Merge branch 'for-4.20' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tj/cgroup
[sfrench/cifs-2.6.git] / include / linux / signal.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef _LINUX_SIGNAL_H
3 #define _LINUX_SIGNAL_H
4
5 #include <linux/bug.h>
6 #include <linux/signal_types.h>
7 #include <linux/string.h>
8
9 struct task_struct;
10
11 /* for sysctl */
12 extern int print_fatal_signals;
13
14 static inline void copy_siginfo(kernel_siginfo_t *to,
15                                 const kernel_siginfo_t *from)
16 {
17         memcpy(to, from, sizeof(*to));
18 }
19
20 static inline void clear_siginfo(kernel_siginfo_t *info)
21 {
22         memset(info, 0, sizeof(*info));
23 }
24
25 #define SI_EXPANSION_SIZE (sizeof(struct siginfo) - sizeof(struct kernel_siginfo))
26
27 int copy_siginfo_to_user(siginfo_t __user *to, const kernel_siginfo_t *from);
28 int copy_siginfo_from_user(kernel_siginfo_t *to, const siginfo_t __user *from);
29
30 enum siginfo_layout {
31         SIL_KILL,
32         SIL_TIMER,
33         SIL_POLL,
34         SIL_FAULT,
35         SIL_FAULT_MCEERR,
36         SIL_FAULT_BNDERR,
37         SIL_FAULT_PKUERR,
38         SIL_CHLD,
39         SIL_RT,
40         SIL_SYS,
41 };
42
43 enum siginfo_layout siginfo_layout(unsigned sig, int si_code);
44
45 /*
46  * Define some primitives to manipulate sigset_t.
47  */
48
49 #ifndef __HAVE_ARCH_SIG_BITOPS
50 #include <linux/bitops.h>
51
52 /* We don't use <linux/bitops.h> for these because there is no need to
53    be atomic.  */
54 static inline void sigaddset(sigset_t *set, int _sig)
55 {
56         unsigned long sig = _sig - 1;
57         if (_NSIG_WORDS == 1)
58                 set->sig[0] |= 1UL << sig;
59         else
60                 set->sig[sig / _NSIG_BPW] |= 1UL << (sig % _NSIG_BPW);
61 }
62
63 static inline void sigdelset(sigset_t *set, int _sig)
64 {
65         unsigned long sig = _sig - 1;
66         if (_NSIG_WORDS == 1)
67                 set->sig[0] &= ~(1UL << sig);
68         else
69                 set->sig[sig / _NSIG_BPW] &= ~(1UL << (sig % _NSIG_BPW));
70 }
71
72 static inline int sigismember(sigset_t *set, int _sig)
73 {
74         unsigned long sig = _sig - 1;
75         if (_NSIG_WORDS == 1)
76                 return 1 & (set->sig[0] >> sig);
77         else
78                 return 1 & (set->sig[sig / _NSIG_BPW] >> (sig % _NSIG_BPW));
79 }
80
81 #endif /* __HAVE_ARCH_SIG_BITOPS */
82
83 static inline int sigisemptyset(sigset_t *set)
84 {
85         switch (_NSIG_WORDS) {
86         case 4:
87                 return (set->sig[3] | set->sig[2] |
88                         set->sig[1] | set->sig[0]) == 0;
89         case 2:
90                 return (set->sig[1] | set->sig[0]) == 0;
91         case 1:
92                 return set->sig[0] == 0;
93         default:
94                 BUILD_BUG();
95                 return 0;
96         }
97 }
98
99 static inline int sigequalsets(const sigset_t *set1, const sigset_t *set2)
100 {
101         switch (_NSIG_WORDS) {
102         case 4:
103                 return  (set1->sig[3] == set2->sig[3]) &&
104                         (set1->sig[2] == set2->sig[2]) &&
105                         (set1->sig[1] == set2->sig[1]) &&
106                         (set1->sig[0] == set2->sig[0]);
107         case 2:
108                 return  (set1->sig[1] == set2->sig[1]) &&
109                         (set1->sig[0] == set2->sig[0]);
110         case 1:
111                 return  set1->sig[0] == set2->sig[0];
112         }
113         return 0;
114 }
115
116 #define sigmask(sig)    (1UL << ((sig) - 1))
117
118 #ifndef __HAVE_ARCH_SIG_SETOPS
119 #include <linux/string.h>
120
121 #define _SIG_SET_BINOP(name, op)                                        \
122 static inline void name(sigset_t *r, const sigset_t *a, const sigset_t *b) \
123 {                                                                       \
124         unsigned long a0, a1, a2, a3, b0, b1, b2, b3;                   \
125                                                                         \
126         switch (_NSIG_WORDS) {                                          \
127         case 4:                                                         \
128                 a3 = a->sig[3]; a2 = a->sig[2];                         \
129                 b3 = b->sig[3]; b2 = b->sig[2];                         \
130                 r->sig[3] = op(a3, b3);                                 \
131                 r->sig[2] = op(a2, b2);                                 \
132         case 2:                                                         \
133                 a1 = a->sig[1]; b1 = b->sig[1];                         \
134                 r->sig[1] = op(a1, b1);                                 \
135         case 1:                                                         \
136                 a0 = a->sig[0]; b0 = b->sig[0];                         \
137                 r->sig[0] = op(a0, b0);                                 \
138                 break;                                                  \
139         default:                                                        \
140                 BUILD_BUG();                                            \
141         }                                                               \
142 }
143
144 #define _sig_or(x,y)    ((x) | (y))
145 _SIG_SET_BINOP(sigorsets, _sig_or)
146
147 #define _sig_and(x,y)   ((x) & (y))
148 _SIG_SET_BINOP(sigandsets, _sig_and)
149
150 #define _sig_andn(x,y)  ((x) & ~(y))
151 _SIG_SET_BINOP(sigandnsets, _sig_andn)
152
153 #undef _SIG_SET_BINOP
154 #undef _sig_or
155 #undef _sig_and
156 #undef _sig_andn
157
158 #define _SIG_SET_OP(name, op)                                           \
159 static inline void name(sigset_t *set)                                  \
160 {                                                                       \
161         switch (_NSIG_WORDS) {                                          \
162         case 4: set->sig[3] = op(set->sig[3]);                          \
163                 set->sig[2] = op(set->sig[2]);                          \
164         case 2: set->sig[1] = op(set->sig[1]);                          \
165         case 1: set->sig[0] = op(set->sig[0]);                          \
166                     break;                                              \
167         default:                                                        \
168                 BUILD_BUG();                                            \
169         }                                                               \
170 }
171
172 #define _sig_not(x)     (~(x))
173 _SIG_SET_OP(signotset, _sig_not)
174
175 #undef _SIG_SET_OP
176 #undef _sig_not
177
178 static inline void sigemptyset(sigset_t *set)
179 {
180         switch (_NSIG_WORDS) {
181         default:
182                 memset(set, 0, sizeof(sigset_t));
183                 break;
184         case 2: set->sig[1] = 0;
185         case 1: set->sig[0] = 0;
186                 break;
187         }
188 }
189
190 static inline void sigfillset(sigset_t *set)
191 {
192         switch (_NSIG_WORDS) {
193         default:
194                 memset(set, -1, sizeof(sigset_t));
195                 break;
196         case 2: set->sig[1] = -1;
197         case 1: set->sig[0] = -1;
198                 break;
199         }
200 }
201
202 /* Some extensions for manipulating the low 32 signals in particular.  */
203
204 static inline void sigaddsetmask(sigset_t *set, unsigned long mask)
205 {
206         set->sig[0] |= mask;
207 }
208
209 static inline void sigdelsetmask(sigset_t *set, unsigned long mask)
210 {
211         set->sig[0] &= ~mask;
212 }
213
214 static inline int sigtestsetmask(sigset_t *set, unsigned long mask)
215 {
216         return (set->sig[0] & mask) != 0;
217 }
218
219 static inline void siginitset(sigset_t *set, unsigned long mask)
220 {
221         set->sig[0] = mask;
222         switch (_NSIG_WORDS) {
223         default:
224                 memset(&set->sig[1], 0, sizeof(long)*(_NSIG_WORDS-1));
225                 break;
226         case 2: set->sig[1] = 0;
227         case 1: ;
228         }
229 }
230
231 static inline void siginitsetinv(sigset_t *set, unsigned long mask)
232 {
233         set->sig[0] = ~mask;
234         switch (_NSIG_WORDS) {
235         default:
236                 memset(&set->sig[1], -1, sizeof(long)*(_NSIG_WORDS-1));
237                 break;
238         case 2: set->sig[1] = -1;
239         case 1: ;
240         }
241 }
242
243 #endif /* __HAVE_ARCH_SIG_SETOPS */
244
245 static inline void init_sigpending(struct sigpending *sig)
246 {
247         sigemptyset(&sig->signal);
248         INIT_LIST_HEAD(&sig->list);
249 }
250
251 extern void flush_sigqueue(struct sigpending *queue);
252
253 /* Test if 'sig' is valid signal. Use this instead of testing _NSIG directly */
254 static inline int valid_signal(unsigned long sig)
255 {
256         return sig <= _NSIG ? 1 : 0;
257 }
258
259 struct timespec;
260 struct pt_regs;
261 enum pid_type;
262
263 extern int next_signal(struct sigpending *pending, sigset_t *mask);
264 extern int do_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info,
265                                 struct task_struct *p, enum pid_type type);
266 extern int group_send_sig_info(int sig, struct kernel_siginfo *info,
267                                struct task_struct *p, enum pid_type type);
268 extern int __group_send_sig_info(int, struct kernel_siginfo *, struct task_struct *);
269 extern int sigprocmask(int, sigset_t *, sigset_t *);
270 extern void set_current_blocked(sigset_t *);
271 extern void __set_current_blocked(const sigset_t *);
272 extern int show_unhandled_signals;
273
274 extern bool get_signal(struct ksignal *ksig);
275 extern void signal_setup_done(int failed, struct ksignal *ksig, int stepping);
276 extern void exit_signals(struct task_struct *tsk);
277 extern void kernel_sigaction(int, __sighandler_t);
278
279 static inline void allow_signal(int sig)
280 {
281         /*
282          * Kernel threads handle their own signals. Let the signal code
283          * know it'll be handled, so that they don't get converted to
284          * SIGKILL or just silently dropped.
285          */
286         kernel_sigaction(sig, (__force __sighandler_t)2);
287 }
288
289 static inline void disallow_signal(int sig)
290 {
291         kernel_sigaction(sig, SIG_IGN);
292 }
293
294 extern struct kmem_cache *sighand_cachep;
295
296 extern bool unhandled_signal(struct task_struct *tsk, int sig);
297
298 /*
299  * In POSIX a signal is sent either to a specific thread (Linux task)
300  * or to the process as a whole (Linux thread group).  How the signal
301  * is sent determines whether it's to one thread or the whole group,
302  * which determines which signal mask(s) are involved in blocking it
303  * from being delivered until later.  When the signal is delivered,
304  * either it's caught or ignored by a user handler or it has a default
305  * effect that applies to the whole thread group (POSIX process).
306  *
307  * The possible effects an unblocked signal set to SIG_DFL can have are:
308  *   ignore     - Nothing Happens
309  *   terminate  - kill the process, i.e. all threads in the group,
310  *                similar to exit_group.  The group leader (only) reports
311  *                WIFSIGNALED status to its parent.
312  *   coredump   - write a core dump file describing all threads using
313  *                the same mm and then kill all those threads
314  *   stop       - stop all the threads in the group, i.e. TASK_STOPPED state
315  *
316  * SIGKILL and SIGSTOP cannot be caught, blocked, or ignored.
317  * Other signals when not blocked and set to SIG_DFL behaves as follows.
318  * The job control signals also have other special effects.
319  *
320  *      +--------------------+------------------+
321  *      |  POSIX signal      |  default action  |
322  *      +--------------------+------------------+
323  *      |  SIGHUP            |  terminate       |
324  *      |  SIGINT            |  terminate       |
325  *      |  SIGQUIT           |  coredump        |
326  *      |  SIGILL            |  coredump        |
327  *      |  SIGTRAP           |  coredump        |
328  *      |  SIGABRT/SIGIOT    |  coredump        |
329  *      |  SIGBUS            |  coredump        |
330  *      |  SIGFPE            |  coredump        |
331  *      |  SIGKILL           |  terminate(+)    |
332  *      |  SIGUSR1           |  terminate       |
333  *      |  SIGSEGV           |  coredump        |
334  *      |  SIGUSR2           |  terminate       |
335  *      |  SIGPIPE           |  terminate       |
336  *      |  SIGALRM           |  terminate       |
337  *      |  SIGTERM           |  terminate       |
338  *      |  SIGCHLD           |  ignore          |
339  *      |  SIGCONT           |  ignore(*)       |
340  *      |  SIGSTOP           |  stop(*)(+)      |
341  *      |  SIGTSTP           |  stop(*)         |
342  *      |  SIGTTIN           |  stop(*)         |
343  *      |  SIGTTOU           |  stop(*)         |
344  *      |  SIGURG            |  ignore          |
345  *      |  SIGXCPU           |  coredump        |
346  *      |  SIGXFSZ           |  coredump        |
347  *      |  SIGVTALRM         |  terminate       |
348  *      |  SIGPROF           |  terminate       |
349  *      |  SIGPOLL/SIGIO     |  terminate       |
350  *      |  SIGSYS/SIGUNUSED  |  coredump        |
351  *      |  SIGSTKFLT         |  terminate       |
352  *      |  SIGWINCH          |  ignore          |
353  *      |  SIGPWR            |  terminate       |
354  *      |  SIGRTMIN-SIGRTMAX |  terminate       |
355  *      +--------------------+------------------+
356  *      |  non-POSIX signal  |  default action  |
357  *      +--------------------+------------------+
358  *      |  SIGEMT            |  coredump        |
359  *      +--------------------+------------------+
360  *
361  * (+) For SIGKILL and SIGSTOP the action is "always", not just "default".
362  * (*) Special job control effects:
363  * When SIGCONT is sent, it resumes the process (all threads in the group)
364  * from TASK_STOPPED state and also clears any pending/queued stop signals
365  * (any of those marked with "stop(*)").  This happens regardless of blocking,
366  * catching, or ignoring SIGCONT.  When any stop signal is sent, it clears
367  * any pending/queued SIGCONT signals; this happens regardless of blocking,
368  * catching, or ignored the stop signal, though (except for SIGSTOP) the
369  * default action of stopping the process may happen later or never.
370  */
371
372 #ifdef SIGEMT
373 #define SIGEMT_MASK     rt_sigmask(SIGEMT)
374 #else
375 #define SIGEMT_MASK     0
376 #endif
377
378 #if SIGRTMIN > BITS_PER_LONG
379 #define rt_sigmask(sig) (1ULL << ((sig)-1))
380 #else
381 #define rt_sigmask(sig) sigmask(sig)
382 #endif
383
384 #define siginmask(sig, mask) \
385         ((sig) < SIGRTMIN && (rt_sigmask(sig) & (mask)))
386
387 #define SIG_KERNEL_ONLY_MASK (\
388         rt_sigmask(SIGKILL)   |  rt_sigmask(SIGSTOP))
389
390 #define SIG_KERNEL_STOP_MASK (\
391         rt_sigmask(SIGSTOP)   |  rt_sigmask(SIGTSTP)   | \
392         rt_sigmask(SIGTTIN)   |  rt_sigmask(SIGTTOU)   )
393
394 #define SIG_KERNEL_COREDUMP_MASK (\
395         rt_sigmask(SIGQUIT)   |  rt_sigmask(SIGILL)    | \
396         rt_sigmask(SIGTRAP)   |  rt_sigmask(SIGABRT)   | \
397         rt_sigmask(SIGFPE)    |  rt_sigmask(SIGSEGV)   | \
398         rt_sigmask(SIGBUS)    |  rt_sigmask(SIGSYS)    | \
399         rt_sigmask(SIGXCPU)   |  rt_sigmask(SIGXFSZ)   | \
400         SIGEMT_MASK                                    )
401
402 #define SIG_KERNEL_IGNORE_MASK (\
403         rt_sigmask(SIGCONT)   |  rt_sigmask(SIGCHLD)   | \
404         rt_sigmask(SIGWINCH)  |  rt_sigmask(SIGURG)    )
405
406 #define SIG_SPECIFIC_SICODES_MASK (\
407         rt_sigmask(SIGILL)    |  rt_sigmask(SIGFPE)    | \
408         rt_sigmask(SIGSEGV)   |  rt_sigmask(SIGBUS)    | \
409         rt_sigmask(SIGTRAP)   |  rt_sigmask(SIGCHLD)   | \
410         rt_sigmask(SIGPOLL)   |  rt_sigmask(SIGSYS)    | \
411         SIGEMT_MASK                                    )
412
413 #define sig_kernel_only(sig)            siginmask(sig, SIG_KERNEL_ONLY_MASK)
414 #define sig_kernel_coredump(sig)        siginmask(sig, SIG_KERNEL_COREDUMP_MASK)
415 #define sig_kernel_ignore(sig)          siginmask(sig, SIG_KERNEL_IGNORE_MASK)
416 #define sig_kernel_stop(sig)            siginmask(sig, SIG_KERNEL_STOP_MASK)
417 #define sig_specific_sicodes(sig)       siginmask(sig, SIG_SPECIFIC_SICODES_MASK)
418
419 #define sig_fatal(t, signr) \
420         (!siginmask(signr, SIG_KERNEL_IGNORE_MASK|SIG_KERNEL_STOP_MASK) && \
421          (t)->sighand->action[(signr)-1].sa.sa_handler == SIG_DFL)
422
423 void signals_init(void);
424
425 int restore_altstack(const stack_t __user *);
426 int __save_altstack(stack_t __user *, unsigned long);
427
428 #define save_altstack_ex(uss, sp) do { \
429         stack_t __user *__uss = uss; \
430         struct task_struct *t = current; \
431         put_user_ex((void __user *)t->sas_ss_sp, &__uss->ss_sp); \
432         put_user_ex(t->sas_ss_flags, &__uss->ss_flags); \
433         put_user_ex(t->sas_ss_size, &__uss->ss_size); \
434         if (t->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM) \
435                 sas_ss_reset(t); \
436 } while (0);
437
438 #ifdef CONFIG_PROC_FS
439 struct seq_file;
440 extern void render_sigset_t(struct seq_file *, const char *, sigset_t *);
441 #endif
442
443 #endif /* _LINUX_SIGNAL_H */