Merge branch 'for-3.18' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tj/percpu
[cascardo/linux.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/rcupdate.h>
53 #include <linux/uidgid.h>
54 #include <linux/cred.h>
55
56 #include <linux/kmsg_dump.h>
57 /* Move somewhere else to avoid recompiling? */
58 #include <generated/utsrelease.h>
59
60 #include <asm/uaccess.h>
61 #include <asm/io.h>
62 #include <asm/unistd.h>
63
64 #ifndef SET_UNALIGN_CTL
65 # define SET_UNALIGN_CTL(a, b)  (-EINVAL)
66 #endif
67 #ifndef GET_UNALIGN_CTL
68 # define GET_UNALIGN_CTL(a, b)  (-EINVAL)
69 #endif
70 #ifndef SET_FPEMU_CTL
71 # define SET_FPEMU_CTL(a, b)    (-EINVAL)
72 #endif
73 #ifndef GET_FPEMU_CTL
74 # define GET_FPEMU_CTL(a, b)    (-EINVAL)
75 #endif
76 #ifndef SET_FPEXC_CTL
77 # define SET_FPEXC_CTL(a, b)    (-EINVAL)
78 #endif
79 #ifndef GET_FPEXC_CTL
80 # define GET_FPEXC_CTL(a, b)    (-EINVAL)
81 #endif
82 #ifndef GET_ENDIAN
83 # define GET_ENDIAN(a, b)       (-EINVAL)
84 #endif
85 #ifndef SET_ENDIAN
86 # define SET_ENDIAN(a, b)       (-EINVAL)
87 #endif
88 #ifndef GET_TSC_CTL
89 # define GET_TSC_CTL(a)         (-EINVAL)
90 #endif
91 #ifndef SET_TSC_CTL
92 # define SET_TSC_CTL(a)         (-EINVAL)
93 #endif
94
95 /*
96  * this is where the system-wide overflow UID and GID are defined, for
97  * architectures that now have 32-bit UID/GID but didn't in the past
98  */
99
100 int overflowuid = DEFAULT_OVERFLOWUID;
101 int overflowgid = DEFAULT_OVERFLOWGID;
102
103 EXPORT_SYMBOL(overflowuid);
104 EXPORT_SYMBOL(overflowgid);
105
106 /*
107  * the same as above, but for filesystems which can only store a 16-bit
108  * UID and GID. as such, this is needed on all architectures
109  */
110
111 int fs_overflowuid = DEFAULT_FS_OVERFLOWUID;
112 int fs_overflowgid = DEFAULT_FS_OVERFLOWUID;
113
114 EXPORT_SYMBOL(fs_overflowuid);
115 EXPORT_SYMBOL(fs_overflowgid);
116
117 /*
118  * Returns true if current's euid is same as p's uid or euid,
119  * or has CAP_SYS_NICE to p's user_ns.
120  *
121  * Called with rcu_read_lock, creds are safe
122  */
123 static bool set_one_prio_perm(struct task_struct *p)
124 {
125         const struct cred *cred = current_cred(), *pcred = __task_cred(p);
126
127         if (uid_eq(pcred->uid,  cred->euid) ||
128             uid_eq(pcred->euid, cred->euid))
129                 return true;
130         if (ns_capable(pcred->user_ns, CAP_SYS_NICE))
131                 return true;
132         return false;
133 }
134
135 /*
136  * set the priority of a task
137  * - the caller must hold the RCU read lock
138  */
139 static int set_one_prio(struct task_struct *p, int niceval, int error)
140 {
141         int no_nice;
142
143         if (!set_one_prio_perm(p)) {
144                 error = -EPERM;
145                 goto out;
146         }
147         if (niceval < task_nice(p) && !can_nice(p, niceval)) {
148                 error = -EACCES;
149                 goto out;
150         }
151         no_nice = security_task_setnice(p, niceval);
152         if (no_nice) {
153                 error = no_nice;
154                 goto out;
155         }
156         if (error == -ESRCH)
157                 error = 0;
158         set_user_nice(p, niceval);
159 out:
160         return error;
161 }
162
163 SYSCALL_DEFINE3(setpriority, int, which, int, who, int, niceval)
164 {
165         struct task_struct *g, *p;
166         struct user_struct *user;
167         const struct cred *cred = current_cred();
168         int error = -EINVAL;
169         struct pid *pgrp;
170         kuid_t uid;
171
172         if (which > PRIO_USER || which < PRIO_PROCESS)
173                 goto out;
174
175         /* normalize: avoid signed division (rounding problems) */
176         error = -ESRCH;
177         if (niceval < MIN_NICE)
178                 niceval = MIN_NICE;
179         if (niceval > MAX_NICE)
180                 niceval = MAX_NICE;
181
182         rcu_read_lock();
183         read_lock(&tasklist_lock);
184         switch (which) {
185         case PRIO_PROCESS:
186                 if (who)
187                         p = find_task_by_vpid(who);
188                 else
189                         p = current;
190                 if (p)
191                         error = set_one_prio(p, niceval, error);
192                 break;
193         case PRIO_PGRP:
194                 if (who)
195                         pgrp = find_vpid(who);
196                 else
197                         pgrp = task_pgrp(current);
198                 do_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
199                         error = set_one_prio(p, niceval, error);
200                 } while_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
201                 break;
202         case PRIO_USER:
203                 uid = make_kuid(cred->user_ns, who);
204                 user = cred->user;
205                 if (!who)
206                         uid = cred->uid;
207                 else if (!uid_eq(uid, cred->uid)) {
208                         user = find_user(uid);
209                         if (!user)
210                                 goto out_unlock;        /* No processes for this user */
211                 }
212                 do_each_thread(g, p) {
213                         if (uid_eq(task_uid(p), uid))
214                                 error = set_one_prio(p, niceval, error);
215                 } while_each_thread(g, p);
216                 if (!uid_eq(uid, cred->uid))
217                         free_uid(user);         /* For find_user() */
218                 break;
219         }
220 out_unlock:
221         read_unlock(&tasklist_lock);
222         rcu_read_unlock();
223 out:
224         return error;
225 }
226
227 /*
228  * Ugh. To avoid negative return values, "getpriority()" will
229  * not return the normal nice-value, but a negated value that
230  * has been offset by 20 (ie it returns 40..1 instead of -20..19)
231  * to stay compatible.
232  */
233 SYSCALL_DEFINE2(getpriority, int, which, int, who)
234 {
235         struct task_struct *g, *p;
236         struct user_struct *user;
237         const struct cred *cred = current_cred();
238         long niceval, retval = -ESRCH;
239         struct pid *pgrp;
240         kuid_t uid;
241
242         if (which > PRIO_USER || which < PRIO_PROCESS)
243                 return -EINVAL;
244
245         rcu_read_lock();
246         read_lock(&tasklist_lock);
247         switch (which) {
248         case PRIO_PROCESS:
249                 if (who)
250                         p = find_task_by_vpid(who);
251                 else
252                         p = current;
253                 if (p) {
254                         niceval = nice_to_rlimit(task_nice(p));
255                         if (niceval > retval)
256                                 retval = niceval;
257                 }
258                 break;
259         case PRIO_PGRP:
260                 if (who)
261                         pgrp = find_vpid(who);
262                 else
263                         pgrp = task_pgrp(current);
264                 do_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
265                         niceval = nice_to_rlimit(task_nice(p));
266                         if (niceval > retval)
267                                 retval = niceval;
268                 } while_each_pid_thread(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
269                 break;
270         case PRIO_USER:
271                 uid = make_kuid(cred->user_ns, who);
272                 user = cred->user;
273                 if (!who)
274                         uid = cred->uid;
275                 else if (!uid_eq(uid, cred->uid)) {
276                         user = find_user(uid);
277                         if (!user)
278                                 goto out_unlock;        /* No processes for this user */
279                 }
280                 do_each_thread(g, p) {
281                         if (uid_eq(task_uid(p), uid)) {
282                                 niceval = nice_to_rlimit(task_nice(p));
283                                 if (niceval > retval)
284                                         retval = niceval;
285                         }
286                 } while_each_thread(g, p);
287                 if (!uid_eq(uid, cred->uid))
288                         free_uid(user);         /* for find_user() */
289                 break;
290         }
291 out_unlock:
292         read_unlock(&tasklist_lock);
293         rcu_read_unlock();
294
295         return retval;
296 }
297
298 /*
299  * Unprivileged users may change the real gid to the effective gid
300  * or vice versa.  (BSD-style)
301  *
302  * If you set the real gid at all, or set the effective gid to a value not
303  * equal to the real gid, then the saved gid is set to the new effective gid.
304  *
305  * This makes it possible for a setgid program to completely drop its
306  * privileges, which is often a useful assertion to make when you are doing
307  * a security audit over a program.
308  *
309  * The general idea is that a program which uses just setregid() will be
310  * 100% compatible with BSD.  A program which uses just setgid() will be
311  * 100% compatible with POSIX with saved IDs.
312  *
313  * SMP: There are not races, the GIDs are checked only by filesystem
314  *      operations (as far as semantic preservation is concerned).
315  */
316 SYSCALL_DEFINE2(setregid, gid_t, rgid, gid_t, egid)
317 {
318         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
319         const struct cred *old;
320         struct cred *new;
321         int retval;
322         kgid_t krgid, kegid;
323
324         krgid = make_kgid(ns, rgid);
325         kegid = make_kgid(ns, egid);
326
327         if ((rgid != (gid_t) -1) && !gid_valid(krgid))
328                 return -EINVAL;
329         if ((egid != (gid_t) -1) && !gid_valid(kegid))
330                 return -EINVAL;
331
332         new = prepare_creds();
333         if (!new)
334                 return -ENOMEM;
335         old = current_cred();
336
337         retval = -EPERM;
338         if (rgid != (gid_t) -1) {
339                 if (gid_eq(old->gid, krgid) ||
340                     gid_eq(old->egid, krgid) ||
341                     ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID))
342                         new->gid = krgid;
343                 else
344                         goto error;
345         }
346         if (egid != (gid_t) -1) {
347                 if (gid_eq(old->gid, kegid) ||
348                     gid_eq(old->egid, kegid) ||
349                     gid_eq(old->sgid, kegid) ||
350                     ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID))
351                         new->egid = kegid;
352                 else
353                         goto error;
354         }
355
356         if (rgid != (gid_t) -1 ||
357             (egid != (gid_t) -1 && !gid_eq(kegid, old->gid)))
358                 new->sgid = new->egid;
359         new->fsgid = new->egid;
360
361         return commit_creds(new);
362
363 error:
364         abort_creds(new);
365         return retval;
366 }
367
368 /*
369  * setgid() is implemented like SysV w/ SAVED_IDS
370  *
371  * SMP: Same implicit races as above.
372  */
373 SYSCALL_DEFINE1(setgid, gid_t, gid)
374 {
375         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
376         const struct cred *old;
377         struct cred *new;
378         int retval;
379         kgid_t kgid;
380
381         kgid = make_kgid(ns, gid);
382         if (!gid_valid(kgid))
383                 return -EINVAL;
384
385         new = prepare_creds();
386         if (!new)
387                 return -ENOMEM;
388         old = current_cred();
389
390         retval = -EPERM;
391         if (ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID))
392                 new->gid = new->egid = new->sgid = new->fsgid = kgid;
393         else if (gid_eq(kgid, old->gid) || gid_eq(kgid, old->sgid))
394                 new->egid = new->fsgid = kgid;
395         else
396                 goto error;
397
398         return commit_creds(new);
399
400 error:
401         abort_creds(new);
402         return retval;
403 }
404
405 /*
406  * change the user struct in a credentials set to match the new UID
407  */
408 static int set_user(struct cred *new)
409 {
410         struct user_struct *new_user;
411
412         new_user = alloc_uid(new->uid);
413         if (!new_user)
414                 return -EAGAIN;
415
416         /*
417          * We don't fail in case of NPROC limit excess here because too many
418          * poorly written programs don't check set*uid() return code, assuming
419          * it never fails if called by root.  We may still enforce NPROC limit
420          * for programs doing set*uid()+execve() by harmlessly deferring the
421          * failure to the execve() stage.
422          */
423         if (atomic_read(&new_user->processes) >= rlimit(RLIMIT_NPROC) &&
424                         new_user != INIT_USER)
425                 current->flags |= PF_NPROC_EXCEEDED;
426         else
427                 current->flags &= ~PF_NPROC_EXCEEDED;
428
429         free_uid(new->user);
430         new->user = new_user;
431         return 0;
432 }
433
434 /*
435  * Unprivileged users may change the real uid to the effective uid
436  * or vice versa.  (BSD-style)
437  *
438  * If you set the real uid at all, or set the effective uid to a value not
439  * equal to the real uid, then the saved uid is set to the new effective uid.
440  *
441  * This makes it possible for a setuid program to completely drop its
442  * privileges, which is often a useful assertion to make when you are doing
443  * a security audit over a program.
444  *
445  * The general idea is that a program which uses just setreuid() will be
446  * 100% compatible with BSD.  A program which uses just setuid() will be
447  * 100% compatible with POSIX with saved IDs.
448  */
449 SYSCALL_DEFINE2(setreuid, uid_t, ruid, uid_t, euid)
450 {
451         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
452         const struct cred *old;
453         struct cred *new;
454         int retval;
455         kuid_t kruid, keuid;
456
457         kruid = make_kuid(ns, ruid);
458         keuid = make_kuid(ns, euid);
459
460         if ((ruid != (uid_t) -1) && !uid_valid(kruid))
461                 return -EINVAL;
462         if ((euid != (uid_t) -1) && !uid_valid(keuid))
463                 return -EINVAL;
464
465         new = prepare_creds();
466         if (!new)
467                 return -ENOMEM;
468         old = current_cred();
469
470         retval = -EPERM;
471         if (ruid != (uid_t) -1) {
472                 new->uid = kruid;
473                 if (!uid_eq(old->uid, kruid) &&
474                     !uid_eq(old->euid, kruid) &&
475                     !ns_capable(old->user_ns, CAP_SETUID))
476                         goto error;
477         }
478
479         if (euid != (uid_t) -1) {
480                 new->euid = keuid;
481                 if (!uid_eq(old->uid, keuid) &&
482                     !uid_eq(old->euid, keuid) &&
483                     !uid_eq(old->suid, keuid) &&
484                     !ns_capable(old->user_ns, CAP_SETUID))
485                         goto error;
486         }
487
488         if (!uid_eq(new->uid, old->uid)) {
489                 retval = set_user(new);
490                 if (retval < 0)
491                         goto error;
492         }
493         if (ruid != (uid_t) -1 ||
494             (euid != (uid_t) -1 && !uid_eq(keuid, old->uid)))
495                 new->suid = new->euid;
496         new->fsuid = new->euid;
497
498         retval = security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_RE);
499         if (retval < 0)
500                 goto error;
501
502         return commit_creds(new);
503
504 error:
505         abort_creds(new);
506         return retval;
507 }
508
509 /*
510  * setuid() is implemented like SysV with SAVED_IDS
511  *
512  * Note that SAVED_ID's is deficient in that a setuid root program
513  * like sendmail, for example, cannot set its uid to be a normal
514  * user and then switch back, because if you're root, setuid() sets
515  * the saved uid too.  If you don't like this, blame the bright people
516  * in the POSIX committee and/or USG.  Note that the BSD-style setreuid()
517  * will allow a root program to temporarily drop privileges and be able to
518  * regain them by swapping the real and effective uid.
519  */
520 SYSCALL_DEFINE1(setuid, uid_t, uid)
521 {
522         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
523         const struct cred *old;
524         struct cred *new;
525         int retval;
526         kuid_t kuid;
527
528         kuid = make_kuid(ns, uid);
529         if (!uid_valid(kuid))
530                 return -EINVAL;
531
532         new = prepare_creds();
533         if (!new)
534                 return -ENOMEM;
535         old = current_cred();
536
537         retval = -EPERM;
538         if (ns_capable(old->user_ns, CAP_SETUID)) {
539                 new->suid = new->uid = kuid;
540                 if (!uid_eq(kuid, old->uid)) {
541                         retval = set_user(new);
542                         if (retval < 0)
543                                 goto error;
544                 }
545         } else if (!uid_eq(kuid, old->uid) && !uid_eq(kuid, new->suid)) {
546                 goto error;
547         }
548
549         new->fsuid = new->euid = kuid;
550
551         retval = security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_ID);
552         if (retval < 0)
553                 goto error;
554
555         return commit_creds(new);
556
557 error:
558         abort_creds(new);
559         return retval;
560 }
561
562
563 /*
564  * This function implements a generic ability to update ruid, euid,
565  * and suid.  This allows you to implement the 4.4 compatible seteuid().
566  */
567 SYSCALL_DEFINE3(setresuid, uid_t, ruid, uid_t, euid, uid_t, suid)
568 {
569         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
570         const struct cred *old;
571         struct cred *new;
572         int retval;
573         kuid_t kruid, keuid, ksuid;
574
575         kruid = make_kuid(ns, ruid);
576         keuid = make_kuid(ns, euid);
577         ksuid = make_kuid(ns, suid);
578
579         if ((ruid != (uid_t) -1) && !uid_valid(kruid))
580                 return -EINVAL;
581
582         if ((euid != (uid_t) -1) && !uid_valid(keuid))
583                 return -EINVAL;
584
585         if ((suid != (uid_t) -1) && !uid_valid(ksuid))
586                 return -EINVAL;
587
588         new = prepare_creds();
589         if (!new)
590                 return -ENOMEM;
591
592         old = current_cred();
593
594         retval = -EPERM;
595         if (!ns_capable(old->user_ns, CAP_SETUID)) {
596                 if (ruid != (uid_t) -1        && !uid_eq(kruid, old->uid) &&
597                     !uid_eq(kruid, old->euid) && !uid_eq(kruid, old->suid))
598                         goto error;
599                 if (euid != (uid_t) -1        && !uid_eq(keuid, old->uid) &&
600                     !uid_eq(keuid, old->euid) && !uid_eq(keuid, old->suid))
601                         goto error;
602                 if (suid != (uid_t) -1        && !uid_eq(ksuid, old->uid) &&
603                     !uid_eq(ksuid, old->euid) && !uid_eq(ksuid, old->suid))
604                         goto error;
605         }
606
607         if (ruid != (uid_t) -1) {
608                 new->uid = kruid;
609                 if (!uid_eq(kruid, old->uid)) {
610                         retval = set_user(new);
611                         if (retval < 0)
612                                 goto error;
613                 }
614         }
615         if (euid != (uid_t) -1)
616                 new->euid = keuid;
617         if (suid != (uid_t) -1)
618                 new->suid = ksuid;
619         new->fsuid = new->euid;
620
621         retval = security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_RES);
622         if (retval < 0)
623                 goto error;
624
625         return commit_creds(new);
626
627 error:
628         abort_creds(new);
629         return retval;
630 }
631
632 SYSCALL_DEFINE3(getresuid, uid_t __user *, ruidp, uid_t __user *, euidp, uid_t __user *, suidp)
633 {
634         const struct cred *cred = current_cred();
635         int retval;
636         uid_t ruid, euid, suid;
637
638         ruid = from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->uid);
639         euid = from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->euid);
640         suid = from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->suid);
641
642         retval = put_user(ruid, ruidp);
643         if (!retval) {
644                 retval = put_user(euid, euidp);
645                 if (!retval)
646                         return put_user(suid, suidp);
647         }
648         return retval;
649 }
650
651 /*
652  * Same as above, but for rgid, egid, sgid.
653  */
654 SYSCALL_DEFINE3(setresgid, gid_t, rgid, gid_t, egid, gid_t, sgid)
655 {
656         struct user_namespace *ns = current_user_ns();
657         const struct cred *old;
658         struct cred *new;
659         int retval;
660         kgid_t krgid, kegid, ksgid;
661
662         krgid = make_kgid(ns, rgid);
663         kegid = make_kgid(ns, egid);
664         ksgid = make_kgid(ns, sgid);
665
666         if ((rgid != (gid_t) -1) && !gid_valid(krgid))
667                 return -EINVAL;
668         if ((egid != (gid_t) -1) && !gid_valid(kegid))
669                 return -EINVAL;
670         if ((sgid != (gid_t) -1) && !gid_valid(ksgid))
671                 return -EINVAL;
672
673         new = prepare_creds();
674         if (!new)
675                 return -ENOMEM;
676         old = current_cred();
677
678         retval = -EPERM;
679         if (!ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID)) {
680                 if (rgid != (gid_t) -1        && !gid_eq(krgid, old->gid) &&
681                     !gid_eq(krgid, old->egid) && !gid_eq(krgid, old->sgid))
682                         goto error;
683                 if (egid != (gid_t) -1        && !gid_eq(kegid, old->gid) &&
684                     !gid_eq(kegid, old->egid) && !gid_eq(kegid, old->sgid))
685                         goto error;
686                 if (sgid != (gid_t) -1        && !gid_eq(ksgid, old->gid) &&
687                     !gid_eq(ksgid, old->egid) && !gid_eq(ksgid, old->sgid))
688                         goto error;
689         }
690
691         if (rgid != (gid_t) -1)
692                 new->gid = krgid;
693         if (egid != (gid_t) -1)
694                 new->egid = kegid;
695         if (sgid != (gid_t) -1)
696                 new->sgid = ksgid;
697         new->fsgid = new->egid;
698
699         return commit_creds(new);
700
701 error:
702         abort_creds(new);
703         return retval;
704 }
705
706 SYSCALL_DEFINE3(getresgid, gid_t __user *, rgidp, gid_t __user *, egidp, gid_t __user *, sgidp)
707 {
708         const struct cred *cred = current_cred();
709         int retval;
710         gid_t rgid, egid, sgid;
711
712         rgid = from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->gid);
713         egid = from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->egid);
714         sgid = from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->sgid);
715
716         retval = put_user(rgid, rgidp);
717         if (!retval) {
718                 retval = put_user(egid, egidp);
719                 if (!retval)
720                         retval = put_user(sgid, sgidp);
721         }
722
723         return retval;
724 }
725
726
727 /*
728  * "setfsuid()" sets the fsuid - the uid used for filesystem checks. This
729  * is used for "access()" and for the NFS daemon (letting nfsd stay at
730  * whatever uid it wants to). It normally shadows "euid", except when
731  * explicitly set by setfsuid() or for access..
732  */
733 SYSCALL_DEFINE1(setfsuid, uid_t, uid)
734 {
735         const struct cred *old;
736         struct cred *new;
737         uid_t old_fsuid;
738         kuid_t kuid;
739
740         old = current_cred();
741         old_fsuid = from_kuid_munged(old->user_ns, old->fsuid);
742
743         kuid = make_kuid(old->user_ns, uid);
744         if (!uid_valid(kuid))
745                 return old_fsuid;
746
747         new = prepare_creds();
748         if (!new)
749                 return old_fsuid;
750
751         if (uid_eq(kuid, old->uid)  || uid_eq(kuid, old->euid)  ||
752             uid_eq(kuid, old->suid) || uid_eq(kuid, old->fsuid) ||
753             ns_capable(old->user_ns, CAP_SETUID)) {
754                 if (!uid_eq(kuid, old->fsuid)) {
755                         new->fsuid = kuid;
756                         if (security_task_fix_setuid(new, old, LSM_SETID_FS) == 0)
757                                 goto change_okay;
758                 }
759         }
760
761         abort_creds(new);
762         return old_fsuid;
763
764 change_okay:
765         commit_creds(new);
766         return old_fsuid;
767 }
768
769 /*
770  * Samma pÃ¥ svenska..
771  */
772 SYSCALL_DEFINE1(setfsgid, gid_t, gid)
773 {
774         const struct cred *old;
775         struct cred *new;
776         gid_t old_fsgid;
777         kgid_t kgid;
778
779         old = current_cred();
780         old_fsgid = from_kgid_munged(old->user_ns, old->fsgid);
781
782         kgid = make_kgid(old->user_ns, gid);
783         if (!gid_valid(kgid))
784                 return old_fsgid;
785
786         new = prepare_creds();
787         if (!new)
788                 return old_fsgid;
789
790         if (gid_eq(kgid, old->gid)  || gid_eq(kgid, old->egid)  ||
791             gid_eq(kgid, old->sgid) || gid_eq(kgid, old->fsgid) ||
792             ns_capable(old->user_ns, CAP_SETGID)) {
793                 if (!gid_eq(kgid, old->fsgid)) {
794                         new->fsgid = kgid;
795                         goto change_okay;
796                 }
797         }
798
799         abort_creds(new);
800         return old_fsgid;
801
802 change_okay:
803         commit_creds(new);
804         return old_fsgid;
805 }
806
807 /**
808  * sys_getpid - return the thread group id of the current process
809  *
810  * Note, despite the name, this returns the tgid not the pid.  The tgid and
811  * the pid are identical unless CLONE_THREAD was specified on clone() in
812  * which case the tgid is the same in all threads of the same group.
813  *
814  * This is SMP safe as current->tgid does not change.
815  */
816 SYSCALL_DEFINE0(getpid)
817 {
818         return task_tgid_vnr(current);
819 }
820
821 /* Thread ID - the internal kernel "pid" */
822 SYSCALL_DEFINE0(gettid)
823 {
824         return task_pid_vnr(current);
825 }
826
827 /*
828  * Accessing ->real_parent is not SMP-safe, it could
829  * change from under us. However, we can use a stale
830  * value of ->real_parent under rcu_read_lock(), see
831  * release_task()->call_rcu(delayed_put_task_struct).
832  */
833 SYSCALL_DEFINE0(getppid)
834 {
835         int pid;
836
837         rcu_read_lock();
838         pid = task_tgid_vnr(rcu_dereference(current->real_parent));
839         rcu_read_unlock();
840
841         return pid;
842 }
843
844 SYSCALL_DEFINE0(getuid)
845 {
846         /* Only we change this so SMP safe */
847         return from_kuid_munged(current_user_ns(), current_uid());
848 }
849
850 SYSCALL_DEFINE0(geteuid)
851 {
852         /* Only we change this so SMP safe */
853         return from_kuid_munged(current_user_ns(), current_euid());
854 }
855
856 SYSCALL_DEFINE0(getgid)
857 {
858         /* Only we change this so SMP safe */
859         return from_kgid_munged(current_user_ns(), current_gid());
860 }
861
862 SYSCALL_DEFINE0(getegid)
863 {
864         /* Only we change this so SMP safe */
865         return from_kgid_munged(current_user_ns(), current_egid());
866 }
867
868 void do_sys_times(struct tms *tms)
869 {
870         cputime_t tgutime, tgstime, cutime, cstime;
871
872         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
873         thread_group_cputime_adjusted(current, &tgutime, &tgstime);
874         cutime = current->signal->cutime;
875         cstime = current->signal->cstime;
876         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
877         tms->tms_utime = cputime_to_clock_t(tgutime);
878         tms->tms_stime = cputime_to_clock_t(tgstime);
879         tms->tms_cutime = cputime_to_clock_t(cutime);
880         tms->tms_cstime = cputime_to_clock_t(cstime);
881 }
882
883 SYSCALL_DEFINE1(times, struct tms __user *, tbuf)
884 {
885         if (tbuf) {
886                 struct tms tmp;
887
888                 do_sys_times(&tmp);
889                 if (copy_to_user(tbuf, &tmp, sizeof(struct tms)))
890                         return -EFAULT;
891         }
892         force_successful_syscall_return();
893         return (long) jiffies_64_to_clock_t(get_jiffies_64());
894 }
895
896 /*
897  * This needs some heavy checking ...
898  * I just haven't the stomach for it. I also don't fully
899  * understand sessions/pgrp etc. Let somebody who does explain it.
900  *
901  * OK, I think I have the protection semantics right.... this is really
902  * only important on a multi-user system anyway, to make sure one user
903  * can't send a signal to a process owned by another.  -TYT, 12/12/91
904  *
905  * !PF_FORKNOEXEC check to conform completely to POSIX.
906  */
907 SYSCALL_DEFINE2(setpgid, pid_t, pid, pid_t, pgid)
908 {
909         struct task_struct *p;
910         struct task_struct *group_leader = current->group_leader;
911         struct pid *pgrp;
912         int err;
913
914         if (!pid)
915                 pid = task_pid_vnr(group_leader);
916         if (!pgid)
917                 pgid = pid;
918         if (pgid < 0)
919                 return -EINVAL;
920         rcu_read_lock();
921
922         /* From this point forward we keep holding onto the tasklist lock
923          * so that our parent does not change from under us. -DaveM
924          */
925         write_lock_irq(&tasklist_lock);
926
927         err = -ESRCH;
928         p = find_task_by_vpid(pid);
929         if (!p)
930                 goto out;
931
932         err = -EINVAL;
933         if (!thread_group_leader(p))
934                 goto out;
935
936         if (same_thread_group(p->real_parent, group_leader)) {
937                 err = -EPERM;
938                 if (task_session(p) != task_session(group_leader))
939                         goto out;
940                 err = -EACCES;
941                 if (!(p->flags & PF_FORKNOEXEC))
942                         goto out;
943         } else {
944                 err = -ESRCH;
945                 if (p != group_leader)
946                         goto out;
947         }
948
949         err = -EPERM;
950         if (p->signal->leader)
951                 goto out;
952
953         pgrp = task_pid(p);
954         if (pgid != pid) {
955                 struct task_struct *g;
956
957                 pgrp = find_vpid(pgid);
958                 g = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID);
959                 if (!g || task_session(g) != task_session(group_leader))
960                         goto out;
961         }
962
963         err = security_task_setpgid(p, pgid);
964         if (err)
965                 goto out;
966
967         if (task_pgrp(p) != pgrp)
968                 change_pid(p, PIDTYPE_PGID, pgrp);
969
970         err = 0;
971 out:
972         /* All paths lead to here, thus we are safe. -DaveM */
973         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
974         rcu_read_unlock();
975         return err;
976 }
977
978 SYSCALL_DEFINE1(getpgid, pid_t, pid)
979 {
980         struct task_struct *p;
981         struct pid *grp;
982         int retval;
983
984         rcu_read_lock();
985         if (!pid)
986                 grp = task_pgrp(current);
987         else {
988                 retval = -ESRCH;
989                 p = find_task_by_vpid(pid);
990                 if (!p)
991                         goto out;
992                 grp = task_pgrp(p);
993                 if (!grp)
994                         goto out;
995
996                 retval = security_task_getpgid(p);
997                 if (retval)
998                         goto out;
999         }
1000         retval = pid_vnr(grp);
1001 out:
1002         rcu_read_unlock();
1003         return retval;
1004 }
1005
1006 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_GETPGRP
1007
1008 SYSCALL_DEFINE0(getpgrp)
1009 {
1010         return sys_getpgid(0);
1011 }
1012
1013 #endif
1014
1015 SYSCALL_DEFINE1(getsid, pid_t, pid)
1016 {
1017         struct task_struct *p;
1018         struct pid *sid;
1019         int retval;
1020
1021         rcu_read_lock();
1022         if (!pid)
1023                 sid = task_session(current);
1024         else {
1025                 retval = -ESRCH;
1026                 p = find_task_by_vpid(pid);
1027                 if (!p)
1028                         goto out;
1029                 sid = task_session(p);
1030                 if (!sid)
1031                         goto out;
1032
1033                 retval = security_task_getsid(p);
1034                 if (retval)
1035                         goto out;
1036         }
1037         retval = pid_vnr(sid);
1038 out:
1039         rcu_read_unlock();
1040         return retval;
1041 }
1042
1043 static void set_special_pids(struct pid *pid)
1044 {
1045         struct task_struct *curr = current->group_leader;
1046
1047         if (task_session(curr) != pid)
1048                 change_pid(curr, PIDTYPE_SID, pid);
1049
1050         if (task_pgrp(curr) != pid)
1051                 change_pid(curr, PIDTYPE_PGID, pid);
1052 }
1053
1054 SYSCALL_DEFINE0(setsid)
1055 {
1056         struct task_struct *group_leader = current->group_leader;
1057         struct pid *sid = task_pid(group_leader);
1058         pid_t session = pid_vnr(sid);
1059         int err = -EPERM;
1060
1061         write_lock_irq(&tasklist_lock);
1062         /* Fail if I am already a session leader */
1063         if (group_leader->signal->leader)
1064                 goto out;
1065
1066         /* Fail if a process group id already exists that equals the
1067          * proposed session id.
1068          */
1069         if (pid_task(sid, PIDTYPE_PGID))
1070                 goto out;
1071
1072         group_leader->signal->leader = 1;
1073         set_special_pids(sid);
1074
1075         proc_clear_tty(group_leader);
1076
1077         err = session;
1078 out:
1079         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1080         if (err > 0) {
1081                 proc_sid_connector(group_leader);
1082                 sched_autogroup_create_attach(group_leader);
1083         }
1084         return err;
1085 }
1086
1087 DECLARE_RWSEM(uts_sem);
1088
1089 #ifdef COMPAT_UTS_MACHINE
1090 #define override_architecture(name) \
1091         (personality(current->personality) == PER_LINUX32 && \
1092          copy_to_user(name->machine, COMPAT_UTS_MACHINE, \
1093                       sizeof(COMPAT_UTS_MACHINE)))
1094 #else
1095 #define override_architecture(name)     0
1096 #endif
1097
1098 /*
1099  * Work around broken programs that cannot handle "Linux 3.0".
1100  * Instead we map 3.x to 2.6.40+x, so e.g. 3.0 would be 2.6.40
1101  */
1102 static int override_release(char __user *release, size_t len)
1103 {
1104         int ret = 0;
1105
1106         if (current->personality & UNAME26) {
1107                 const char *rest = UTS_RELEASE;
1108                 char buf[65] = { 0 };
1109                 int ndots = 0;
1110                 unsigned v;
1111                 size_t copy;
1112
1113                 while (*rest) {
1114                         if (*rest == '.' && ++ndots >= 3)
1115                                 break;
1116                         if (!isdigit(*rest) && *rest != '.')
1117                                 break;
1118                         rest++;
1119                 }
1120                 v = ((LINUX_VERSION_CODE >> 8) & 0xff) + 40;
1121                 copy = clamp_t(size_t, len, 1, sizeof(buf));
1122                 copy = scnprintf(buf, copy, "2.6.%u%s", v, rest);
1123                 ret = copy_to_user(release, buf, copy + 1);
1124         }
1125         return ret;
1126 }
1127
1128 SYSCALL_DEFINE1(newuname, struct new_utsname __user *, name)
1129 {
1130         int errno = 0;
1131
1132         down_read(&uts_sem);
1133         if (copy_to_user(name, utsname(), sizeof *name))
1134                 errno = -EFAULT;
1135         up_read(&uts_sem);
1136
1137         if (!errno && override_release(name->release, sizeof(name->release)))
1138                 errno = -EFAULT;
1139         if (!errno && override_architecture(name))
1140                 errno = -EFAULT;
1141         return errno;
1142 }
1143
1144 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLD_UNAME
1145 /*
1146  * Old cruft
1147  */
1148 SYSCALL_DEFINE1(uname, struct old_utsname __user *, name)
1149 {
1150         int error = 0;
1151
1152         if (!name)
1153                 return -EFAULT;
1154
1155         down_read(&uts_sem);
1156         if (copy_to_user(name, utsname(), sizeof(*name)))
1157                 error = -EFAULT;
1158         up_read(&uts_sem);
1159
1160         if (!error && override_release(name->release, sizeof(name->release)))
1161                 error = -EFAULT;
1162         if (!error && override_architecture(name))
1163                 error = -EFAULT;
1164         return error;
1165 }
1166
1167 SYSCALL_DEFINE1(olduname, struct oldold_utsname __user *, name)
1168 {
1169         int error;
1170
1171         if (!name)
1172                 return -EFAULT;
1173         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, name, sizeof(struct oldold_utsname)))
1174                 return -EFAULT;
1175
1176         down_read(&uts_sem);
1177         error = __copy_to_user(&name->sysname, &utsname()->sysname,
1178                                __OLD_UTS_LEN);
1179         error |= __put_user(0, name->sysname + __OLD_UTS_LEN);
1180         error |= __copy_to_user(&name->nodename, &utsname()->nodename,
1181                                 __OLD_UTS_LEN);
1182         error |= __put_user(0, name->nodename + __OLD_UTS_LEN);
1183         error |= __copy_to_user(&name->release, &utsname()->release,
1184                                 __OLD_UTS_LEN);
1185         error |= __put_user(0, name->release + __OLD_UTS_LEN);
1186         error |= __copy_to_user(&name->version, &utsname()->version,
1187                                 __OLD_UTS_LEN);
1188         error |= __put_user(0, name->version + __OLD_UTS_LEN);
1189         error |= __copy_to_user(&name->machine, &utsname()->machine,
1190                                 __OLD_UTS_LEN);
1191         error |= __put_user(0, name->machine + __OLD_UTS_LEN);
1192         up_read(&uts_sem);
1193
1194         if (!error && override_architecture(name))
1195                 error = -EFAULT;
1196         if (!error && override_release(name->release, sizeof(name->release)))
1197                 error = -EFAULT;
1198         return error ? -EFAULT : 0;
1199 }
1200 #endif
1201
1202 SYSCALL_DEFINE2(sethostname, char __user *, name, int, len)
1203 {
1204         int errno;
1205         char tmp[__NEW_UTS_LEN];
1206
1207         if (!ns_capable(current->nsproxy->uts_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1208                 return -EPERM;
1209
1210         if (len < 0 || len > __NEW_UTS_LEN)
1211                 return -EINVAL;
1212         down_write(&uts_sem);
1213         errno = -EFAULT;
1214         if (!copy_from_user(tmp, name, len)) {
1215                 struct new_utsname *u = utsname();
1216
1217                 memcpy(u->nodename, tmp, len);
1218                 memset(u->nodename + len, 0, sizeof(u->nodename) - len);
1219                 errno = 0;
1220                 uts_proc_notify(UTS_PROC_HOSTNAME);
1221         }
1222         up_write(&uts_sem);
1223         return errno;
1224 }
1225
1226 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_GETHOSTNAME
1227
1228 SYSCALL_DEFINE2(gethostname, char __user *, name, int, len)
1229 {
1230         int i, errno;
1231         struct new_utsname *u;
1232
1233         if (len < 0)
1234                 return -EINVAL;
1235         down_read(&uts_sem);
1236         u = utsname();
1237         i = 1 + strlen(u->nodename);
1238         if (i > len)
1239                 i = len;
1240         errno = 0;
1241         if (copy_to_user(name, u->nodename, i))
1242                 errno = -EFAULT;
1243         up_read(&uts_sem);
1244         return errno;
1245 }
1246
1247 #endif
1248
1249 /*
1250  * Only setdomainname; getdomainname can be implemented by calling
1251  * uname()
1252  */
1253 SYSCALL_DEFINE2(setdomainname, char __user *, name, int, len)
1254 {
1255         int errno;
1256         char tmp[__NEW_UTS_LEN];
1257
1258         if (!ns_capable(current->nsproxy->uts_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1259                 return -EPERM;
1260         if (len < 0 || len > __NEW_UTS_LEN)
1261                 return -EINVAL;
1262
1263         down_write(&uts_sem);
1264         errno = -EFAULT;
1265         if (!copy_from_user(tmp, name, len)) {
1266                 struct new_utsname *u = utsname();
1267
1268                 memcpy(u->domainname, tmp, len);
1269                 memset(u->domainname + len, 0, sizeof(u->domainname) - len);
1270                 errno = 0;
1271                 uts_proc_notify(UTS_PROC_DOMAINNAME);
1272         }
1273         up_write(&uts_sem);
1274         return errno;
1275 }
1276
1277 SYSCALL_DEFINE2(getrlimit, unsigned int, resource, struct rlimit __user *, rlim)
1278 {
1279         struct rlimit value;
1280         int ret;
1281
1282         ret = do_prlimit(current, resource, NULL, &value);
1283         if (!ret)
1284                 ret = copy_to_user(rlim, &value, sizeof(*rlim)) ? -EFAULT : 0;
1285
1286         return ret;
1287 }
1288
1289 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLD_GETRLIMIT
1290
1291 /*
1292  *      Back compatibility for getrlimit. Needed for some apps.
1293  */
1294 SYSCALL_DEFINE2(old_getrlimit, unsigned int, resource,
1295                 struct rlimit __user *, rlim)
1296 {
1297         struct rlimit x;
1298         if (resource >= RLIM_NLIMITS)
1299                 return -EINVAL;
1300
1301         task_lock(current->group_leader);
1302         x = current->signal->rlim[resource];
1303         task_unlock(current->group_leader);
1304         if (x.rlim_cur > 0x7FFFFFFF)
1305                 x.rlim_cur = 0x7FFFFFFF;
1306         if (x.rlim_max > 0x7FFFFFFF)
1307                 x.rlim_max = 0x7FFFFFFF;
1308         return copy_to_user(rlim, &x, sizeof(x)) ? -EFAULT : 0;
1309 }
1310
1311 #endif
1312
1313 static inline bool rlim64_is_infinity(__u64 rlim64)
1314 {
1315 #if BITS_PER_LONG < 64
1316         return rlim64 >= ULONG_MAX;
1317 #else
1318         return rlim64 == RLIM64_INFINITY;
1319 #endif
1320 }
1321
1322 static void rlim_to_rlim64(const struct rlimit *rlim, struct rlimit64 *rlim64)
1323 {
1324         if (rlim->rlim_cur == RLIM_INFINITY)
1325                 rlim64->rlim_cur = RLIM64_INFINITY;
1326         else
1327                 rlim64->rlim_cur = rlim->rlim_cur;
1328         if (rlim->rlim_max == RLIM_INFINITY)
1329                 rlim64->rlim_max = RLIM64_INFINITY;
1330         else
1331                 rlim64->rlim_max = rlim->rlim_max;
1332 }
1333
1334 static void rlim64_to_rlim(const struct rlimit64 *rlim64, struct rlimit *rlim)
1335 {
1336         if (rlim64_is_infinity(rlim64->rlim_cur))
1337                 rlim->rlim_cur = RLIM_INFINITY;
1338         else
1339                 rlim->rlim_cur = (unsigned long)rlim64->rlim_cur;
1340         if (rlim64_is_infinity(rlim64->rlim_max))
1341                 rlim->rlim_max = RLIM_INFINITY;
1342         else
1343                 rlim->rlim_max = (unsigned long)rlim64->rlim_max;
1344 }
1345
1346 /* make sure you are allowed to change @tsk limits before calling this */
1347 int do_prlimit(struct task_struct *tsk, unsigned int resource,
1348                 struct rlimit *new_rlim, struct rlimit *old_rlim)
1349 {
1350         struct rlimit *rlim;
1351         int retval = 0;
1352
1353         if (resource >= RLIM_NLIMITS)
1354                 return -EINVAL;
1355         if (new_rlim) {
1356                 if (new_rlim->rlim_cur > new_rlim->rlim_max)
1357                         return -EINVAL;
1358                 if (resource == RLIMIT_NOFILE &&
1359                                 new_rlim->rlim_max > sysctl_nr_open)
1360                         return -EPERM;
1361         }
1362
1363         /* protect tsk->signal and tsk->sighand from disappearing */
1364         read_lock(&tasklist_lock);
1365         if (!tsk->sighand) {
1366                 retval = -ESRCH;
1367                 goto out;
1368         }
1369
1370         rlim = tsk->signal->rlim + resource;
1371         task_lock(tsk->group_leader);
1372         if (new_rlim) {
1373                 /* Keep the capable check against init_user_ns until
1374                    cgroups can contain all limits */
1375                 if (new_rlim->rlim_max > rlim->rlim_max &&
1376                                 !capable(CAP_SYS_RESOURCE))
1377                         retval = -EPERM;
1378                 if (!retval)
1379                         retval = security_task_setrlimit(tsk->group_leader,
1380                                         resource, new_rlim);
1381                 if (resource == RLIMIT_CPU && new_rlim->rlim_cur == 0) {
1382                         /*
1383                          * The caller is asking for an immediate RLIMIT_CPU
1384                          * expiry.  But we use the zero value to mean "it was
1385                          * never set".  So let's cheat and make it one second
1386                          * instead
1387                          */
1388                         new_rlim->rlim_cur = 1;
1389                 }
1390         }
1391         if (!retval) {
1392                 if (old_rlim)
1393                         *old_rlim = *rlim;
1394                 if (new_rlim)
1395                         *rlim = *new_rlim;
1396         }
1397         task_unlock(tsk->group_leader);
1398
1399         /*
1400          * RLIMIT_CPU handling.   Note that the kernel fails to return an error
1401          * code if it rejected the user's attempt to set RLIMIT_CPU.  This is a
1402          * very long-standing error, and fixing it now risks breakage of
1403          * applications, so we live with it
1404          */
1405          if (!retval && new_rlim && resource == RLIMIT_CPU &&
1406                          new_rlim->rlim_cur != RLIM_INFINITY)
1407                 update_rlimit_cpu(tsk, new_rlim->rlim_cur);
1408 out:
1409         read_unlock(&tasklist_lock);
1410         return retval;
1411 }
1412
1413 /* rcu lock must be held */
1414 static int check_prlimit_permission(struct task_struct *task)
1415 {
1416         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
1417
1418         if (current == task)
1419                 return 0;
1420
1421         tcred = __task_cred(task);
1422         if (uid_eq(cred->uid, tcred->euid) &&
1423             uid_eq(cred->uid, tcred->suid) &&
1424             uid_eq(cred->uid, tcred->uid)  &&
1425             gid_eq(cred->gid, tcred->egid) &&
1426             gid_eq(cred->gid, tcred->sgid) &&
1427             gid_eq(cred->gid, tcred->gid))
1428                 return 0;
1429         if (ns_capable(tcred->user_ns, CAP_SYS_RESOURCE))
1430                 return 0;
1431
1432         return -EPERM;
1433 }
1434
1435 SYSCALL_DEFINE4(prlimit64, pid_t, pid, unsigned int, resource,
1436                 const struct rlimit64 __user *, new_rlim,
1437                 struct rlimit64 __user *, old_rlim)
1438 {
1439         struct rlimit64 old64, new64;
1440         struct rlimit old, new;
1441         struct task_struct *tsk;
1442         int ret;
1443
1444         if (new_rlim) {
1445                 if (copy_from_user(&new64, new_rlim, sizeof(new64)))
1446                         return -EFAULT;
1447                 rlim64_to_rlim(&new64, &new);
1448         }
1449
1450         rcu_read_lock();
1451         tsk = pid ? find_task_by_vpid(pid) : current;
1452         if (!tsk) {
1453                 rcu_read_unlock();
1454                 return -ESRCH;
1455         }
1456         ret = check_prlimit_permission(tsk);
1457         if (ret) {
1458                 rcu_read_unlock();
1459                 return ret;
1460         }
1461         get_task_struct(tsk);
1462         rcu_read_unlock();
1463
1464         ret = do_prlimit(tsk, resource, new_rlim ? &new : NULL,
1465                         old_rlim ? &old : NULL);
1466
1467         if (!ret && old_rlim) {
1468                 rlim_to_rlim64(&old, &old64);
1469                 if (copy_to_user(old_rlim, &old64, sizeof(old64)))
1470                         ret = -EFAULT;
1471         }
1472
1473         put_task_struct(tsk);
1474         return ret;
1475 }
1476
1477 SYSCALL_DEFINE2(setrlimit, unsigned int, resource, struct rlimit __user *, rlim)
1478 {
1479         struct rlimit new_rlim;
1480
1481         if (copy_from_user(&new_rlim, rlim, sizeof(*rlim)))
1482                 return -EFAULT;
1483         return do_prlimit(current, resource, &new_rlim, NULL);
1484 }
1485
1486 /*
1487  * It would make sense to put struct rusage in the task_struct,
1488  * except that would make the task_struct be *really big*.  After
1489  * task_struct gets moved into malloc'ed memory, it would
1490  * make sense to do this.  It will make moving the rest of the information
1491  * a lot simpler!  (Which we're not doing right now because we're not
1492  * measuring them yet).
1493  *
1494  * When sampling multiple threads for RUSAGE_SELF, under SMP we might have
1495  * races with threads incrementing their own counters.  But since word
1496  * reads are atomic, we either get new values or old values and we don't
1497  * care which for the sums.  We always take the siglock to protect reading
1498  * the c* fields from p->signal from races with exit.c updating those
1499  * fields when reaping, so a sample either gets all the additions of a
1500  * given child after it's reaped, or none so this sample is before reaping.
1501  *
1502  * Locking:
1503  * We need to take the siglock for CHILDEREN, SELF and BOTH
1504  * for  the cases current multithreaded, non-current single threaded
1505  * non-current multithreaded.  Thread traversal is now safe with
1506  * the siglock held.
1507  * Strictly speaking, we donot need to take the siglock if we are current and
1508  * single threaded,  as no one else can take our signal_struct away, no one
1509  * else can  reap the  children to update signal->c* counters, and no one else
1510  * can race with the signal-> fields. If we do not take any lock, the
1511  * signal-> fields could be read out of order while another thread was just
1512  * exiting. So we should  place a read memory barrier when we avoid the lock.
1513  * On the writer side,  write memory barrier is implied in  __exit_signal
1514  * as __exit_signal releases  the siglock spinlock after updating the signal->
1515  * fields. But we don't do this yet to keep things simple.
1516  *
1517  */
1518
1519 static void accumulate_thread_rusage(struct task_struct *t, struct rusage *r)
1520 {
1521         r->ru_nvcsw += t->nvcsw;
1522         r->ru_nivcsw += t->nivcsw;
1523         r->ru_minflt += t->min_flt;
1524         r->ru_majflt += t->maj_flt;
1525         r->ru_inblock += task_io_get_inblock(t);
1526         r->ru_oublock += task_io_get_oublock(t);
1527 }
1528
1529 static void k_getrusage(struct task_struct *p, int who, struct rusage *r)
1530 {
1531         struct task_struct *t;
1532         unsigned long flags;
1533         cputime_t tgutime, tgstime, utime, stime;
1534         unsigned long maxrss = 0;
1535
1536         memset((char *)r, 0, sizeof (*r));
1537         utime = stime = 0;
1538
1539         if (who == RUSAGE_THREAD) {
1540                 task_cputime_adjusted(current, &utime, &stime);
1541                 accumulate_thread_rusage(p, r);
1542                 maxrss = p->signal->maxrss;
1543                 goto out;
1544         }
1545
1546         if (!lock_task_sighand(p, &flags))
1547                 return;
1548
1549         switch (who) {
1550         case RUSAGE_BOTH:
1551         case RUSAGE_CHILDREN:
1552                 utime = p->signal->cutime;
1553                 stime = p->signal->cstime;
1554                 r->ru_nvcsw = p->signal->cnvcsw;
1555                 r->ru_nivcsw = p->signal->cnivcsw;
1556                 r->ru_minflt = p->signal->cmin_flt;
1557                 r->ru_majflt = p->signal->cmaj_flt;
1558                 r->ru_inblock = p->signal->cinblock;
1559                 r->ru_oublock = p->signal->coublock;
1560                 maxrss = p->signal->cmaxrss;
1561
1562                 if (who == RUSAGE_CHILDREN)
1563                         break;
1564
1565         case RUSAGE_SELF:
1566                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1567                 utime += tgutime;
1568                 stime += tgstime;
1569                 r->ru_nvcsw += p->signal->nvcsw;
1570                 r->ru_nivcsw += p->signal->nivcsw;
1571                 r->ru_minflt += p->signal->min_flt;
1572                 r->ru_majflt += p->signal->maj_flt;
1573                 r->ru_inblock += p->signal->inblock;
1574                 r->ru_oublock += p->signal->oublock;
1575                 if (maxrss < p->signal->maxrss)
1576                         maxrss = p->signal->maxrss;
1577                 t = p;
1578                 do {
1579                         accumulate_thread_rusage(t, r);
1580                 } while_each_thread(p, t);
1581                 break;
1582
1583         default:
1584                 BUG();
1585         }
1586         unlock_task_sighand(p, &flags);
1587
1588 out:
1589         cputime_to_timeval(utime, &r->ru_utime);
1590         cputime_to_timeval(stime, &r->ru_stime);
1591
1592         if (who != RUSAGE_CHILDREN) {
1593                 struct mm_struct *mm = get_task_mm(p);
1594
1595                 if (mm) {
1596                         setmax_mm_hiwater_rss(&maxrss, mm);
1597                         mmput(mm);
1598                 }
1599         }
1600         r->ru_maxrss = maxrss * (PAGE_SIZE / 1024); /* convert pages to KBs */
1601 }
1602
1603 int getrusage(struct task_struct *p, int who, struct rusage __user *ru)
1604 {
1605         struct rusage r;
1606
1607         k_getrusage(p, who, &r);
1608         return copy_to_user(ru, &r, sizeof(r)) ? -EFAULT : 0;
1609 }
1610
1611 SYSCALL_DEFINE2(getrusage, int, who, struct rusage __user *, ru)
1612 {
1613         if (who != RUSAGE_SELF && who != RUSAGE_CHILDREN &&
1614             who != RUSAGE_THREAD)
1615                 return -EINVAL;
1616         return getrusage(current, who, ru);
1617 }
1618
1619 #ifdef CONFIG_COMPAT
1620 COMPAT_SYSCALL_DEFINE2(getrusage, int, who, struct compat_rusage __user *, ru)
1621 {
1622         struct rusage r;
1623
1624         if (who != RUSAGE_SELF && who != RUSAGE_CHILDREN &&
1625             who != RUSAGE_THREAD)
1626                 return -EINVAL;
1627
1628         k_getrusage(current, who, &r);
1629         return put_compat_rusage(&r, ru);
1630 }
1631 #endif
1632
1633 SYSCALL_DEFINE1(umask, int, mask)
1634 {
1635         mask = xchg(&current->fs->umask, mask & S_IRWXUGO);
1636         return mask;
1637 }
1638
1639 static int prctl_set_mm_exe_file_locked(struct mm_struct *mm, unsigned int fd)
1640 {
1641         struct fd exe;
1642         struct inode *inode;
1643         int err;
1644
1645         VM_BUG_ON_MM(!rwsem_is_locked(&mm->mmap_sem), mm);
1646
1647         exe = fdget(fd);
1648         if (!exe.file)
1649                 return -EBADF;
1650
1651         inode = file_inode(exe.file);
1652
1653         /*
1654          * Because the original mm->exe_file points to executable file, make
1655          * sure that this one is executable as well, to avoid breaking an
1656          * overall picture.
1657          */
1658         err = -EACCES;
1659         if (!S_ISREG(inode->i_mode)     ||
1660             exe.file->f_path.mnt->mnt_flags & MNT_NOEXEC)
1661                 goto exit;
1662
1663         err = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1664         if (err)
1665                 goto exit;
1666
1667         /*
1668          * Forbid mm->exe_file change if old file still mapped.
1669          */
1670         err = -EBUSY;
1671         if (mm->exe_file) {
1672                 struct vm_area_struct *vma;
1673
1674                 for (vma = mm->mmap; vma; vma = vma->vm_next)
1675                         if (vma->vm_file &&
1676                             path_equal(&vma->vm_file->f_path,
1677                                        &mm->exe_file->f_path))
1678                                 goto exit;
1679         }
1680
1681         /*
1682          * The symlink can be changed only once, just to disallow arbitrary
1683          * transitions malicious software might bring in. This means one
1684          * could make a snapshot over all processes running and monitor
1685          * /proc/pid/exe changes to notice unusual activity if needed.
1686          */
1687         err = -EPERM;
1688         if (test_and_set_bit(MMF_EXE_FILE_CHANGED, &mm->flags))
1689                 goto exit;
1690
1691         err = 0;
1692         set_mm_exe_file(mm, exe.file);  /* this grabs a reference to exe.file */
1693 exit:
1694         fdput(exe);
1695         return err;
1696 }
1697
1698 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
1699 /*
1700  * WARNING: we don't require any capability here so be very careful
1701  * in what is allowed for modification from userspace.
1702  */
1703 static int validate_prctl_map(struct prctl_mm_map *prctl_map)
1704 {
1705         unsigned long mmap_max_addr = TASK_SIZE;
1706         struct mm_struct *mm = current->mm;
1707         int error = -EINVAL, i;
1708
1709         static const unsigned char offsets[] = {
1710                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_code),
1711                 offsetof(struct prctl_mm_map, end_code),
1712                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_data),
1713                 offsetof(struct prctl_mm_map, end_data),
1714                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_brk),
1715                 offsetof(struct prctl_mm_map, brk),
1716                 offsetof(struct prctl_mm_map, start_stack),
1717                 offsetof(struct prctl_mm_map, arg_start),
1718                 offsetof(struct prctl_mm_map, arg_end),
1719                 offsetof(struct prctl_mm_map, env_start),
1720                 offsetof(struct prctl_mm_map, env_end),
1721         };
1722
1723         /*
1724          * Make sure the members are not somewhere outside
1725          * of allowed address space.
1726          */
1727         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(offsets); i++) {
1728                 u64 val = *(u64 *)((char *)prctl_map + offsets[i]);
1729
1730                 if ((unsigned long)val >= mmap_max_addr ||
1731                     (unsigned long)val < mmap_min_addr)
1732                         goto out;
1733         }
1734
1735         /*
1736          * Make sure the pairs are ordered.
1737          */
1738 #define __prctl_check_order(__m1, __op, __m2)                           \
1739         ((unsigned long)prctl_map->__m1 __op                            \
1740          (unsigned long)prctl_map->__m2) ? 0 : -EINVAL
1741         error  = __prctl_check_order(start_code, <, end_code);
1742         error |= __prctl_check_order(start_data, <, end_data);
1743         error |= __prctl_check_order(start_brk, <=, brk);
1744         error |= __prctl_check_order(arg_start, <=, arg_end);
1745         error |= __prctl_check_order(env_start, <=, env_end);
1746         if (error)
1747                 goto out;
1748 #undef __prctl_check_order
1749
1750         error = -EINVAL;
1751
1752         /*
1753          * @brk should be after @end_data in traditional maps.
1754          */
1755         if (prctl_map->start_brk <= prctl_map->end_data ||
1756             prctl_map->brk <= prctl_map->end_data)
1757                 goto out;
1758
1759         /*
1760          * Neither we should allow to override limits if they set.
1761          */
1762         if (check_data_rlimit(rlimit(RLIMIT_DATA), prctl_map->brk,
1763                               prctl_map->start_brk, prctl_map->end_data,
1764                               prctl_map->start_data))
1765                         goto out;
1766
1767         /*
1768          * Someone is trying to cheat the auxv vector.
1769          */
1770         if (prctl_map->auxv_size) {
1771                 if (!prctl_map->auxv || prctl_map->auxv_size > sizeof(mm->saved_auxv))
1772                         goto out;
1773         }
1774
1775         /*
1776          * Finally, make sure the caller has the rights to
1777          * change /proc/pid/exe link: only local root should
1778          * be allowed to.
1779          */
1780         if (prctl_map->exe_fd != (u32)-1) {
1781                 struct user_namespace *ns = current_user_ns();
1782                 const struct cred *cred = current_cred();
1783
1784                 if (!uid_eq(cred->uid, make_kuid(ns, 0)) ||
1785                     !gid_eq(cred->gid, make_kgid(ns, 0)))
1786                         goto out;
1787         }
1788
1789         error = 0;
1790 out:
1791         return error;
1792 }
1793
1794 static int prctl_set_mm_map(int opt, const void __user *addr, unsigned long data_size)
1795 {
1796         struct prctl_mm_map prctl_map = { .exe_fd = (u32)-1, };
1797         unsigned long user_auxv[AT_VECTOR_SIZE];
1798         struct mm_struct *mm = current->mm;
1799         int error;
1800
1801         BUILD_BUG_ON(sizeof(user_auxv) != sizeof(mm->saved_auxv));
1802         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct prctl_mm_map) > 256);
1803
1804         if (opt == PR_SET_MM_MAP_SIZE)
1805                 return put_user((unsigned int)sizeof(prctl_map),
1806                                 (unsigned int __user *)addr);
1807
1808         if (data_size != sizeof(prctl_map))
1809                 return -EINVAL;
1810
1811         if (copy_from_user(&prctl_map, addr, sizeof(prctl_map)))
1812                 return -EFAULT;
1813
1814         error = validate_prctl_map(&prctl_map);
1815         if (error)
1816                 return error;
1817
1818         if (prctl_map.auxv_size) {
1819                 memset(user_auxv, 0, sizeof(user_auxv));
1820                 if (copy_from_user(user_auxv,
1821                                    (const void __user *)prctl_map.auxv,
1822                                    prctl_map.auxv_size))
1823                         return -EFAULT;
1824
1825                 /* Last entry must be AT_NULL as specification requires */
1826                 user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 2] = AT_NULL;
1827                 user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 1] = AT_NULL;
1828         }
1829
1830         down_write(&mm->mmap_sem);
1831         if (prctl_map.exe_fd != (u32)-1)
1832                 error = prctl_set_mm_exe_file_locked(mm, prctl_map.exe_fd);
1833         downgrade_write(&mm->mmap_sem);
1834         if (error)
1835                 goto out;
1836
1837         /*
1838          * We don't validate if these members are pointing to
1839          * real present VMAs because application may have correspond
1840          * VMAs already unmapped and kernel uses these members for statistics
1841          * output in procfs mostly, except
1842          *
1843          *  - @start_brk/@brk which are used in do_brk but kernel lookups
1844          *    for VMAs when updating these memvers so anything wrong written
1845          *    here cause kernel to swear at userspace program but won't lead
1846          *    to any problem in kernel itself
1847          */
1848
1849         mm->start_code  = prctl_map.start_code;
1850         mm->end_code    = prctl_map.end_code;
1851         mm->start_data  = prctl_map.start_data;
1852         mm->end_data    = prctl_map.end_data;
1853         mm->start_brk   = prctl_map.start_brk;
1854         mm->brk         = prctl_map.brk;
1855         mm->start_stack = prctl_map.start_stack;
1856         mm->arg_start   = prctl_map.arg_start;
1857         mm->arg_end     = prctl_map.arg_end;
1858         mm->env_start   = prctl_map.env_start;
1859         mm->env_end     = prctl_map.env_end;
1860
1861         /*
1862          * Note this update of @saved_auxv is lockless thus
1863          * if someone reads this member in procfs while we're
1864          * updating -- it may get partly updated results. It's
1865          * known and acceptable trade off: we leave it as is to
1866          * not introduce additional locks here making the kernel
1867          * more complex.
1868          */
1869         if (prctl_map.auxv_size)
1870                 memcpy(mm->saved_auxv, user_auxv, sizeof(user_auxv));
1871
1872         error = 0;
1873 out:
1874         up_read(&mm->mmap_sem);
1875         return error;
1876 }
1877 #endif /* CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE */
1878
1879 static int prctl_set_mm(int opt, unsigned long addr,
1880                         unsigned long arg4, unsigned long arg5)
1881 {
1882         struct mm_struct *mm = current->mm;
1883         struct vm_area_struct *vma;
1884         int error;
1885
1886         if (arg5 || (arg4 && (opt != PR_SET_MM_AUXV &&
1887                               opt != PR_SET_MM_MAP &&
1888                               opt != PR_SET_MM_MAP_SIZE)))
1889                 return -EINVAL;
1890
1891 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
1892         if (opt == PR_SET_MM_MAP || opt == PR_SET_MM_MAP_SIZE)
1893                 return prctl_set_mm_map(opt, (const void __user *)addr, arg4);
1894 #endif
1895
1896         if (!capable(CAP_SYS_RESOURCE))
1897                 return -EPERM;
1898
1899         if (opt == PR_SET_MM_EXE_FILE) {
1900                 down_write(&mm->mmap_sem);
1901                 error = prctl_set_mm_exe_file_locked(mm, (unsigned int)addr);
1902                 up_write(&mm->mmap_sem);
1903                 return error;
1904         }
1905
1906         if (addr >= TASK_SIZE || addr < mmap_min_addr)
1907                 return -EINVAL;
1908
1909         error = -EINVAL;
1910
1911         down_read(&mm->mmap_sem);
1912         vma = find_vma(mm, addr);
1913
1914         switch (opt) {
1915         case PR_SET_MM_START_CODE:
1916                 mm->start_code = addr;
1917                 break;
1918         case PR_SET_MM_END_CODE:
1919                 mm->end_code = addr;
1920                 break;
1921         case PR_SET_MM_START_DATA:
1922                 mm->start_data = addr;
1923                 break;
1924         case PR_SET_MM_END_DATA:
1925                 mm->end_data = addr;
1926                 break;
1927
1928         case PR_SET_MM_START_BRK:
1929                 if (addr <= mm->end_data)
1930                         goto out;
1931
1932                 if (check_data_rlimit(rlimit(RLIMIT_DATA), mm->brk, addr,
1933                                       mm->end_data, mm->start_data))
1934                         goto out;
1935
1936                 mm->start_brk = addr;
1937                 break;
1938
1939         case PR_SET_MM_BRK:
1940                 if (addr <= mm->end_data)
1941                         goto out;
1942
1943                 if (check_data_rlimit(rlimit(RLIMIT_DATA), addr, mm->start_brk,
1944                                       mm->end_data, mm->start_data))
1945                         goto out;
1946
1947                 mm->brk = addr;
1948                 break;
1949
1950         /*
1951          * If command line arguments and environment
1952          * are placed somewhere else on stack, we can
1953          * set them up here, ARG_START/END to setup
1954          * command line argumets and ENV_START/END
1955          * for environment.
1956          */
1957         case PR_SET_MM_START_STACK:
1958         case PR_SET_MM_ARG_START:
1959         case PR_SET_MM_ARG_END:
1960         case PR_SET_MM_ENV_START:
1961         case PR_SET_MM_ENV_END:
1962                 if (!vma) {
1963                         error = -EFAULT;
1964                         goto out;
1965                 }
1966                 if (opt == PR_SET_MM_START_STACK)
1967                         mm->start_stack = addr;
1968                 else if (opt == PR_SET_MM_ARG_START)
1969                         mm->arg_start = addr;
1970                 else if (opt == PR_SET_MM_ARG_END)
1971                         mm->arg_end = addr;
1972                 else if (opt == PR_SET_MM_ENV_START)
1973                         mm->env_start = addr;
1974                 else if (opt == PR_SET_MM_ENV_END)
1975                         mm->env_end = addr;
1976                 break;
1977
1978         /*
1979          * This doesn't move auxiliary vector itself
1980          * since it's pinned to mm_struct, but allow
1981          * to fill vector with new values. It's up
1982          * to a caller to provide sane values here
1983          * otherwise user space tools which use this
1984          * vector might be unhappy.
1985          */
1986         case PR_SET_MM_AUXV: {
1987                 unsigned long user_auxv[AT_VECTOR_SIZE];
1988
1989                 if (arg4 > sizeof(user_auxv))
1990                         goto out;
1991                 up_read(&mm->mmap_sem);
1992
1993                 if (copy_from_user(user_auxv, (const void __user *)addr, arg4))
1994                         return -EFAULT;
1995
1996                 /* Make sure the last entry is always AT_NULL */
1997                 user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 2] = 0;
1998                 user_auxv[AT_VECTOR_SIZE - 1] = 0;
1999
2000                 BUILD_BUG_ON(sizeof(user_auxv) != sizeof(mm->saved_auxv));
2001
2002                 task_lock(current);
2003                 memcpy(mm->saved_auxv, user_auxv, arg4);
2004                 task_unlock(current);
2005
2006                 return 0;
2007         }
2008         default:
2009                 goto out;
2010         }
2011
2012         error = 0;
2013 out:
2014         up_read(&mm->mmap_sem);
2015         return error;
2016 }
2017
2018 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
2019 static int prctl_get_tid_address(struct task_struct *me, int __user **tid_addr)
2020 {
2021         return put_user(me->clear_child_tid, tid_addr);
2022 }
2023 #else
2024 static int prctl_get_tid_address(struct task_struct *me, int __user **tid_addr)
2025 {
2026         return -EINVAL;
2027 }
2028 #endif
2029
2030 SYSCALL_DEFINE5(prctl, int, option, unsigned long, arg2, unsigned long, arg3,
2031                 unsigned long, arg4, unsigned long, arg5)
2032 {
2033         struct task_struct *me = current;
2034         unsigned char comm[sizeof(me->comm)];
2035         long error;
2036
2037         error = security_task_prctl(option, arg2, arg3, arg4, arg5);
2038         if (error != -ENOSYS)
2039                 return error;
2040
2041         error = 0;
2042         switch (option) {
2043         case PR_SET_PDEATHSIG:
2044                 if (!valid_signal(arg2)) {
2045                         error = -EINVAL;
2046                         break;
2047                 }
2048                 me->pdeath_signal = arg2;
2049                 break;
2050         case PR_GET_PDEATHSIG:
2051                 error = put_user(me->pdeath_signal, (int __user *)arg2);
2052                 break;
2053         case PR_GET_DUMPABLE:
2054                 error = get_dumpable(me->mm);
2055                 break;
2056         case PR_SET_DUMPABLE:
2057                 if (arg2 != SUID_DUMP_DISABLE && arg2 != SUID_DUMP_USER) {
2058                         error = -EINVAL;
2059                         break;
2060                 }
2061                 set_dumpable(me->mm, arg2);
2062                 break;
2063
2064         case PR_SET_UNALIGN:
2065                 error = SET_UNALIGN_CTL(me, arg2);
2066                 break;
2067         case PR_GET_UNALIGN:
2068                 error = GET_UNALIGN_CTL(me, arg2);
2069                 break;
2070         case PR_SET_FPEMU:
2071                 error = SET_FPEMU_CTL(me, arg2);
2072                 break;
2073         case PR_GET_FPEMU:
2074                 error = GET_FPEMU_CTL(me, arg2);
2075                 break;
2076         case PR_SET_FPEXC:
2077                 error = SET_FPEXC_CTL(me, arg2);
2078                 break;
2079         case PR_GET_FPEXC:
2080                 error = GET_FPEXC_CTL(me, arg2);
2081                 break;
2082         case PR_GET_TIMING:
2083                 error = PR_TIMING_STATISTICAL;
2084                 break;
2085         case PR_SET_TIMING:
2086                 if (arg2 != PR_TIMING_STATISTICAL)
2087                         error = -EINVAL;
2088                 break;
2089         case PR_SET_NAME:
2090                 comm[sizeof(me->comm) - 1] = 0;
2091                 if (strncpy_from_user(comm, (char __user *)arg2,
2092                                       sizeof(me->comm) - 1) < 0)
2093                         return -EFAULT;
2094                 set_task_comm(me, comm);
2095                 proc_comm_connector(me);
2096                 break;
2097         case PR_GET_NAME:
2098                 get_task_comm(comm, me);
2099                 if (copy_to_user((char __user *)arg2, comm, sizeof(comm)))
2100                         return -EFAULT;
2101                 break;
2102         case PR_GET_ENDIAN:
2103                 error = GET_ENDIAN(me, arg2);
2104                 break;
2105         case PR_SET_ENDIAN:
2106                 error = SET_ENDIAN(me, arg2);
2107                 break;
2108         case PR_GET_SECCOMP:
2109                 error = prctl_get_seccomp();
2110                 break;
2111         case PR_SET_SECCOMP:
2112                 error = prctl_set_seccomp(arg2, (char __user *)arg3);
2113                 break;
2114         case PR_GET_TSC:
2115                 error = GET_TSC_CTL(arg2);
2116                 break;
2117         case PR_SET_TSC:
2118                 error = SET_TSC_CTL(arg2);
2119                 break;
2120         case PR_TASK_PERF_EVENTS_DISABLE:
2121                 error = perf_event_task_disable();
2122                 break;
2123         case PR_TASK_PERF_EVENTS_ENABLE:
2124                 error = perf_event_task_enable();
2125                 break;
2126         case PR_GET_TIMERSLACK:
2127                 error = current->timer_slack_ns;
2128                 break;
2129         case PR_SET_TIMERSLACK:
2130                 if (arg2 <= 0)
2131                         current->timer_slack_ns =
2132                                         current->default_timer_slack_ns;
2133                 else
2134                         current->timer_slack_ns = arg2;
2135                 break;
2136         case PR_MCE_KILL:
2137                 if (arg4 | arg5)
2138                         return -EINVAL;
2139                 switch (arg2) {
2140                 case PR_MCE_KILL_CLEAR:
2141                         if (arg3 != 0)
2142                                 return -EINVAL;
2143                         current->flags &= ~PF_MCE_PROCESS;
2144                         break;
2145                 case PR_MCE_KILL_SET:
2146                         current->flags |= PF_MCE_PROCESS;
2147                         if (arg3 == PR_MCE_KILL_EARLY)
2148                                 current->flags |= PF_MCE_EARLY;
2149                         else if (arg3 == PR_MCE_KILL_LATE)
2150                                 current->flags &= ~PF_MCE_EARLY;
2151                         else if (arg3 == PR_MCE_KILL_DEFAULT)
2152                                 current->flags &=
2153                                                 ~(PF_MCE_EARLY|PF_MCE_PROCESS);
2154                         else
2155                                 return -EINVAL;
2156                         break;
2157                 default:
2158                         return -EINVAL;
2159                 }
2160                 break;
2161         case PR_MCE_KILL_GET:
2162                 if (arg2 | arg3 | arg4 | arg5)
2163                         return -EINVAL;
2164                 if (current->flags & PF_MCE_PROCESS)
2165                         error = (current->flags & PF_MCE_EARLY) ?
2166                                 PR_MCE_KILL_EARLY : PR_MCE_KILL_LATE;
2167                 else
2168                         error = PR_MCE_KILL_DEFAULT;
2169                 break;
2170         case PR_SET_MM:
2171                 error = prctl_set_mm(arg2, arg3, arg4, arg5);
2172                 break;
2173         case PR_GET_TID_ADDRESS:
2174                 error = prctl_get_tid_address(me, (int __user **)arg2);
2175                 break;
2176         case PR_SET_CHILD_SUBREAPER:
2177                 me->signal->is_child_subreaper = !!arg2;
2178                 break;
2179         case PR_GET_CHILD_SUBREAPER:
2180                 error = put_user(me->signal->is_child_subreaper,
2181                                  (int __user *)arg2);
2182                 break;
2183         case PR_SET_NO_NEW_PRIVS:
2184                 if (arg2 != 1 || arg3 || arg4 || arg5)
2185                         return -EINVAL;
2186
2187                 task_set_no_new_privs(current);
2188                 break;
2189         case PR_GET_NO_NEW_PRIVS:
2190                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2191                         return -EINVAL;
2192                 return task_no_new_privs(current) ? 1 : 0;
2193         case PR_GET_THP_DISABLE:
2194                 if (arg2 || arg3 || arg4 || arg5)
2195                         return -EINVAL;
2196                 error = !!(me->mm->def_flags & VM_NOHUGEPAGE);
2197                 break;
2198         case PR_SET_THP_DISABLE:
2199                 if (arg3 || arg4 || arg5)
2200                         return -EINVAL;
2201                 down_write(&me->mm->mmap_sem);
2202                 if (arg2)
2203                         me->mm->def_flags |= VM_NOHUGEPAGE;
2204                 else
2205                         me->mm->def_flags &= ~VM_NOHUGEPAGE;
2206                 up_write(&me->mm->mmap_sem);
2207                 break;
2208         default:
2209                 error = -EINVAL;
2210                 break;
2211         }
2212         return error;
2213 }
2214
2215 SYSCALL_DEFINE3(getcpu, unsigned __user *, cpup, unsigned __user *, nodep,
2216                 struct getcpu_cache __user *, unused)
2217 {
2218         int err = 0;
2219         int cpu = raw_smp_processor_id();
2220
2221         if (cpup)
2222                 err |= put_user(cpu, cpup);
2223         if (nodep)
2224                 err |= put_user(cpu_to_node(cpu), nodep);
2225         return err ? -EFAULT : 0;
2226 }
2227
2228 /**
2229  * do_sysinfo - fill in sysinfo struct
2230  * @info: pointer to buffer to fill
2231  */
2232 static int do_sysinfo(struct sysinfo *info)
2233 {
2234         unsigned long mem_total, sav_total;
2235         unsigned int mem_unit, bitcount;
2236         struct timespec tp;
2237
2238         memset(info, 0, sizeof(struct sysinfo));
2239
2240         get_monotonic_boottime(&tp);
2241         info->uptime = tp.tv_sec + (tp.tv_nsec ? 1 : 0);
2242
2243         get_avenrun(info->loads, 0, SI_LOAD_SHIFT - FSHIFT);
2244
2245         info->procs = nr_threads;
2246
2247         si_meminfo(info);
2248         si_swapinfo(info);
2249
2250         /*
2251          * If the sum of all the available memory (i.e. ram + swap)
2252          * is less than can be stored in a 32 bit unsigned long then
2253          * we can be binary compatible with 2.2.x kernels.  If not,
2254          * well, in that case 2.2.x was broken anyways...
2255          *
2256          *  -Erik Andersen <andersee@debian.org>
2257          */
2258
2259         mem_total = info->totalram + info->totalswap;
2260         if (mem_total < info->totalram || mem_total < info->totalswap)
2261                 goto out;
2262         bitcount = 0;
2263         mem_unit = info->mem_unit;
2264         while (mem_unit > 1) {
2265                 bitcount++;
2266                 mem_unit >>= 1;
2267                 sav_total = mem_total;
2268                 mem_total <<= 1;
2269                 if (mem_total < sav_total)
2270                         goto out;
2271         }
2272
2273         /*
2274          * If mem_total did not overflow, multiply all memory values by
2275          * info->mem_unit and set it to 1.  This leaves things compatible
2276          * with 2.2.x, and also retains compatibility with earlier 2.4.x
2277          * kernels...
2278          */
2279
2280         info->mem_unit = 1;
2281         info->totalram <<= bitcount;
2282         info->freeram <<= bitcount;
2283         info->sharedram <<= bitcount;
2284         info->bufferram <<= bitcount;
2285         info->totalswap <<= bitcount;
2286         info->freeswap <<= bitcount;
2287         info->totalhigh <<= bitcount;
2288         info->freehigh <<= bitcount;
2289
2290 out:
2291         return 0;
2292 }
2293
2294 SYSCALL_DEFINE1(sysinfo, struct sysinfo __user *, info)
2295 {
2296         struct sysinfo val;
2297
2298         do_sysinfo(&val);
2299
2300         if (copy_to_user(info, &val, sizeof(struct sysinfo)))
2301                 return -EFAULT;
2302
2303         return 0;
2304 }
2305
2306 #ifdef CONFIG_COMPAT
2307 struct compat_sysinfo {
2308         s32 uptime;
2309         u32 loads[3];
2310         u32 totalram;
2311         u32 freeram;
2312         u32 sharedram;
2313         u32 bufferram;
2314         u32 totalswap;
2315         u32 freeswap;
2316         u16 procs;
2317         u16 pad;
2318         u32 totalhigh;
2319         u32 freehigh;
2320         u32 mem_unit;
2321         char _f[20-2*sizeof(u32)-sizeof(int)];
2322 };
2323
2324 COMPAT_SYSCALL_DEFINE1(sysinfo, struct compat_sysinfo __user *, info)
2325 {
2326         struct sysinfo s;
2327
2328         do_sysinfo(&s);
2329
2330         /* Check to see if any memory value is too large for 32-bit and scale
2331          *  down if needed
2332          */
2333         if (upper_32_bits(s.totalram) || upper_32_bits(s.totalswap)) {
2334                 int bitcount = 0;
2335
2336                 while (s.mem_unit < PAGE_SIZE) {
2337                         s.mem_unit <<= 1;
2338                         bitcount++;
2339                 }
2340
2341                 s.totalram >>= bitcount;
2342                 s.freeram >>= bitcount;
2343                 s.sharedram >>= bitcount;
2344                 s.bufferram >>= bitcount;
2345                 s.totalswap >>= bitcount;
2346                 s.freeswap >>= bitcount;
2347                 s.totalhigh >>= bitcount;
2348                 s.freehigh >>= bitcount;
2349         }
2350
2351         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, info, sizeof(struct compat_sysinfo)) ||
2352             __put_user(s.uptime, &info->uptime) ||
2353             __put_user(s.loads[0], &info->loads[0]) ||
2354             __put_user(s.loads[1], &info->loads[1]) ||
2355             __put_user(s.loads[2], &info->loads[2]) ||
2356             __put_user(s.totalram, &info->totalram) ||
2357             __put_user(s.freeram, &info->freeram) ||
2358             __put_user(s.sharedram, &info->sharedram) ||
2359             __put_user(s.bufferram, &info->bufferram) ||
2360             __put_user(s.totalswap, &info->totalswap) ||
2361             __put_user(s.freeswap, &info->freeswap) ||
2362             __put_user(s.procs, &info->procs) ||
2363             __put_user(s.totalhigh, &info->totalhigh) ||
2364             __put_user(s.freehigh, &info->freehigh) ||
2365             __put_user(s.mem_unit, &info->mem_unit))
2366                 return -EFAULT;
2367
2368         return 0;
2369 }
2370 #endif /* CONFIG_COMPAT */