Merge branch 'nvme-4.18' of git://git.infradead.org/nvme into for-linus
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / ia64 / kernel / signal.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Architecture-specific signal handling support.
4  *
5  * Copyright (C) 1999-2004 Hewlett-Packard Co
6  *      David Mosberger-Tang <davidm@hpl.hp.com>
7  *
8  * Derived from i386 and Alpha versions.
9  */
10
11 #include <linux/errno.h>
12 #include <linux/kernel.h>
13 #include <linux/mm.h>
14 #include <linux/ptrace.h>
15 #include <linux/tracehook.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/signal.h>
18 #include <linux/smp.h>
19 #include <linux/stddef.h>
20 #include <linux/tty.h>
21 #include <linux/binfmts.h>
22 #include <linux/unistd.h>
23 #include <linux/wait.h>
24
25 #include <asm/intrinsics.h>
26 #include <linux/uaccess.h>
27 #include <asm/rse.h>
28 #include <asm/sigcontext.h>
29
30 #include "sigframe.h"
31
32 #define DEBUG_SIG       0
33 #define STACK_ALIGN     16              /* minimal alignment for stack pointer */
34
35 #if _NSIG_WORDS > 1
36 # define PUT_SIGSET(k,u)        __copy_to_user((u)->sig, (k)->sig, sizeof(sigset_t))
37 # define GET_SIGSET(k,u)        __copy_from_user((k)->sig, (u)->sig, sizeof(sigset_t))
38 #else
39 # define PUT_SIGSET(k,u)        __put_user((k)->sig[0], &(u)->sig[0])
40 # define GET_SIGSET(k,u)        __get_user((k)->sig[0], &(u)->sig[0])
41 #endif
42
43 static long
44 restore_sigcontext (struct sigcontext __user *sc, struct sigscratch *scr)
45 {
46         unsigned long ip, flags, nat, um, cfm, rsc;
47         long err;
48
49         /* Always make any pending restarted system calls return -EINTR */
50         current->restart_block.fn = do_no_restart_syscall;
51
52         /* restore scratch that always needs gets updated during signal delivery: */
53         err  = __get_user(flags, &sc->sc_flags);
54         err |= __get_user(nat, &sc->sc_nat);
55         err |= __get_user(ip, &sc->sc_ip);                      /* instruction pointer */
56         err |= __get_user(cfm, &sc->sc_cfm);
57         err |= __get_user(um, &sc->sc_um);                      /* user mask */
58         err |= __get_user(rsc, &sc->sc_ar_rsc);
59         err |= __get_user(scr->pt.ar_unat, &sc->sc_ar_unat);
60         err |= __get_user(scr->pt.ar_fpsr, &sc->sc_ar_fpsr);
61         err |= __get_user(scr->pt.ar_pfs, &sc->sc_ar_pfs);
62         err |= __get_user(scr->pt.pr, &sc->sc_pr);              /* predicates */
63         err |= __get_user(scr->pt.b0, &sc->sc_br[0]);           /* b0 (rp) */
64         err |= __get_user(scr->pt.b6, &sc->sc_br[6]);           /* b6 */
65         err |= __copy_from_user(&scr->pt.r1, &sc->sc_gr[1], 8); /* r1 */
66         err |= __copy_from_user(&scr->pt.r8, &sc->sc_gr[8], 4*8);       /* r8-r11 */
67         err |= __copy_from_user(&scr->pt.r12, &sc->sc_gr[12], 2*8);     /* r12-r13 */
68         err |= __copy_from_user(&scr->pt.r15, &sc->sc_gr[15], 8);       /* r15 */
69
70         scr->pt.cr_ifs = cfm | (1UL << 63);
71         scr->pt.ar_rsc = rsc | (3 << 2); /* force PL3 */
72
73         /* establish new instruction pointer: */
74         scr->pt.cr_iip = ip & ~0x3UL;
75         ia64_psr(&scr->pt)->ri = ip & 0x3;
76         scr->pt.cr_ipsr = (scr->pt.cr_ipsr & ~IA64_PSR_UM) | (um & IA64_PSR_UM);
77
78         scr->scratch_unat = ia64_put_scratch_nat_bits(&scr->pt, nat);
79
80         if (!(flags & IA64_SC_FLAG_IN_SYSCALL)) {
81                 /* Restore most scratch-state only when not in syscall. */
82                 err |= __get_user(scr->pt.ar_ccv, &sc->sc_ar_ccv);              /* ar.ccv */
83                 err |= __get_user(scr->pt.b7, &sc->sc_br[7]);                   /* b7 */
84                 err |= __get_user(scr->pt.r14, &sc->sc_gr[14]);                 /* r14 */
85                 err |= __copy_from_user(&scr->pt.ar_csd, &sc->sc_ar25, 2*8); /* ar.csd & ar.ssd */
86                 err |= __copy_from_user(&scr->pt.r2, &sc->sc_gr[2], 2*8);       /* r2-r3 */
87                 err |= __copy_from_user(&scr->pt.r16, &sc->sc_gr[16], 16*8);    /* r16-r31 */
88         }
89
90         if ((flags & IA64_SC_FLAG_FPH_VALID) != 0) {
91                 struct ia64_psr *psr = ia64_psr(&scr->pt);
92
93                 err |= __copy_from_user(current->thread.fph, &sc->sc_fr[32], 96*16);
94                 psr->mfh = 0;   /* drop signal handler's fph contents... */
95                 preempt_disable();
96                 if (psr->dfh)
97                         ia64_drop_fpu(current);
98                 else {
99                         /* We already own the local fph, otherwise psr->dfh wouldn't be 0.  */
100                         __ia64_load_fpu(current->thread.fph);
101                         ia64_set_local_fpu_owner(current);
102                 }
103                 preempt_enable();
104         }
105         return err;
106 }
107
108 long
109 ia64_rt_sigreturn (struct sigscratch *scr)
110 {
111         extern char ia64_strace_leave_kernel, ia64_leave_kernel;
112         struct sigcontext __user *sc;
113         struct siginfo si;
114         sigset_t set;
115         long retval;
116
117         sc = &((struct sigframe __user *) (scr->pt.r12 + 16))->sc;
118
119         /*
120          * When we return to the previously executing context, r8 and r10 have already
121          * been setup the way we want them.  Indeed, if the signal wasn't delivered while
122          * in a system call, we must not touch r8 or r10 as otherwise user-level state
123          * could be corrupted.
124          */
125         retval = (long) &ia64_leave_kernel;
126         if (test_thread_flag(TIF_SYSCALL_TRACE)
127             || test_thread_flag(TIF_SYSCALL_AUDIT))
128                 /*
129                  * strace expects to be notified after sigreturn returns even though the
130                  * context to which we return may not be in the middle of a syscall.
131                  * Thus, the return-value that strace displays for sigreturn is
132                  * meaningless.
133                  */
134                 retval = (long) &ia64_strace_leave_kernel;
135
136         if (!access_ok(VERIFY_READ, sc, sizeof(*sc)))
137                 goto give_sigsegv;
138
139         if (GET_SIGSET(&set, &sc->sc_mask))
140                 goto give_sigsegv;
141
142         set_current_blocked(&set);
143
144         if (restore_sigcontext(sc, scr))
145                 goto give_sigsegv;
146
147 #if DEBUG_SIG
148         printk("SIG return (%s:%d): sp=%lx ip=%lx\n",
149                current->comm, current->pid, scr->pt.r12, scr->pt.cr_iip);
150 #endif
151         if (restore_altstack(&sc->sc_stack))
152                 goto give_sigsegv;
153         return retval;
154
155   give_sigsegv:
156         clear_siginfo(&si);
157         si.si_signo = SIGSEGV;
158         si.si_errno = 0;
159         si.si_code = SI_KERNEL;
160         si.si_pid = task_pid_vnr(current);
161         si.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
162         si.si_addr = sc;
163         force_sig_info(SIGSEGV, &si, current);
164         return retval;
165 }
166
167 /*
168  * This does just the minimum required setup of sigcontext.
169  * Specifically, it only installs data that is either not knowable at
170  * the user-level or that gets modified before execution in the
171  * trampoline starts.  Everything else is done at the user-level.
172  */
173 static long
174 setup_sigcontext (struct sigcontext __user *sc, sigset_t *mask, struct sigscratch *scr)
175 {
176         unsigned long flags = 0, ifs, cfm, nat;
177         long err = 0;
178
179         ifs = scr->pt.cr_ifs;
180
181         if (on_sig_stack((unsigned long) sc))
182                 flags |= IA64_SC_FLAG_ONSTACK;
183         if ((ifs & (1UL << 63)) == 0)
184                 /* if cr_ifs doesn't have the valid bit set, we got here through a syscall */
185                 flags |= IA64_SC_FLAG_IN_SYSCALL;
186         cfm = ifs & ((1UL << 38) - 1);
187         ia64_flush_fph(current);
188         if ((current->thread.flags & IA64_THREAD_FPH_VALID)) {
189                 flags |= IA64_SC_FLAG_FPH_VALID;
190                 err = __copy_to_user(&sc->sc_fr[32], current->thread.fph, 96*16);
191         }
192
193         nat = ia64_get_scratch_nat_bits(&scr->pt, scr->scratch_unat);
194
195         err |= __put_user(flags, &sc->sc_flags);
196         err |= __put_user(nat, &sc->sc_nat);
197         err |= PUT_SIGSET(mask, &sc->sc_mask);
198         err |= __put_user(cfm, &sc->sc_cfm);
199         err |= __put_user(scr->pt.cr_ipsr & IA64_PSR_UM, &sc->sc_um);
200         err |= __put_user(scr->pt.ar_rsc, &sc->sc_ar_rsc);
201         err |= __put_user(scr->pt.ar_unat, &sc->sc_ar_unat);            /* ar.unat */
202         err |= __put_user(scr->pt.ar_fpsr, &sc->sc_ar_fpsr);            /* ar.fpsr */
203         err |= __put_user(scr->pt.ar_pfs, &sc->sc_ar_pfs);
204         err |= __put_user(scr->pt.pr, &sc->sc_pr);                      /* predicates */
205         err |= __put_user(scr->pt.b0, &sc->sc_br[0]);                   /* b0 (rp) */
206         err |= __put_user(scr->pt.b6, &sc->sc_br[6]);                   /* b6 */
207         err |= __copy_to_user(&sc->sc_gr[1], &scr->pt.r1, 8);           /* r1 */
208         err |= __copy_to_user(&sc->sc_gr[8], &scr->pt.r8, 4*8);         /* r8-r11 */
209         err |= __copy_to_user(&sc->sc_gr[12], &scr->pt.r12, 2*8);       /* r12-r13 */
210         err |= __copy_to_user(&sc->sc_gr[15], &scr->pt.r15, 8);         /* r15 */
211         err |= __put_user(scr->pt.cr_iip + ia64_psr(&scr->pt)->ri, &sc->sc_ip);
212
213         if (!(flags & IA64_SC_FLAG_IN_SYSCALL)) {
214                 /* Copy scratch regs to sigcontext if the signal didn't interrupt a syscall. */
215                 err |= __put_user(scr->pt.ar_ccv, &sc->sc_ar_ccv);              /* ar.ccv */
216                 err |= __put_user(scr->pt.b7, &sc->sc_br[7]);                   /* b7 */
217                 err |= __put_user(scr->pt.r14, &sc->sc_gr[14]);                 /* r14 */
218                 err |= __copy_to_user(&sc->sc_ar25, &scr->pt.ar_csd, 2*8); /* ar.csd & ar.ssd */
219                 err |= __copy_to_user(&sc->sc_gr[2], &scr->pt.r2, 2*8);         /* r2-r3 */
220                 err |= __copy_to_user(&sc->sc_gr[16], &scr->pt.r16, 16*8);      /* r16-r31 */
221         }
222         return err;
223 }
224
225 /*
226  * Check whether the register-backing store is already on the signal stack.
227  */
228 static inline int
229 rbs_on_sig_stack (unsigned long bsp)
230 {
231         return (bsp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
232 }
233
234 static long
235 force_sigsegv_info (int sig, void __user *addr)
236 {
237         unsigned long flags;
238         struct siginfo si;
239
240         clear_siginfo(&si);
241         if (sig == SIGSEGV) {
242                 /*
243                  * Acquiring siglock around the sa_handler-update is almost
244                  * certainly overkill, but this isn't a
245                  * performance-critical path and I'd rather play it safe
246                  * here than having to debug a nasty race if and when
247                  * something changes in kernel/signal.c that would make it
248                  * no longer safe to modify sa_handler without holding the
249                  * lock.
250                  */
251                 spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
252                 current->sighand->action[sig - 1].sa.sa_handler = SIG_DFL;
253                 spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
254         }
255         si.si_signo = SIGSEGV;
256         si.si_errno = 0;
257         si.si_code = SI_KERNEL;
258         si.si_pid = task_pid_vnr(current);
259         si.si_uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
260         si.si_addr = addr;
261         force_sig_info(SIGSEGV, &si, current);
262         return 1;
263 }
264
265 static long
266 setup_frame(struct ksignal *ksig, sigset_t *set, struct sigscratch *scr)
267 {
268         extern char __kernel_sigtramp[];
269         unsigned long tramp_addr, new_rbs = 0, new_sp;
270         struct sigframe __user *frame;
271         long err;
272
273         new_sp = scr->pt.r12;
274         tramp_addr = (unsigned long) __kernel_sigtramp;
275         if (ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK) {
276                 int onstack = sas_ss_flags(new_sp);
277
278                 if (onstack == 0) {
279                         new_sp = current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
280                         /*
281                          * We need to check for the register stack being on the
282                          * signal stack separately, because it's switched
283                          * separately (memory stack is switched in the kernel,
284                          * register stack is switched in the signal trampoline).
285                          */
286                         if (!rbs_on_sig_stack(scr->pt.ar_bspstore))
287                                 new_rbs = ALIGN(current->sas_ss_sp,
288                                                 sizeof(long));
289                 } else if (onstack == SS_ONSTACK) {
290                         unsigned long check_sp;
291
292                         /*
293                          * If we are on the alternate signal stack and would
294                          * overflow it, don't. Return an always-bogus address
295                          * instead so we will die with SIGSEGV.
296                          */
297                         check_sp = (new_sp - sizeof(*frame)) & -STACK_ALIGN;
298                         if (!likely(on_sig_stack(check_sp)))
299                                 return force_sigsegv_info(ksig->sig, (void __user *)
300                                                           check_sp);
301                 }
302         }
303         frame = (void __user *) ((new_sp - sizeof(*frame)) & -STACK_ALIGN);
304
305         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, frame, sizeof(*frame)))
306                 return force_sigsegv_info(ksig->sig, frame);
307
308         err  = __put_user(ksig->sig, &frame->arg0);
309         err |= __put_user(&frame->info, &frame->arg1);
310         err |= __put_user(&frame->sc, &frame->arg2);
311         err |= __put_user(new_rbs, &frame->sc.sc_rbs_base);
312         err |= __put_user(0, &frame->sc.sc_loadrs);     /* initialize to zero */
313         err |= __put_user(ksig->ka.sa.sa_handler, &frame->handler);
314
315         err |= copy_siginfo_to_user(&frame->info, &ksig->info);
316
317         err |= __save_altstack(&frame->sc.sc_stack, scr->pt.r12);
318         err |= setup_sigcontext(&frame->sc, set, scr);
319
320         if (unlikely(err))
321                 return force_sigsegv_info(ksig->sig, frame);
322
323         scr->pt.r12 = (unsigned long) frame - 16;       /* new stack pointer */
324         scr->pt.ar_fpsr = FPSR_DEFAULT;                 /* reset fpsr for signal handler */
325         scr->pt.cr_iip = tramp_addr;
326         ia64_psr(&scr->pt)->ri = 0;                     /* start executing in first slot */
327         ia64_psr(&scr->pt)->be = 0;                     /* force little-endian byte-order */
328         /*
329          * Force the interruption function mask to zero.  This has no effect when a
330          * system-call got interrupted by a signal (since, in that case, scr->pt_cr_ifs is
331          * ignored), but it has the desirable effect of making it possible to deliver a
332          * signal with an incomplete register frame (which happens when a mandatory RSE
333          * load faults).  Furthermore, it has no negative effect on the getting the user's
334          * dirty partition preserved, because that's governed by scr->pt.loadrs.
335          */
336         scr->pt.cr_ifs = (1UL << 63);
337
338         /*
339          * Note: this affects only the NaT bits of the scratch regs (the ones saved in
340          * pt_regs), which is exactly what we want.
341          */
342         scr->scratch_unat = 0; /* ensure NaT bits of r12 is clear */
343
344 #if DEBUG_SIG
345         printk("SIG deliver (%s:%d): sig=%d sp=%lx ip=%lx handler=%p\n",
346                current->comm, current->pid, ksig->sig, scr->pt.r12, frame->sc.sc_ip, frame->handler);
347 #endif
348         return 0;
349 }
350
351 static long
352 handle_signal (struct ksignal *ksig, struct sigscratch *scr)
353 {
354         int ret = setup_frame(ksig, sigmask_to_save(), scr);
355
356         if (!ret)
357                 signal_setup_done(ret, ksig, test_thread_flag(TIF_SINGLESTEP));
358
359         return ret;
360 }
361
362 /*
363  * Note that `init' is a special process: it doesn't get signals it doesn't want to
364  * handle.  Thus you cannot kill init even with a SIGKILL even by mistake.
365  */
366 void
367 ia64_do_signal (struct sigscratch *scr, long in_syscall)
368 {
369         long restart = in_syscall;
370         long errno = scr->pt.r8;
371         struct ksignal ksig;
372
373         /*
374          * This only loops in the rare cases of handle_signal() failing, in which case we
375          * need to push through a forced SIGSEGV.
376          */
377         while (1) {
378                 get_signal(&ksig);
379
380                 /*
381                  * get_signal_to_deliver() may have run a debugger (via notify_parent())
382                  * and the debugger may have modified the state (e.g., to arrange for an
383                  * inferior call), thus it's important to check for restarting _after_
384                  * get_signal_to_deliver().
385                  */
386                 if ((long) scr->pt.r10 != -1)
387                         /*
388                          * A system calls has to be restarted only if one of the error codes
389                          * ERESTARTNOHAND, ERESTARTSYS, or ERESTARTNOINTR is returned.  If r10
390                          * isn't -1 then r8 doesn't hold an error code and we don't need to
391                          * restart the syscall, so we can clear the "restart" flag here.
392                          */
393                         restart = 0;
394
395                 if (ksig.sig <= 0)
396                         break;
397
398                 if (unlikely(restart)) {
399                         switch (errno) {
400                               case ERESTART_RESTARTBLOCK:
401                               case ERESTARTNOHAND:
402                                 scr->pt.r8 = EINTR;
403                                 /* note: scr->pt.r10 is already -1 */
404                                 break;
405
406                               case ERESTARTSYS:
407                                 if ((ksig.ka.sa.sa_flags & SA_RESTART) == 0) {
408                                         scr->pt.r8 = EINTR;
409                                         /* note: scr->pt.r10 is already -1 */
410                                         break;
411                                 }
412                               case ERESTARTNOINTR:
413                                 ia64_decrement_ip(&scr->pt);
414                                 restart = 0; /* don't restart twice if handle_signal() fails... */
415                         }
416                 }
417
418                 /*
419                  * Whee!  Actually deliver the signal.  If the delivery failed, we need to
420                  * continue to iterate in this loop so we can deliver the SIGSEGV...
421                  */
422                 if (handle_signal(&ksig, scr))
423                         return;
424         }
425
426         /* Did we come from a system call? */
427         if (restart) {
428                 /* Restart the system call - no handlers present */
429                 if (errno == ERESTARTNOHAND || errno == ERESTARTSYS || errno == ERESTARTNOINTR
430                     || errno == ERESTART_RESTARTBLOCK)
431                 {
432                         /*
433                          * Note: the syscall number is in r15 which is saved in
434                          * pt_regs so all we need to do here is adjust ip so that
435                          * the "break" instruction gets re-executed.
436                          */
437                         ia64_decrement_ip(&scr->pt);
438                         if (errno == ERESTART_RESTARTBLOCK)
439                                 scr->pt.r15 = __NR_restart_syscall;
440                 }
441         }
442
443         /* if there's no signal to deliver, we just put the saved sigmask
444          * back */
445         restore_saved_sigmask();
446 }