Merge branch 'for-4.13' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tj/percpu
[sfrench/cifs-2.6.git] / kernel / sys.c
1 /*
2  *  linux/kernel/sys.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 #include <linux/export.h>
8 #include <linux/mm.h>
9 #include <linux/utsname.h>
10 #include <linux/mman.h>
11 #include <linux/reboot.h>
12 #include <linux/prctl.h>
13 #include <linux/highuid.h>
14 #include <linux/fs.h>
15 #include <linux/kmod.h>
16 #include <linux/perf_event.h>
17 #include <linux/resource.h>
18 #include <linux/kernel.h>
19 #include <linux/workqueue.h>
20 #include <linux/capability.h>
21 #include <linux/device.h>
22 #include <linux/key.h>
23 #include <linux/times.h>
24 #include <linux/posix-timers.h>
25 #include <linux/security.h>
26 #include <linux/dcookies.h>
27 #include <linux/suspend.h>
28 #include <linux/tty.h>
29 #include <linux/signal.h>
30 #include <linux/cn_proc.h>
31 #include <linux/getcpu.h>
32 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
33 #include <linux/seccomp.h>
34 #include <linux/cpu.h>
35 #include <linux/personality.h>
36 #include <linux/ptrace.h>
37 #include <linux/fs_struct.h>
38 #include <linux/file.h>
39 #include <linux/mount.h>
40 #include <linux/gfp.h>
41 #include <linux/syscore_ops.h>
42 #include <linux/version.h>
43 #include <linux/ctype.h>
44
45 #include <linux/compat.h>
46 #include <linux/syscalls.h>
47 #include <linux/kprobes.h>
48 #include <linux/user_namespace.h>
49 #include <linux/binfmts.h>
50
51 #include <linux/sched.h>
52 #include <linux/sched/autogroup.h>
53 #include <linux/sched/loadavg.h>
54 #include <linux/sched/stat.h>
55 #include <linux/sched/mm.h>
56 #include <linux/sched/coredump.h>
57 #include <linux/sched/task.h>
58 #include <linux/sched/cputime.h>
59 #include <linux/rcupdate.h>
60 #include <linux/uidgid.h>
61 #include <linux/cred.h>
62
63 #include <linux/kmsg_dump.h>
64 /* Move somewhere else to avoid recompiling? */
65 #include <generated/utsrelease.h>
66
67 #include <linux/uaccess.h>
68 #include <asm/io.h>
69 #include <asm/unistd.h>
70
71 #ifndef SET_UNALIGN_CTL
72 # define SET_UNALIGN_CTL(a, b)  (-EINVAL)
73 #endif
74 #ifndef GET_UNALIGN_CTL
75 # define GET_UNALIGN_CTL(a, b)  (-EINVAL)
76 #endif
77 #ifndef SET_FPEMU_CTL
78 # define SET_FPEMU_CTL(a, b)    (-EINVAL)
79 #endif
80 #ifndef GET_FPEMU_CTL
81 # define GET_FPEMU_CTL(a, b)    (-EINVAL)
82 #endif
83 #ifndef SET_FPEXC_CTL
84 # define SET_FPEXC_CTL(a, b)    (-EINVAL)
85 #endif
86 #ifndef GET_FPEXC_CTL
87 # define GET_FPEXC_CTL(a, b)    (-EINVAL)
88 #endif
89 #ifndef GET_ENDIAN
90 # define GET_ENDIAN(a, b)       (-EINVAL)
91 #endif
92 #ifndef SET_ENDIAN
93 # define SET_ENDIAN(a, b)       (-EINVAL)
94 #endif
95 #ifndef GET_TSC_CTL
96 # define GET_TSC_CTL(a)         (-EINVAL)
97 #endif
98 #ifndef SET_TSC_CTL
99 # define SET_TSC_CTL(a)         (-EINVAL)
100 #endif
101 #ifndef MPX_ENABLE_MANAGEMENT
102 # define MPX_ENABLE_MANAGEMENT()        (-EINVAL)
103 #endif
104 #ifndef MPX_DISABLE_MANAGEMENT
105 # define MPX_DISABLE_MANAGEMENT()       (-EINVAL)
106 #endif
107 #ifndef GET_FP_MODE
108 # define GET_FP_MODE(a)         (-EINVAL)
109 #endif
110 #ifndef SET_FP_MODE
111 # define SET_FP_MODE(a,b)       (-EINVAL)
112 #endif
113
114 /*
115  * this is where the system-wide overflow UID and GID are defined, for
116  * architectures that now have 32-bit UID/GID but didn't in the past
117  */
118
119 int overflowuid = DEFAULT_OVERFLOWUID;
120 int overflowgid = DEFAULT_OVERFLOWGID;
121
122 EXPORT_SYMBOL(overflowuid);
123 EXPORT_SYMBOL(overflowgid);
124
125 /*
126  * the same as above, but for filesystems which can only store a 16-bit
127  * UID and GID. as such, this is needed on all architectures
128  */
129
130 int fs_overflowuid = DEFAULT_FS_OVERFLOWUID;
131 int fs_overflowgid = DEFAULT_FS_OVERFLOWUID;
132
133 EXPORT_SYMBOL(fs_overflowuid);
134 EXPORT_SYMBOL(fs_overflowgid);
135
136 /*
137  * Returns true if current's euid is same as p's uid or euid,
138  * or has CAP_SYS_NICE to p's user_ns.
139  *
140  * Called with rcu_read_lock, creds are safe
141  */
142 static bool set_one_prio_perm(struct task_struct *p)
143 {
144         const struct cred *cred = current_cred(), *pcred = __task_cred(p);
145
146         if (uid_eq(pcred->uid,  cred->euid) ||
147             uid_eq(pcred->euid, cred->euid))
148                 return true;
149         if (ns_capable(pcred->user_ns, CAP_SYS_NICE))
150                 return true;
151         return false;
152 }
153
154 /*
155  * set the priority of a task
156  * - the caller must hold the RCU read lock
157  */
158 static int set_one_prio(struct task_struct *p, int niceval, int error)
159 {
160         int no_nice;
161
162         if (!set_one_prio_perm(p)) {
163                 error = -EPERM;
164                 goto out;
165         }
166         if (niceval < task_nice(p) && !can_nice(p, niceval)) {
167                 error = -EACCES;
168                 goto out;
169         }
170         no_nice = security_task_setnice(p, niceval);
171         if (no_nice) {
172                 error = no_nice;
173                 goto out;
174         }
175         if (error == -ESRCH)
176                 error = 0;
177         set_user_nice(p, niceval);
178 out:
179         return error;
180 }
181
182 SYSCALL_DEFINE3(setpriority, int, which, int, who, int, niceval)
183 {
184         struct task_struct *g, *p;
185         struct user_struct *user;
186         const struct cred *cred = current_cred();
187         int error = -EINVAL;
188         struct pid *pgrp;
189         kuid_t uid;
190
191         if (which > PRIO_USER || which < PRIO_PROCESS)
192                 goto out;
193
194         /* normalize: avoid signed division (rounding problems) */
195         error = -ESRCH;
196         if (niceval < MIN_NICE)
197                 niceval = MIN_NICE;
198         if (niceval > MAX_NICE)
199                 niceval = MAX_NICE;
200
201         rcu_read_lock();
202         read_lock(&tasklist_lock);
203         switch (which) {
204         case PRIO_PROCESS:
205                 if (who)
206                         p = find_task_by_vpid(who);
207                 else
208                         p = current;
209                 if (p)
210                         error = set_one_prio(p, niceval, error);
211                 break;
212         case PRIO_PGRP:
213                 if (who)
214                         pgrp = find_vpid(who);
215                 else
216                         pgrp = task_pgrp(current);
217                 do_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
218                         error = set_one_prio(p, niceval, error);
219                 } while_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
220                 break;
221         case PRIO_USER:
222                 uid = make_kuid(cred->user_ns, who);
223                 user = cred->user;
224                 if (!who)
225                         uid = cred->uid;
226                 else if (!uid_eq(uid, cred->uid)) {
227                         user = find_user(uid);
228                         if (!user)
229                                 goto out_unlock;        /* No processes for this user */
230                 }
231                 do_each_thread(g, p) {
232                         if (uid_eq(task_uid(p), uid) && task_pid_vnr(p))
233                                 error = set_one_prio(p, niceval, error);
234                 } while_each_thread(g, p);
235                 if (!uid_eq(uid, cred->uid))
236                         free_uid(user);         /* For find_user() */
237                 break;
238         }
239 out_unlock:
240         read_unlock(&tasklist_lock);
241         rcu_read_unlock();
242 out:
243         return error;
244 }
245
246 /*
247  * Ugh. To avoid negative return values, "getpriority()" will
248  * not return the normal nice-value, but a negated value that
249  * has been offset by 20 (ie it returns 40..1 instead of -20..19)
250  * to stay compatible.
251  */
252 SYSCALL_DEFINE2(getpriority, int, which, int, who)
253 {
254         struct task_struct *g, *p;
255         struct user_struct *user;
256         const struct cred *cred = current_cred();
257         long niceval, retval = -ESRCH;
258         struct pid *pgrp;
259         kuid_t uid;
260
261         if (which > PRIO_USER || which < PRIO_PROCESS)
262                 return -EINVAL;
263
264         rcu_read_lock();
265         read_lock(&tasklist_lock);
266         switch (which) {
267         case PRIO_PROCESS:
268                 if (who)
269                         p = find_task_by_vpid(who);
270                 else
271                         p = current;
272                 if (p) {
273                         niceval = nice_to_rlimit(task_nice(p));
274                         if (niceval > retval)
275                                 retval = niceval;
276                 }
277                 break;
278         case PRIO_PGRP:
279                 if (who)
280                         pgrp = find_vpid(who);
281                 else
282                         pgrp = task_pgrp(current);
283                 do_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
284                         niceval = nice_to_rlimit(task_nice(p));
285                         if (niceval > retval)
286                                 retval = niceval;
287                 } while_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
288                 break;
289         case PRIO_USER:
290                 uid = make_kuid(cred->user_ns, who);
291                 user = cred->user;
292                 if (!who)
293                         uid = cred->uid;
294                 else if (!uid_eq(uid, cred->uid)) {
295                         user = find_user(uid);
296                         if (!user)
297                                 goto out_unlock;        /* No processes for this user */
298                 }
299                 do_each_thread(g, p) {
300                         if (uid_eq(task_uid(p), uid) && task_pid_vnr(p)) {
301                                 niceval = nice_to_rlimit(task_nice(p));
302                                 if (niceval > retval)
303                                         retval = niceval;
304                         }
305                 } while_each_thread(g, p);
306                 if (!uid_eq(uid, cred->uid))
307                         free_uid(user);         /* for find_user() */
308                 break;
309         }
310 out_unlock:
311         read_unlock(&tasklist_lock);
312         rcu_read_unlock();
313
314         return retval;
315 }
316
317 /*
318  * Unprivileged users may change the real gid to the effective gid
319  * or vice versa.  (BSD-style)
320  *
321  * If you set the real gid at all, or set the effective gid to a value not
322  * equal to the real gid, then the saved gid is set to the new effective gid.
323  *
324  * This makes it possible for a setgid program to completely drop its
325  * privileges, which is often a useful assertion to make when you are doing
326  * a security audit over a program.
327  *
328  * The general idea is that a program which uses just setregid() will be
329  * 100% compatible with BSD.  A program which uses just setgid() will be
330  * 100% compatible with POSIX with saved IDs.
331  *
332  * SMP: There are not races, the GIDs are checked only by filesystem
333  *      operations (as far as semantic preservation is concerned).
334  */
335 #ifdef CONFIG_MULTIUSER
336 SYSCALL_DEFINE2(setregid, gid_t, rgid, gid_t, egid)
337 {
338         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
339         const struct cred *old;
340         struct cred *new;
341         int retval;
342         kgid_t krgid, kegid;
343
344         krgid = make_kgid(ns, rgid);
345         kegid = make_kgid(ns, egid);
346
347         if ((rgid != (gid_t) -1) && !gid_valid(krgid))
348                 return -EINVAL;
349         if ((egid != (gid_t) -1) && !gid_valid(kegid))
350                 return -EINVAL;
351
352         new = prepare_creds();
353         if (!new)
354                 return -ENOMEM;
355         old = current_cred();
356
357         retval = -EPERM;
358         if (rgid != (gid_t) -1) {
359                 if (gid_eq(old->gid, krgid) ||
360                     gid_eq(old->egid, krgid) ||
361                     ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID))
362                         new->gid = krgid;
363                 else
364                         goto error;
365         }
366         if (egid != (gid_t) -1) {
367                 if (gid_eq(old->gid, kegid) ||
368                     gid_eq(old->egid, kegid) ||
369                     gid_eq(old->sgid, kegid) ||
370                     ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID))
371                         new->egid = kegid;
372                 else
373                         goto error;
374         }
375
376         if (rgid != (gid_t) -1 ||
377             (egid != (gid_t) -1 && !gid_eq(kegid, old->gid)))
378                 new->sgid = new->egid;
379         new->fsgid = new->egid;
380
381         return commit_creds(new);
382
383 error:
384         abort_creds(new);
385         return retval;
386 }
387
388 /*
389  * setgid() is implemented like SysV w/ SAVED_IDS
390  *
391  * SMP: Same implicit races as above.
392  */
393 SYSCALL_DEFINE1(setgid, gid_t, gid)
394 {
395         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
396         const struct cred *old;
397         struct cred *new;
398         int retval;
399         kgid_t kgid;
400
401         kgid = make_kgid(ns, gid);
402         if (!gid_valid(kgid))
403                 return -EINVAL;
404
405         new = prepare_creds();
406         if (!new)
407                 return -ENOMEM;
408         old = current_cred();
409
410         retval = -EPERM;
411         if (ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID))
412                 new->gid = new->egid = new->sgid = new->fsgid = kgid;
413         else if (gid_eq(kgid, old->gid) || gid_eq(kgid, old->sgid))
414                 new->egid = new->fsgid = kgid;
415         else
416                 goto error;
417
418         return commit_creds(new);
419
420 error:
421         abort_creds(new);
422         return retval;
423 }
424
425 /*
426  * change the user struct in a credentials set to match the new UID
427  */
428 static int set_user(struct cred *new)
429 {
430         struct user_struct *new_user;
431
432         new_user = alloc_uid(new->uid);
433         if (!new_user)
434                 return -EAGAIN;
435
436         /*
437          * We don't fail in case of NPROC limit excess here because too many
438          * poorly written programs don't check set*uid() return code, assuming
439          * it never fails if called by root.  We may still enforce NPROC limit
440          * for programs doing set*uid()+execve() by harmlessly deferring the
441          * failure to the execve() stage.
442          */
443         if (atomic_read(&new_user->processes) >= rlimit(RLIMIT_NPROC) &&
444                         new_user != INIT_USER)
445                 current->flags |= PF_NPROC_EXCEEDED;
446         else
447                 current->flags &= ~PF_NPROC_EXCEEDED;
448
449         free_uid(new->user);
450         new->user = new_user;
451         return 0;
452 }
453
454 /*
455  * Unprivileged users may change the real uid to the effective uid
456  * or vice versa.  (BSD-style)
457  *
458  * If you set the real uid at all, or set the effective uid to a value not
459  * equal to the real uid, then the saved uid is set to the new effective uid.
460  *
461  * This makes it possible for a setuid program to completely drop its
462  * privileges, which is often a useful assertion to make when you are doing
463  * a security audit over a program.
464  *
465  * The general idea is that a program which uses just setreuid() will be
466  * 100% compatible with BSD.  A program which uses just setuid() will be
467  * 100% compatible with POSIX with saved IDs.
468  */
469 SYSCALL_DEFINE2(setreuid, uid_t, ruid, uid_t, euid)
470 {
471         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
472         const struct cred *old;
473         struct cred *new;
474         int retval;
475         kuid_t kruid, keuid;
476
477         kruid = make_kuid(ns, ruid);
478         keuid = make_kuid(ns, euid);
479
480         if ((ruid != (uid_t) -1) && !uid_valid(kruid))
481                 return -EINVAL;
482         if ((euid != (uid_t) -1) && !uid_valid(keuid))
483                 return -EINVAL;
484
485         new = prepare_creds();
486         if (!new)
487                 return -ENOMEM;
488         old = current_cred();
489
490         retval = -EPERM;
491         if (ruid != (uid_t) -1) {
492                 new->uid = kruid;
493                 if (!uid_eq(old->uid, kruid) &&
494                     !uid_eq(old->euid, kruid) &&
495                     !ns_capable(old->user_ns, CAP_SETUID))
496                         goto error;
497         }
498
499         if (euid != (uid_t) -1) {
500                 new->euid = keuid;
501                 if (!uid_eq(old->uid, keuid) &&
502                     !uid_eq(old->euid, keuid) &&
503                     !uid_eq(old->suid, keuid) &&
504                     !ns_capable(old->user_ns, CAP_SETUID))
505                         goto error;
506         }
507
508         if (!uid_eq(new->uid, old->uid)) {
509                 retval = set_user(new);
510                 if (retval < 0)
511                         goto error;
512         }
513         if (ruid != (uid_t) -1 ||
514             (euid != (uid_t) -1 && !uid_eq(keuid, old->uid)))
515                 new->suid = new->euid;
516         new->fsuid = new->euid;
517
518         retval = security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_RE);
519         if (retval < 0)
520                 goto error;
521
522         return commit_creds(new);
523
524 error:
525         abort_creds(new);
526         return retval;
527 }
528
529 /*
530  * setuid() is implemented like SysV with SAVED_IDS
531  *
532  * Note that SAVED_ID's is deficient in that a setuid root program
533  * like sendmail, for example, cannot set its uid to be a normal
534  * user and then switch back, because if you're root, setuid() sets
535  * the saved uid too.  If you don't like this, blame the bright people
536  * in the POSIX committee and/or USG.  Note that the BSD-style setreuid()
537  * will allow a root program to temporarily drop privileges and be able to
538  * regain them by swapping the real and effective uid.
539  */
540 SYSCALL_DEFINE1(setuid, uid_t, uid)
541 {
542         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
543         const struct cred *old;
544         struct cred *new;
545         int retval;
546         kuid_t kuid;
547
548         kuid = make_kuid(ns, uid);
549         if (!uid_valid(kuid))
550                 return -EINVAL;
551
552         new = prepare_creds();
553         if (!new)
554                 return -ENOMEM;
555         old = current_cred();
556
557         retval = -EPERM;
558         if (ns_capable(old->user_ns, CAP_SETUID)) {
559                 new->suid = new->uid = kuid;
560                 if (!uid_eq(kuid, old->uid)) {
561                         retval = set_user(new);
562                         if (retval < 0)
563                                 goto error;
564                 }
565         } else if (!uid_eq(kuid, old->uid) && !uid_eq(kuid, new->suid)) {
566                 goto error;
567         }
568
569         new->fsuid = new->euid = kuid;
570
571         retval = security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_ID);
572         if (retval < 0)
573                 goto error;
574
575         return commit_creds(new);
576
577 error:
578         abort_creds(new);
579         return retval;
580 }
581
582
583 /*
584  * This function implements a generic ability to update ruid, euid,
585  * and suid.  This allows you to implement the 4.4 compatible seteuid().
586  */
587 SYSCALL_DEFINE3(setresuid, uid_t, ruid, uid_t, euid, uid_t, suid)
588 {
589         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
590         const struct cred *old;
591         struct cred *new;
592         int retval;
593         kuid_t kruid, keuid, ksuid;
594
595         kruid = make_kuid(ns, ruid);
596         keuid = make_kuid(ns, euid);
597         ksuid = make_kuid(ns, suid);
598
599         if ((ruid != (uid_t) -1) && !uid_valid(kruid))
600                 return -EINVAL;
601
602         if ((euid != (uid_t) -1) && !uid_valid(keuid))
603                 return -EINVAL;
604
605         if ((suid != (uid_t) -1) && !uid_valid(ksuid))
606                 return -EINVAL;
607
608         new = prepare_creds();
609         if (!new)
610                 return -ENOMEM;
611
612         old = current_cred();
613
614         retval = -EPERM;
615         if (!ns_capable(old->user_ns, CAP_SETUID)) {
616                 if (ruid != (uid_t) -1        && !uid_eq(kruid, old->uid) &&
617                     !uid_eq(kruid, old->euid) && !uid_eq(kruid, old->suid))
618                         goto error;
619                 if (euid != (uid_t) -1        && !uid_eq(keuid, old->uid) &&
620                     !uid_eq(keuid, old->euid) && !uid_eq(keuid, old->suid))
621                         goto error;
622                 if (suid != (uid_t) -1        && !uid_eq(ksuid, old->uid) &&
623                     !uid_eq(ksuid, old->euid) && !uid_eq(ksuid, old->suid))
624                         goto error;
625         }
626
627         if (ruid != (uid_t) -1) {
628                 new->uid = kruid;
629                 if (!uid_eq(kruid, old->uid)) {
630                         retval = set_user(new);
631                         if (retval < 0)
632                                 goto error;
633                 }
634         }
635         if (euid != (uid_t) -1)
636                 new->euid = keuid;
637         if (suid != (uid_t) -1)
638                 new->suid = ksuid;
639         new->fsuid = new->euid;
640
641         retval = security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_RES);
642         if (retval < 0)
643                 goto error;
644
645         return commit_creds(new);
646
647 error:
648         abort_creds(new);
649         return retval;
650 }
651
652 SYSCALL_DEFINE3(getresuid, uid_t __user *, ruidp, uid_t __user *, euidp, uid_t __user *, suidp)
653 {
654         const struct cred *cred = current_cred();
655         int retval;
656         uid_t ruid, euid, suid;
657
658         ruid = from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->uid);
659         euid = from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->euid);
660         suid = from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->suid);
661
662         retval = put_user(ruid, ruidp);
663         if (!retval) {
664                 retval = put_user(euid, euidp);
665                 if (!retval)
666                         return put_user(suid, suidp);
667         }
668         return retval;
669 }
670
671 /*
672  * Same as above, but for rgid, egid, sgid.
673  */
674 SYSCALL_DEFINE3(setresgid, gid_t, rgid, gid_t, egid, gid_t, sgid)
675 {
676         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
677         const struct cred *old;
678         struct cred *new;
679         int retval;
680         kgid_t krgid, kegid, ksgid;
681
682         krgid = make_kgid(ns, rgid);
683         kegid = make_kgid(ns, egid);
684         ksgid = make_kgid(ns, sgid);
685
686         if ((rgid != (gid_t) -1) && !gid_valid(krgid))
687                 return -EINVAL;
688         if ((egid != (gid_t) -1) && !gid_valid(kegid))
689                 return -EINVAL;
690         if ((sgid != (gid_t) -1) && !gid_valid(ksgid))
691                 return -EINVAL;
692
693         new = prepare_creds();
694         if (!new)
695                 return -ENOMEM;
696         old = current_cred();
697
698         retval = -EPERM;
699         if (!ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID)) {
700                 if (rgid != (gid_t) -1        && !gid_eq(krgid, old->gid) &&
701                     !gid_eq(krgid, old->egid) && !gid_eq(krgid, old->sgid))
702                         goto error;
703                 if (egid != (gid_t) -1        && !gid_eq(kegid, old->gid) &&
704                     !gid_eq(kegid, old->egid) && !gid_eq(kegid, old->sgid))
705                         goto error;
706                 if (sgid != (gid_t) -1        && !gid_eq(ksgid, old->gid) &&
707                     !gid_eq(ksgid, old->egid) && !gid_eq(ksgid, old->sgid))
708                         goto error;
709         }
710
711         if (rgid != (gid_t) -1)
712                 new->gid = krgid;
713         if (egid != (gid_t) -1)
714                 new->egid = kegid;
715         if (sgid != (gid_t) -1)
716                 new->sgid = ksgid;
717         new->fsgid = new->egid;
718
719         return commit_creds(new);
720
721 error:
722         abort_creds(new);
723         return retval;
724 }
725
726 SYSCALL_DEFINE3(getresgid, gid_t __user *, rgidp, gid_t __user *, egidp, gid_t __user *, sgidp)
727 {
728         const struct cred *cred = current_cred();
729         int retval;
730         gid_t rgid, egid, sgid;
731
732         rgid = from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->gid);
733         egid = from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->egid);
734         sgid = from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->sgid);
735
736         retval = put_user(rgid, rgidp);
737         if (!retval) {
738                 retval = put_user(egid, egidp);
739                 if (!retval)
740                         retval = put_user(sgid, sgidp);
741         }
742
743         return retval;
744 }
745
746
747 /*
748  * "setfsuid()" sets the fsuid - the uid used for filesystem checks. This
749  * is used for "access()" and for the NFS daemon (letting nfsd stay at
750  * whatever uid it wants to). It normally shadows "euid", except when
751  * explicitly set by setfsuid() or for access..
752  */
753 SYSCALL_DEFINE1(setfsuid, uid_t, uid)
754 {
755         const struct cred *old;
756         struct cred *new;
757         uid_t old_fsuid;
758         kuid_t kuid;
759
760         old = current_cred();
761         old_fsuid = from_kuid_munged(old->user_ns, old->fsuid);
762
763         kuid = make_kuid(old->user_ns, uid);
764         if (!uid_valid(kuid))
765                 return old_fsuid;
766
767         new = prepare_creds();
768         if (!new)
769                 return old_fsuid;
770
771         if (uid_eq(kuid, old->uid)  || uid_eq(kuid, old->euid)  ||
772             uid_eq(kuid, old->suid) || uid_eq(kuid, old->fsuid) ||
773             ns_capable(old->user_ns, CAP_SETUID)) {
774                 if (!uid_eq(kuid, old->fsuid)) {
775                         new->fsuid = kuid;
776                         if (security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_FS) == 0)
777                                 goto change_okay;
778                 }
779         }
780
781         abort_creds(new);
782         return old_fsuid;
783
784 change_okay:
785         commit_creds(new);
786         return old_fsuid;
787 }
788
789 /*
790  * Samma pÃ¥ svenska..
791  */
792 SYSCALL_DEFINE1(setfsgid, gid_t, gid)
793 {
794         const struct cred *old;
795         struct cred *new;
796         gid_t old_fsgid;
797         kgid_t kgid;
798
799         old = current_cred();
800         old_fsgid = from_kgid_munged(old->user_ns, old->fsgid);
801
802         kgid = make_kgid(old->user_ns, gid);
803         if (!gid_valid(kgid))
804                 return old_fsgid;
805
806         new = prepare_creds();
807         if (!new)
808                 return old_fsgid;
809
810         if (gid_eq(kgid, old->gid)  || gid_eq(kgid, old->egid)  ||
811             gid_eq(kgid, old->sgid) || gid_eq(kgid, old->fsgid) ||
812             ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID)) {
813                 if (!gid_eq(kgid, old->fsgid)) {
814                         new->fsgid = kgid;
815                         goto change_okay;
816                 }
817         }
818
819         abort_creds(new);
820         return old_fsgid;
821
822 change_okay:
823         commit_creds(new);
824         return old_fsgid;
825 }
826 #endif /* CONFIG_MULTIUSER */
827
828 /**
829  * sys_getpid - return the thread group id of the current process
830  *
831  * Note, despite the name, this returns the tgid not the pid.  The tgid and
832  * the pid are identical unless CLONE_THREAD was specified on clone() in
833  * which case the tgid is the same in all threads of the same group.
834  *
835  * This is SMP safe as current->tgid does not change.
836  */
837 SYSCALL_DEFINE0(getpid)
838 {
839         return task_tgid_vnr(current);
840 }
841
842 /* Thread ID - the internal kernel "pid" */
843 SYSCALL_DEFINE0(gettid)
844 {
845         return task_pid_vnr(current);
846 }
847
848 /*
849  * Accessing ->real_parent is not SMP-safe, it could
850  * change from under us. However, we can use a stale
851  * value of ->real_parent under rcu_read_lock(), see
852  * release_task()->call_rcu(delayed_put_task_struct).
853  */
854 SYSCALL_DEFINE0(getppid)
855 {
856         int pid;
857
858         rcu_read_lock();
859         pid = task_tgid_vnr(rcu_dereference(current->real_parent));
860         rcu_read_unlock();
861
862         return pid;
863 }
864
865 SYSCALL_DEFINE0(getuid)
866 {
867         /* Only we change this so SMP safe */
868         return from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
869 }
870
871 SYSCALL_DEFINE0(geteuid)
872 {
873         /* Only we change this so SMP safe */
874         return from_kuid_munged(current_user_ns(), current_euid());
875 }
876
877 SYSCALL_DEFINE0(getgid)
878 {
879         /* Only we change this so SMP safe */
880         return from_kgid_munged(current_user_ns(), current_gid());
881 }
882
883 SYSCALL_DEFINE0(getegid)
884 {
885         /* Only we change this so SMP safe */
886         return from_kgid_munged(current_user_ns(), current_egid());
887 }
888
889 void do_sys_times(struct tms *tms)
890 {
891         u64 tgutime, tgstime, cutime, cstime;
892
893         thread_group_cputime_adjusted(current, &tgutime, &tgstime);
894         cutime = current->signal->cutime;
895         cstime = current->signal->cstime;
896         tms->tms_utime = nsec_to_clock_t(tgutime);
897         tms->tms_stime = nsec_to_clock_t(tgstime);
898         tms->tms_cutime = nsec_to_clock_t(cutime);
899         tms->tms_cstime = nsec_to_clock_t(cstime);
900 }
901
902 SYSCALL_DEFINE1(times, struct tms __user *, tbuf)
903 {
904         if (tbuf) {
905                 struct tms tmp;
906
907                 do_sys_times(&tmp);
908                 if (copy_to_user(tbuf, &tmp, sizeof(struct tms)))
909                         return -EFAULT;
910         }
911         force_successful_syscall_return();
912         return (long) jiffies_64_to_clock_t(get_jiffies_64());
913 }
914
915 /*
916  * This needs some heavy checking ...
917  * I just haven't the stomach for it. I also don't fully
918  * understand sessions/pgrp etc. Let somebody who does explain it.
919  *
920  * OK, I think I have the protection semantics right.... this is really
921  * only important on a multi-user system anyway, to make sure one user
922  * can't send a signal to a process owned by another.  -TYT, 12/12/91
923  *
924  * !PF_FORKNOEXEC check to conform completely to POSIX.
925  */
926 SYSCALL_DEFINE2(setpgid, pid_t, pid, pid_t, pgid)
927 {
928         struct task_struct *p;
929         struct task_struct *group_leader = current->group_leader;
930         struct pid *pgrp;
931         int err;
932
933         if (!pid)
934                 pid = task_pid_vnr(group_leader);
935         if (!pgid)
936                 pgid = pid;
937         if (pgid < 0)
938                 return -EINVAL;
939         rcu_read_lock();
940
941         /* From this point forward we keep holding onto the tasklist lock
942          * so that our parent does not change from under us. -DaveM
943          */
944         write_lock_irq(&tasklist_lock);
945
946         err = -ESRCH;
947         p = find_task_by_vpid(pid);
948         if (!p)
949                 goto out;
950
951         err = -EINVAL;
952         if (!thread_group_leader(p))
953                 goto out;
954
955         if (same_thread_group(p->real_parent, group_leader)) {
956                 err = -EPERM;
957                 if (task_session(p) != task_session(group_leader))
958                         goto out;
959                 err = -EACCES;
960                 if (!(p->flags & PF_FORKNOEXEC))
961                         goto out;
962         } else {
963                 err = -ESRCH;
964                 if (p != group_leader)
965                         goto out;
966         }
967
968         err = -EPERM;
969         if (p->signal->leader)
970                 goto out;
971
972         pgrp = task_pid(p);
973         if (pgid != pid) {
974                 struct task_struct *g;
975
976                 pgrp = find_vpid(pgid);
977                 g = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID);
978                 if (!g || task_session(g) != task_session(group_leader))
979                         goto out;
980         }
981
982         err = security_task_setpgid(p, pgid);
983         if (err)
984                 goto out;
985
986         if (task_pgrp(p) != pgrp)
987                 change_pid(p, PIDTYPE_PGID, pgrp);
988
989         err = 0;
990 out:
991         /* All paths lead to here, thus we are safe. -DaveM */
992         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
993         rcu_read_unlock();
994         return err;
995 }
996
997 SYSCALL_DEFINE1(getpgid, pid_t, pid)
998 {
999         struct task_struct *p;
1000         struct pid *grp;
1001         int retval;
1002
1003         rcu_read_lock();
1004         if (!pid)
1005                 grp = task_pgrp(current);
1006         else {
1007                 retval = -ESRCH;
1008                 p = find_task_by_vpid(pid);
1009                 if (!p)
1010                         goto out;
1011                 grp = task_pgrp(p);
1012                 if (!grp)
1013                         goto out;
1014
1015                 retval = security_task_getpgid(p);
1016                 if (retval)
1017                         goto out;
1018         }
1019         retval = pid_vnr(grp);
1020 out:
1021         rcu_read_unlock();
1022         return retval;
1023 }
1024
1025 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_GETPGRP
1026
1027 SYSCALL_DEFINE0(getpgrp)
1028 {
1029         return sys_getpgid(0);
1030 }
1031
1032 #endif
1033
1034 SYSCALL_DEFINE1(getsid, pid_t, pid)
1035 {
1036         struct task_struct *p;
1037         struct pid *sid;
1038         int retval;
1039
1040         rcu_read_lock();
1041         if (!pid)
1042                 sid = task_session(current);
1043         else {
1044                 retval = -ESRCH;
1045                 p = find_task_by_vpid(pid);
1046                 if (!p)
1047                         goto out;
1048                 sid = task_session(p);
1049                 if (!sid)
1050                         goto out;
1051
1052                 retval = security_task_getsid(p);
1053                 if (retval)
1054                         goto out;
1055         }
1056         retval = pid_vnr(sid);
1057 out:
1058         rcu_read_unlock();
1059         return retval;
1060 }
1061
1062 static void set_special_pids(struct pid *pid)
1063 {
1064         struct task_struct *curr = current->group_leader;
1065
1066         if (task_session(curr) != pid)
1067                 change_pid(curr, PIDTYPE_SID, pid);
1068
1069         if (task_pgrp(curr) != pid)
1070                 change_pid(curr, PIDTYPE_PGID, pid);
1071 }
1072
1073 SYSCALL_DEFINE0(setsid)
1074 {
1075         struct task_struct *group_leader = current->group_leader;
1076         struct pid *sid = task_pid(group_leader);
1077         pid_t session = pid_vnr(sid);
1078         int err = -EPERM;
1079
1080         write_lock_irq(&tasklist_lock);
1081         /* Fail if I am already a session leader */
1082         if (group_leader->signal->leader)
1083                 goto out;
1084
1085         /* Fail if a process group id already exists that equals the
1086          * proposed session id.
1087          */
1088         if (pid_task(sid, PIDTYPE_PGID))
1089                 goto out;
1090
1091         group_leader->signal->leader = 1;
1092         set_special_pids(sid);
1093
1094         proc_clear_tty(group_leader);
1095
1096         err = session;
1097 out:
1098         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1099         if (err > 0) {
1100                 proc_sid_connector(group_leader);
1101                 sched_autogroup_create_attach(group_leader);
1102         }
1103         return err;
1104 }
1105
1106 DECLARE_RWSEM(uts_sem);
1107
1108 #ifdef COMPAT_UTS_MACHINE
1109 #define override_architecture(name) \
1110         (personality(current->personality) == PER_LINUX32 && \
1111          copy_to_user(name->machine, COMPAT_UTS_MACHINE, \
1112                       sizeof(COMPAT_UTS_MACHINE)))
1113 #else
1114 #define override_architecture(name)     0
1115 #endif
1116
1117 /*
1118  * Work around broken programs that cannot handle "Linux 3.0".
1119  * Instead we map 3.x to 2.6.40+x, so e.g. 3.0 would be 2.6.40
1120  * And we map 4.x to 2.6.60+x, so 4.0 would be 2.6.60.
1121  */
1122 static int override_release(char __user *release, size_t len)
1123 {
1124         int ret = 0;
1125
1126         if (current->personality & UNAME26) {
1127                 const char *rest = UTS_RELEASE;
1128                 char buf[65] = { 0 };
1129                 int ndots = 0;
1130                 unsigned v;
1131                 size_t copy;
1132
1133                 while (*rest) {
1134                         if (*rest == '.' && ++ndots >= 3)
1135                                 break;
1136                         if (!isdigit(*rest) && *rest != '.')
1137                                 break;
1138                         rest++;
1139                 }
1140                 v = ((LINUX_VERSION_CODE >> 8) & 0xff) + 60;
1141                 copy = clamp_t(size_t, len, 1, sizeof(buf));
1142                 copy = scnprintf(buf, copy, "2.6.%u%s", v, rest);
1143                 ret = copy_to_user(release, buf, copy + 1);
1144         }
1145         return ret;
1146 }
1147
1148 SYSCALL_DEFINE1(newuname, struct new_utsname __user *, name)
1149 {
1150         int errno = 0;
1151
1152         down_read(&uts_sem);
1153         if (copy_to_user(name, utsname(), sizeof *name))
1154                 errno = -EFAULT;
1155         up_read(&uts_sem);
1156
1157         if (!errno && override_release(name->release, sizeof(name->release)))
1158                 errno = -EFAULT;
1159         if (!errno && override_architecture(name))
1160                 errno = -EFAULT;
1161         return errno;
1162 }
1163
1164 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLD_UNAME
1165 /*
1166  * Old cruft
1167  */
1168 SYSCALL_DEFINE1(uname, struct old_utsname __user *, name)
1169 {
1170         int error = 0;
1171
1172         if (!name)
1173                 return -EFAULT;
1174
1175         down_read(&uts_sem);
1176         if (copy_to_user(name, utsname(), sizeof(*name)))
1177                 error = -EFAULT;
1178         up_read(&uts_sem);
1179
1180         if (!error && override_release(name->release, sizeof(name->release)))
1181                 error = -EFAULT;
1182         if (!error && override_architecture(name))
1183                 error = -EFAULT;
1184         return error;
1185 }
1186
1187 SYSCALL_DEFINE1(olduname, struct oldold_utsname __user *, name)
1188 {
1189         int error;
1190
1191         if (!name)
1192                 return -EFAULT;
1193         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, name, sizeof(struct oldold_utsname)))
1194                 return -EFAULT;
1195
1196         down_read(&uts_sem);
1197         error = __copy_to_user(&name->sysname, &utsname()->sysname,
1198                                __OLD_UTS_LEN);
1199         error |= __put_user(0, name->sysname + __OLD_UTS_LEN);
1200         error |= __copy_to_user(&name->nodename, &utsname()->nodename,
1201                                 __OLD_UTS_LEN);
1202         error |= __put_user(0, name->nodename + __OLD_UTS_LEN);
1203         error |= __copy_to_user(&name->release, &utsname()->release,
1204                                 __OLD_UTS_LEN);
1205         error |= __put_user(0, name->release + __OLD_UTS_LEN);
1206         error |= __copy_to_user(&name->version, &utsname()->version,
1207                                 __OLD_UTS_LEN);
1208         error |= __put_user(0, name->version + __OLD_UTS_LEN);
1209         error |= __copy_to_user(&name->machine, &utsname()->machine,
1210                                 __OLD_UTS_LEN);
1211         error |= __put_user(0, name->machine + __OLD_UTS_LEN);
1212         up_read(&uts_sem);
1213
1214         if (!error && override_architecture(name))
1215                 error = -EFAULT;
1216         if (!error && override_release(name->release, sizeof(name->release)))
1217                 error = -EFAULT;
1218         return error ? -EFAULT : 0;
1219 }
1220 #endif
1221
1222 SYSCALL_DEFINE2(sethostname, char __user *, name, int, len)
1223 {
1224         int errno;
1225         char tmp[__NEW_UTS_LEN];
1226
1227         if (!ns_capable(current->nsproxy->uts_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1228                 return -EPERM;
1229
1230         if (len < 0 || len > __NEW_UTS_LEN)
1231                 return -EINVAL;
1232         down_write(&uts_sem);
1233         errno = -EFAULT;
1234         if (!copy_from_user(tmp, name, len)) {
1235                 struct new_utsname *u = utsname();
1236
1237                 memcpy(u->nodename, tmp, len);
1238                 memset(u->nodename + len, 0, sizeof(u->nodename) - len);
1239                 errno = 0;
1240                 uts_proc_notify(UTS_PROC_HOSTNAME);
1241         }
1242         up_write(&uts_sem);
1243         return errno;
1244 }
1245
1246 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_GETHOSTNAME
1247
1248 SYSCALL_DEFINE2(gethostname, char __user *, name, int, len)
1249 {
1250         int i, errno;
1251         struct new_utsname *u;
1252
1253         if (len < 0)
1254                 return -EINVAL;
1255         down_read(&uts_sem);
1256         u = utsname();
1257         i = 1 + strlen(u->nodename);
1258         if (i > len)
1259                 i = len;
1260         errno = 0;
1261         if (copy_to_user(name, u->nodename, i))
1262                 errno = -EFAULT;
1263         up_read(&uts_sem);
1264         return errno;
1265 }
1266
1267 #endif
1268
1269 /*
1270  * Only setdomainname; getdomainname can be implemented by calling
1271  * uname()
1272  */
1273 SYSCALL_DEFINE2(setdomainname, char __user *, name, int, len)
1274 {
1275         int errno;
1276         char tmp[__NEW_UTS_LEN];
1277
1278         if (!ns_capable(current->nsproxy->uts_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1279                 return -EPERM;
1280         if (len < 0 || len > __NEW_UTS_LEN)
1281                 return -EINVAL;
1282
1283         down_write(&uts_sem);
1284         errno = -EFAULT;
1285         if (!copy_from_user(tmp, name, len)) {
1286                 struct new_utsname *u = utsname();
1287
1288                 memcpy(u->domainname, tmp, len);
1289                 memset(u->domainname + len, 0, sizeof(u->domainname) - len);
1290                 errno = 0;
1291                 uts_proc_notify(UTS_PROC_DOMAINNAME);
1292         }
1293         up_write(&uts_sem);
1294         return errno;
1295 }
1296
1297 SYSCALL_DEFINE2(getrlimit, unsigned int, resource, struct rlimit __user *, rlim)
1298 {
1299         struct rlimit value;
1300         int ret;
1301
1302         ret = do_prlimit(current, resource, NULL, &value);
1303         if (!ret)
1304                 ret = copy_to_user(rlim, &value, sizeof(*rlim)) ? -EFAULT : 0;
1305
1306         return ret;
1307 }
1308
1309 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLD_GETRLIMIT
1310
1311 /*
1312  *      Back compatibility for getrlimit. Needed for some apps.
1313  */
1314 SYSCALL_DEFINE2(old_getrlimit, unsigned int, resource,
1315                 struct rlimit __user *, rlim)
1316 {
1317         struct rlimit x;
1318         if (resource >= RLIM_NLIMITS)
1319                 return -EINVAL;
1320
1321         task_lock(current->group_leader);
1322         x = current->signal->rlim[resource];
1323         task_unlock(current->group_leader);
1324         if (x.rlim_cur > 0x7FFFFFFF)
1325                 x.rlim_cur = 0x7FFFFFFF;
1326         if (x.rlim_max > 0x7FFFFFFF)
1327                 x.rlim_max = 0x7FFFFFFF;
1328         return copy_to_user(rlim, &x, sizeof(x)) ? -EFAULT : 0;
1329 }
1330
1331 #endif
1332
1333 static inline bool rlim64_is_infinity(__u64 rlim64)
1334 {
1335 #if BITS_PER_LONG < 64
1336         return rlim64 >= ULONG_MAX;
1337 #else
1338         return rlim64 == RLIM64_INFINITY;
1339 #endif
1340 }
1341
1342 static void rlim_to_rlim64(const struct rlimit *rlim, struct rlimit64 *rlim64)
1343 {
1344         if (rlim->rlim_cur == RLIM_INFINITY)
1345                 rlim64->rlim_cur = RLIM64_INFINITY;
1346         else
1347                 rlim64->rlim_cur = rlim->rlim_cur;
1348         if (rlim->rlim_max == RLIM_INFINITY)
1349                 rlim64->rlim_max = RLIM64_INFINITY;
1350         else
1351                 rlim64->rlim_max = rlim->rlim_max;
1352 }
1353
1354 static void rlim64_to_rlim(const struct rlimit64 *rlim64, struct rlimit *rlim)
1355 {
1356         if (rlim64_is_infinity(rlim64->rlim_cur))
1357                 rlim->rlim_cur = RLIM_INFINITY;
1358         else
1359                 rlim->rlim_cur = (unsigned long)rlim64->rlim_cur;
1360         if (rlim64_is_infinity(rlim64->rlim_max))
1361                 rlim->rlim_max = RLIM_INFINITY;
1362         else
1363                 rlim->rlim_max = (unsigned long)rlim64->rlim_max;
1364 }
1365
1366 /* make sure you are allowed to change @tsk limits before calling this */
1367 int do_prlimit(struct task_struct *tsk, unsigned int resource,
1368                 struct rlimit *new_rlim, struct rlimit *old_rlim)
1369 {
1370         struct rlimit *rlim;
1371         int retval = 0;
1372
1373         if (resource >= RLIM_NLIMITS)
1374                 return -EINVAL;
1375         if (new_rlim) {
1376                 if (new_rlim->rlim_cur > new_rlim->rlim_max)
1377                         return -EINVAL;
1378                 if (resource == RLIMIT_NOFILE &&
1379                                 new_rlim->rlim_max > sysctl_nr_open)
1380                         return -EPERM;
1381         }
1382
1383         /* protect tsk->signal and tsk->sighand from disappearing */
1384         read_lock(&tasklist_lock);
1385         if (!tsk->sighand) {
1386                 retval = -ESRCH;
1387                 goto out;
1388         }
1389
1390         rlim = tsk->signal->rlim + resource;
1391         task_lock(tsk->group_leader);
1392         if (new_rlim) {
1393                 /* Keep the capable check against init_user_ns until
1394                    cgroups can contain all limits */
1395                 if (new_rlim->rlim_max > rlim->rlim_max &&
1396                                 !capable(CAP_SYS_RESOURCE))
1397                         retval = -EPERM;
1398                 if (!retval)
1399                         retval = security_task_setrlimit(tsk, resource, new_rlim);
1400                 if (resource == RLIMIT_CPU && new_rlim->rlim_cur == 0) {
1401                         /*
1402                          * The caller is asking for an immediate RLIMIT_CPU
1403                          * expiry.  But we use the zero value to mean "it was
1404                          * never set".  So let's cheat and make it one second
1405                          * instead
1406                          */
1407                         new_rlim->rlim_cur = 1;
1408                 }
1409         }
1410         if (!retval) {
1411                 if (old_rlim)
1412                         *old_rlim = *rlim;
1413                 if (new_rlim)
1414                         *rlim = *new_rlim;
1415         }
1416         task_unlock(tsk->group_leader);
1417
1418         /*
1419          * RLIMIT_CPU handling.   Note that the kernel fails to return an error
1420          * code if it rejected the user's attempt to set RLIMIT_CPU.  This is a
1421          * very long-standing error, and fixing it now risks breakage of
1422          * applications, so we live with it
1423          */
1424          if (!retval && new_rlim && resource == RLIMIT_CPU &&
1425              new_rlim->rlim_cur != RLIM_INFINITY &&
1426              IS_ENABLED(CONFIG_POSIX_TIMERS))
1427                 update_rlimit_cpu(tsk, new_rlim->rlim_cur);
1428 out:
1429         read_unlock(&tasklist_lock);
1430         return retval;
1431 }
1432
1433 /* rcu lock must be held */
1434 static int check_prlimit_permission(struct task_struct *task,
1435                                     unsigned int flags)
1436 {
1437         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
1438         bool id_match;
1439
1440         if (current == task)
1441                 return 0;
1442
1443         tcred = __task_cred(task);
1444         id_match = (uid_eq(cred->uid, tcred->euid) &&
1445                     uid_eq(cred->uid, tcred->suid) &&
1446                     uid_eq(cred->uid, tcred->uid)  &&
1447                     gid_eq(cred->gid, tcred->egid) &&
1448                     gid_eq(cred->gid, tcred->sgid) &&
1449                     gid_eq(cred->gid, tcred->gid));
1450         if (!id_match && !ns_capable(tcred->user_ns, CAP_SYS_RESOURCE))
1451                 return -EPERM;
1452
1453         return security_task_prlimit(cred, tcred, flags);
1454 }
1455
1456 SYSCALL_DEFINE4(prlimit64, pid_t, pid, unsigned int, resource,
1457                 const struct rlimit64 __user *, new_rlim,
1458                 struct rlimit64 __user *, old_rlim)
1459 {
1460         struct rlimit64 old64, new64;
1461         struct rlimit old, new;
1462         struct task_struct *tsk;
1463         unsigned int checkflags = 0;
1464         int ret;
1465
1466         if (old_rlim)
1467                 checkflags |= LSM_PRLIMIT_READ;
1468
1469         if (new_rlim) {
1470                 if (copy_from_user(&new64, new_rlim, sizeof(new64)))
1471                         return -EFAULT;
1472                 rlim64_to_rlim(&new64, &new);
1473                 checkflags |= LSM_PRLIMIT_WRITE;
1474         }
1475
1476         rcu_read_lock();
1477         tsk = pid ? find_task_by_vpid(pid) : current;
1478         if (!tsk) {
1479                 rcu_read_unlock();
1480                 return -ESRCH;
1481         }
1482         ret = check_prlimit_permission(tsk, checkflags);
1483         if (ret) {
1484                 rcu_read_unlock();
1485                 return ret;
1486         }
1487         get_task_struct(tsk);
1488         rcu_read_unlock();
1489
1490         ret = do_prlimit(tsk, resource, new_rlim ? &new : NULL,
1491                         old_rlim ? &old : NULL);
1492
1493         if (!ret && old_rlim) {
1494                 rlim_to_rlim64(&old, &old64);
1495                 if (copy_to_user(old_rlim, &old64, sizeof(old64)))
1496                         ret = -EFAULT;
1497         }
1498
1499         put_task_struct(tsk);
1500         return ret;
1501 }
1502
1503 SYSCALL_DEFINE2(setrlimit, unsigned int, resource, struct rlimit __user *, rlim)
1504 {
1505         struct rlimit new_rlim;
1506
1507         if (copy_from_user(&new_rlim, rlim, sizeof(*rlim)))
1508                 return -EFAULT;
1509         return do_prlimit(current, resource, &new_rlim, NULL);
1510 }
1511
1512 /*
1513  * It would make sense to put struct rusage in the task_struct,
1514  * except that would make the task_struct be *really big*.  After
1515  * task_struct gets moved into malloc'ed memory, it would
1516  * make sense to do this.  It will make moving the rest of the information
1517  * a lot simpler!  (Which we're not doing right now because we're not
1518  * measuring them yet).
1519  *
1520  * When sampling multiple threads for RUSAGE_SELF, under SMP we might have
1521  * races with threads incrementing their own counters.  But since word
1522  * reads are atomic, we either get new values or old values and we don't
1523  * care which for the sums.  We always take the siglock to protect reading
1524  * the c* fields from p->signal from races with exit.c updating those
1525  * fields when reaping, so a sample either gets all the additions of a
1526  * given child after it's reaped, or none so this sample is before reaping.
1527  *
1528  * Locking:
1529  * We need to take the siglock for CHILDEREN, SELF and BOTH
1530  * for  the cases current multithreaded, non-current single threaded
1531  * non-current multithreaded.  Thread traversal is now safe with
1532  * the siglock held.
1533  * Strictly speaking, we donot need to take the siglock if we are current and
1534  * single threaded,  as no one else can take our signal_struct away, no one
1535  * else can  reap the  children to update signal->c* counters, and no one else
1536  * can race with the signal-> fields. If we do not take any lock, the
1537  * signal-> fields could be read out of order while another thread was just
1538  * exiting. So we should  place a read memory barrier when we avoid the lock.
1539  * On the writer side,  write memory barrier is implied in  __exit_signal
1540  * as __exit_signal releases  the siglock spinlock after updating the signal->
1541  * fields. But we don't do this yet to keep things simple.
1542  *
1543  */
1544
1545 static void accumulate_thread_rusage(struct task_struct *t, struct rusage *r)
1546 {
1547         r->ru_nvcsw += t->nvcsw;
1548         r->ru_nivcsw += t->nivcsw;
1549         r->ru_minflt += t->min_flt;
1550         r->ru_majflt += t->maj_flt;
1551         r->ru_inblock += task_io_get_inblock(t);
1552         r->ru_oublock += task_io_get_oublock(t);
1553 }
1554
1555 void getrusage(struct task_struct *p, int who, struct rusage *r)
1556 {
1557         struct task_struct *t;
1558         unsigned long flags;
1559         u64 tgutime, tgstime, utime, stime;
1560         unsigned long maxrss = 0;
1561
1562         memset((char *)r, 0, sizeof (*r));
1563         utime = stime = 0;
1564
1565         if (who == RUSAGE_THREAD) {
1566                 task_cputime_adjusted(current, &utime, &stime);
1567                 accumulate_thread_rusage(p, r);
1568                 maxrss = p->signal->maxrss;
1569                 goto out;
1570         }
1571
1572         if (!lock_task_sighand(p, &flags))
1573                 return;
1574
1575         switch (who) {
1576         case RUSAGE_BOTH:
1577         case RUSAGE_CHILDREN:
1578                 utime = p->signal->cutime;
1579                 stime = p->signal->cstime;
1580                 r->ru_nvcsw = p->signal->cnvcsw;
1581                 r->ru_nivcsw = p->signal->cnivcsw;
1582                 r->ru_minflt = p->signal->cmin_flt;
1583                 r->ru_majflt = p->signal->cmaj_flt;
1584                 r->ru_inblock = p->signal->cinblock;
1585                 r->ru_oublock = p->signal->coublock;
1586                 maxrss = p->signal->cmaxrss;
1587
1588                 if (who == RUSAGE_CHILDREN)
1589                         break;
1590
1591         case RUSAGE_SELF:
1592                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1593                 utime += tgutime;
1594                 stime += tgstime;
1595                 r->ru_nvcsw += p->signal->nvcsw;
1596                 r->ru_nivcsw += p->signal->nivcsw;
1597                 r->ru_minflt += p->signal->min_flt;
1598                 r->ru_majflt += p->signal->maj_flt;
1599                 r->ru_inblock += p->signal->inblock;
1600                 r->ru_oublock += p->signal->oublock;
1601                 if (maxrss < p->signal->maxrss)
1602                         maxrss = p->signal->maxrss;
1603                 t = p;
1604                 do {
1605                         accumulate_thread_rusage(t, r);
1606                 } while_each_thread(p, t);
1607                 break;
1608
1609         default:
1610                 BUG();
1611         }
1612         unlock_task_sighand(p, &flags);
1613
1614 out:
1615         r->ru_utime = ns_to_timeval(utime);
1616         r->ru_stime = ns_to_timeval(stime);
1617
1618         if (who != RUSAGE_CHILDREN) {
1619                 struct mm_struct *mm = get_task_mm(p);
1620
1621                 if (mm) {
1622                         setmax_mm_hiwater_rss(&maxrss, mm);
1623                         mmput(mm);
1624                 }
1625         }
1626         r->ru_maxrss = maxrss * (PAGE_SIZE / 1024); /* convert pages to KBs */
1627 }
1628
1629 SYSCALL_DEFINE2(getrusage, int, who, struct rusage __user *, ru)
1630 {
1631         struct rusage r;
1632
1633         if (who != RUSAGE_SELF && who != RUSAGE_CHILDREN &&
1634             who != RUSAGE_THREAD)
1635                 return -EINVAL;
1636
1637         getrusage(current, who, &r);
1638         return copy_to_user(ru, &r, sizeof(r)) ? -EFAULT : 0;
1639 }
1640
1641 #ifdef CONFIG_COMPAT
1642 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(getrusage, int, who, struct compat_rusage __user *, ru)
1643 {
1644         struct rusage r;
1645
1646         if (who != RUSAGE_SELF && who != RUSAGE_CHILDREN &&
1647             who != RUSAGE_THREAD)
1648                 return -EINVAL;
1649
1650         getrusage(current, who, &r);
1651         return put_compat_rusage(&r, ru);
1652 }
1653 #endif
1654
1655 SYSCALL_DEFINE1(umask, int, mask)
1656 {
1657         mask = xchg(&current->fs->umask, mask & S_IRWXUGO);
1658         return mask;
1659 }
1660
1661 static int prctl_set_mm_exe_file(struct mm_struct *mm, unsigned int fd)
1662 {
1663         struct fd exe;
1664         struct file *old_exe, *exe_file;
1665         struct inode *inode;
1666         int err;
1667
1668         exe = fdget(fd);
1669         if (!exe.file)
1670                 return -EBADF;
1671
1672         inode = file_inode(exe.file);
1673
1674         /*
1675          * Because the original mm->exe_file points to executable file, make
1676          * sure that this one is executable as well, to avoid breaking an
1677          * overall picture.
1678          */
1679         err = -EACCES;
1680         if (!S_ISREG(inode->i_mode) || path_noexec(&exe.file->f_path))
1681                 goto exit;
1682
1683         err = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1684         if (err)
1685                 goto exit;
1686
1687         /*
1688          * Forbid mm->exe_file change if old file still mapped.
1689          */
1690         exe_file = get_mm_exe_file(mm);
1691         err = -EBUSY;
1692         if (exe_file) {
1693                 struct vm_area_struct *vma;
1694
1695                 down_read(&mm->mmap_sem);
1696                 for (vma = mm->mmap; vma; vma = vma->vm_next) {
1697                         if (!vma->vm_file)
1698                                 continue;
1699                         if (path_equal(&vma->vm_file->f_path,
1700                                        &exe_file->f_path))
1701                                 goto exit_err;
1702                 }
1703
1704                 up_read(&mm->mmap_sem);
1705                 fput(exe_file);
1706         }
1707
1708         err = 0;
1709         /* set the new file, lockless */
1710         get_file(exe.file);
1711         old_exe = xchg(&mm->exe_file, exe.file);
1712         if (old_exe)
1713                 fput(old_exe);
1714 exit:
1715         fdput(exe);
1716         return err;
1717 exit_err:
1718         up_read(&mm->mmap_sem);
1719         fput(exe_file);
1720         goto exit;
1721 }
1722
1723 /*
1724  * WARNING: we don't require any capability here so be very careful
1725  * in what is allowed for modification from userspace.
1726  */
1727 static int validate_prctl_map(struct prctl_mm_map *prctl_map)
1728 {
1729         unsigned long mmap_max_addr = TASK_SIZE;
1730         struct mm_struct *mm = current->mm;
1731         int error = -EINVAL, i;
1732
1733         static const unsigned char offsets[] = {
1734                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_code),
1735                 offsetof(struct prctl_mm_map, end_code),
1736                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_data),
1737                 offsetof(struct prctl_mm_map, end_data),
1738                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_brk),
1739                 offsetof(struct prctl_mm_map, brk),
1740                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_stack),
1741                 offsetof(struct prctl_mm_map, arg_start),
1742                 offsetof(struct prctl_mm_map, arg_end),
1743                 offsetof(struct prctl_mm_map, env_start),
1744                 offsetof(struct prctl_mm_map, env_end),
1745         };
1746
1747         /*
1748          * Make sure the members are not somewhere outside
1749          * of allowed address space.
1750          */
1751         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(offsets); i++) {
1752                 u64 val = *(u64 *)((char *)prctl_map + offsets[i]);
1753
1754                 if ((unsigned long)val >= mmap_max_addr ||
1755                     (unsigned long)val < mmap_min_addr)
1756                         goto out;
1757         }
1758
1759         /*
1760          * Make sure the pairs are ordered.
1761          */
1762 #define __prctl_check_order(__m1, __op, __m2)                           \
1763         ((unsigned long)prctl_map->__m1 __op                            \
1764          (unsigned long)prctl_map->__m2) ? 0 : -EINVAL
1765         error  = __prctl_check_order(start_code, <, end_code);
1766         error |= __prctl_check_order(start_data, <, end_data);
1767         error |= __prctl_check_order(start_brk, <=, brk);
1768         error |= __prctl_check_order(arg_start, <=, arg_end);
1769         error |= __prctl_check_order(env_start, <=, env_end);
1770         if (error)
1771                 goto out;
1772 #undef __prctl_check_order
1773
1774         error = -EINVAL;
1775
1776         /*
1777          * @brk should be after @end_data in traditional maps.
1778          */
1779         if (prctl_map->start_brk <= prctl_map->end_data ||
1780             prctl_map->brk <= prctl_map->end_data)
1781                 goto out;
1782
1783         /*
1784          * Neither we should allow to override limits if they set.
1785          */
1786         if (check_data_rlimit(rlimit(RLIMIT_DATA), prctl_map->brk,
1787                               prctl_map->start_brk, prctl_map->end_data,
1788                               prctl_map->start_data))
1789                         goto out;
1790
1791         /*
1792          * Someone is trying to cheat the auxv vector.
1793          */
1794         if (prctl_map->auxv_size) {
1795                 if (!prctl_map->auxv || prctl_map->auxv_size > sizeof(mm->saved_auxv))
1796                         goto out;
1797         }
1798
1799         /*
1800          * Finally, make sure the caller has the rights to
1801          * change /proc/pid/exe link: only local root should
1802          * be allowed to.
1803          */
1804         if (prctl_map->exe_fd != (u32)-1) {
1805                 struct user_namespace *ns = current_user_ns();
1806                 const struct cred *cred = current_cred();
1807
1808                 if (!uid_eq(cred->uid, make_kuid(ns, 0)) ||
1809                     !gid_eq(cred->gid, make_kgid(ns, 0)))
1810                         goto out;
1811         }
1812
1813         error = 0;
1814 out:
1815         return error;
1816 }
1817
1818 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
1819 static int prctl_set_mm_map(int opt, const void __user *addr, unsigned long data_size)
1820 {
1821         struct prctl_mm_map prctl_map = { .exe_fd = (u32)-1, };
1822         unsigned long user_auxv[AT_VECTOR_SIZE];
1823         struct mm_struct *mm = current->mm;
1824         int error;
1825
1826         BUILD_BUG_ON(sizeof(user_auxv) != sizeof(mm->saved_auxv));
1827         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct prctl_mm_map) > 256);
1828
1829         if (opt == PR_SET_MM_MAP_SIZE)
1830                 return put_user((unsigned int)sizeof(prctl_map),
1831                                 (unsigned int __user *)addr);
1832
1833         if (data_size != sizeof(prctl_map))
1834                 return -EINVAL;
1835
1836         if (copy_from_user(&prctl_map, addr, sizeof(prctl_map)))
1837                 return -EFAULT;
1838
1839         error = validate_prctl_map(&prctl_map);
1840         if (error)
1841                 return error;
1842
1843         if (prctl_map.auxv_size) {
1844                 memset(user_auxv, 0, sizeof(user_auxv));
1845                 if (copy_from_user(user_auxv,
1846                                    (const void __user *)prctl_map.auxv,
1847                                    prctl_map.auxv_size))
1848                         return -EFAULT;
1849
1850                 /* Last entry must be AT_NULL as specification requires */
1851                 user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 2] = AT_NULL;
1852                 user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 1] = AT_NULL;
1853         }
1854
1855         if (prctl_map.exe_fd != (u32)-1) {
1856                 error = prctl_set_mm_exe_file(mm, prctl_map.exe_fd);
1857                 if (error)
1858                         return error;
1859         }
1860
1861         down_write(&mm->mmap_sem);
1862
1863         /*
1864          * We don't validate if these members are pointing to
1865          * real present VMAs because application may have correspond
1866          * VMAs already unmapped and kernel uses these members for statistics
1867          * output in procfs mostly, except
1868          *
1869          *  - @start_brk/@brk which are used in do_brk but kernel lookups
1870          *    for VMAs when updating these memvers so anything wrong written
1871          *    here cause kernel to swear at userspace program but won't lead
1872          *    to any problem in kernel itself
1873          */
1874
1875         mm->start_code  = prctl_map.start_code;
1876         mm->end_code    = prctl_map.end_code;
1877         mm->start_data  = prctl_map.start_data;
1878         mm->end_data    = prctl_map.end_data;
1879         mm->start_brk   = prctl_map.start_brk;
1880         mm->brk         = prctl_map.brk;
1881         mm->start_stack = prctl_map.start_stack;
1882         mm->arg_start   = prctl_map.arg_start;
1883         mm->arg_end     = prctl_map.arg_end;
1884         mm->env_start   = prctl_map.env_start;
1885         mm->env_end     = prctl_map.env_end;
1886
1887         /*
1888          * Note this update of @saved_auxv is lockless thus
1889          * if someone reads this member in procfs while we're
1890          * updating -- it may get partly updated results. It's
1891          * known and acceptable trade off: we leave it as is to
1892          * not introduce additional locks here making the kernel
1893          * more complex.
1894          */
1895         if (prctl_map.auxv_size)
1896                 memcpy(mm->saved_auxv, user_auxv, sizeof(user_auxv));
1897
1898         up_write(&mm->mmap_sem);
1899         return 0;
1900 }
1901 #endif /* CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE */
1902
1903 static int prctl_set_auxv(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1904                           unsigned long len)
1905 {
1906         /*
1907          * This doesn't move the auxiliary vector itself since it's pinned to
1908          * mm_struct, but it permits filling the vector with new values.  It's
1909          * up to the caller to provide sane values here, otherwise userspace
1910          * tools which use this vector might be unhappy.
1911          */
1912         unsigned long user_auxv[AT_VECTOR_SIZE];
1913
1914         if (len > sizeof(user_auxv))
1915                 return -EINVAL;
1916
1917         if (copy_from_user(user_auxv, (const void __user *)addr, len))
1918                 return -EFAULT;
1919
1920         /* Make sure the last entry is always AT_NULL */
1921         user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 2] = 0;
1922         user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 1] = 0;
1923
1924         BUILD_BUG_ON(sizeof(user_auxv) != sizeof(mm->saved_auxv));
1925
1926         task_lock(current);
1927         memcpy(mm->saved_auxv, user_auxv, len);
1928         task_unlock(current);
1929
1930         return 0;
1931 }
1932
1933 static int prctl_set_mm(int opt, unsigned long addr,
1934                         unsigned long arg4, unsigned long arg5)
1935 {
1936         struct mm_struct *mm = current->mm;
1937         struct prctl_mm_map prctl_map;
1938         struct vm_area_struct *vma;
1939         int error;
1940
1941         if (arg5 || (arg4 && (opt != PR_SET_MM_AUXV &&
1942                               opt != PR_SET_MM_MAP &&
1943                               opt != PR_SET_MM_MAP_SIZE)))
1944                 return -EINVAL;
1945
1946 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
1947         if (opt == PR_SET_MM_MAP || opt == PR_SET_MM_MAP_SIZE)
1948                 return prctl_set_mm_map(opt, (const void __user *)addr, arg4);
1949 #endif
1950
1951         if (!capable(CAP_SYS_RESOURCE))
1952                 return -EPERM;
1953
1954         if (opt == PR_SET_MM_EXE_FILE)
1955                 return prctl_set_mm_exe_file(mm, (unsigned int)addr);
1956
1957         if (opt == PR_SET_MM_AUXV)
1958                 return prctl_set_auxv(mm, addr, arg4);
1959
1960         if (addr >= TASK_SIZE || addr < mmap_min_addr)
1961                 return -EINVAL;
1962
1963         error = -EINVAL;
1964
1965         down_write(&mm->mmap_sem);
1966         vma = find_vma(mm, addr);
1967
1968         prctl_map.start_code    = mm->start_code;
1969         prctl_map.end_code      = mm->end_code;
1970         prctl_map.start_data    = mm->start_data;
1971         prctl_map.end_data      = mm->end_data;
1972         prctl_map.start_brk     = mm->start_brk;
1973         prctl_map.brk           = mm->brk;
1974         prctl_map.start_stack   = mm->start_stack;
1975         prctl_map.arg_start     = mm->arg_start;
1976         prctl_map.arg_end       = mm->arg_end;
1977         prctl_map.env_start     = mm->env_start;
1978         prctl_map.env_end       = mm->env_end;
1979         prctl_map.auxv          = NULL;
1980         prctl_map.auxv_size     = 0;
1981         prctl_map.exe_fd        = -1;
1982
1983         switch (opt) {
1984         case PR_SET_MM_START_CODE:
1985                 prctl_map.start_code = addr;
1986                 break;
1987         case PR_SET_MM_END_CODE:
1988                 prctl_map.end_code = addr;
1989                 break;
1990         case PR_SET_MM_START_DATA:
1991                 prctl_map.start_data = addr;
1992                 break;
1993         case PR_SET_MM_END_DATA:
1994                 prctl_map.end_data = addr;
1995                 break;
1996         case PR_SET_MM_START_STACK:
1997                 prctl_map.start_stack = addr;
1998                 break;
1999         case PR_SET_MM_START_BRK:
2000                 prctl_map.start_brk = addr;
2001                 break;
2002         case PR_SET_MM_BRK:
2003                 prctl_map.brk = addr;
2004                 break;
2005         case PR_SET_MM_ARG_START:
2006                 prctl_map.arg_start = addr;
2007                 break;
2008         case PR_SET_MM_ARG_END:
2009                 prctl_map.arg_end = addr;
2010                 break;
2011         case PR_SET_MM_ENV_START:
2012                 prctl_map.env_start = addr;
2013                 break;
2014         case PR_SET_MM_ENV_END:
2015                 prctl_map.env_end = addr;
2016                 break;
2017         default:
2018                 goto out;
2019         }
2020
2021         error = validate_prctl_map(&prctl_map);
2022         if (error)
2023                 goto out;
2024
2025         switch (opt) {
2026         /*
2027          * If command line arguments and environment
2028          * are placed somewhere else on stack, we can
2029          * set them up here, ARG_START/END to setup
2030          * command line argumets and ENV_START/END
2031          * for environment.
2032          */
2033         case PR_SET_MM_START_STACK:
2034         case PR_SET_MM_ARG_START:
2035         case PR_SET_MM_ARG_END:
2036         case PR_SET_MM_ENV_START:
2037         case PR_SET_MM_ENV_END:
2038                 if (!vma) {
2039                         error = -EFAULT;
2040                         goto out;
2041                 }
2042         }
2043
2044         mm->start_code  = prctl_map.start_code;
2045         mm->end_code    = prctl_map.end_code;
2046         mm->start_data  = prctl_map.start_data;
2047         mm->end_data    = prctl_map.end_data;
2048         mm->start_brk   = prctl_map.start_brk;
2049         mm->brk         = prctl_map.brk;
2050         mm->start_stack = prctl_map.start_stack;
2051         mm->arg_start   = prctl_map.arg_start;
2052         mm->arg_end     = prctl_map.arg_end;
2053         mm->env_start   = prctl_map.env_start;
2054         mm->env_end     = prctl_map.env_end;
2055
2056         error = 0;
2057 out:
2058         up_write(&mm->mmap_sem);
2059         return error;
2060 }
2061
2062 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
2063 static int prctl_get_tid_address(struct task_struct *me, int __user **tid_addr)
2064 {
2065         return put_user(me->clear_child_tid, tid_addr);
2066 }
2067 #else
2068 static int prctl_get_tid_address(struct task_struct *me, int __user **tid_addr)
2069 {
2070         return -EINVAL;
2071 }
2072 #endif
2073
2074 static int propagate_has_child_subreaper(struct task_struct *p, void *data)
2075 {
2076         /*
2077          * If task has has_child_subreaper - all its decendants
2078          * already have these flag too and new decendants will
2079          * inherit it on fork, skip them.
2080          *
2081          * If we've found child_reaper - skip descendants in
2082          * it's subtree as they will never get out pidns.
2083          */
2084         if (p->signal->has_child_subreaper ||
2085             is_child_reaper(task_pid(p)))
2086                 return 0;
2087
2088         p->signal->has_child_subreaper = 1;
2089         return 1;
2090 }
2091
2092 SYSCALL_DEFINE5(prctl, int, option, unsigned long, arg2, unsigned long, arg3,
2093                 unsigned long, arg4, unsigned long, arg5)
2094 {
2095         struct task_struct *me = current;
2096         unsigned char comm[sizeof(me->comm)];
2097         long error;
2098
2099         error = security_task_prctl(option, arg2, arg3, arg4, arg5);
2100         if (error != -ENOSYS)
2101                 return error;
2102
2103         error = 0;
2104         switch (option) {
2105         case PR_SET_PDEATHSIG:
2106                 if (!valid_signal(arg2)) {
2107                         error = -EINVAL;
2108                         break;
2109                 }
2110                 me->pdeath_signal = arg2;
2111                 break;
2112         case PR_GET_PDEATHSIG:
2113                 error = put_user(me->pdeath_signal, (int __user *)arg2);
2114                 break;
2115         case PR_GET_DUMPABLE:
2116                 error = get_dumpable(me->mm);
2117                 break;
2118         case PR_SET_DUMPABLE:
2119                 if (arg2 != SUID_DUMP_DISABLE && arg2 != SUID_DUMP_USER) {
2120                         error = -EINVAL;
2121                         break;
2122                 }
2123                 set_dumpable(me->mm, arg2);
2124                 break;
2125
2126         case PR_SET_UNALIGN:
2127                 error = SET_UNALIGN_CTL(me, arg2);
2128                 break;
2129         case PR_GET_UNALIGN:
2130                 error = GET_UNALIGN_CTL(me, arg2);
2131                 break;
2132         case PR_SET_FPEMU:
2133                 error = SET_FPEMU_CTL(me, arg2);
2134                 break;
2135         case PR_GET_FPEMU:
2136                 error = GET_FPEMU_CTL(me, arg2);
2137                 break;
2138         case PR_SET_FPEXC:
2139                 error = SET_FPEXC_CTL(me, arg2);
2140                 break;
2141         case PR_GET_FPEXC:
2142                 error = GET_FPEXC_CTL(me, arg2);
2143                 break;
2144         case PR_GET_TIMING:
2145                 error = PR_TIMING_STATISTICAL;
2146                 break;
2147         case PR_SET_TIMING:
2148                 if (arg2 != PR_TIMING_STATISTICAL)
2149                         error = -EINVAL;
2150                 break;
2151         case PR_SET_NAME:
2152                 comm[sizeof(me->comm) - 1] = 0;
2153                 if (strncpy_from_user(comm, (char __user *)arg2,
2154                                       sizeof(me->comm) - 1) < 0)
2155                         return -EFAULT;
2156                 set_task_comm(me, comm);
2157                 proc_comm_connector(me);
2158                 break;
2159         case PR_GET_NAME:
2160                 get_task_comm(comm, me);
2161                 if (copy_to_user((char __user *)arg2, comm, sizeof(comm)))
2162                         return -EFAULT;
2163                 break;
2164         case PR_GET_ENDIAN:
2165                 error = GET_ENDIAN(me, arg2);
2166                 break;
2167         case PR_SET_ENDIAN:
2168                 error = SET_ENDIAN(me, arg2);
2169                 break;
2170         case PR_GET_SECCOMP:
2171                 error = prctl_get_seccomp();
2172                 break;
2173         case PR_SET_SECCOMP:
2174                 error = prctl_set_seccomp(arg2, (char __user *)arg3);
2175                 break;
2176         case PR_GET_TSC:
2177                 error = GET_TSC_CTL(arg2);
2178                 break;
2179         case PR_SET_TSC:
2180                 error = SET_TSC_CTL(arg2);
2181                 break;
2182         case PR_TASK_PERF_EVENTS_DISABLE:
2183                 error = perf_event_task_disable();
2184                 break;
2185         case PR_TASK_PERF_EVENTS_ENABLE:
2186                 error = perf_event_task_enable();
2187                 break;
2188         case PR_GET_TIMERSLACK:
2189                 if (current->timer_slack_ns > ULONG_MAX)
2190                         error = ULONG_MAX;
2191                 else
2192                         error = current->timer_slack_ns;
2193                 break;
2194         case PR_SET_TIMERSLACK:
2195                 if (arg2 <= 0)
2196                         current->timer_slack_ns =
2197                                         current->default_timer_slack_ns;
2198                 else
2199                         current->timer_slack_ns = arg2;
2200                 break;
2201         case PR_MCE_KILL:
2202                 if (arg4 | arg5)
2203                         return -EINVAL;
2204                 switch (arg2) {
2205                 case PR_MCE_KILL_CLEAR:
2206                         if (arg3 != 0)
2207                                 return -EINVAL;
2208                         current->flags &= ~PF_MCE_PROCESS;
2209                         break;
2210                 case PR_MCE_KILL_SET:
2211                         current->flags |= PF_MCE_PROCESS;
2212                         if (arg3 == PR_MCE_KILL_EARLY)
2213                                 current->flags |= PF_MCE_EARLY;
2214                         else if (arg3 == PR_MCE_KILL_LATE)
2215                                 current->flags &= ~PF_MCE_EARLY;
2216                         else if (arg3 == PR_MCE_KILL_DEFAULT)
2217                                 current->flags &=
2218                                                 ~(PF_MCE_EARLY|PF_MCE_PROCESS);
2219                         else
2220                                 return -EINVAL;
2221                         break;
2222                 default:
2223                         return -EINVAL;
2224                 }
2225                 break;
2226         case PR_MCE_KILL_GET:
2227                 if (arg2 | arg3 | arg4 | arg5)
2228                         return -EINVAL;
2229                 if (current->flags & PF_MCE_PROCESS)
2230                         error = (current->flags & PF_MCE_EARLY) ?
2231                                 PR_MCE_KILL_EARLY : PR_MCE_KILL_LATE;
2232                 else
2233                         error = PR_MCE_KILL_DEFAULT;
2234                 break;
2235         case PR_SET_MM:
2236                 error = prctl_set_mm(arg2, arg3, arg4, arg5);
2237                 break;
2238         case PR_GET_TID_ADDRESS:
2239                 error = prctl_get_tid_address(me, (int __user **)arg2);
2240                 break;
2241         case PR_SET_CHILD_SUBREAPER:
2242                 me->signal->is_child_subreaper = !!arg2;
2243                 if (!arg2)
2244                         break;
2245
2246                 walk_process_tree(me, propagate_has_child_subreaper, NULL);
2247                 break;
2248         case PR_GET_CHILD_SUBREAPER:
2249                 error = put_user(me->signal->is_child_subreaper,
2250                                  (int __user *)arg2);
2251                 break;
2252         case PR_SET_NO_NEW_PRIVS:
2253                 if (arg2 != 1 || arg3 || arg4 || arg5)
2254                         return -EINVAL;
2255
2256                 task_set_no_new_privs(current);
2257                 break;
2258         case PR_GET_NO_NEW_PRIVS:
2259                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2260                         return -EINVAL;
2261                 return task_no_new_privs(current) ? 1 : 0;
2262         case PR_GET_THP_DISABLE:
2263                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2264                         return -EINVAL;
2265                 error = !!(me->mm->def_flags & VM_NOHUGEPAGE);
2266                 break;
2267         case PR_SET_THP_DISABLE:
2268                 if (arg3 || arg4 || arg5)
2269                         return -EINVAL;
2270                 if (down_write_killable(&me->mm->mmap_sem))
2271                         return -EINTR;
2272                 if (arg2)
2273                         me->mm->def_flags |= VM_NOHUGEPAGE;
2274                 else
2275                         me->mm->def_flags &= ~VM_NOHUGEPAGE;
2276                 up_write(&me->mm->mmap_sem);
2277                 break;
2278         case PR_MPX_ENABLE_MANAGEMENT:
2279                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2280                         return -EINVAL;
2281                 error = MPX_ENABLE_MANAGEMENT();
2282                 break;
2283         case PR_MPX_DISABLE_MANAGEMENT:
2284                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2285                         return -EINVAL;
2286                 error = MPX_DISABLE_MANAGEMENT();
2287                 break;
2288         case PR_SET_FP_MODE:
2289                 error = SET_FP_MODE(me, arg2);
2290                 break;
2291         case PR_GET_FP_MODE:
2292                 error = GET_FP_MODE(me);
2293                 break;
2294         default:
2295                 error = -EINVAL;
2296                 break;
2297         }
2298         return error;
2299 }
2300
2301 SYSCALL_DEFINE3(getcpu, unsigned __user *, cpup, unsigned __user *, nodep,
2302                 struct getcpu_cache __user *, unused)
2303 {
2304         int err = 0;
2305         int cpu = raw_smp_processor_id();
2306
2307         if (cpup)
2308                 err |= put_user(cpu, cpup);
2309         if (nodep)
2310                 err |= put_user(cpu_to_node(cpu), nodep);
2311         return err ? -EFAULT : 0;
2312 }
2313
2314 /**
2315  * do_sysinfo - fill in sysinfo struct
2316  * @info: pointer to buffer to fill
2317  */
2318 static int do_sysinfo(struct sysinfo *info)
2319 {
2320         unsigned long mem_total, sav_total;
2321         unsigned int mem_unit, bitcount;
2322         struct timespec tp;
2323
2324         memset(info, 0, sizeof(struct sysinfo));
2325
2326         get_monotonic_boottime(&tp);
2327         info->uptime = tp.tv_sec + (tp.tv_nsec ? 1 : 0);
2328
2329         get_avenrun(info->loads, 0, SI_LOAD_SHIFT - FSHIFT);
2330
2331         info->procs = nr_threads;
2332
2333         si_meminfo(info);
2334         si_swapinfo(info);
2335
2336         /*
2337          * If the sum of all the available memory (i.e. ram + swap)
2338          * is less than can be stored in a 32 bit unsigned long then
2339          * we can be binary compatible with 2.2.x kernels.  If not,
2340          * well, in that case 2.2.x was broken anyways...
2341          *
2342          *  -Erik Andersen <andersee@debian.org>
2343          */
2344
2345         mem_total = info->totalram + info->totalswap;
2346         if (mem_total < info->totalram || mem_total < info->totalswap)
2347                 goto out;
2348         bitcount = 0;
2349         mem_unit = info->mem_unit;
2350         while (mem_unit > 1) {
2351                 bitcount++;
2352                 mem_unit >>= 1;
2353                 sav_total = mem_total;
2354                 mem_total <<= 1;
2355                 if (mem_total < sav_total)
2356                         goto out;
2357         }
2358
2359         /*
2360          * If mem_total did not overflow, multiply all memory values by
2361          * info->mem_unit and set it to 1.  This leaves things compatible
2362          * with 2.2.x, and also retains compatibility with earlier 2.4.x
2363          * kernels...
2364          */
2365
2366         info->mem_unit = 1;
2367         info->totalram <<= bitcount;
2368         info->freeram <<= bitcount;
2369         info->sharedram <<= bitcount;
2370         info->bufferram <<= bitcount;
2371         info->totalswap <<= bitcount;
2372         info->freeswap <<= bitcount;
2373         info->totalhigh <<= bitcount;
2374         info->freehigh <<= bitcount;
2375
2376 out:
2377         return 0;
2378 }
2379
2380 SYSCALL_DEFINE1(sysinfo, struct sysinfo __user *, info)
2381 {
2382         struct sysinfo val;
2383
2384         do_sysinfo(&val);
2385
2386         if (copy_to_user(info, &val, sizeof(struct sysinfo)))
2387                 return -EFAULT;
2388
2389         return 0;
2390 }
2391
2392 #ifdef CONFIG_COMPAT
2393 struct compat_sysinfo {
2394         s32 uptime;
2395         u32 loads[3];
2396         u32 totalram;
2397         u32 freeram;
2398         u32 sharedram;
2399         u32 bufferram;
2400         u32 totalswap;
2401         u32 freeswap;
2402         u16 procs;
2403         u16 pad;
2404         u32 totalhigh;
2405         u32 freehigh;
2406         u32 mem_unit;
2407         char _f[20-2*sizeof(u32)-sizeof(int)];
2408 };
2409
2410 COMPAT_SYSCALL_DEFINE1(sysinfo, struct compat_sysinfo __user *, info)
2411 {
2412         struct sysinfo s;
2413
2414         do_sysinfo(&s);
2415
2416         /* Check to see if any memory value is too large for 32-bit and scale
2417          *  down if needed
2418          */
2419         if (upper_32_bits(s.totalram) || upper_32_bits(s.totalswap)) {
2420                 int bitcount = 0;
2421
2422                 while (s.mem_unit < PAGE_SIZE) {
2423                         s.mem_unit <<= 1;
2424                         bitcount++;
2425                 }
2426
2427                 s.totalram >>= bitcount;
2428                 s.freeram >>= bitcount;
2429                 s.sharedram >>= bitcount;
2430                 s.bufferram >>= bitcount;
2431                 s.totalswap >>= bitcount;
2432                 s.freeswap >>= bitcount;
2433                 s.totalhigh >>= bitcount;
2434                 s.freehigh >>= bitcount;
2435         }
2436
2437         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, info, sizeof(struct compat_sysinfo)) ||
2438             __put_user(s.uptime, &info->uptime) ||
2439             __put_user(s.loads[0], &info->loads[0]) ||
2440             __put_user(s.loads[1], &info->loads[1]) ||
2441             __put_user(s.loads[2], &info->loads[2]) ||
2442             __put_user(s.totalram, &info->totalram) ||
2443             __put_user(s.freeram, &info->freeram) ||
2444             __put_user(s.sharedram, &info->sharedram) ||
2445             __put_user(s.bufferram, &info->bufferram) ||
2446             __put_user(s.totalswap, &info->totalswap) ||
2447             __put_user(s.freeswap, &info->freeswap) ||
2448             __put_user(s.procs, &info->procs) ||
2449             __put_user(s.totalhigh, &info->totalhigh) ||
2450             __put_user(s.freehigh, &info->freehigh) ||
2451             __put_user(s.mem_unit, &info->mem_unit))
2452                 return -EFAULT;
2453
2454         return 0;
2455 }
2456 #endif /* CONFIG_COMPAT */