(sig, info, ka, regs, 0);
584
585         return 0;
586 }
587
588 /*
589  * Note that 'init' is a special process: it doesn't get signals it doesn't
590  * want to handle. Thus you cannot kill init even with a SIGKILL even by
591  * mistake.
592  *
593  * Note that we go through the signals twice: once to check the signals that
594  * the kernel can handle, and then we build all the user-level signal handling
595  * stack-frames in one go after that.
596  */
597 static void do_signal(struct pt_regs *regs, int syscall)
598 {
599         unsigned int retval = 0, continue_addr = 0, restart_addr = 0;
600         struct k_sigaction ka;
601         siginfo_t info;
602         int signr;
603
604         /*
605          * We want the common case to go fast, which
606          * is why we may in certain cases get here from
607          * kernel mode. Just return without doing anything
608          * if so.
609          */
610         if (!user_mode(regs))
611                 return;
612
613         /*
614          * If we were from a system call, check for system call restarting...
615          */
616         if (syscall) {
617                 continue_addr = regs->ARM_pc;
618                 restart_addr = continue_addr - (thumb_mode(regs) ? 2 : 4);
619                 retval = regs->ARM_r0;
620
621                 /*
622                  * Prepare for system call restart.  We do this here so that a
623                  * debugger will see the already changed PSW.
624                  */
625                 switch (retval) {
626                 case -ERESTARTNOHAND:
627                 case -ERESTARTSYS:
628                 case -ERESTARTNOINTR:
629                         regs->ARM_r0 = regs->ARM_ORIG_r0;
630                         regs->ARM_pc = restart_addr;
631                         break;
632                 case -ERESTART_RESTARTBLOCK:
633                         regs->ARM_r0 = -EINTR;
634                         break;
635                 }
636         }
637
638         if (try_to_freeze())
639                 goto no_signal;
640
641         /*
642          * Get the signal to deliver.  When running under ptrace, at this
643          * point the debugger may change all our registers ...
644          */
645         signr = get_signal_to_deliver(&info, &ka, regs, NULL);
646         if (signr > 0) {
647                 sigset_t *oldset;
648
649                 /*
650                  * Depending on the signal settings we may need to revert the
651                  * decision to restart the system call.  But skip this if a
652                  * debugger has chosen to restart at a different PC.
653                  */
654                 if (regs->ARM_pc == restart_addr) {
655                         if (retval == -ERESTARTNOHAND
656                             || (retval == -ERESTARTSYS
657                                 && !(ka.sa.sa_flags & SA_RESTART))) {
658                                 regs->ARM_r0 = -EINTR;
659                                 regs->ARM_pc = continue_addr;
660                         }
661                 }
662
663                 if (test_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK))
664                         oldset = &current->saved_sigmask;
665                 else
666                         oldset = &current->blocked;
667                 if (handle_signal(signr, &ka, &info, oldset, regs) == 0) {
668                         /*
669                          * A signal was successfully delivered; the saved
670                          * sigmask will have been stored in the signal frame,
671                          * and will be restored by sigreturn, so we can simply
672                          * clear the TIF_RESTORE_SIGMASK flag.
673                          */
674                         if (test_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK))
675                                 clear_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
676                 }
677                 return;
678         }
679
680  no_signal:
681         if (syscall) {
682                 /*
683                  * Handle restarting a different system call.  As above,
684                  * if a debugger has chosen to restart at a different PC,
685                  * ignore the restart.
686                  */
687                 if (retval == -ERESTART_RESTARTBLOCK
688                     && regs->ARM_pc == continue_addr) {
689                         if (thumb_mode(regs)) {
690                                 regs->ARM_r7 = __NR_restart_syscall - __NR_SYSCALL_BASE;
691                                 regs->ARM_pc -= 2;
692                         } else {
693 #if defined(CONFIG_AEABI) && !defined(CONFIG_OABI_COMPAT)
694                                 regs->ARM_r7 = __NR_restart_syscall;
695                                 regs->ARM_pc -= 4;
696 #else
697                                 u32 __user *usp;
698
699                                 regs->ARM_sp -= 4;
700                                 usp = (u32 __user *)regs->ARM_sp;
701
702                                 if (put_user(regs->ARM_pc, usp) == 0) {
703                                         regs->ARM_pc = KERN_RESTART_CODE;
704                                 } else {
705                                         regs->ARM_sp += 4;
706                                         force_sigsegv(0, current);
707                                 }
708 #endif
709                         }
710                 }
711
712                 /* If there's no signal to deliver, we just put the saved sigmask
713                  * back.
714                  */
715                 if (test_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK)) {
716                         clear_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
717                         sigprocmask(SIG_SETMASK, &current->saved_sigmask, NULL);
718                 }
719         }
720 }
721
722 asmlinkage void
723 do_notify_resume(struct pt_regs *regs, unsigned int thread_flags, int syscall)
724 {
725         if (thread_flags & _TIF_SIGPENDING)
726                 do_signal(regs, syscall);
727
728         if (thread_flags & _TIF_NOTIFY_RESUME) {
729                 clear_thread_flag(TIF_NOTIFY_RESUME);
730                 tracehook_notify_resume(regs);
731                 if (current->replacement_session_keyring)
732                         key_replace_session_keyring();
733         }
734 }