GNU Linux-libre 4.14.290-gnu1
[releases.git] / kernel / sys.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  *  linux/kernel/sys.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  */
7
8 #include <linux/export.h>
9 #include <linux/mm.h>
10 #include <linux/utsname.h>
11 #include <linux/mman.h>
12 #include <linux/reboot.h>
13 #include <linux/prctl.h>
14 #include <linux/highuid.h>
15 #include <linux/fs.h>
16 #include <linux/kmod.h>
17 #include <linux/perf_event.h>
18 #include <linux/resource.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/workqueue.h>
21 #include <linux/capability.h>
22 #include <linux/device.h>
23 #include <linux/key.h>
24 #include <linux/times.h>
25 #include <linux/posix-timers.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/dcookies.h>
28 #include <linux/suspend.h>
29 #include <linux/tty.h>
30 #include <linux/signal.h>
31 #include <linux/cn_proc.h>
32 #include <linux/getcpu.h>
33 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
34 #include <linux/seccomp.h>
35 #include <linux/cpu.h>
36 #include <linux/personality.h>
37 #include <linux/ptrace.h>
38 #include <linux/fs_struct.h>
39 #include <linux/file.h>
40 #include <linux/mount.h>
41 #include <linux/gfp.h>
42 #include <linux/syscore_ops.h>
43 #include <linux/version.h>
44 #include <linux/ctype.h>
45
46 #include <linux/compat.h>
47 #include <linux/syscalls.h>
48 #include <linux/kprobes.h>
49 #include <linux/user_namespace.h>
50 #include <linux/binfmts.h>
51
52 #include <linux/sched.h>
53 #include <linux/sched/autogroup.h>
54 #include <linux/sched/loadavg.h>
55 #include <linux/sched/stat.h>
56 #include <linux/sched/mm.h>
57 #include <linux/sched/coredump.h>
58 #include <linux/sched/task.h>
59 #include <linux/sched/cputime.h>
60 #include <linux/rcupdate.h>
61 #include <linux/uidgid.h>
62 #include <linux/cred.h>
63
64 #include <linux/nospec.h>
65
66 #include <linux/kmsg_dump.h>
67 /* Move somewhere else to avoid recompiling? */
68 #include <generated/utsrelease.h>
69
70 #include <linux/uaccess.h>
71 #include <asm/io.h>
72 #include <asm/unistd.h>
73
74 #ifndef SET_UNALIGN_CTL
75 # define SET_UNALIGN_CTL(a, b)  (-EINVAL)
76 #endif
77 #ifndef GET_UNALIGN_CTL
78 # define GET_UNALIGN_CTL(a, b)  (-EINVAL)
79 #endif
80 #ifndef SET_FPEMU_CTL
81 # define SET_FPEMU_CTL(a, b)    (-EINVAL)
82 #endif
83 #ifndef GET_FPEMU_CTL
84 # define GET_FPEMU_CTL(a, b)    (-EINVAL)
85 #endif
86 #ifndef SET_FPEXC_CTL
87 # define SET_FPEXC_CTL(a, b)    (-EINVAL)
88 #endif
89 #ifndef GET_FPEXC_CTL
90 # define GET_FPEXC_CTL(a, b)    (-EINVAL)
91 #endif
92 #ifndef GET_ENDIAN
93 # define GET_ENDIAN(a, b)       (-EINVAL)
94 #endif
95 #ifndef SET_ENDIAN
96 # define SET_ENDIAN(a, b)       (-EINVAL)
97 #endif
98 #ifndef GET_TSC_CTL
99 # define GET_TSC_CTL(a)         (-EINVAL)
100 #endif
101 #ifndef SET_TSC_CTL
102 # define SET_TSC_CTL(a)         (-EINVAL)
103 #endif
104 #ifndef MPX_ENABLE_MANAGEMENT
105 # define MPX_ENABLE_MANAGEMENT()        (-EINVAL)
106 #endif
107 #ifndef MPX_DISABLE_MANAGEMENT
108 # define MPX_DISABLE_MANAGEMENT()       (-EINVAL)
109 #endif
110 #ifndef GET_FP_MODE
111 # define GET_FP_MODE(a)         (-EINVAL)
112 #endif
113 #ifndef SET_FP_MODE
114 # define SET_FP_MODE(a,b)       (-EINVAL)
115 #endif
116
117 /*
118  * this is where the system-wide overflow UID and GID are defined, for
119  * architectures that now have 32-bit UID/GID but didn't in the past
120  */
121
122 int overflowuid = DEFAULT_OVERFLOWUID;
123 int overflowgid = DEFAULT_OVERFLOWGID;
124
125 EXPORT_SYMBOL(overflowuid);
126 EXPORT_SYMBOL(overflowgid);
127
128 /*
129  * the same as above, but for filesystems which can only store a 16-bit
130  * UID and GID. as such, this is needed on all architectures
131  */
132
133 int fs_overflowuid = DEFAULT_FS_OVERFLOWUID;
134 int fs_overflowgid = DEFAULT_FS_OVERFLOWUID;
135
136 EXPORT_SYMBOL(fs_overflowuid);
137 EXPORT_SYMBOL(fs_overflowgid);
138
139 /*
140  * Returns true if current's euid is same as p's uid or euid,
141  * or has CAP_SYS_NICE to p's user_ns.
142  *
143  * Called with rcu_read_lock, creds are safe
144  */
145 static bool set_one_prio_perm(struct task_struct *p)
146 {
147         const struct cred *cred = current_cred(), *pcred = __task_cred(p);
148
149         if (uid_eq(pcred->uid,  cred->euid) ||
150             uid_eq(pcred->euid, cred->euid))
151                 return true;
152         if (ns_capable(pcred->user_ns, CAP_SYS_NICE))
153                 return true;
154         return false;
155 }
156
157 /*
158  * set the priority of a task
159  * - the caller must hold the RCU read lock
160  */
161 static int set_one_prio(struct task_struct *p, int niceval, int error)
162 {
163         int no_nice;
164
165         if (!set_one_prio_perm(p)) {
166                 error = -EPERM;
167                 goto out;
168         }
169         if (niceval < task_nice(p) && !can_nice(p, niceval)) {
170                 error = -EACCES;
171                 goto out;
172         }
173         no_nice = security_task_setnice(p, niceval);
174         if (no_nice) {
175                 error = no_nice;
176                 goto out;
177         }
178         if (error == -ESRCH)
179                 error = 0;
180         set_user_nice(p, niceval);
181 out:
182         return error;
183 }
184
185 SYSCALL_DEFINE3(setpriority, int, which, int, who, int, niceval)
186 {
187         struct task_struct *g, *p;
188         struct user_struct *user;
189         const struct cred *cred = current_cred();
190         int error = -EINVAL;
191         struct pid *pgrp;
192         kuid_t uid;
193
194         if (which > PRIO_USER || which < PRIO_PROCESS)
195                 goto out;
196
197         /* normalize: avoid signed division (rounding problems) */
198         error = -ESRCH;
199         if (niceval < MIN_NICE)
200                 niceval = MIN_NICE;
201         if (niceval > MAX_NICE)
202                 niceval = MAX_NICE;
203
204         rcu_read_lock();
205         read_lock(&tasklist_lock);
206         switch (which) {
207         case PRIO_PROCESS:
208                 if (who)
209                         p = find_task_by_vpid(who);
210                 else
211                         p = current;
212                 if (p)
213                         error = set_one_prio(p, niceval, error);
214                 break;
215         case PRIO_PGRP:
216                 if (who)
217                         pgrp = find_vpid(who);
218                 else
219                         pgrp = task_pgrp(current);
220                 do_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
221                         error = set_one_prio(p, niceval, error);
222                 } while_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
223                 break;
224         case PRIO_USER:
225                 uid = make_kuid(cred->user_ns, who);
226                 user = cred->user;
227                 if (!who)
228                         uid = cred->uid;
229                 else if (!uid_eq(uid, cred->uid)) {
230                         user = find_user(uid);
231                         if (!user)
232                                 goto out_unlock;        /* No processes for this user */
233                 }
234                 do_each_thread(g, p) {
235                         if (uid_eq(task_uid(p), uid) && task_pid_vnr(p))
236                                 error = set_one_prio(p, niceval, error);
237                 } while_each_thread(g, p);
238                 if (!uid_eq(uid, cred->uid))
239                         free_uid(user);         /* For find_user() */
240                 break;
241         }
242 out_unlock:
243         read_unlock(&tasklist_lock);
244         rcu_read_unlock();
245 out:
246         return error;
247 }
248
249 /*
250  * Ugh. To avoid negative return values, "getpriority()" will
251  * not return the normal nice-value, but a negated value that
252  * has been offset by 20 (ie it returns 40..1 instead of -20..19)
253  * to stay compatible.
254  */
255 SYSCALL_DEFINE2(getpriority, int, which, int, who)
256 {
257         struct task_struct *g, *p;
258         struct user_struct *user;
259         const struct cred *cred = current_cred();
260         long niceval, retval = -ESRCH;
261         struct pid *pgrp;
262         kuid_t uid;
263
264         if (which > PRIO_USER || which < PRIO_PROCESS)
265                 return -EINVAL;
266
267         rcu_read_lock();
268         read_lock(&tasklist_lock);
269         switch (which) {
270         case PRIO_PROCESS:
271                 if (who)
272                         p = find_task_by_vpid(who);
273                 else
274                         p = current;
275                 if (p) {
276                         niceval = nice_to_rlimit(task_nice(p));
277                         if (niceval > retval)
278                                 retval = niceval;
279                 }
280                 break;
281         case PRIO_PGRP:
282                 if (who)
283                         pgrp = find_vpid(who);
284                 else
285                         pgrp = task_pgrp(current);
286                 do_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
287                         niceval = nice_to_rlimit(task_nice(p));
288                         if (niceval > retval)
289                                 retval = niceval;
290                 } while_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
291                 break;
292         case PRIO_USER:
293                 uid = make_kuid(cred->user_ns, who);
294                 user = cred->user;
295                 if (!who)
296                         uid = cred->uid;
297                 else if (!uid_eq(uid, cred->uid)) {
298                         user = find_user(uid);
299                         if (!user)
300                                 goto out_unlock;        /* No processes for this user */
301                 }
302                 do_each_thread(g, p) {
303                         if (uid_eq(task_uid(p), uid) && task_pid_vnr(p)) {
304                                 niceval = nice_to_rlimit(task_nice(p));
305                                 if (niceval > retval)
306                                         retval = niceval;
307                         }
308                 } while_each_thread(g, p);
309                 if (!uid_eq(uid, cred->uid))
310                         free_uid(user);         /* for find_user() */
311                 break;
312         }
313 out_unlock:
314         read_unlock(&tasklist_lock);
315         rcu_read_unlock();
316
317         return retval;
318 }
319
320 /*
321  * Unprivileged users may change the real gid to the effective gid
322  * or vice versa.  (BSD-style)
323  *
324  * If you set the real gid at all, or set the effective gid to a value not
325  * equal to the real gid, then the saved gid is set to the new effective gid.
326  *
327  * This makes it possible for a setgid program to completely drop its
328  * privileges, which is often a useful assertion to make when you are doing
329  * a security audit over a program.
330  *
331  * The general idea is that a program which uses just setregid() will be
332  * 100% compatible with BSD.  A program which uses just setgid() will be
333  * 100% compatible with POSIX with saved IDs.
334  *
335  * SMP: There are not races, the GIDs are checked only by filesystem
336  *      operations (as far as semantic preservation is concerned).
337  */
338 #ifdef CONFIG_MULTIUSER
339 SYSCALL_DEFINE2(setregid, gid_t, rgid, gid_t, egid)
340 {
341         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
342         const struct cred *old;
343         struct cred *new;
344         int retval;
345         kgid_t krgid, kegid;
346
347         krgid = make_kgid(ns, rgid);
348         kegid = make_kgid(ns, egid);
349
350         if ((rgid != (gid_t) -1) && !gid_valid(krgid))
351                 return -EINVAL;
352         if ((egid != (gid_t) -1) && !gid_valid(kegid))
353                 return -EINVAL;
354
355         new = prepare_creds();
356         if (!new)
357                 return -ENOMEM;
358         old = current_cred();
359
360         retval = -EPERM;
361         if (rgid != (gid_t) -1) {
362                 if (gid_eq(old->gid, krgid) ||
363                     gid_eq(old->egid, krgid) ||
364                     ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID))
365                         new->gid = krgid;
366                 else
367                         goto error;
368         }
369         if (egid != (gid_t) -1) {
370                 if (gid_eq(old->gid, kegid) ||
371                     gid_eq(old->egid, kegid) ||
372                     gid_eq(old->sgid, kegid) ||
373                     ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID))
374                         new->egid = kegid;
375                 else
376                         goto error;
377         }
378
379         if (rgid != (gid_t) -1 ||
380             (egid != (gid_t) -1 && !gid_eq(kegid, old->gid)))
381                 new->sgid = new->egid;
382         new->fsgid = new->egid;
383
384         return commit_creds(new);
385
386 error:
387         abort_creds(new);
388         return retval;
389 }
390
391 /*
392  * setgid() is implemented like SysV w/ SAVED_IDS
393  *
394  * SMP: Same implicit races as above.
395  */
396 SYSCALL_DEFINE1(setgid, gid_t, gid)
397 {
398         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
399         const struct cred *old;
400         struct cred *new;
401         int retval;
402         kgid_t kgid;
403
404         kgid = make_kgid(ns, gid);
405         if (!gid_valid(kgid))
406                 return -EINVAL;
407
408         new = prepare_creds();
409         if (!new)
410                 return -ENOMEM;
411         old = current_cred();
412
413         retval = -EPERM;
414         if (ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID))
415                 new->gid = new->egid = new->sgid = new->fsgid = kgid;
416         else if (gid_eq(kgid, old->gid) || gid_eq(kgid, old->sgid))
417                 new->egid = new->fsgid = kgid;
418         else
419                 goto error;
420
421         return commit_creds(new);
422
423 error:
424         abort_creds(new);
425         return retval;
426 }
427
428 /*
429  * change the user struct in a credentials set to match the new UID
430  */
431 static int set_user(struct cred *new)
432 {
433         struct user_struct *new_user;
434
435         new_user = alloc_uid(new->uid);
436         if (!new_user)
437                 return -EAGAIN;
438
439         /*
440          * We don't fail in case of NPROC limit excess here because too many
441          * poorly written programs don't check set*uid() return code, assuming
442          * it never fails if called by root.  We may still enforce NPROC limit
443          * for programs doing set*uid()+execve() by harmlessly deferring the
444          * failure to the execve() stage.
445          */
446         if (atomic_read(&new_user->processes) >= rlimit(RLIMIT_NPROC) &&
447                         new_user != INIT_USER)
448                 current->flags |= PF_NPROC_EXCEEDED;
449         else
450                 current->flags &= ~PF_NPROC_EXCEEDED;
451
452         free_uid(new->user);
453         new->user = new_user;
454         return 0;
455 }
456
457 /*
458  * Unprivileged users may change the real uid to the effective uid
459  * or vice versa.  (BSD-style)
460  *
461  * If you set the real uid at all, or set the effective uid to a value not
462  * equal to the real uid, then the saved uid is set to the new effective uid.
463  *
464  * This makes it possible for a setuid program to completely drop its
465  * privileges, which is often a useful assertion to make when you are doing
466  * a security audit over a program.
467  *
468  * The general idea is that a program which uses just setreuid() will be
469  * 100% compatible with BSD.  A program which uses just setuid() will be
470  * 100% compatible with POSIX with saved IDs.
471  */
472 SYSCALL_DEFINE2(setreuid, uid_t, ruid, uid_t, euid)
473 {
474         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
475         const struct cred *old;
476         struct cred *new;
477         int retval;
478         kuid_t kruid, keuid;
479
480         kruid = make_kuid(ns, ruid);
481         keuid = make_kuid(ns, euid);
482
483         if ((ruid != (uid_t) -1) && !uid_valid(kruid))
484                 return -EINVAL;
485         if ((euid != (uid_t) -1) && !uid_valid(keuid))
486                 return -EINVAL;
487
488         new = prepare_creds();
489         if (!new)
490                 return -ENOMEM;
491         old = current_cred();
492
493         retval = -EPERM;
494         if (ruid != (uid_t) -1) {
495                 new->uid = kruid;
496                 if (!uid_eq(old->uid, kruid) &&
497                     !uid_eq(old->euid, kruid) &&
498                     !ns_capable(old->user_ns, CAP_SETUID))
499                         goto error;
500         }
501
502         if (euid != (uid_t) -1) {
503                 new->euid = keuid;
504                 if (!uid_eq(old->uid, keuid) &&
505                     !uid_eq(old->euid, keuid) &&
506                     !uid_eq(old->suid, keuid) &&
507                     !ns_capable(old->user_ns, CAP_SETUID))
508                         goto error;
509         }
510
511         if (!uid_eq(new->uid, old->uid)) {
512                 retval = set_user(new);
513                 if (retval < 0)
514                         goto error;
515         }
516         if (ruid != (uid_t) -1 ||
517             (euid != (uid_t) -1 && !uid_eq(keuid, old->uid)))
518                 new->suid = new->euid;
519         new->fsuid = new->euid;
520
521         retval = security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_RE);
522         if (retval < 0)
523                 goto error;
524
525         return commit_creds(new);
526
527 error:
528         abort_creds(new);
529         return retval;
530 }
531
532 /*
533  * setuid() is implemented like SysV with SAVED_IDS
534  *
535  * Note that SAVED_ID's is deficient in that a setuid root program
536  * like sendmail, for example, cannot set its uid to be a normal
537  * user and then switch back, because if you're root, setuid() sets
538  * the saved uid too.  If you don't like this, blame the bright people
539  * in the POSIX committee and/or USG.  Note that the BSD-style setreuid()
540  * will allow a root program to temporarily drop privileges and be able to
541  * regain them by swapping the real and effective uid.
542  */
543 SYSCALL_DEFINE1(setuid, uid_t, uid)
544 {
545         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
546         const struct cred *old;
547         struct cred *new;
548         int retval;
549         kuid_t kuid;
550
551         kuid = make_kuid(ns, uid);
552         if (!uid_valid(kuid))
553                 return -EINVAL;
554
555         new = prepare_creds();
556         if (!new)
557                 return -ENOMEM;
558         old = current_cred();
559
560         retval = -EPERM;
561         if (ns_capable(old->user_ns, CAP_SETUID)) {
562                 new->suid = new->uid = kuid;
563                 if (!uid_eq(kuid, old->uid)) {
564                         retval = set_user(new);
565                         if (retval < 0)
566                                 goto error;
567                 }
568         } else if (!uid_eq(kuid, old->uid) && !uid_eq(kuid, new->suid)) {
569                 goto error;
570         }
571
572         new->fsuid = new->euid = kuid;
573
574         retval = security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_ID);
575         if (retval < 0)
576                 goto error;
577
578         return commit_creds(new);
579
580 error:
581         abort_creds(new);
582         return retval;
583 }
584
585
586 /*
587  * This function implements a generic ability to update ruid, euid,
588  * and suid.  This allows you to implement the 4.4 compatible seteuid().
589  */
590 SYSCALL_DEFINE3(setresuid, uid_t, ruid, uid_t, euid, uid_t, suid)
591 {
592         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
593         const struct cred *old;
594         struct cred *new;
595         int retval;
596         kuid_t kruid, keuid, ksuid;
597
598         kruid = make_kuid(ns, ruid);
599         keuid = make_kuid(ns, euid);
600         ksuid = make_kuid(ns, suid);
601
602         if ((ruid != (uid_t) -1) && !uid_valid(kruid))
603                 return -EINVAL;
604
605         if ((euid != (uid_t) -1) && !uid_valid(keuid))
606                 return -EINVAL;
607
608         if ((suid != (uid_t) -1) && !uid_valid(ksuid))
609                 return -EINVAL;
610
611         new = prepare_creds();
612         if (!new)
613                 return -ENOMEM;
614
615         old = current_cred();
616
617         retval = -EPERM;
618         if (!ns_capable(old->user_ns, CAP_SETUID)) {
619                 if (ruid != (uid_t) -1        && !uid_eq(kruid, old->uid) &&
620                     !uid_eq(kruid, old->euid) && !uid_eq(kruid, old->suid))
621                         goto error;
622                 if (euid != (uid_t) -1        && !uid_eq(keuid, old->uid) &&
623                     !uid_eq(keuid, old->euid) && !uid_eq(keuid, old->suid))
624                         goto error;
625                 if (suid != (uid_t) -1        && !uid_eq(ksuid, old->uid) &&
626                     !uid_eq(ksuid, old->euid) && !uid_eq(ksuid, old->suid))
627                         goto error;
628         }
629
630         if (ruid != (uid_t) -1) {
631                 new->uid = kruid;
632                 if (!uid_eq(kruid, old->uid)) {
633                         retval = set_user(new);
634                         if (retval < 0)
635                                 goto error;
636                 }
637         }
638         if (euid != (uid_t) -1)
639                 new->euid = keuid;
640         if (suid != (uid_t) -1)
641                 new->suid = ksuid;
642         new->fsuid = new->euid;
643
644         retval = security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_RES);
645         if (retval < 0)
646                 goto error;
647
648         return commit_creds(new);
649
650 error:
651         abort_creds(new);
652         return retval;
653 }
654
655 SYSCALL_DEFINE3(getresuid, uid_t __user *, ruidp, uid_t __user *, euidp, uid_t __user *, suidp)
656 {
657         const struct cred *cred = current_cred();
658         int retval;
659         uid_t ruid, euid, suid;
660
661         ruid = from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->uid);
662         euid = from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->euid);
663         suid = from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->suid);
664
665         retval = put_user(ruid, ruidp);
666         if (!retval) {
667                 retval = put_user(euid, euidp);
668                 if (!retval)
669                         return put_user(suid, suidp);
670         }
671         return retval;
672 }
673
674 /*
675  * Same as above, but for rgid, egid, sgid.
676  */
677 SYSCALL_DEFINE3(setresgid, gid_t, rgid, gid_t, egid, gid_t, sgid)
678 {
679         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
680         const struct cred *old;
681         struct cred *new;
682         int retval;
683         kgid_t krgid, kegid, ksgid;
684
685         krgid = make_kgid(ns, rgid);
686         kegid = make_kgid(ns, egid);
687         ksgid = make_kgid(ns, sgid);
688
689         if ((rgid != (gid_t) -1) && !gid_valid(krgid))
690                 return -EINVAL;
691         if ((egid != (gid_t) -1) && !gid_valid(kegid))
692                 return -EINVAL;
693         if ((sgid != (gid_t) -1) && !gid_valid(ksgid))
694                 return -EINVAL;
695
696         new = prepare_creds();
697         if (!new)
698                 return -ENOMEM;
699         old = current_cred();
700
701         retval = -EPERM;
702         if (!ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID)) {
703                 if (rgid != (gid_t) -1        && !gid_eq(krgid, old->gid) &&
704                     !gid_eq(krgid, old->egid) && !gid_eq(krgid, old->sgid))
705                         goto error;
706                 if (egid != (gid_t) -1        && !gid_eq(kegid, old->gid) &&
707                     !gid_eq(kegid, old->egid) && !gid_eq(kegid, old->sgid))
708                         goto error;
709                 if (sgid != (gid_t) -1        && !gid_eq(ksgid, old->gid) &&
710                     !gid_eq(ksgid, old->egid) && !gid_eq(ksgid, old->sgid))
711                         goto error;
712         }
713
714         if (rgid != (gid_t) -1)
715                 new->gid = krgid;
716         if (egid != (gid_t) -1)
717                 new->egid = kegid;
718         if (sgid != (gid_t) -1)
719                 new->sgid = ksgid;
720         new->fsgid = new->egid;
721
722         return commit_creds(new);
723
724 error:
725         abort_creds(new);
726         return retval;
727 }
728
729 SYSCALL_DEFINE3(getresgid, gid_t __user *, rgidp, gid_t __user *, egidp, gid_t __user *, sgidp)
730 {
731         const struct cred *cred = current_cred();
732         int retval;
733         gid_t rgid, egid, sgid;
734
735         rgid = from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->gid);
736         egid = from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->egid);
737         sgid = from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->sgid);
738
739         retval = put_user(rgid, rgidp);
740         if (!retval) {
741                 retval = put_user(egid, egidp);
742                 if (!retval)
743                         retval = put_user(sgid, sgidp);
744         }
745
746         return retval;
747 }
748
749
750 /*
751  * "setfsuid()" sets the fsuid - the uid used for filesystem checks. This
752  * is used for "access()" and for the NFS daemon (letting nfsd stay at
753  * whatever uid it wants to). It normally shadows "euid", except when
754  * explicitly set by setfsuid() or for access..
755  */
756 SYSCALL_DEFINE1(setfsuid, uid_t, uid)
757 {
758         const struct cred *old;
759         struct cred *new;
760         uid_t old_fsuid;
761         kuid_t kuid;
762
763         old = current_cred();
764         old_fsuid = from_kuid_munged(old->user_ns, old->fsuid);
765
766         kuid = make_kuid(old->user_ns, uid);
767         if (!uid_valid(kuid))
768                 return old_fsuid;
769
770         new = prepare_creds();
771         if (!new)
772                 return old_fsuid;
773
774         if (uid_eq(kuid, old->uid)  || uid_eq(kuid, old->euid)  ||
775             uid_eq(kuid, old->suid) || uid_eq(kuid, old->fsuid) ||
776             ns_capable(old->user_ns, CAP_SETUID)) {
777                 if (!uid_eq(kuid, old->fsuid)) {
778                         new->fsuid = kuid;
779                         if (security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_FS) == 0)
780                                 goto change_okay;
781                 }
782         }
783
784         abort_creds(new);
785         return old_fsuid;
786
787 change_okay:
788         commit_creds(new);
789         return old_fsuid;
790 }
791
792 /*
793  * Samma pÃ¥ svenska..
794  */
795 SYSCALL_DEFINE1(setfsgid, gid_t, gid)
796 {
797         const struct cred *old;
798         struct cred *new;
799         gid_t old_fsgid;
800         kgid_t kgid;
801
802         old = current_cred();
803         old_fsgid = from_kgid_munged(old->user_ns, old->fsgid);
804
805         kgid = make_kgid(old->user_ns, gid);
806         if (!gid_valid(kgid))
807                 return old_fsgid;
808
809         new = prepare_creds();
810         if (!new)
811                 return old_fsgid;
812
813         if (gid_eq(kgid, old->gid)  || gid_eq(kgid, old->egid)  ||
814             gid_eq(kgid, old->sgid) || gid_eq(kgid, old->fsgid) ||
815             ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID)) {
816                 if (!gid_eq(kgid, old->fsgid)) {
817                         new->fsgid = kgid;
818                         goto change_okay;
819                 }
820         }
821
822         abort_creds(new);
823         return old_fsgid;
824
825 change_okay:
826         commit_creds(new);
827         return old_fsgid;
828 }
829 #endif /* CONFIG_MULTIUSER */
830
831 /**
832  * sys_getpid - return the thread group id of the current process
833  *
834  * Note, despite the name, this returns the tgid not the pid.  The tgid and
835  * the pid are identical unless CLONE_THREAD was specified on clone() in
836  * which case the tgid is the same in all threads of the same group.
837  *
838  * This is SMP safe as current->tgid does not change.
839  */
840 SYSCALL_DEFINE0(getpid)
841 {
842         return task_tgid_vnr(current);
843 }
844
845 /* Thread ID - the internal kernel "pid" */
846 SYSCALL_DEFINE0(gettid)
847 {
848         return task_pid_vnr(current);
849 }
850
851 /*
852  * Accessing ->real_parent is not SMP-safe, it could
853  * change from under us. However, we can use a stale
854  * value of ->real_parent under rcu_read_lock(), see
855  * release_task()->call_rcu(delayed_put_task_struct).
856  */
857 SYSCALL_DEFINE0(getppid)
858 {
859         int pid;
860
861         rcu_read_lock();
862         pid = task_tgid_vnr(rcu_dereference(current->real_parent));
863         rcu_read_unlock();
864
865         return pid;
866 }
867
868 SYSCALL_DEFINE0(getuid)
869 {
870         /* Only we change this so SMP safe */
871         return from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
872 }
873
874 SYSCALL_DEFINE0(geteuid)
875 {
876         /* Only we change this so SMP safe */
877         return from_kuid_munged(current_user_ns(), current_euid());
878 }
879
880 SYSCALL_DEFINE0(getgid)
881 {
882         /* Only we change this so SMP safe */
883         return from_kgid_munged(current_user_ns(), current_gid());
884 }
885
886 SYSCALL_DEFINE0(getegid)
887 {
888         /* Only we change this so SMP safe */
889         return from_kgid_munged(current_user_ns(), current_egid());
890 }
891
892 static void do_sys_times(struct tms *tms)
893 {
894         u64 tgutime, tgstime, cutime, cstime;
895
896         thread_group_cputime_adjusted(current, &tgutime, &tgstime);
897         cutime = current->signal->cutime;
898         cstime = current->signal->cstime;
899         tms->tms_utime = nsec_to_clock_t(tgutime);
900         tms->tms_stime = nsec_to_clock_t(tgstime);
901         tms->tms_cutime = nsec_to_clock_t(cutime);
902         tms->tms_cstime = nsec_to_clock_t(cstime);
903 }
904
905 SYSCALL_DEFINE1(times, struct tms __user *, tbuf)
906 {
907         if (tbuf) {
908                 struct tms tmp;
909
910                 do_sys_times(&tmp);
911                 if (copy_to_user(tbuf, &tmp, sizeof(struct tms)))
912                         return -EFAULT;
913         }
914         force_successful_syscall_return();
915         return (long) jiffies_64_to_clock_t(get_jiffies_64());
916 }
917
918 #ifdef CONFIG_COMPAT
919 static compat_clock_t clock_t_to_compat_clock_t(clock_t x)
920 {
921         return compat_jiffies_to_clock_t(clock_t_to_jiffies(x));
922 }
923
924 COMPAT_SYSCALL_DEFINE1(times, struct compat_tms __user *, tbuf)
925 {
926         if (tbuf) {
927                 struct tms tms;
928                 struct compat_tms tmp;
929
930                 do_sys_times(&tms);
931                 /* Convert our struct tms to the compat version. */
932                 tmp.tms_utime = clock_t_to_compat_clock_t(tms.tms_utime);
933                 tmp.tms_stime = clock_t_to_compat_clock_t(tms.tms_stime);
934                 tmp.tms_cutime = clock_t_to_compat_clock_t(tms.tms_cutime);
935                 tmp.tms_cstime = clock_t_to_compat_clock_t(tms.tms_cstime);
936                 if (copy_to_user(tbuf, &tmp, sizeof(tmp)))
937                         return -EFAULT;
938         }
939         force_successful_syscall_return();
940         return compat_jiffies_to_clock_t(jiffies);
941 }
942 #endif
943
944 /*
945  * This needs some heavy checking ...
946  * I just haven't the stomach for it. I also don't fully
947  * understand sessions/pgrp etc. Let somebody who does explain it.
948  *
949  * OK, I think I have the protection semantics right.... this is really
950  * only important on a multi-user system anyway, to make sure one user
951  * can't send a signal to a process owned by another.  -TYT, 12/12/91
952  *
953  * !PF_FORKNOEXEC check to conform completely to POSIX.
954  */
955 SYSCALL_DEFINE2(setpgid, pid_t, pid, pid_t, pgid)
956 {
957         struct task_struct *p;
958         struct task_struct *group_leader = current->group_leader;
959         struct pid *pgrp;
960         int err;
961
962         if (!pid)
963                 pid = task_pid_vnr(group_leader);
964         if (!pgid)
965                 pgid = pid;
966         if (pgid < 0)
967                 return -EINVAL;
968         rcu_read_lock();
969
970         /* From this point forward we keep holding onto the tasklist lock
971          * so that our parent does not change from under us. -DaveM
972          */
973         write_lock_irq(&tasklist_lock);
974
975         err = -ESRCH;
976         p = find_task_by_vpid(pid);
977         if (!p)
978                 goto out;
979
980         err = -EINVAL;
981         if (!thread_group_leader(p))
982                 goto out;
983
984         if (same_thread_group(p->real_parent, group_leader)) {
985                 err = -EPERM;
986                 if (task_session(p) != task_session(group_leader))
987                         goto out;
988                 err = -EACCES;
989                 if (!(p->flags & PF_FORKNOEXEC))
990                         goto out;
991         } else {
992                 err = -ESRCH;
993                 if (p != group_leader)
994                         goto out;
995         }
996
997         err = -EPERM;
998         if (p->signal->leader)
999                 goto out;
1000
1001         pgrp = task_pid(p);
1002         if (pgid != pid) {
1003                 struct task_struct *g;
1004
1005                 pgrp = find_vpid(pgid);
1006                 g = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID);
1007                 if (!g || task_session(g) != task_session(group_leader))
1008                         goto out;
1009         }
1010
1011         err = security_task_setpgid(p, pgid);
1012         if (err)
1013                 goto out;
1014
1015         if (task_pgrp(p) != pgrp)
1016                 change_pid(p, PIDTYPE_PGID, pgrp);
1017
1018         err = 0;
1019 out:
1020         /* All paths lead to here, thus we are safe. -DaveM */
1021         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1022         rcu_read_unlock();
1023         return err;
1024 }
1025
1026 SYSCALL_DEFINE1(getpgid, pid_t, pid)
1027 {
1028         struct task_struct *p;
1029         struct pid *grp;
1030         int retval;
1031
1032         rcu_read_lock();
1033         if (!pid)
1034                 grp = task_pgrp(current);
1035         else {
1036                 retval = -ESRCH;
1037                 p = find_task_by_vpid(pid);
1038                 if (!p)
1039                         goto out;
1040                 grp = task_pgrp(p);
1041                 if (!grp)
1042                         goto out;
1043
1044                 retval = security_task_getpgid(p);
1045                 if (retval)
1046                         goto out;
1047         }
1048         retval = pid_vnr(grp);
1049 out:
1050         rcu_read_unlock();
1051         return retval;
1052 }
1053
1054 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_GETPGRP
1055
1056 SYSCALL_DEFINE0(getpgrp)
1057 {
1058         return sys_getpgid(0);
1059 }
1060
1061 #endif
1062
1063 SYSCALL_DEFINE1(getsid, pid_t, pid)
1064 {
1065         struct task_struct *p;
1066         struct pid *sid;
1067         int retval;
1068
1069         rcu_read_lock();
1070         if (!pid)
1071                 sid = task_session(current);
1072         else {
1073                 retval = -ESRCH;
1074                 p = find_task_by_vpid(pid);
1075                 if (!p)
1076                         goto out;
1077                 sid = task_session(p);
1078                 if (!sid)
1079                         goto out;
1080
1081                 retval = security_task_getsid(p);
1082                 if (retval)
1083                         goto out;
1084         }
1085         retval = pid_vnr(sid);
1086 out:
1087         rcu_read_unlock();
1088         return retval;
1089 }
1090
1091 static void set_special_pids(struct pid *pid)
1092 {
1093         struct task_struct *curr = current->group_leader;
1094
1095         if (task_session(curr) != pid)
1096                 change_pid(curr, PIDTYPE_SID, pid);
1097
1098         if (task_pgrp(curr) != pid)
1099                 change_pid(curr, PIDTYPE_PGID, pid);
1100 }
1101
1102 SYSCALL_DEFINE0(setsid)
1103 {
1104         struct task_struct *group_leader = current->group_leader;
1105         struct pid *sid = task_pid(group_leader);
1106         pid_t session = pid_vnr(sid);
1107         int err = -EPERM;
1108
1109         write_lock_irq(&tasklist_lock);
1110         /* Fail if I am already a session leader */
1111         if (group_leader->signal->leader)
1112                 goto out;
1113
1114         /* Fail if a process group id already exists that equals the
1115          * proposed session id.
1116          */
1117         if (pid_task(sid, PIDTYPE_PGID))
1118                 goto out;
1119
1120         group_leader->signal->leader = 1;
1121         set_special_pids(sid);
1122
1123         proc_clear_tty(group_leader);
1124
1125         err = session;
1126 out:
1127         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1128         if (err > 0) {
1129                 proc_sid_connector(group_leader);
1130                 sched_autogroup_create_attach(group_leader);
1131         }
1132         return err;
1133 }
1134
1135 DECLARE_RWSEM(uts_sem);
1136
1137 #ifdef COMPAT_UTS_MACHINE
1138 #define override_architecture(name) \
1139         (personality(current->personality) == PER_LINUX32 && \
1140          copy_to_user(name->machine, COMPAT_UTS_MACHINE, \
1141                       sizeof(COMPAT_UTS_MACHINE)))
1142 #else
1143 #define override_architecture(name)     0
1144 #endif
1145
1146 /*
1147  * Work around broken programs that cannot handle "Linux 3.0".
1148  * Instead we map 3.x to 2.6.40+x, so e.g. 3.0 would be 2.6.40
1149  * And we map 4.x to 2.6.60+x, so 4.0 would be 2.6.60.
1150  */
1151 static int override_release(char __user *release, size_t len)
1152 {
1153         int ret = 0;
1154
1155         if (current->personality & UNAME26) {
1156                 const char *rest = UTS_RELEASE;
1157                 char buf[65] = { 0 };
1158                 int ndots = 0;
1159                 unsigned v;
1160                 size_t copy;
1161
1162                 while (*rest) {
1163                         if (*rest == '.' && ++ndots >= 3)
1164                                 break;
1165                         if (!isdigit(*rest) && *rest != '.')
1166                                 break;
1167                         rest++;
1168                 }
1169                 v = ((LINUX_VERSION_CODE >> 8) & 0xff) + 60;
1170                 copy = clamp_t(size_t, len, 1, sizeof(buf));
1171                 copy = scnprintf(buf, copy, "2.6.%u%s", v, rest);
1172                 ret = copy_to_user(release, buf, copy + 1);
1173         }
1174         return ret;
1175 }
1176
1177 SYSCALL_DEFINE1(newuname, struct new_utsname __user *, name)
1178 {
1179         struct new_utsname tmp;
1180
1181         down_read(&uts_sem);
1182         memcpy(&tmp, utsname(), sizeof(tmp));
1183         up_read(&uts_sem);
1184         if (copy_to_user(name, &tmp, sizeof(tmp)))
1185                 return -EFAULT;
1186
1187         if (override_release(name->release, sizeof(name->release)))
1188                 return -EFAULT;
1189         if (override_architecture(name))
1190                 return -EFAULT;
1191         return 0;
1192 }
1193
1194 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLD_UNAME
1195 /*
1196  * Old cruft
1197  */
1198 SYSCALL_DEFINE1(uname, struct old_utsname __user *, name)
1199 {
1200         struct old_utsname tmp;
1201
1202         if (!name)
1203                 return -EFAULT;
1204
1205         down_read(&uts_sem);
1206         memcpy(&tmp, utsname(), sizeof(tmp));
1207         up_read(&uts_sem);
1208         if (copy_to_user(name, &tmp, sizeof(tmp)))
1209                 return -EFAULT;
1210
1211         if (override_release(name->release, sizeof(name->release)))
1212                 return -EFAULT;
1213         if (override_architecture(name))
1214                 return -EFAULT;
1215         return 0;
1216 }
1217
1218 SYSCALL_DEFINE1(olduname, struct oldold_utsname __user *, name)
1219 {
1220         struct oldold_utsname tmp;
1221
1222         if (!name)
1223                 return -EFAULT;
1224
1225         memset(&tmp, 0, sizeof(tmp));
1226
1227         down_read(&uts_sem);
1228         memcpy(&tmp.sysname, &utsname()->sysname, __OLD_UTS_LEN);
1229         memcpy(&tmp.nodename, &utsname()->nodename, __OLD_UTS_LEN);
1230         memcpy(&tmp.release, &utsname()->release, __OLD_UTS_LEN);
1231         memcpy(&tmp.version, &utsname()->version, __OLD_UTS_LEN);
1232         memcpy(&tmp.machine, &utsname()->machine, __OLD_UTS_LEN);
1233         up_read(&uts_sem);
1234         if (copy_to_user(name, &tmp, sizeof(tmp)))
1235                 return -EFAULT;
1236
1237         if (override_architecture(name))
1238                 return -EFAULT;
1239         if (override_release(name->release, sizeof(name->release)))
1240                 return -EFAULT;
1241         return 0;
1242 }
1243 #endif
1244
1245 SYSCALL_DEFINE2(sethostname, char __user *, name, int, len)
1246 {
1247         int errno;
1248         char tmp[__NEW_UTS_LEN];
1249
1250         if (!ns_capable(current->nsproxy->uts_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1251                 return -EPERM;
1252
1253         if (len < 0 || len > __NEW_UTS_LEN)
1254                 return -EINVAL;
1255         errno = -EFAULT;
1256         if (!copy_from_user(tmp, name, len)) {
1257                 struct new_utsname *u;
1258
1259                 down_write(&uts_sem);
1260                 u = utsname();
1261                 memcpy(u->nodename, tmp, len);
1262                 memset(u->nodename + len, 0, sizeof(u->nodename) - len);
1263                 errno = 0;
1264                 uts_proc_notify(UTS_PROC_HOSTNAME);
1265                 up_write(&uts_sem);
1266         }
1267         return errno;
1268 }
1269
1270 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_GETHOSTNAME
1271
1272 SYSCALL_DEFINE2(gethostname, char __user *, name, int, len)
1273 {
1274         int i;
1275         struct new_utsname *u;
1276         char tmp[__NEW_UTS_LEN + 1];
1277
1278         if (len < 0)
1279                 return -EINVAL;
1280         down_read(&uts_sem);
1281         u = utsname();
1282         i = 1 + strlen(u->nodename);
1283         if (i > len)
1284                 i = len;
1285         memcpy(tmp, u->nodename, i);
1286         up_read(&uts_sem);
1287         if (copy_to_user(name, tmp, i))
1288                 return -EFAULT;
1289         return 0;
1290 }
1291
1292 #endif
1293
1294 /*
1295  * Only setdomainname; getdomainname can be implemented by calling
1296  * uname()
1297  */
1298 SYSCALL_DEFINE2(setdomainname, char __user *, name, int, len)
1299 {
1300         int errno;
1301         char tmp[__NEW_UTS_LEN];
1302
1303         if (!ns_capable(current->nsproxy->uts_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1304                 return -EPERM;
1305         if (len < 0 || len > __NEW_UTS_LEN)
1306                 return -EINVAL;
1307
1308         errno = -EFAULT;
1309         if (!copy_from_user(tmp, name, len)) {
1310                 struct new_utsname *u;
1311
1312                 down_write(&uts_sem);
1313                 u = utsname();
1314                 memcpy(u->domainname, tmp, len);
1315                 memset(u->domainname + len, 0, sizeof(u->domainname) - len);
1316                 errno = 0;
1317                 uts_proc_notify(UTS_PROC_DOMAINNAME);
1318                 up_write(&uts_sem);
1319         }
1320         return errno;
1321 }
1322
1323 SYSCALL_DEFINE2(getrlimit, unsigned int, resource, struct rlimit __user *, rlim)
1324 {
1325         struct rlimit value;
1326         int ret;
1327
1328         ret = do_prlimit(current, resource, NULL, &value);
1329         if (!ret)
1330                 ret = copy_to_user(rlim, &value, sizeof(*rlim)) ? -EFAULT : 0;
1331
1332         return ret;
1333 }
1334
1335 #ifdef CONFIG_COMPAT
1336
1337 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(setrlimit, unsigned int, resource,
1338                        struct compat_rlimit __user *, rlim)
1339 {
1340         struct rlimit r;
1341         struct compat_rlimit r32;
1342
1343         if (copy_from_user(&r32, rlim, sizeof(struct compat_rlimit)))
1344                 return -EFAULT;
1345
1346         if (r32.rlim_cur == COMPAT_RLIM_INFINITY)
1347                 r.rlim_cur = RLIM_INFINITY;
1348         else
1349                 r.rlim_cur = r32.rlim_cur;
1350         if (r32.rlim_max == COMPAT_RLIM_INFINITY)
1351                 r.rlim_max = RLIM_INFINITY;
1352         else
1353                 r.rlim_max = r32.rlim_max;
1354         return do_prlimit(current, resource, &r, NULL);
1355 }
1356
1357 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(getrlimit, unsigned int, resource,
1358                        struct compat_rlimit __user *, rlim)
1359 {
1360         struct rlimit r;
1361         int ret;
1362
1363         ret = do_prlimit(current, resource, NULL, &r);
1364         if (!ret) {
1365                 struct compat_rlimit r32;
1366                 if (r.rlim_cur > COMPAT_RLIM_INFINITY)
1367                         r32.rlim_cur = COMPAT_RLIM_INFINITY;
1368                 else
1369                         r32.rlim_cur = r.rlim_cur;
1370                 if (r.rlim_max > COMPAT_RLIM_INFINITY)
1371                         r32.rlim_max = COMPAT_RLIM_INFINITY;
1372                 else
1373                         r32.rlim_max = r.rlim_max;
1374
1375                 if (copy_to_user(rlim, &r32, sizeof(struct compat_rlimit)))
1376                         return -EFAULT;
1377         }
1378         return ret;
1379 }
1380
1381 #endif
1382
1383 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLD_GETRLIMIT
1384
1385 /*
1386  *      Back compatibility for getrlimit. Needed for some apps.
1387  */
1388 SYSCALL_DEFINE2(old_getrlimit, unsigned int, resource,
1389                 struct rlimit __user *, rlim)
1390 {
1391         struct rlimit x;
1392         if (resource >= RLIM_NLIMITS)
1393                 return -EINVAL;
1394
1395         resource = array_index_nospec(resource, RLIM_NLIMITS);
1396         task_lock(current->group_leader);
1397         x = current->signal->rlim[resource];
1398         task_unlock(current->group_leader);
1399         if (x.rlim_cur > 0x7FFFFFFF)
1400                 x.rlim_cur = 0x7FFFFFFF;
1401         if (x.rlim_max > 0x7FFFFFFF)
1402                 x.rlim_max = 0x7FFFFFFF;
1403         return copy_to_user(rlim, &x, sizeof(x)) ? -EFAULT : 0;
1404 }
1405
1406 #ifdef CONFIG_COMPAT
1407 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(old_getrlimit, unsigned int, resource,
1408                        struct compat_rlimit __user *, rlim)
1409 {
1410         struct rlimit r;
1411
1412         if (resource >= RLIM_NLIMITS)
1413                 return -EINVAL;
1414
1415         resource = array_index_nospec(resource, RLIM_NLIMITS);
1416         task_lock(current->group_leader);
1417         r = current->signal->rlim[resource];
1418         task_unlock(current->group_leader);
1419         if (r.rlim_cur > 0x7FFFFFFF)
1420                 r.rlim_cur = 0x7FFFFFFF;
1421         if (r.rlim_max > 0x7FFFFFFF)
1422                 r.rlim_max = 0x7FFFFFFF;
1423
1424         if (put_user(r.rlim_cur, &rlim->rlim_cur) ||
1425             put_user(r.rlim_max, &rlim->rlim_max))
1426                 return -EFAULT;
1427         return 0;
1428 }
1429 #endif
1430
1431 #endif
1432
1433 static inline bool rlim64_is_infinity(__u64 rlim64)
1434 {
1435 #if BITS_PER_LONG < 64
1436         return rlim64 >= ULONG_MAX;
1437 #else
1438         return rlim64 == RLIM64_INFINITY;
1439 #endif
1440 }
1441
1442 static void rlim_to_rlim64(const struct rlimit *rlim, struct rlimit64 *rlim64)
1443 {
1444         if (rlim->rlim_cur == RLIM_INFINITY)
1445                 rlim64->rlim_cur = RLIM64_INFINITY;
1446         else
1447                 rlim64->rlim_cur = rlim->rlim_cur;
1448         if (rlim->rlim_max == RLIM_INFINITY)
1449                 rlim64->rlim_max = RLIM64_INFINITY;
1450         else
1451                 rlim64->rlim_max = rlim->rlim_max;
1452 }
1453
1454 static void rlim64_to_rlim(const struct rlimit64 *rlim64, struct rlimit *rlim)
1455 {
1456         if (rlim64_is_infinity(rlim64->rlim_cur))
1457                 rlim->rlim_cur = RLIM_INFINITY;
1458         else
1459                 rlim->rlim_cur = (unsigned long)rlim64->rlim_cur;
1460         if (rlim64_is_infinity(rlim64->rlim_max))
1461                 rlim->rlim_max = RLIM_INFINITY;
1462         else
1463                 rlim->rlim_max = (unsigned long)rlim64->rlim_max;
1464 }
1465
1466 /* make sure you are allowed to change @tsk limits before calling this */
1467 int do_prlimit(struct task_struct *tsk, unsigned int resource,
1468                 struct rlimit *new_rlim, struct rlimit *old_rlim)
1469 {
1470         struct rlimit *rlim;
1471         int retval = 0;
1472
1473         if (resource >= RLIM_NLIMITS)
1474                 return -EINVAL;
1475         if (new_rlim) {
1476                 if (new_rlim->rlim_cur > new_rlim->rlim_max)
1477                         return -EINVAL;
1478                 if (resource == RLIMIT_NOFILE &&
1479                                 new_rlim->rlim_max > sysctl_nr_open)
1480                         return -EPERM;
1481         }
1482
1483         /* protect tsk->signal and tsk->sighand from disappearing */
1484         read_lock(&tasklist_lock);
1485         if (!tsk->sighand) {
1486                 retval = -ESRCH;
1487                 goto out;
1488         }
1489
1490         rlim = tsk->signal->rlim + resource;
1491         task_lock(tsk->group_leader);
1492         if (new_rlim) {
1493                 /* Keep the capable check against init_user_ns until
1494                    cgroups can contain all limits */
1495                 if (new_rlim->rlim_max > rlim->rlim_max &&
1496                                 !capable(CAP_SYS_RESOURCE))
1497                         retval = -EPERM;
1498                 if (!retval)
1499                         retval = security_task_setrlimit(tsk, resource, new_rlim);
1500                 if (resource == RLIMIT_CPU && new_rlim->rlim_cur == 0) {
1501                         /*
1502                          * The caller is asking for an immediate RLIMIT_CPU
1503                          * expiry.  But we use the zero value to mean "it was
1504                          * never set".  So let's cheat and make it one second
1505                          * instead
1506                          */
1507                         new_rlim->rlim_cur = 1;
1508                 }
1509         }
1510         if (!retval) {
1511                 if (old_rlim)
1512                         *old_rlim = *rlim;
1513                 if (new_rlim)
1514                         *rlim = *new_rlim;
1515         }
1516         task_unlock(tsk->group_leader);
1517
1518         /*
1519          * RLIMIT_CPU handling.   Note that the kernel fails to return an error
1520          * code if it rejected the user's attempt to set RLIMIT_CPU.  This is a
1521          * very long-standing error, and fixing it now risks breakage of
1522          * applications, so we live with it
1523          */
1524          if (!retval && new_rlim && resource == RLIMIT_CPU &&
1525              new_rlim->rlim_cur != RLIM_INFINITY &&
1526              IS_ENABLED(CONFIG_POSIX_TIMERS))
1527                 update_rlimit_cpu(tsk, new_rlim->rlim_cur);
1528 out:
1529         read_unlock(&tasklist_lock);
1530         return retval;
1531 }
1532
1533 /* rcu lock must be held */
1534 static int check_prlimit_permission(struct task_struct *task,
1535                                     unsigned int flags)
1536 {
1537         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
1538         bool id_match;
1539
1540         if (current == task)
1541                 return 0;
1542
1543         tcred = __task_cred(task);
1544         id_match = (uid_eq(cred->uid, tcred->euid) &&
1545                     uid_eq(cred->uid, tcred->suid) &&
1546                     uid_eq(cred->uid, tcred->uid)  &&
1547                     gid_eq(cred->gid, tcred->egid) &&
1548                     gid_eq(cred->gid, tcred->sgid) &&
1549                     gid_eq(cred->gid, tcred->gid));
1550         if (!id_match && !ns_capable(tcred->user_ns, CAP_SYS_RESOURCE))
1551                 return -EPERM;
1552
1553         return security_task_prlimit(cred, tcred, flags);
1554 }
1555
1556 SYSCALL_DEFINE4(prlimit64, pid_t, pid, unsigned int, resource,
1557                 const struct rlimit64 __user *, new_rlim,
1558                 struct rlimit64 __user *, old_rlim)
1559 {
1560         struct rlimit64 old64, new64;
1561         struct rlimit old, new;
1562         struct task_struct *tsk;
1563         unsigned int checkflags = 0;
1564         int ret;
1565
1566         if (old_rlim)
1567                 checkflags |= LSM_PRLIMIT_READ;
1568
1569         if (new_rlim) {
1570                 if (copy_from_user(&new64, new_rlim, sizeof(new64)))
1571                         return -EFAULT;
1572                 rlim64_to_rlim(&new64, &new);
1573                 checkflags |= LSM_PRLIMIT_WRITE;
1574         }
1575
1576         rcu_read_lock();
1577         tsk = pid ? find_task_by_vpid(pid) : current;
1578         if (!tsk) {
1579                 rcu_read_unlock();
1580                 return -ESRCH;
1581         }
1582         ret = check_prlimit_permission(tsk, checkflags);
1583         if (ret) {
1584                 rcu_read_unlock();
1585                 return ret;
1586         }
1587         get_task_struct(tsk);
1588         rcu_read_unlock();
1589
1590         ret = do_prlimit(tsk, resource, new_rlim ? &new : NULL,
1591                         old_rlim ? &old : NULL);
1592
1593         if (!ret && old_rlim) {
1594                 rlim_to_rlim64(&old, &old64);
1595                 if (copy_to_user(old_rlim, &old64, sizeof(old64)))
1596                         ret = -EFAULT;
1597         }
1598
1599         put_task_struct(tsk);
1600         return ret;
1601 }
1602
1603 SYSCALL_DEFINE2(setrlimit, unsigned int, resource, struct rlimit __user *, rlim)
1604 {
1605         struct rlimit new_rlim;
1606
1607         if (copy_from_user(&new_rlim, rlim, sizeof(*rlim)))
1608                 return -EFAULT;
1609         return do_prlimit(current, resource, &new_rlim, NULL);
1610 }
1611
1612 /*
1613  * It would make sense to put struct rusage in the task_struct,
1614  * except that would make the task_struct be *really big*.  After
1615  * task_struct gets moved into malloc'ed memory, it would
1616  * make sense to do this.  It will make moving the rest of the information
1617  * a lot simpler!  (Which we're not doing right now because we're not
1618  * measuring them yet).
1619  *
1620  * When sampling multiple threads for RUSAGE_SELF, under SMP we might have
1621  * races with threads incrementing their own counters.  But since word
1622  * reads are atomic, we either get new values or old values and we don't
1623  * care which for the sums.  We always take the siglock to protect reading
1624  * the c* fields from p->signal from races with exit.c updating those
1625  * fields when reaping, so a sample either gets all the additions of a
1626  * given child after it's reaped, or none so this sample is before reaping.
1627  *
1628  * Locking:
1629  * We need to take the siglock for CHILDEREN, SELF and BOTH
1630  * for  the cases current multithreaded, non-current single threaded
1631  * non-current multithreaded.  Thread traversal is now safe with
1632  * the siglock held.
1633  * Strictly speaking, we donot need to take the siglock if we are current and
1634  * single threaded,  as no one else can take our signal_struct away, no one
1635  * else can  reap the  children to update signal->c* counters, and no one else
1636  * can race with the signal-> fields. If we do not take any lock, the
1637  * signal-> fields could be read out of order while another thread was just
1638  * exiting. So we should  place a read memory barrier when we avoid the lock.
1639  * On the writer side,  write memory barrier is implied in  __exit_signal
1640  * as __exit_signal releases  the siglock spinlock after updating the signal->
1641  * fields. But we don't do this yet to keep things simple.
1642  *
1643  */
1644
1645 static void accumulate_thread_rusage(struct task_struct *t, struct rusage *r)
1646 {
1647         r->ru_nvcsw += t->nvcsw;
1648         r->ru_nivcsw += t->nivcsw;
1649         r->ru_minflt += t->min_flt;
1650         r->ru_majflt += t->maj_flt;
1651         r->ru_inblock += task_io_get_inblock(t);
1652         r->ru_oublock += task_io_get_oublock(t);
1653 }
1654
1655 void getrusage(struct task_struct *p, int who, struct rusage *r)
1656 {
1657         struct task_struct *t;
1658         unsigned long flags;
1659         u64 tgutime, tgstime, utime, stime;
1660         unsigned long maxrss = 0;
1661
1662         memset((char *)r, 0, sizeof (*r));
1663         utime = stime = 0;
1664
1665         if (who == RUSAGE_THREAD) {
1666                 task_cputime_adjusted(current, &utime, &stime);
1667                 accumulate_thread_rusage(p, r);
1668                 maxrss = p->signal->maxrss;
1669                 goto out;
1670         }
1671
1672         if (!lock_task_sighand(p, &flags))
1673                 return;
1674
1675         switch (who) {
1676         case RUSAGE_BOTH:
1677         case RUSAGE_CHILDREN:
1678                 utime = p->signal->cutime;
1679                 stime = p->signal->cstime;
1680                 r->ru_nvcsw = p->signal->cnvcsw;
1681                 r->ru_nivcsw = p->signal->cnivcsw;
1682                 r->ru_minflt = p->signal->cmin_flt;
1683                 r->ru_majflt = p->signal->cmaj_flt;
1684                 r->ru_inblock = p->signal->cinblock;
1685                 r->ru_oublock = p->signal->coublock;
1686                 maxrss = p->signal->cmaxrss;
1687
1688                 if (who == RUSAGE_CHILDREN)
1689                         break;
1690
1691         case RUSAGE_SELF:
1692                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1693                 utime += tgutime;
1694                 stime += tgstime;
1695                 r->ru_nvcsw += p->signal->nvcsw;
1696                 r->ru_nivcsw += p->signal->nivcsw;
1697                 r->ru_minflt += p->signal->min_flt;
1698                 r->ru_majflt += p->signal->maj_flt;
1699                 r->ru_inblock += p->signal->inblock;
1700                 r->ru_oublock += p->signal->oublock;
1701                 if (maxrss < p->signal->maxrss)
1702                         maxrss = p->signal->maxrss;
1703                 t = p;
1704                 do {
1705                         accumulate_thread_rusage(t, r);
1706                 } while_each_thread(p, t);
1707                 break;
1708
1709         default:
1710                 BUG();
1711         }
1712         unlock_task_sighand(p, &flags);
1713
1714 out:
1715         r->ru_utime = ns_to_timeval(utime);
1716         r->ru_stime = ns_to_timeval(stime);
1717
1718         if (who != RUSAGE_CHILDREN) {
1719                 struct mm_struct *mm = get_task_mm(p);
1720
1721                 if (mm) {
1722                         setmax_mm_hiwater_rss(&maxrss, mm);
1723                         mmput(mm);
1724                 }
1725         }
1726         r->ru_maxrss = maxrss * (PAGE_SIZE / 1024); /* convert pages to KBs */
1727 }
1728
1729 SYSCALL_DEFINE2(getrusage, int, who, struct rusage __user *, ru)
1730 {
1731         struct rusage r;
1732
1733         if (who != RUSAGE_SELF && who != RUSAGE_CHILDREN &&
1734             who != RUSAGE_THREAD)
1735                 return -EINVAL;
1736
1737         getrusage(current, who, &r);
1738         return copy_to_user(ru, &r, sizeof(r)) ? -EFAULT : 0;
1739 }
1740
1741 #ifdef CONFIG_COMPAT
1742 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(getrusage, int, who, struct compat_rusage __user *, ru)
1743 {
1744         struct rusage r;
1745
1746         if (who != RUSAGE_SELF && who != RUSAGE_CHILDREN &&
1747             who != RUSAGE_THREAD)
1748                 return -EINVAL;
1749
1750         getrusage(current, who, &r);
1751         return put_compat_rusage(&r, ru);
1752 }
1753 #endif
1754
1755 SYSCALL_DEFINE1(umask, int, mask)
1756 {
1757         mask = xchg(&current->fs->umask, mask & S_IRWXUGO);
1758         return mask;
1759 }
1760
1761 static int prctl_set_mm_exe_file(struct mm_struct *mm, unsigned int fd)
1762 {
1763         struct fd exe;
1764         struct file *old_exe, *exe_file;
1765         struct inode *inode;
1766         int err;
1767
1768         exe = fdget(fd);
1769         if (!exe.file)
1770                 return -EBADF;
1771
1772         inode = file_inode(exe.file);
1773
1774         /*
1775          * Because the original mm->exe_file points to executable file, make
1776          * sure that this one is executable as well, to avoid breaking an
1777          * overall picture.
1778          */
1779         err = -EACCES;
1780         if (!S_ISREG(inode->i_mode) || path_noexec(&exe.file->f_path))
1781                 goto exit;
1782
1783         err = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1784         if (err)
1785                 goto exit;
1786
1787         /*
1788          * Forbid mm->exe_file change if old file still mapped.
1789          */
1790         exe_file = get_mm_exe_file(mm);
1791         err = -EBUSY;
1792         if (exe_file) {
1793                 struct vm_area_struct *vma;
1794
1795                 down_read(&mm->mmap_sem);
1796                 for (vma = mm->mmap; vma; vma = vma->vm_next) {
1797                         if (!vma->vm_file)
1798                                 continue;
1799                         if (path_equal(&vma->vm_file->f_path,
1800                                        &exe_file->f_path))
1801                                 goto exit_err;
1802                 }
1803
1804                 up_read(&mm->mmap_sem);
1805                 fput(exe_file);
1806         }
1807
1808         err = 0;
1809         /* set the new file, lockless */
1810         get_file(exe.file);
1811         old_exe = xchg(&mm->exe_file, exe.file);
1812         if (old_exe)
1813                 fput(old_exe);
1814 exit:
1815         fdput(exe);
1816         return err;
1817 exit_err:
1818         up_read(&mm->mmap_sem);
1819         fput(exe_file);
1820         goto exit;
1821 }
1822
1823 /*
1824  * WARNING: we don't require any capability here so be very careful
1825  * in what is allowed for modification from userspace.
1826  */
1827 static int validate_prctl_map(struct prctl_mm_map *prctl_map)
1828 {
1829         unsigned long mmap_max_addr = TASK_SIZE;
1830         struct mm_struct *mm = current->mm;
1831         int error = -EINVAL, i;
1832
1833         static const unsigned char offsets[] = {
1834                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_code),
1835                 offsetof(struct prctl_mm_map, end_code),
1836                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_data),
1837                 offsetof(struct prctl_mm_map, end_data),
1838                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_brk),
1839                 offsetof(struct prctl_mm_map, brk),
1840                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_stack),
1841                 offsetof(struct prctl_mm_map, arg_start),
1842                 offsetof(struct prctl_mm_map, arg_end),
1843                 offsetof(struct prctl_mm_map, env_start),
1844                 offsetof(struct prctl_mm_map, env_end),
1845         };
1846
1847         /*
1848          * Make sure the members are not somewhere outside
1849          * of allowed address space.
1850          */
1851         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(offsets); i++) {
1852                 u64 val = *(u64 *)((char *)prctl_map + offsets[i]);
1853
1854                 if ((unsigned long)val >= mmap_max_addr ||
1855                     (unsigned long)val < mmap_min_addr)
1856                         goto out;
1857         }
1858
1859         /*
1860          * Make sure the pairs are ordered.
1861          */
1862 #define __prctl_check_order(__m1, __op, __m2)                           \
1863         ((unsigned long)prctl_map->__m1 __op                            \
1864          (unsigned long)prctl_map->__m2) ? 0 : -EINVAL
1865         error  = __prctl_check_order(start_code, <, end_code);
1866         error |= __prctl_check_order(start_data,<=, end_data);
1867         error |= __prctl_check_order(start_brk, <=, brk);
1868         error |= __prctl_check_order(arg_start, <=, arg_end);
1869         error |= __prctl_check_order(env_start, <=, env_end);
1870         if (error)
1871                 goto out;
1872 #undef __prctl_check_order
1873
1874         error = -EINVAL;
1875
1876         /*
1877          * Neither we should allow to override limits if they set.
1878          */
1879         if (check_data_rlimit(rlimit(RLIMIT_DATA), prctl_map->brk,
1880                               prctl_map->start_brk, prctl_map->end_data,
1881                               prctl_map->start_data))
1882                         goto out;
1883
1884         /*
1885          * Someone is trying to cheat the auxv vector.
1886          */
1887         if (prctl_map->auxv_size) {
1888                 if (!prctl_map->auxv || prctl_map->auxv_size > sizeof(mm->saved_auxv))
1889                         goto out;
1890         }
1891
1892         /*
1893          * Finally, make sure the caller has the rights to
1894          * change /proc/pid/exe link: only local sys admin should
1895          * be allowed to.
1896          */
1897         if (prctl_map->exe_fd != (u32)-1) {
1898                 if (!ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
1899                         goto out;
1900         }
1901
1902         error = 0;
1903 out:
1904         return error;
1905 }
1906
1907 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
1908 static int prctl_set_mm_map(int opt, const void __user *addr, unsigned long data_size)
1909 {
1910         struct prctl_mm_map prctl_map = { .exe_fd = (u32)-1, };
1911         unsigned long user_auxv[AT_VECTOR_SIZE];
1912         struct mm_struct *mm = current->mm;
1913         int error;
1914
1915         BUILD_BUG_ON(sizeof(user_auxv) != sizeof(mm->saved_auxv));
1916         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct prctl_mm_map) > 256);
1917
1918         if (opt == PR_SET_MM_MAP_SIZE)
1919                 return put_user((unsigned int)sizeof(prctl_map),
1920                                 (unsigned int __user *)addr);
1921
1922         if (data_size != sizeof(prctl_map))
1923                 return -EINVAL;
1924
1925         if (copy_from_user(&prctl_map, addr, sizeof(prctl_map)))
1926                 return -EFAULT;
1927
1928         error = validate_prctl_map(&prctl_map);
1929         if (error)
1930                 return error;
1931
1932         if (prctl_map.auxv_size) {
1933                 memset(user_auxv, 0, sizeof(user_auxv));
1934                 if (copy_from_user(user_auxv,
1935                                    (const void __user *)prctl_map.auxv,
1936                                    prctl_map.auxv_size))
1937                         return -EFAULT;
1938
1939                 /* Last entry must be AT_NULL as specification requires */
1940                 user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 2] = AT_NULL;
1941                 user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 1] = AT_NULL;
1942         }
1943
1944         if (prctl_map.exe_fd != (u32)-1) {
1945                 error = prctl_set_mm_exe_file(mm, prctl_map.exe_fd);
1946                 if (error)
1947                         return error;
1948         }
1949
1950         down_write(&mm->mmap_sem);
1951
1952         /*
1953          * We don't validate if these members are pointing to
1954          * real present VMAs because application may have correspond
1955          * VMAs already unmapped and kernel uses these members for statistics
1956          * output in procfs mostly, except
1957          *
1958          *  - @start_brk/@brk which are used in do_brk but kernel lookups
1959          *    for VMAs when updating these memvers so anything wrong written
1960          *    here cause kernel to swear at userspace program but won't lead
1961          *    to any problem in kernel itself
1962          */
1963
1964         mm->start_code  = prctl_map.start_code;
1965         mm->end_code    = prctl_map.end_code;
1966         mm->start_data  = prctl_map.start_data;
1967         mm->end_data    = prctl_map.end_data;
1968         mm->start_brk   = prctl_map.start_brk;
1969         mm->brk         = prctl_map.brk;
1970         mm->start_stack = prctl_map.start_stack;
1971         mm->arg_start   = prctl_map.arg_start;
1972         mm->arg_end     = prctl_map.arg_end;
1973         mm->env_start   = prctl_map.env_start;
1974         mm->env_end     = prctl_map.env_end;
1975
1976         /*
1977          * Note this update of @saved_auxv is lockless thus
1978          * if someone reads this member in procfs while we're
1979          * updating -- it may get partly updated results. It's
1980          * known and acceptable trade off: we leave it as is to
1981          * not introduce additional locks here making the kernel
1982          * more complex.
1983          */
1984         if (prctl_map.auxv_size)
1985                 memcpy(mm->saved_auxv, user_auxv, sizeof(user_auxv));
1986
1987         up_write(&mm->mmap_sem);
1988         return 0;
1989 }
1990 #endif /* CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE */
1991
1992 static int prctl_set_auxv(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1993                           unsigned long len)
1994 {
1995         /*
1996          * This doesn't move the auxiliary vector itself since it's pinned to
1997          * mm_struct, but it permits filling the vector with new values.  It's
1998          * up to the caller to provide sane values here, otherwise userspace
1999          * tools which use this vector might be unhappy.
2000          */
2001         unsigned long user_auxv[AT_VECTOR_SIZE];
2002
2003         if (len > sizeof(user_auxv))
2004                 return -EINVAL;
2005
2006         if (copy_from_user(user_auxv, (const void __user *)addr, len))
2007                 return -EFAULT;
2008
2009         /* Make sure the last entry is always AT_NULL */
2010         user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 2] = 0;
2011         user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 1] = 0;
2012
2013         BUILD_BUG_ON(sizeof(user_auxv) != sizeof(mm->saved_auxv));
2014
2015         task_lock(current);
2016         memcpy(mm->saved_auxv, user_auxv, len);
2017         task_unlock(current);
2018
2019         return 0;
2020 }
2021
2022 static int prctl_set_mm(int opt, unsigned long addr,
2023                         unsigned long arg4, unsigned long arg5)
2024 {
2025         struct mm_struct *mm = current->mm;
2026         struct prctl_mm_map prctl_map;
2027         struct vm_area_struct *vma;
2028         int error;
2029
2030         if (arg5 || (arg4 && (opt != PR_SET_MM_AUXV &&
2031                               opt != PR_SET_MM_MAP &&
2032                               opt != PR_SET_MM_MAP_SIZE)))
2033                 return -EINVAL;
2034
2035 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
2036         if (opt == PR_SET_MM_MAP || opt == PR_SET_MM_MAP_SIZE)
2037                 return prctl_set_mm_map(opt, (const void __user *)addr, arg4);
2038 #endif
2039
2040         if (!capable(CAP_SYS_RESOURCE))
2041                 return -EPERM;
2042
2043         if (opt == PR_SET_MM_EXE_FILE)
2044                 return prctl_set_mm_exe_file(mm, (unsigned int)addr);
2045
2046         if (opt == PR_SET_MM_AUXV)
2047                 return prctl_set_auxv(mm, addr, arg4);
2048
2049         if (addr >= TASK_SIZE || addr < mmap_min_addr)
2050                 return -EINVAL;
2051
2052         error = -EINVAL;
2053
2054         down_write(&mm->mmap_sem);
2055         vma = find_vma(mm, addr);
2056
2057         prctl_map.start_code    = mm->start_code;
2058         prctl_map.end_code      = mm->end_code;
2059         prctl_map.start_data    = mm->start_data;
2060         prctl_map.end_data      = mm->end_data;
2061         prctl_map.start_brk     = mm->start_brk;
2062         prctl_map.brk           = mm->brk;
2063         prctl_map.start_stack   = mm->start_stack;
2064         prctl_map.arg_start     = mm->arg_start;
2065         prctl_map.arg_end       = mm->arg_end;
2066         prctl_map.env_start     = mm->env_start;
2067         prctl_map.env_end       = mm->env_end;
2068         prctl_map.auxv          = NULL;
2069         prctl_map.auxv_size     = 0;
2070         prctl_map.exe_fd        = -1;
2071
2072         switch (opt) {
2073         case PR_SET_MM_START_CODE:
2074                 prctl_map.start_code = addr;
2075                 break;
2076         case PR_SET_MM_END_CODE:
2077                 prctl_map.end_code = addr;
2078                 break;
2079         case PR_SET_MM_START_DATA:
2080                 prctl_map.start_data = addr;
2081                 break;
2082         case PR_SET_MM_END_DATA:
2083                 prctl_map.end_data = addr;
2084                 break;
2085         case PR_SET_MM_START_STACK:
2086                 prctl_map.start_stack = addr;
2087                 break;
2088         case PR_SET_MM_START_BRK:
2089                 prctl_map.start_brk = addr;
2090                 break;
2091         case PR_SET_MM_BRK:
2092                 prctl_map.brk = addr;
2093                 break;
2094         case PR_SET_MM_ARG_START:
2095                 prctl_map.arg_start = addr;
2096                 break;
2097         case PR_SET_MM_ARG_END:
2098                 prctl_map.arg_end = addr;
2099                 break;
2100         case PR_SET_MM_ENV_START:
2101                 prctl_map.env_start = addr;
2102                 break;
2103         case PR_SET_MM_ENV_END:
2104                 prctl_map.env_end = addr;
2105                 break;
2106         default:
2107                 goto out;
2108         }
2109
2110         error = validate_prctl_map(&prctl_map);
2111         if (error)
2112                 goto out;
2113
2114         switch (opt) {
2115         /*
2116          * If command line arguments and environment
2117          * are placed somewhere else on stack, we can
2118          * set them up here, ARG_START/END to setup
2119          * command line argumets and ENV_START/END
2120          * for environment.
2121          */
2122         case PR_SET_MM_START_STACK:
2123         case PR_SET_MM_ARG_START:
2124         case PR_SET_MM_ARG_END:
2125         case PR_SET_MM_ENV_START:
2126         case PR_SET_MM_ENV_END:
2127                 if (!vma) {
2128                         error = -EFAULT;
2129                         goto out;
2130                 }
2131         }
2132
2133         mm->start_code  = prctl_map.start_code;
2134         mm->end_code    = prctl_map.end_code;
2135         mm->start_data  = prctl_map.start_data;
2136         mm->end_data    = prctl_map.end_data;
2137         mm->start_brk   = prctl_map.start_brk;
2138         mm->brk         = prctl_map.brk;
2139         mm->start_stack = prctl_map.start_stack;
2140         mm->arg_start   = prctl_map.arg_start;
2141         mm->arg_end     = prctl_map.arg_end;
2142         mm->env_start   = prctl_map.env_start;
2143         mm->env_end     = prctl_map.env_end;
2144
2145         error = 0;
2146 out:
2147         up_write(&mm->mmap_sem);
2148         return error;
2149 }
2150
2151 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
2152 static int prctl_get_tid_address(struct task_struct *me, int __user **tid_addr)
2153 {
2154         return put_user(me->clear_child_tid, tid_addr);
2155 }
2156 #else
2157 static int prctl_get_tid_address(struct task_struct *me, int __user **tid_addr)
2158 {
2159         return -EINVAL;
2160 }
2161 #endif
2162
2163 static int propagate_has_child_subreaper(struct task_struct *p, void *data)
2164 {
2165         /*
2166          * If task has has_child_subreaper - all its decendants
2167          * already have these flag too and new decendants will
2168          * inherit it on fork, skip them.
2169          *
2170          * If we've found child_reaper - skip descendants in
2171          * it's subtree as they will never get out pidns.
2172          */
2173         if (p->signal->has_child_subreaper ||
2174             is_child_reaper(task_pid(p)))
2175                 return 0;
2176
2177         p->signal->has_child_subreaper = 1;
2178         return 1;
2179 }
2180
2181 int __weak arch_prctl_spec_ctrl_get(struct task_struct *t, unsigned long which)
2182 {
2183         return -EINVAL;
2184 }
2185
2186 int __weak arch_prctl_spec_ctrl_set(struct task_struct *t, unsigned long which,
2187                                     unsigned long ctrl)
2188 {
2189         return -EINVAL;
2190 }
2191
2192 SYSCALL_DEFINE5(prctl, int, option, unsigned long, arg2, unsigned long, arg3,
2193                 unsigned long, arg4, unsigned long, arg5)
2194 {
2195         struct task_struct *me = current;
2196         unsigned char comm[sizeof(me->comm)];
2197         long error;
2198
2199         error = security_task_prctl(option, arg2, arg3, arg4, arg5);
2200         if (error != -ENOSYS)
2201                 return error;
2202
2203         error = 0;
2204         switch (option) {
2205         case PR_SET_PDEATHSIG:
2206                 if (!valid_signal(arg2)) {
2207                         error = -EINVAL;
2208                         break;
2209                 }
2210                 me->pdeath_signal = arg2;
2211                 break;
2212         case PR_GET_PDEATHSIG:
2213                 error = put_user(me->pdeath_signal, (int __user *)arg2);
2214                 break;
2215         case PR_GET_DUMPABLE:
2216                 error = get_dumpable(me->mm);
2217                 break;
2218         case PR_SET_DUMPABLE:
2219                 if (arg2 != SUID_DUMP_DISABLE && arg2 != SUID_DUMP_USER) {
2220                         error = -EINVAL;
2221                         break;
2222                 }
2223                 set_dumpable(me->mm, arg2);
2224                 break;
2225
2226         case PR_SET_UNALIGN:
2227                 error = SET_UNALIGN_CTL(me, arg2);
2228                 break;
2229         case PR_GET_UNALIGN:
2230                 error = GET_UNALIGN_CTL(me, arg2);
2231                 break;
2232         case PR_SET_FPEMU:
2233                 error = SET_FPEMU_CTL(me, arg2);
2234                 break;
2235         case PR_GET_FPEMU:
2236                 error = GET_FPEMU_CTL(me, arg2);
2237                 break;
2238         case PR_SET_FPEXC:
2239                 error = SET_FPEXC_CTL(me, arg2);
2240                 break;
2241         case PR_GET_FPEXC:
2242                 error = GET_FPEXC_CTL(me, arg2);
2243                 break;
2244         case PR_GET_TIMING:
2245                 error = PR_TIMING_STATISTICAL;
2246                 break;
2247         case PR_SET_TIMING:
2248                 if (arg2 != PR_TIMING_STATISTICAL)
2249                         error = -EINVAL;
2250                 break;
2251         case PR_SET_NAME:
2252                 comm[sizeof(me->comm) - 1] = 0;
2253                 if (strncpy_from_user(comm, (char __user *)arg2,
2254                                       sizeof(me->comm) - 1) < 0)
2255                         return -EFAULT;
2256                 set_task_comm(me, comm);
2257                 proc_comm_connector(me);
2258                 break;
2259         case PR_GET_NAME:
2260                 get_task_comm(comm, me);
2261                 if (copy_to_user((char __user *)arg2, comm, sizeof(comm)))
2262                         return -EFAULT;
2263                 break;
2264         case PR_GET_ENDIAN:
2265                 error = GET_ENDIAN(me, arg2);
2266                 break;
2267         case PR_SET_ENDIAN:
2268                 error = SET_ENDIAN(me, arg2);
2269                 break;
2270         case PR_GET_SECCOMP:
2271                 error = prctl_get_seccomp();
2272                 break;
2273         case PR_SET_SECCOMP:
2274                 error = prctl_set_seccomp(arg2, (char __user *)arg3);
2275                 break;
2276         case PR_GET_TSC:
2277                 error = GET_TSC_CTL(arg2);
2278                 break;
2279         case PR_SET_TSC:
2280                 error = SET_TSC_CTL(arg2);
2281                 break;
2282         case PR_TASK_PERF_EVENTS_DISABLE:
2283                 error = perf_event_task_disable();
2284                 break;
2285         case PR_TASK_PERF_EVENTS_ENABLE:
2286                 error = perf_event_task_enable();
2287                 break;
2288         case PR_GET_TIMERSLACK:
2289                 if (current->timer_slack_ns > ULONG_MAX)
2290                         error = ULONG_MAX;
2291                 else
2292                         error = current->timer_slack_ns;
2293                 break;
2294         case PR_SET_TIMERSLACK:
2295                 if (arg2 <= 0)
2296                         current->timer_slack_ns =
2297                                         current->default_timer_slack_ns;
2298                 else
2299                         current->timer_slack_ns = arg2;
2300                 break;
2301         case PR_MCE_KILL:
2302                 if (arg4 | arg5)
2303                         return -EINVAL;
2304                 switch (arg2) {
2305                 case PR_MCE_KILL_CLEAR:
2306                         if (arg3 != 0)
2307                                 return -EINVAL;
2308                         current->flags &= ~PF_MCE_PROCESS;
2309                         break;
2310                 case PR_MCE_KILL_SET:
2311                         current->flags |= PF_MCE_PROCESS;
2312                         if (arg3 == PR_MCE_KILL_EARLY)
2313                                 current->flags |= PF_MCE_EARLY;
2314                         else if (arg3 == PR_MCE_KILL_LATE)
2315                                 current->flags &= ~PF_MCE_EARLY;
2316                         else if (arg3 == PR_MCE_KILL_DEFAULT)
2317                                 current->flags &=
2318                                                 ~(PF_MCE_EARLY|PF_MCE_PROCESS);
2319                         else
2320                                 return -EINVAL;
2321                         break;
2322                 default:
2323                         return -EINVAL;
2324                 }
2325                 break;
2326         case PR_MCE_KILL_GET:
2327                 if (arg2 | arg3 | arg4 | arg5)
2328                         return -EINVAL;
2329                 if (current->flags & PF_MCE_PROCESS)
2330                         error = (current->flags & PF_MCE_EARLY) ?
2331                                 PR_MCE_KILL_EARLY : PR_MCE_KILL_LATE;
2332                 else
2333                         error = PR_MCE_KILL_DEFAULT;
2334                 break;
2335         case PR_SET_MM:
2336                 error = prctl_set_mm(arg2, arg3, arg4, arg5);
2337                 break;
2338         case PR_GET_TID_ADDRESS:
2339                 error = prctl_get_tid_address(me, (int __user **)arg2);
2340                 break;
2341         case PR_SET_CHILD_SUBREAPER:
2342                 me->signal->is_child_subreaper = !!arg2;
2343                 if (!arg2)
2344                         break;
2345
2346                 walk_process_tree(me, propagate_has_child_subreaper, NULL);
2347                 break;
2348         case PR_GET_CHILD_SUBREAPER:
2349                 error = put_user(me->signal->is_child_subreaper,
2350                                  (int __user *)arg2);
2351                 break;
2352         case PR_SET_NO_NEW_PRIVS:
2353                 if (arg2 != 1 || arg3 || arg4 || arg5)
2354                         return -EINVAL;
2355
2356                 task_set_no_new_privs(current);
2357                 break;
2358         case PR_GET_NO_NEW_PRIVS:
2359                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2360                         return -EINVAL;
2361                 return task_no_new_privs(current) ? 1 : 0;
2362         case PR_GET_THP_DISABLE:
2363                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2364                         return -EINVAL;
2365                 error = !!test_bit(MMF_DISABLE_THP, &me->mm->flags);
2366                 break;
2367         case PR_SET_THP_DISABLE:
2368                 if (arg3 || arg4 || arg5)
2369                         return -EINVAL;
2370                 if (down_write_killable(&me->mm->mmap_sem))
2371                         return -EINTR;
2372                 if (arg2)
2373                         set_bit(MMF_DISABLE_THP, &me->mm->flags);
2374                 else
2375                         clear_bit(MMF_DISABLE_THP, &me->mm->flags);
2376                 up_write(&me->mm->mmap_sem);
2377                 break;
2378         case PR_MPX_ENABLE_MANAGEMENT:
2379                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2380                         return -EINVAL;
2381                 error = MPX_ENABLE_MANAGEMENT();
2382                 break;
2383         case PR_MPX_DISABLE_MANAGEMENT:
2384                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2385                         return -EINVAL;
2386                 error = MPX_DISABLE_MANAGEMENT();
2387                 break;
2388         case PR_SET_FP_MODE:
2389                 error = SET_FP_MODE(me, arg2);
2390                 break;
2391         case PR_GET_FP_MODE:
2392                 error = GET_FP_MODE(me);
2393                 break;
2394         case PR_GET_SPECULATION_CTRL:
2395                 if (arg3 || arg4 || arg5)
2396                         return -EINVAL;
2397                 error = arch_prctl_spec_ctrl_get(me, arg2);
2398                 break;
2399         case PR_SET_SPECULATION_CTRL:
2400                 if (arg4 || arg5)
2401                         return -EINVAL;
2402                 error = arch_prctl_spec_ctrl_set(me, arg2, arg3);
2403                 break;
2404         default:
2405                 error = -EINVAL;
2406                 break;
2407         }
2408         return error;
2409 }
2410
2411 SYSCALL_DEFINE3(getcpu, unsigned __user *, cpup, unsigned __user *, nodep,
2412                 struct getcpu_cache __user *, unused)
2413 {
2414         int err = 0;
2415         int cpu = raw_smp_processor_id();
2416
2417         if (cpup)
2418                 err |= put_user(cpu, cpup);
2419         if (nodep)
2420                 err |= put_user(cpu_to_node(cpu), nodep);
2421         return err ? -EFAULT : 0;
2422 }
2423
2424 /**
2425  * do_sysinfo - fill in sysinfo struct
2426  * @info: pointer to buffer to fill
2427  */
2428 static int do_sysinfo(struct sysinfo *info)
2429 {
2430         unsigned long mem_total, sav_total;
2431         unsigned int mem_unit, bitcount;
2432         struct timespec tp;
2433
2434         memset(info, 0, sizeof(struct sysinfo));
2435
2436         get_monotonic_boottime(&tp);
2437         info->uptime = tp.tv_sec + (tp.tv_nsec ? 1 : 0);
2438
2439         get_avenrun(info->loads, 0, SI_LOAD_SHIFT - FSHIFT);
2440
2441         info->procs = nr_threads;
2442
2443         si_meminfo(info);
2444         si_swapinfo(info);
2445
2446         /*
2447          * If the sum of all the available memory (i.e. ram + swap)
2448          * is less than can be stored in a 32 bit unsigned long then
2449          * we can be binary compatible with 2.2.x kernels.  If not,
2450          * well, in that case 2.2.x was broken anyways...
2451          *
2452          *  -Erik Andersen <andersee@debian.org>
2453          */
2454
2455         mem_total = info->totalram + info->totalswap;
2456         if (mem_total < info->totalram || mem_total < info->totalswap)
2457                 goto out;
2458         bitcount = 0;
2459         mem_unit = info->mem_unit;
2460         while (mem_unit > 1) {
2461                 bitcount++;
2462                 mem_unit >>= 1;
2463                 sav_total = mem_total;
2464                 mem_total <<= 1;
2465                 if (mem_total < sav_total)
2466                         goto out;
2467         }
2468
2469         /*
2470          * If mem_total did not overflow, multiply all memory values by
2471          * info->mem_unit and set it to 1.  This leaves things compatible
2472          * with 2.2.x, and also retains compatibility with earlier 2.4.x
2473          * kernels...
2474          */
2475
2476         info->mem_unit = 1;
2477         info->totalram <<= bitcount;
2478         info->freeram <<= bitcount;
2479         info->sharedram <<= bitcount;
2480         info->bufferram <<= bitcount;
2481         info->totalswap <<= bitcount;
2482         info->freeswap <<= bitcount;
2483         info->totalhigh <<= bitcount;
2484         info->freehigh <<= bitcount;
2485
2486 out:
2487         return 0;
2488 }
2489
2490 SYSCALL_DEFINE1(sysinfo, struct sysinfo __user *, info)
2491 {
2492         struct sysinfo val;
2493
2494         do_sysinfo(&val);
2495
2496         if (copy_to_user(info, &val, sizeof(struct sysinfo)))
2497                 return -EFAULT;
2498
2499         return 0;
2500 }
2501
2502 #ifdef CONFIG_COMPAT
2503 struct compat_sysinfo {
2504         s32 uptime;
2505         u32 loads[3];
2506         u32 totalram;
2507         u32 freeram;
2508         u32 sharedram;
2509         u32 bufferram;
2510         u32 totalswap;
2511         u32 freeswap;
2512         u16 procs;
2513         u16 pad;
2514         u32 totalhigh;
2515         u32 freehigh;
2516         u32 mem_unit;
2517         char _f[20-2*sizeof(u32)-sizeof(int)];
2518 };
2519
2520 COMPAT_SYSCALL_DEFINE1(sysinfo, struct compat_sysinfo __user *, info)
2521 {
2522         struct sysinfo s;
2523
2524         do_sysinfo(&s);
2525
2526         /* Check to see if any memory value is too large for 32-bit and scale
2527          *  down if needed
2528          */
2529         if (upper_32_bits(s.totalram) || upper_32_bits(s.totalswap)) {
2530                 int bitcount = 0;
2531
2532                 while (s.mem_unit < PAGE_SIZE) {
2533                         s.mem_unit <<= 1;
2534                         bitcount++;
2535                 }
2536
2537                 s.totalram >>= bitcount;
2538                 s.freeram >>= bitcount;
2539                 s.sharedram >>= bitcount;
2540                 s.bufferram >>= bitcount;
2541                 s.totalswap >>= bitcount;
2542                 s.freeswap >>= bitcount;
2543                 s.totalhigh >>= bitcount;
2544                 s.freehigh >>= bitcount;
2545         }
2546
2547         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, info, sizeof(struct compat_sysinfo)) ||
2548             __put_user(s.uptime, &info->uptime) ||
2549             __put_user(s.loads[0], &info->loads[0]) ||
2550             __put_user(s.loads[1], &info->loads[1]) ||
2551             __put_user(s.loads[2], &info->loads[2]) ||
2552             __put_user(s.totalram, &info->totalram) ||
2553             __put_user(s.freeram, &info->freeram) ||
2554             __put_user(s.sharedram, &info->sharedram) ||
2555             __put_user(s.bufferram, &info->bufferram) ||
2556             __put_user(s.totalswap, &info->totalswap) ||
2557             __put_user(s.freeswap, &info->freeswap) ||
2558             __put_user(s.procs, &info->procs) ||
2559             __put_user(s.totalhigh, &info->totalhigh) ||
2560             __put_user(s.freehigh, &info->freehigh) ||
2561             __put_user(s.mem_unit, &info->mem_unit))
2562                 return -EFAULT;
2563
2564         return 0;
2565 }
2566 #endif /* CONFIG_COMPAT */