ARM: dtsi: rk3228: add psci support
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / kernel / exit.c
1 /*
2  *  linux/kernel/exit.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 #include <linux/mm.h>
8 #include <linux/slab.h>
9 #include <linux/interrupt.h>
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/capability.h>
12 #include <linux/completion.h>
13 #include <linux/personality.h>
14 #include <linux/tty.h>
15 #include <linux/iocontext.h>
16 #include <linux/key.h>
17 #include <linux/security.h>
18 #include <linux/cpu.h>
19 #include <linux/acct.h>
20 #include <linux/tsacct_kern.h>
21 #include <linux/file.h>
22 #include <linux/fdtable.h>
23 #include <linux/freezer.h>
24 #include <linux/binfmts.h>
25 #include <linux/nsproxy.h>
26 #include <linux/pid_namespace.h>
27 #include <linux/ptrace.h>
28 #include <linux/profile.h>
29 #include <linux/mount.h>
30 #include <linux/proc_fs.h>
31 #include <linux/kthread.h>
32 #include <linux/mempolicy.h>
33 #include <linux/taskstats_kern.h>
34 #include <linux/delayacct.h>
35 #include <linux/cgroup.h>
36 #include <linux/syscalls.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/posix-timers.h>
39 #include <linux/cn_proc.h>
40 #include <linux/mutex.h>
41 #include <linux/futex.h>
42 #include <linux/pipe_fs_i.h>
43 #include <linux/audit.h> /* for audit_free() */
44 #include <linux/resource.h>
45 #include <linux/blkdev.h>
46 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
47 #include <linux/tracehook.h>
48 #include <linux/fs_struct.h>
49 #include <linux/init_task.h>
50 #include <linux/perf_event.h>
51 #include <trace/events/sched.h>
52 #include <linux/hw_breakpoint.h>
53 #include <linux/oom.h>
54 #include <linux/writeback.h>
55 #include <linux/shm.h>
56
57 #include <asm/uaccess.h>
58 #include <asm/unistd.h>
59 #include <asm/pgtable.h>
60 #include <asm/mmu_context.h>
61
62 static void exit_mm(struct task_struct * tsk);
63
64 static void __unhash_process(struct task_struct *p, bool group_dead)
65 {
66         nr_threads--;
67         detach_pid(p, PIDTYPE_PID);
68         if (group_dead) {
69                 detach_pid(p, PIDTYPE_PGID);
70                 detach_pid(p, PIDTYPE_SID);
71
72                 list_del_rcu(&p->tasks);
73                 list_del_init(&p->sibling);
74                 __this_cpu_dec(process_counts);
75         }
76         list_del_rcu(&p->thread_group);
77         list_del_rcu(&p->thread_node);
78 }
79
80 /*
81  * This function expects the tasklist_lock write-locked.
82  */
83 static void __exit_signal(struct task_struct *tsk)
84 {
85         struct signal_struct *sig = tsk->signal;
86         bool group_dead = thread_group_leader(tsk);
87         struct sighand_struct *sighand;
88         struct tty_struct *uninitialized_var(tty);
89         cputime_t utime, stime;
90
91         sighand = rcu_dereference_check(tsk->sighand,
92                                         lockdep_tasklist_lock_is_held());
93         spin_lock(&sighand->siglock);
94
95         posix_cpu_timers_exit(tsk);
96         if (group_dead) {
97                 posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
98                 tty = sig->tty;
99                 sig->tty = NULL;
100         } else {
101                 /*
102                  * This can only happen if the caller is de_thread().
103                  * FIXME: this is the temporary hack, we should teach
104                  * posix-cpu-timers to handle this case correctly.
105                  */
106                 if (unlikely(has_group_leader_pid(tsk)))
107                         posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
108
109                 /*
110                  * If there is any task waiting for the group exit
111                  * then notify it:
112                  */
113                 if (sig->notify_count > 0 && !--sig->notify_count)
114                         wake_up_process(sig->group_exit_task);
115
116                 if (tsk == sig->curr_target)
117                         sig->curr_target = next_thread(tsk);
118                 /*
119                  * Accumulate here the counters for all threads but the
120                  * group leader as they die, so they can be added into
121                  * the process-wide totals when those are taken.
122                  * The group leader stays around as a zombie as long
123                  * as there are other threads.  When it gets reaped,
124                  * the exit.c code will add its counts into these totals.
125                  * We won't ever get here for the group leader, since it
126                  * will have been the last reference on the signal_struct.
127                  */
128                 task_cputime(tsk, &utime, &stime);
129                 sig->utime += utime;
130                 sig->stime += stime;
131                 sig->gtime += task_gtime(tsk);
132                 sig->min_flt += tsk->min_flt;
133                 sig->maj_flt += tsk->maj_flt;
134                 sig->nvcsw += tsk->nvcsw;
135                 sig->nivcsw += tsk->nivcsw;
136                 sig->inblock += task_io_get_inblock(tsk);
137                 sig->oublock += task_io_get_oublock(tsk);
138                 task_io_accounting_add(&sig->ioac, &tsk->ioac);
139                 sig->sum_sched_runtime += tsk->se.sum_exec_runtime;
140         }
141
142         sig->nr_threads--;
143         __unhash_process(tsk, group_dead);
144
145         /*
146          * Do this under ->siglock, we can race with another thread
147          * doing sigqueue_free() if we have SIGQUEUE_PREALLOC signals.
148          */
149         flush_sigqueue(&tsk->pending);
150         tsk->sighand = NULL;
151         spin_unlock(&sighand->siglock);
152
153         __cleanup_sighand(sighand);
154         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_SIGPENDING);
155         if (group_dead) {
156                 flush_sigqueue(&sig->shared_pending);
157                 tty_kref_put(tty);
158         }
159 }
160
161 static void delayed_put_task_struct(struct rcu_head *rhp)
162 {
163         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
164
165         perf_event_delayed_put(tsk);
166         trace_sched_process_free(tsk);
167         put_task_struct(tsk);
168 }
169
170
171 void release_task(struct task_struct * p)
172 {
173         struct task_struct *leader;
174         int zap_leader;
175 repeat:
176         /* don't need to get the RCU readlock here - the process is dead and
177          * can't be modifying its own credentials. But shut RCU-lockdep up */
178         rcu_read_lock();
179         atomic_dec(&__task_cred(p)->user->processes);
180         rcu_read_unlock();
181
182         proc_flush_task(p);
183
184         write_lock_irq(&tasklist_lock);
185         ptrace_release_task(p);
186         __exit_signal(p);
187
188         /*
189          * If we are the last non-leader member of the thread
190          * group, and the leader is zombie, then notify the
191          * group leader's parent process. (if it wants notification.)
192          */
193         zap_leader = 0;
194         leader = p->group_leader;
195         if (leader != p && thread_group_empty(leader) && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
196                 /*
197                  * If we were the last child thread and the leader has
198                  * exited already, and the leader's parent ignores SIGCHLD,
199                  * then we are the one who should release the leader.
200                  */
201                 zap_leader = do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
202                 if (zap_leader)
203                         leader->exit_state = EXIT_DEAD;
204         }
205
206         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
207         release_thread(p);
208         call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
209
210         p = leader;
211         if (unlikely(zap_leader))
212                 goto repeat;
213 }
214
215 /*
216  * This checks not only the pgrp, but falls back on the pid if no
217  * satisfactory pgrp is found. I dunno - gdb doesn't work correctly
218  * without this...
219  *
220  * The caller must hold rcu lock or the tasklist lock.
221  */
222 struct pid *session_of_pgrp(struct pid *pgrp)
223 {
224         struct task_struct *p;
225         struct pid *sid = NULL;
226
227         p = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID);
228         if (p == NULL)
229                 p = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PID);
230         if (p != NULL)
231                 sid = task_session(p);
232
233         return sid;
234 }
235
236 /*
237  * Determine if a process group is "orphaned", according to the POSIX
238  * definition in 2.2.2.52.  Orphaned process groups are not to be affected
239  * by terminal-generated stop signals.  Newly orphaned process groups are
240  * to receive a SIGHUP and a SIGCONT.
241  *
242  * "I ask you, have you ever known what it is to be an orphan?"
243  */
244 static int will_become_orphaned_pgrp(struct pid *pgrp, struct task_struct *ignored_task)
245 {
246         struct task_struct *p;
247
248         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
249                 if ((p == ignored_task) ||
250                     (p->exit_state && thread_group_empty(p)) ||
251                     is_global_init(p->real_parent))
252                         continue;
253
254                 if (task_pgrp(p->real_parent) != pgrp &&
255                     task_session(p->real_parent) == task_session(p))
256                         return 0;
257         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
258
259         return 1;
260 }
261
262 int is_current_pgrp_orphaned(void)
263 {
264         int retval;
265
266         read_lock_irq(&tasklist_lock);
267         retval = will_become_orphaned_pgrp(task_pgrp(current), NULL);
268         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
269
270         return retval;
271 }
272
273 static bool has_stopped_jobs(struct pid *pgrp)
274 {
275         struct task_struct *p;
276
277         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
278                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
279                         return true;
280         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
281
282         return false;
283 }
284
285 /*
286  * Check to see if any process groups have become orphaned as
287  * a result of our exiting, and if they have any stopped jobs,
288  * send them a SIGHUP and then a SIGCONT. (POSIX 3.2.2.2)
289  */
290 static void
291 kill_orphaned_pgrp(struct task_struct *tsk, struct task_struct *parent)
292 {
293         struct pid *pgrp = task_pgrp(tsk);
294         struct task_struct *ignored_task = tsk;
295
296         if (!parent)
297                  /* exit: our father is in a different pgrp than
298                   * we are and we were the only connection outside.
299                   */
300                 parent = tsk->real_parent;
301         else
302                 /* reparent: our child is in a different pgrp than
303                  * we are, and it was the only connection outside.
304                  */
305                 ignored_task = NULL;
306
307         if (task_pgrp(parent) != pgrp &&
308             task_session(parent) == task_session(tsk) &&
309             will_become_orphaned_pgrp(pgrp, ignored_task) &&
310             has_stopped_jobs(pgrp)) {
311                 __kill_pgrp_info(SIGHUP, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
312                 __kill_pgrp_info(SIGCONT, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
313         }
314 }
315
316 void __set_special_pids(struct pid *pid)
317 {
318         struct task_struct *curr = current->group_leader;
319
320         if (task_session(curr) != pid)
321                 change_pid(curr, PIDTYPE_SID, pid);
322
323         if (task_pgrp(curr) != pid)
324                 change_pid(curr, PIDTYPE_PGID, pid);
325 }
326
327 /*
328  * Let kernel threads use this to say that they allow a certain signal.
329  * Must not be used if kthread was cloned with CLONE_SIGHAND.
330  */
331 int allow_signal(int sig)
332 {
333         if (!valid_signal(sig) || sig < 1)
334                 return -EINVAL;
335
336         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
337         /* This is only needed for daemonize()'ed kthreads */
338         sigdelset(&current->blocked, sig);
339         /*
340          * Kernel threads handle their own signals. Let the signal code
341          * know it'll be handled, so that they don't get converted to
342          * SIGKILL or just silently dropped.
343          */
344         current->sighand->action[(sig)-1].sa.sa_handler = (void __user *)2;
345         recalc_sigpending();
346         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
347         return 0;
348 }
349
350 EXPORT_SYMBOL(allow_signal);
351
352 int disallow_signal(int sig)
353 {
354         if (!valid_signal(sig) || sig < 1)
355                 return -EINVAL;
356
357         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
358         current->sighand->action[(sig)-1].sa.sa_handler = SIG_IGN;
359         recalc_sigpending();
360         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
361         return 0;
362 }
363
364 EXPORT_SYMBOL(disallow_signal);
365
366 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
367 /*
368  * A task is exiting.   If it owned this mm, find a new owner for the mm.
369  */
370 void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
371 {
372         struct task_struct *c, *g, *p = current;
373
374 retry:
375         /*
376          * If the exiting or execing task is not the owner, it's
377          * someone else's problem.
378          */
379         if (mm->owner != p)
380                 return;
381         /*
382          * The current owner is exiting/execing and there are no other
383          * candidates.  Do not leave the mm pointing to a possibly
384          * freed task structure.
385          */
386         if (atomic_read(&mm->mm_users) <= 1) {
387                 mm->owner = NULL;
388                 return;
389         }
390
391         read_lock_irq(&tasklist_lock);
392         /*
393          * Search in the children
394          */
395         list_for_each_entry(c, &p->children, sibling) {
396                 if (c->mm == mm)
397                         goto assign_new_owner;
398         }
399
400         /*
401          * Search in the siblings
402          */
403         list_for_each_entry(c, &p->real_parent->children, sibling) {
404                 if (c->mm == mm)
405                         goto assign_new_owner;
406         }
407
408         /*
409          * Search through everything else. We should not get
410          * here often
411          */
412         do_each_thread(g, c) {
413                 if (c->mm == mm)
414                         goto assign_new_owner;
415         } while_each_thread(g, c);
416
417         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
418         /*
419          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
420          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
421          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
422          */
423         mm->owner = NULL;
424         return;
425
426 assign_new_owner:
427         BUG_ON(c == p);
428         get_task_struct(c);
429         /*
430          * The task_lock protects c->mm from changing.
431          * We always want mm->owner->mm == mm
432          */
433         task_lock(c);
434         /*
435          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
436          * to ensure that c does not slip away underneath us
437          */
438         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
439         if (c->mm != mm) {
440                 task_unlock(c);
441                 put_task_struct(c);
442                 goto retry;
443         }
444         mm->owner = c;
445         task_unlock(c);
446         put_task_struct(c);
447 }
448 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
449
450 /*
451  * Turn us into a lazy TLB process if we
452  * aren't already..
453  */
454 static void exit_mm(struct task_struct * tsk)
455 {
456         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
457         struct core_state *core_state;
458
459         mm_release(tsk, mm);
460         if (!mm)
461                 return;
462         sync_mm_rss(mm);
463         /*
464          * Serialize with any possible pending coredump.
465          * We must hold mmap_sem around checking core_state
466          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
467          * will increment ->nr_threads for each thread in the
468          * group with ->mm != NULL.
469          */
470         down_read(&mm->mmap_sem);
471         core_state = mm->core_state;
472         if (core_state) {
473                 struct core_thread self;
474                 up_read(&mm->mmap_sem);
475
476                 self.task = tsk;
477                 self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
478                 /*
479                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
480                  * to core_state->dumper.
481                  */
482                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
483                         complete(&core_state->startup);
484
485                 for (;;) {
486                         set_task_state(tsk, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
487                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
488                                 break;
489                         freezable_schedule();
490                 }
491                 __set_task_state(tsk, TASK_RUNNING);
492                 down_read(&mm->mmap_sem);
493         }
494         atomic_inc(&mm->mm_count);
495         BUG_ON(mm != tsk->active_mm);
496         /* more a memory barrier than a real lock */
497         task_lock(tsk);
498         tsk->mm = NULL;
499         up_read(&mm->mmap_sem);
500         enter_lazy_tlb(mm, current);
501         task_unlock(tsk);
502         mm_update_next_owner(mm);
503         mmput(mm);
504 }
505
506 /*
507  * When we die, we re-parent all our children, and try to:
508  * 1. give them to another thread in our thread group, if such a member exists
509  * 2. give it to the first ancestor process which prctl'd itself as a
510  *    child_subreaper for its children (like a service manager)
511  * 3. give it to the init process (PID 1) in our pid namespace
512  */
513 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father)
514         __releases(&tasklist_lock)
515         __acquires(&tasklist_lock)
516 {
517         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
518         struct task_struct *thread;
519
520         thread = father;
521         while_each_thread(father, thread) {
522                 if (thread->flags & PF_EXITING)
523                         continue;
524                 if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father))
525                         pid_ns->child_reaper = thread;
526                 return thread;
527         }
528
529         if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father)) {
530                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
531                 if (unlikely(pid_ns == &init_pid_ns)) {
532                         panic("Attempted to kill init! exitcode=0x%08x\n",
533                                 father->signal->group_exit_code ?:
534                                         father->exit_code);
535                 }
536
537                 zap_pid_ns_processes(pid_ns);
538                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
539         } else if (father->signal->has_child_subreaper) {
540                 struct task_struct *reaper;
541
542                 /*
543                  * Find the first ancestor marked as child_subreaper.
544                  * Note that the code below checks same_thread_group(reaper,
545                  * pid_ns->child_reaper).  This is what we need to DTRT in a
546                  * PID namespace. However we still need the check above, see
547                  * http://marc.info/?l=linux-kernel&m=131385460420380
548                  */
549                 for (reaper = father->real_parent;
550                      reaper != &init_task;
551                      reaper = reaper->real_parent) {
552                         if (same_thread_group(reaper, pid_ns->child_reaper))
553                                 break;
554                         if (!reaper->signal->is_child_subreaper)
555                                 continue;
556                         thread = reaper;
557                         do {
558                                 if (!(thread->flags & PF_EXITING))
559                                         return reaper;
560                         } while_each_thread(reaper, thread);
561                 }
562         }
563
564         return pid_ns->child_reaper;
565 }
566
567 /*
568 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
569  */
570 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
571                                 struct list_head *dead)
572 {
573         list_move_tail(&p->sibling, &p->real_parent->children);
574         /*
575          * If this is a threaded reparent there is no need to
576          * notify anyone anything has happened.
577          */
578         if (same_thread_group(p->real_parent, father))
579                 return;
580
581         /*
582          * We don't want people slaying init.
583          *
584          * Note: we do this even if it is EXIT_DEAD, wait_task_zombie()
585          * can change ->exit_state to EXIT_ZOMBIE. If this is the final
586          * state, do_notify_parent() was already called and ->exit_signal
587          * doesn't matter.
588          */
589         p->exit_signal = SIGCHLD;
590
591         if (p->exit_state == EXIT_DEAD)
592                 return;
593
594         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
595         if (!p->ptrace &&
596             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
597                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
598                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
599                         list_move_tail(&p->sibling, dead);
600                 }
601         }
602
603         kill_orphaned_pgrp(p, father);
604 }
605
606 static void forget_original_parent(struct task_struct *father)
607 {
608         struct task_struct *p, *n, *reaper;
609         LIST_HEAD(dead_children);
610
611         write_lock_irq(&tasklist_lock);
612         /*
613          * Note that exit_ptrace() and find_new_reaper() might
614          * drop tasklist_lock and reacquire it.
615          */
616         exit_ptrace(father);
617         reaper = find_new_reaper(father);
618
619         list_for_each_entry_safe(p, n, &father->children, sibling) {
620                 struct task_struct *t = p;
621                 do {
622                         t->real_parent = reaper;
623                         if (t->parent == father) {
624                                 BUG_ON(t->ptrace);
625                                 t->parent = t->real_parent;
626                         }
627                         if (t->pdeath_signal)
628                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
629                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
630                 } while_each_thread(p, t);
631                 reparent_leader(father, p, &dead_children);
632         }
633         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
634
635         BUG_ON(!list_empty(&father->children));
636
637         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead_children, sibling) {
638                 list_del_init(&p->sibling);
639                 release_task(p);
640         }
641 }
642
643 /*
644  * Send signals to all our closest relatives so that they know
645  * to properly mourn us..
646  */
647 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
648 {
649         bool autoreap;
650
651         /*
652          * This does two things:
653          *
654          * A.  Make init inherit all the child processes
655          * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
656          *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
657          *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
658          */
659         forget_original_parent(tsk);
660
661         write_lock_irq(&tasklist_lock);
662         if (group_dead)
663                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
664
665         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
666                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
667                                 thread_group_empty(tsk) &&
668                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
669                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
670                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
671         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
672                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
673                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
674         } else {
675                 autoreap = true;
676         }
677
678         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
679
680         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
681         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
682                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
683         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
684
685         /* If the process is dead, release it - nobody will wait for it */
686         if (autoreap)
687                 release_task(tsk);
688 }
689
690 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
691 static void check_stack_usage(void)
692 {
693         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
694         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
695         unsigned long free;
696
697         free = stack_not_used(current);
698
699         if (free >= lowest_to_date)
700                 return;
701
702         spin_lock(&low_water_lock);
703         if (free < lowest_to_date) {
704                 printk(KERN_WARNING "%s (%d) used greatest stack depth: "
705                                 "%lu bytes left\n",
706                                 current->comm, task_pid_nr(current), free);
707                 lowest_to_date = free;
708         }
709         spin_unlock(&low_water_lock);
710 }
711 #else
712 static inline void check_stack_usage(void) {}
713 #endif
714
715 void do_exit(long code)
716 {
717         struct task_struct *tsk = current;
718         int group_dead;
719
720         profile_task_exit(tsk);
721
722         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
723
724         if (unlikely(in_interrupt()))
725                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
726         if (unlikely(!tsk->pid))
727                 panic("Attempted to kill the idle task!");
728
729         /*
730          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
731          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
732          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
733          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
734          * kernel address.
735          */
736         set_fs(USER_DS);
737
738         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
739
740         validate_creds_for_do_exit(tsk);
741
742         /*
743          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
744          * leave this task alone and wait for reboot.
745          */
746         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
747                 printk(KERN_ALERT
748                         "Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
749                 /*
750                  * We can do this unlocked here. The futex code uses
751                  * this flag just to verify whether the pi state
752                  * cleanup has been done or not. In the worst case it
753                  * loops once more. We pretend that the cleanup was
754                  * done as there is no way to return. Either the
755                  * OWNER_DIED bit is set by now or we push the blocked
756                  * task into the wait for ever nirwana as well.
757                  */
758                 tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
759                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
760                 schedule();
761         }
762
763         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
764         /*
765          * tsk->flags are checked in the futex code to protect against
766          * an exiting task cleaning up the robust pi futexes.
767          */
768         smp_mb();
769         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
770
771         if (unlikely(in_atomic()))
772                 printk(KERN_INFO "note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
773                                 current->comm, task_pid_nr(current),
774                                 preempt_count());
775
776         acct_update_integrals(tsk);
777         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
778         if (tsk->mm)
779                 sync_mm_rss(tsk->mm);
780         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
781         if (group_dead) {
782                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
783                 exit_itimers(tsk->signal);
784                 if (tsk->mm)
785                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
786         }
787         acct_collect(code, group_dead);
788         if (group_dead)
789                 tty_audit_exit();
790         audit_free(tsk);
791
792         tsk->exit_code = code;
793         taskstats_exit(tsk, group_dead);
794
795         exit_mm(tsk);
796
797         if (group_dead)
798                 acct_process();
799         trace_sched_process_exit(tsk);
800
801         exit_sem(tsk);
802         exit_shm(tsk);
803         exit_files(tsk);
804         exit_fs(tsk);
805         if (group_dead)
806                 disassociate_ctty(1);
807         exit_task_namespaces(tsk);
808         exit_task_work(tsk);
809         check_stack_usage();
810         exit_thread();
811
812         /*
813          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
814          * gets woken up by child-exit notifications.
815          *
816          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
817          */
818         perf_event_exit_task(tsk);
819
820         cgroup_exit(tsk, 1);
821
822         module_put(task_thread_info(tsk)->exec_domain->module);
823
824         proc_exit_connector(tsk);
825         /*
826          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
827          */
828         ptrace_put_breakpoints(tsk);
829
830         exit_notify(tsk, group_dead);
831 #ifdef CONFIG_NUMA
832         task_lock(tsk);
833         mpol_put(tsk->mempolicy);
834         tsk->mempolicy = NULL;
835         task_unlock(tsk);
836 #endif
837 #ifdef CONFIG_FUTEX
838         if (unlikely(current->pi_state_cache))
839                 kfree(current->pi_state_cache);
840 #endif
841         /*
842          * Make sure we are holding no locks:
843          */
844         debug_check_no_locks_held();
845         /*
846          * We can do this unlocked here. The futex code uses this flag
847          * just to verify whether the pi state cleanup has been done
848          * or not. In the worst case it loops once more.
849          */
850         tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
851
852         if (tsk->io_context)
853                 exit_io_context(tsk);
854
855         if (tsk->splice_pipe)
856                 free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
857
858         if (tsk->task_frag.page)
859                 put_page(tsk->task_frag.page);
860
861         validate_creds_for_do_exit(tsk);
862
863         preempt_disable();
864         if (tsk->nr_dirtied)
865                 __this_cpu_add(dirty_throttle_leaks, tsk->nr_dirtied);
866         exit_rcu();
867
868         /*
869          * The setting of TASK_RUNNING by try_to_wake_up() may be delayed
870          * when the following two conditions become true.
871          *   - There is race condition of mmap_sem (It is acquired by
872          *     exit_mm()), and
873          *   - SMI occurs before setting TASK_RUNINNG.
874          *     (or hypervisor of virtual machine switches to other guest)
875          *  As a result, we may become TASK_RUNNING after becoming TASK_DEAD
876          *
877          * To avoid it, we have to wait for releasing tsk->pi_lock which
878          * is held by try_to_wake_up()
879          */
880         smp_mb();
881         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
882
883         /* causes final put_task_struct in finish_task_switch(). */
884         tsk->state = TASK_DEAD;
885         tsk->flags |= PF_NOFREEZE;      /* tell freezer to ignore us */
886         schedule();
887         BUG();
888         /* Avoid "noreturn function does return".  */
889         for (;;)
890                 cpu_relax();    /* For when BUG is null */
891 }
892
893 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
894
895 void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
896 {
897         if (comp)
898                 complete(comp);
899
900         do_exit(code);
901 }
902
903 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
904
905 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
906 {
907         do_exit((error_code&0xff)<<8);
908 }
909
910 /*
911  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
912  * as well as by sys_exit_group (below).
913  */
914 void
915 do_group_exit(int exit_code)
916 {
917         struct signal_struct *sig = current->signal;
918
919         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
920
921         if (signal_group_exit(sig))
922                 exit_code = sig->group_exit_code;
923         else if (!thread_group_empty(current)) {
924                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
925                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
926                 if (signal_group_exit(sig))
927                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
928                         exit_code = sig->group_exit_code;
929                 else {
930                         sig->group_exit_code = exit_code;
931                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
932                         zap_other_threads(current);
933                 }
934                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
935         }
936
937         do_exit(exit_code);
938         /* NOTREACHED */
939 }
940
941 /*
942  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
943  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
944  * thread is not the thread group leader.
945  */
946 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
947 {
948         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
949         /* NOTREACHED */
950         return 0;
951 }
952
953 struct wait_opts {
954         enum pid_type           wo_type;
955         int                     wo_flags;
956         struct pid              *wo_pid;
957
958         struct siginfo __user   *wo_info;
959         int __user              *wo_stat;
960         struct rusage __user    *wo_rusage;
961
962         wait_queue_t            child_wait;
963         int                     notask_error;
964 };
965
966 static inline
967 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
968 {
969         if (type != PIDTYPE_PID)
970                 task = task->group_leader;
971         return task->pids[type].pid;
972 }
973
974 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
975 {
976         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
977                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
978 }
979
980 static int eligible_child(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
981 {
982         if (!eligible_pid(wo, p))
983                 return 0;
984         /* Wait for all children (clone and not) if __WALL is set;
985          * otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is
986          * set; otherwise, wait for non-clone children *only*.  (Note:
987          * A "clone" child here is one that reports to its parent
988          * using a signal other than SIGCHLD.) */
989         if (((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
990             && !(wo->wo_flags & __WALL))
991                 return 0;
992
993         return 1;
994 }
995
996 static int wait_noreap_copyout(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p,
997                                 pid_t pid, uid_t uid, int why, int status)
998 {
999         struct siginfo __user *infop;
1000         int retval = wo->wo_rusage
1001                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1002
1003         put_task_struct(p);
1004         infop = wo->wo_info;
1005         if (infop) {
1006                 if (!retval)
1007                         retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1008                 if (!retval)
1009                         retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1010                 if (!retval)
1011                         retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1012                 if (!retval)
1013                         retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1014                 if (!retval)
1015                         retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1016                 if (!retval)
1017                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1018         }
1019         if (!retval)
1020                 retval = pid;
1021         return retval;
1022 }
1023
1024 /*
1025  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
1026  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1027  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1028  * released the lock and the system call should return.
1029  */
1030 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1031 {
1032         unsigned long state;
1033         int retval, status, traced;
1034         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
1035         uid_t uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1036         struct siginfo __user *infop;
1037
1038         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
1039                 return 0;
1040
1041         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1042                 int exit_code = p->exit_code;
1043                 int why;
1044
1045                 get_task_struct(p);
1046                 read_unlock_irq(&tasklist_lock);
1047                 if ((exit_code & 0x7f) == 0) {
1048                         why = CLD_EXITED;
1049                         status = exit_code >> 8;
1050                 } else {
1051                         why = (exit_code & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1052                         status = exit_code & 0x7f;
1053                 }
1054                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
1055         }
1056
1057         /*
1058          * Try to move the task's state to DEAD
1059          * only one thread is allowed to do this:
1060          */
1061         state = xchg(&p->exit_state, EXIT_DEAD);
1062         if (state != EXIT_ZOMBIE) {
1063                 BUG_ON(state != EXIT_DEAD);
1064                 return 0;
1065         }
1066
1067         traced = ptrace_reparented(p);
1068         /*
1069          * It can be ptraced but not reparented, check
1070          * thread_group_leader() to filter out sub-threads.
1071          */
1072         if (likely(!traced) && thread_group_leader(p)) {
1073                 struct signal_struct *psig;
1074                 struct signal_struct *sig;
1075                 unsigned long maxrss;
1076                 cputime_t tgutime, tgstime;
1077
1078                 /*
1079                  * The resource counters for the group leader are in its
1080                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1081                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1082                  * processes it has previously reaped.  All these
1083                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1084                  *
1085                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1086                  * p->signal fields, because they are only touched by
1087                  * __exit_signal, which runs with tasklist_lock
1088                  * write-locked anyway, and so is excluded here.  We do
1089                  * need to protect the access to parent->signal fields,
1090                  * as other threads in the parent group can be right
1091                  * here reaping other children at the same time.
1092                  *
1093                  * We use thread_group_cputime_adjusted() to get times for the thread
1094                  * group, which consolidates times for all threads in the
1095                  * group including the group leader.
1096                  */
1097                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1098                 spin_lock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1099                 psig = p->real_parent->signal;
1100                 sig = p->signal;
1101                 psig->cutime += tgutime + sig->cutime;
1102                 psig->cstime += tgstime + sig->cstime;
1103                 psig->cgtime += task_gtime(p) + sig->gtime + sig->cgtime;
1104                 psig->cmin_flt +=
1105                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1106                 psig->cmaj_flt +=
1107                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1108                 psig->cnvcsw +=
1109                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1110                 psig->cnivcsw +=
1111                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1112                 psig->cinblock +=
1113                         task_io_get_inblock(p) +
1114                         sig->inblock + sig->cinblock;
1115                 psig->coublock +=
1116                         task_io_get_oublock(p) +
1117                         sig->oublock + sig->coublock;
1118                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1119                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1120                         psig->cmaxrss = maxrss;
1121                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1122                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1123                 spin_unlock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1124         }
1125
1126         /*
1127          * Now we are sure this task is interesting, and no other
1128          * thread can reap it because we set its state to EXIT_DEAD.
1129          */
1130         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
1131
1132         retval = wo->wo_rusage
1133                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1134         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1135                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1136         if (!retval && wo->wo_stat)
1137                 retval = put_user(status, wo->wo_stat);
1138
1139         infop = wo->wo_info;
1140         if (!retval && infop)
1141                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1142         if (!retval && infop)
1143                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1144         if (!retval && infop) {
1145                 int why;
1146
1147                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1148                         why = CLD_EXITED;
1149                         status >>= 8;
1150                 } else {
1151                         why = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1152                         status &= 0x7f;
1153                 }
1154                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1155                 if (!retval)
1156                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1157         }
1158         if (!retval && infop)
1159                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1160         if (!retval && infop)
1161                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1162         if (!retval)
1163                 retval = pid;
1164
1165         if (traced) {
1166                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1167                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1168                 ptrace_unlink(p);
1169                 /*
1170                  * If this is not a sub-thread, notify the parent.
1171                  * If parent wants a zombie, don't release it now.
1172                  */
1173                 if (thread_group_leader(p) &&
1174                     !do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
1175                         p->exit_state = EXIT_ZOMBIE;
1176                         p = NULL;
1177                 }
1178                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1179         }
1180         if (p != NULL)
1181                 release_task(p);
1182
1183         return retval;
1184 }
1185
1186 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1187 {
1188         if (ptrace) {
1189                 if (task_is_stopped_or_traced(p) &&
1190                     !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
1191                         return &p->exit_code;
1192         } else {
1193                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1194                         return &p->signal->group_exit_code;
1195         }
1196         return NULL;
1197 }
1198
1199 /**
1200  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1201  * @wo: wait options
1202  * @ptrace: is the wait for ptrace
1203  * @p: task to wait for
1204  *
1205  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1206  *
1207  * CONTEXT:
1208  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1209  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1210  *
1211  * RETURNS:
1212  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1213  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1214  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1215  * search should terminate.
1216  */
1217 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1218                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1219 {
1220         struct siginfo __user *infop;
1221         int retval, exit_code, *p_code, why;
1222         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1223         pid_t pid;
1224
1225         /*
1226          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1227          */
1228         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1229                 return 0;
1230
1231         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1232                 return 0;
1233
1234         exit_code = 0;
1235         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1236
1237         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1238         if (unlikely(!p_code))
1239                 goto unlock_sig;
1240
1241         exit_code = *p_code;
1242         if (!exit_code)
1243                 goto unlock_sig;
1244
1245         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1246                 *p_code = 0;
1247
1248         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1249 unlock_sig:
1250         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1251         if (!exit_code)
1252                 return 0;
1253
1254         /*
1255          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1256          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1257          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1258          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1259          * possibly take page faults for user memory.
1260          */
1261         get_task_struct(p);
1262         pid = task_pid_vnr(p);
1263         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1264         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
1265
1266         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1267                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, exit_code);
1268
1269         retval = wo->wo_rusage
1270                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1271         if (!retval && wo->wo_stat)
1272                 retval = put_user((exit_code << 8) | 0x7f, wo->wo_stat);
1273
1274         infop = wo->wo_info;
1275         if (!retval && infop)
1276                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1277         if (!retval && infop)
1278                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1279         if (!retval && infop)
1280                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1281         if (!retval && infop)
1282                 retval = put_user(exit_code, &infop->si_status);
1283         if (!retval && infop)
1284                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1285         if (!retval && infop)
1286                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1287         if (!retval)
1288                 retval = pid;
1289         put_task_struct(p);
1290
1291         BUG_ON(!retval);
1292         return retval;
1293 }
1294
1295 /*
1296  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1297  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1298  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1299  * released the lock and the system call should return.
1300  */
1301 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1302 {
1303         int retval;
1304         pid_t pid;
1305         uid_t uid;
1306
1307         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1308                 return 0;
1309
1310         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1311                 return 0;
1312
1313         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1314         /* Re-check with the lock held.  */
1315         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1316                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1317                 return 0;
1318         }
1319         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1320                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1321         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1322         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1323
1324         pid = task_pid_vnr(p);
1325         get_task_struct(p);
1326         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
1327
1328         if (!wo->wo_info) {
1329                 retval = wo->wo_rusage
1330                         ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1331                 put_task_struct(p);
1332                 if (!retval && wo->wo_stat)
1333                         retval = put_user(0xffff, wo->wo_stat);
1334                 if (!retval)
1335                         retval = pid;
1336         } else {
1337                 retval = wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid,
1338                                              CLD_CONTINUED, SIGCONT);
1339                 BUG_ON(retval == 0);
1340         }
1341
1342         return retval;
1343 }
1344
1345 /*
1346  * Consider @p for a wait by @parent.
1347  *
1348  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1349  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1350  * Returns zero if the search for a child should continue;
1351  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1352  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1353  */
1354 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1355                                 struct task_struct *p)
1356 {
1357         int ret = eligible_child(wo, p);
1358         if (!ret)
1359                 return ret;
1360
1361         ret = security_task_wait(p);
1362         if (unlikely(ret < 0)) {
1363                 /*
1364                  * If we have not yet seen any eligible child,
1365                  * then let this error code replace -ECHILD.
1366                  * A permission error will give the user a clue
1367                  * to look for security policy problems, rather
1368                  * than for mysterious wait bugs.
1369                  */
1370                 if (wo->notask_error)
1371                         wo->notask_error = ret;
1372                 return 0;
1373         }
1374
1375         /* dead body doesn't have much to contribute */
1376         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD)) {
1377                 /*
1378                  * But do not ignore this task until the tracer does
1379                  * wait_task_zombie()->do_notify_parent().
1380                  */
1381                 if (likely(!ptrace) && unlikely(ptrace_reparented(p)))
1382                         wo->notask_error = 0;
1383                 return 0;
1384         }
1385
1386         /* slay zombie? */
1387         if (p->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1388                 /*
1389                  * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1390                  * Notification and reaping will be cascaded to the real
1391                  * parent when the ptracer detaches.
1392                  */
1393                 if (likely(!ptrace) && unlikely(p->ptrace)) {
1394                         /* it will become visible, clear notask_error */
1395                         wo->notask_error = 0;
1396                         return 0;
1397                 }
1398
1399                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1400                 if (!delay_group_leader(p))
1401                         return wait_task_zombie(wo, p);
1402
1403                 /*
1404                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1405                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1406                  *
1407                  * When !@ptrace:
1408                  *
1409                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1410                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1411                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1412                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1413                  * to clear - this function will be called again in finite
1414                  * amount time once all the subthreads are released and
1415                  * will then return without clearing.
1416                  *
1417                  * When @ptrace:
1418                  *
1419                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1420                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1421                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1422                  */
1423                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1424                         wo->notask_error = 0;
1425         } else {
1426                 /*
1427                  * If @p is ptraced by a task in its real parent's group,
1428                  * hide group stop/continued state when looking at @p as
1429                  * the real parent; otherwise, a single stop can be
1430                  * reported twice as group and ptrace stops.
1431                  *
1432                  * If a ptracer wants to distinguish the two events for its
1433                  * own children, it should create a separate process which
1434                  * takes the role of real parent.
1435                  */
1436                 if (likely(!ptrace) && p->ptrace && !ptrace_reparented(p))
1437                         return 0;
1438
1439                 /*
1440                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1441                  * there always is something to wait for.
1442                  */
1443                 wo->notask_error = 0;
1444         }
1445
1446         /*
1447          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1448          * is used and the two don't interact with each other.
1449          */
1450         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1451         if (ret)
1452                 return ret;
1453
1454         /*
1455          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1456          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1457          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1458          */
1459         return wait_task_continued(wo, p);
1460 }
1461
1462 /*
1463  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1464  *
1465  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1466  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1467  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1468  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1469  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1470  */
1471 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1472 {
1473         struct task_struct *p;
1474
1475         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1476                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1477                 if (ret)
1478                         return ret;
1479         }
1480
1481         return 0;
1482 }
1483
1484 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1485 {
1486         struct task_struct *p;
1487
1488         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1489                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1490                 if (ret)
1491                         return ret;
1492         }
1493
1494         return 0;
1495 }
1496
1497 static int child_wait_callback(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
1498                                 int sync, void *key)
1499 {
1500         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1501                                                 child_wait);
1502         struct task_struct *p = key;
1503
1504         if (!eligible_pid(wo, p))
1505                 return 0;
1506
1507         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1508                 return 0;
1509
1510         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1511 }
1512
1513 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1514 {
1515         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1516                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1517 }
1518
1519 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1520 {
1521         struct task_struct *tsk;
1522         int retval;
1523
1524         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1525
1526         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1527         wo->child_wait.private = current;
1528         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1529 repeat:
1530         /*
1531          * If there is nothing that can match our critiera just get out.
1532          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1533          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1534          * it yet.
1535          */
1536         wo->notask_error = -ECHILD;
1537         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1538            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1539                 goto notask;
1540
1541         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1542         read_lock_irq(&tasklist_lock);
1543         tsk = current;
1544         do {
1545                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1546                 if (retval)
1547                         goto end;
1548
1549                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1550                 if (retval)
1551                         goto end;
1552
1553                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1554                         break;
1555         } while_each_thread(current, tsk);
1556         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
1557
1558 notask:
1559         retval = wo->notask_error;
1560         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1561                 retval = -ERESTARTSYS;
1562                 if (!signal_pending(current)) {
1563                         schedule();
1564                         goto repeat;
1565                 }
1566         }
1567 end:
1568         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1569         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1570         return retval;
1571 }
1572
1573 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1574                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1575 {
1576         struct wait_opts wo;
1577         struct pid *pid = NULL;
1578         enum pid_type type;
1579         long ret;
1580
1581         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED))
1582                 return -EINVAL;
1583         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1584                 return -EINVAL;
1585
1586         switch (which) {
1587         case P_ALL:
1588                 type = PIDTYPE_MAX;
1589                 break;
1590         case P_PID:
1591                 type = PIDTYPE_PID;
1592                 if (upid <= 0)
1593                         return -EINVAL;
1594                 break;
1595         case P_PGID:
1596                 type = PIDTYPE_PGID;
1597                 if (upid <= 0)
1598                         return -EINVAL;
1599                 break;
1600         default:
1601                 return -EINVAL;
1602         }
1603
1604         if (type < PIDTYPE_MAX)
1605                 pid = find_get_pid(upid);
1606
1607         wo.wo_type      = type;
1608         wo.wo_pid       = pid;
1609         wo.wo_flags     = options;
1610         wo.wo_info      = infop;
1611         wo.wo_stat      = NULL;
1612         wo.wo_rusage    = ru;
1613         ret = do_wait(&wo);
1614
1615         if (ret > 0) {
1616                 ret = 0;
1617         } else if (infop) {
1618                 /*
1619                  * For a WNOHANG return, clear out all the fields
1620                  * we would set so the user can easily tell the
1621                  * difference.
1622                  */
1623                 if (!ret)
1624                         ret = put_user(0, &infop->si_signo);
1625                 if (!ret)
1626                         ret = put_user(0, &infop->si_errno);
1627                 if (!ret)
1628                         ret = put_user(0, &infop->si_code);
1629                 if (!ret)
1630                         ret = put_user(0, &infop->si_pid);
1631                 if (!ret)
1632                         ret = put_user(0, &infop->si_uid);
1633                 if (!ret)
1634                         ret = put_user(0, &infop->si_status);
1635         }
1636
1637         put_pid(pid);
1638         return ret;
1639 }
1640
1641 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1642                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1643 {
1644         struct wait_opts wo;
1645         struct pid *pid = NULL;
1646         enum pid_type type;
1647         long ret;
1648
1649         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1650                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1651                 return -EINVAL;
1652
1653         if (upid == -1)
1654                 type = PIDTYPE_MAX;
1655         else if (upid < 0) {
1656                 type = PIDTYPE_PGID;
1657                 pid = find_get_pid(-upid);
1658         } else if (upid == 0) {
1659                 type = PIDTYPE_PGID;
1660                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1661         } else /* upid > 0 */ {
1662                 type = PIDTYPE_PID;
1663                 pid = find_get_pid(upid);
1664         }
1665
1666         wo.wo_type      = type;
1667         wo.wo_pid       = pid;
1668         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1669         wo.wo_info      = NULL;
1670         wo.wo_stat      = stat_addr;
1671         wo.wo_rusage    = ru;
1672         ret = do_wait(&wo);
1673         put_pid(pid);
1674
1675         return ret;
1676 }
1677
1678 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1679
1680 /*
1681  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1682  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1683  */
1684 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1685 {
1686         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1687 }
1688
1689 #endif