]> git.karo-electronics.de Git - linux-beck.git/blob - ipc/sem.c
ipc/sem.c: make semctl(,,{GETNCNT,GETZCNT}) standard compliant
[linux-beck.git] / ipc / sem.c
1 /*
2  * linux/ipc/sem.c
3  * Copyright (C) 1992 Krishna Balasubramanian
4  * Copyright (C) 1995 Eric Schenk, Bruno Haible
5  *
6  * /proc/sysvipc/sem support (c) 1999 Dragos Acostachioaie <dragos@iname.com>
7  *
8  * SMP-threaded, sysctl's added
9  * (c) 1999 Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
10  * Enforced range limit on SEM_UNDO
11  * (c) 2001 Red Hat Inc
12  * Lockless wakeup
13  * (c) 2003 Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
14  * Further wakeup optimizations, documentation
15  * (c) 2010 Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
16  *
17  * support for audit of ipc object properties and permission changes
18  * Dustin Kirkland <dustin.kirkland@us.ibm.com>
19  *
20  * namespaces support
21  * OpenVZ, SWsoft Inc.
22  * Pavel Emelianov <xemul@openvz.org>
23  *
24  * Implementation notes: (May 2010)
25  * This file implements System V semaphores.
26  *
27  * User space visible behavior:
28  * - FIFO ordering for semop() operations (just FIFO, not starvation
29  *   protection)
30  * - multiple semaphore operations that alter the same semaphore in
31  *   one semop() are handled.
32  * - sem_ctime (time of last semctl()) is updated in the IPC_SET, SETVAL and
33  *   SETALL calls.
34  * - two Linux specific semctl() commands: SEM_STAT, SEM_INFO.
35  * - undo adjustments at process exit are limited to 0..SEMVMX.
36  * - namespace are supported.
37  * - SEMMSL, SEMMNS, SEMOPM and SEMMNI can be configured at runtine by writing
38  *   to /proc/sys/kernel/sem.
39  * - statistics about the usage are reported in /proc/sysvipc/sem.
40  *
41  * Internals:
42  * - scalability:
43  *   - all global variables are read-mostly.
44  *   - semop() calls and semctl(RMID) are synchronized by RCU.
45  *   - most operations do write operations (actually: spin_lock calls) to
46  *     the per-semaphore array structure.
47  *   Thus: Perfect SMP scaling between independent semaphore arrays.
48  *         If multiple semaphores in one array are used, then cache line
49  *         trashing on the semaphore array spinlock will limit the scaling.
50  * - semncnt and semzcnt are calculated on demand in count_semcnt()
51  * - the task that performs a successful semop() scans the list of all
52  *   sleeping tasks and completes any pending operations that can be fulfilled.
53  *   Semaphores are actively given to waiting tasks (necessary for FIFO).
54  *   (see update_queue())
55  * - To improve the scalability, the actual wake-up calls are performed after
56  *   dropping all locks. (see wake_up_sem_queue_prepare(),
57  *   wake_up_sem_queue_do())
58  * - All work is done by the waker, the woken up task does not have to do
59  *   anything - not even acquiring a lock or dropping a refcount.
60  * - A woken up task may not even touch the semaphore array anymore, it may
61  *   have been destroyed already by a semctl(RMID).
62  * - The synchronizations between wake-ups due to a timeout/signal and a
63  *   wake-up due to a completed semaphore operation is achieved by using an
64  *   intermediate state (IN_WAKEUP).
65  * - UNDO values are stored in an array (one per process and per
66  *   semaphore array, lazily allocated). For backwards compatibility, multiple
67  *   modes for the UNDO variables are supported (per process, per thread)
68  *   (see copy_semundo, CLONE_SYSVSEM)
69  * - There are two lists of the pending operations: a per-array list
70  *   and per-semaphore list (stored in the array). This allows to achieve FIFO
71  *   ordering without always scanning all pending operations.
72  *   The worst-case behavior is nevertheless O(N^2) for N wakeups.
73  */
74
75 #include <linux/slab.h>
76 #include <linux/spinlock.h>
77 #include <linux/init.h>
78 #include <linux/proc_fs.h>
79 #include <linux/time.h>
80 #include <linux/security.h>
81 #include <linux/syscalls.h>
82 #include <linux/audit.h>
83 #include <linux/capability.h>
84 #include <linux/seq_file.h>
85 #include <linux/rwsem.h>
86 #include <linux/nsproxy.h>
87 #include <linux/ipc_namespace.h>
88
89 #include <linux/uaccess.h>
90 #include "util.h"
91
92 /* One semaphore structure for each semaphore in the system. */
93 struct sem {
94         int     semval;         /* current value */
95         int     sempid;         /* pid of last operation */
96         spinlock_t      lock;   /* spinlock for fine-grained semtimedop */
97         struct list_head pending_alter; /* pending single-sop operations */
98                                         /* that alter the semaphore */
99         struct list_head pending_const; /* pending single-sop operations */
100                                         /* that do not alter the semaphore*/
101         time_t  sem_otime;      /* candidate for sem_otime */
102 } ____cacheline_aligned_in_smp;
103
104 /* One queue for each sleeping process in the system. */
105 struct sem_queue {
106         struct list_head        list;    /* queue of pending operations */
107         struct task_struct      *sleeper; /* this process */
108         struct sem_undo         *undo;   /* undo structure */
109         int                     pid;     /* process id of requesting process */
110         int                     status;  /* completion status of operation */
111         struct sembuf           *sops;   /* array of pending operations */
112         struct sembuf           *blocking; /* the operation that blocked */
113         int                     nsops;   /* number of operations */
114         int                     alter;   /* does *sops alter the array? */
115 };
116
117 /* Each task has a list of undo requests. They are executed automatically
118  * when the process exits.
119  */
120 struct sem_undo {
121         struct list_head        list_proc;      /* per-process list: *
122                                                  * all undos from one process
123                                                  * rcu protected */
124         struct rcu_head         rcu;            /* rcu struct for sem_undo */
125         struct sem_undo_list    *ulp;           /* back ptr to sem_undo_list */
126         struct list_head        list_id;        /* per semaphore array list:
127                                                  * all undos for one array */
128         int                     semid;          /* semaphore set identifier */
129         short                   *semadj;        /* array of adjustments */
130                                                 /* one per semaphore */
131 };
132
133 /* sem_undo_list controls shared access to the list of sem_undo structures
134  * that may be shared among all a CLONE_SYSVSEM task group.
135  */
136 struct sem_undo_list {
137         atomic_t                refcnt;
138         spinlock_t              lock;
139         struct list_head        list_proc;
140 };
141
142
143 #define sem_ids(ns)     ((ns)->ids[IPC_SEM_IDS])
144
145 #define sem_checkid(sma, semid) ipc_checkid(&sma->sem_perm, semid)
146
147 static int newary(struct ipc_namespace *, struct ipc_params *);
148 static void freeary(struct ipc_namespace *, struct kern_ipc_perm *);
149 #ifdef CONFIG_PROC_FS
150 static int sysvipc_sem_proc_show(struct seq_file *s, void *it);
151 #endif
152
153 #define SEMMSL_FAST     256 /* 512 bytes on stack */
154 #define SEMOPM_FAST     64  /* ~ 372 bytes on stack */
155
156 /*
157  * Locking:
158  *      sem_undo.id_next,
159  *      sem_array.complex_count,
160  *      sem_array.pending{_alter,_cont},
161  *      sem_array.sem_undo: global sem_lock() for read/write
162  *      sem_undo.proc_next: only "current" is allowed to read/write that field.
163  *
164  *      sem_array.sem_base[i].pending_{const,alter}:
165  *              global or semaphore sem_lock() for read/write
166  */
167
168 #define sc_semmsl       sem_ctls[0]
169 #define sc_semmns       sem_ctls[1]
170 #define sc_semopm       sem_ctls[2]
171 #define sc_semmni       sem_ctls[3]
172
173 void sem_init_ns(struct ipc_namespace *ns)
174 {
175         ns->sc_semmsl = SEMMSL;
176         ns->sc_semmns = SEMMNS;
177         ns->sc_semopm = SEMOPM;
178         ns->sc_semmni = SEMMNI;
179         ns->used_sems = 0;
180         ipc_init_ids(&ns->ids[IPC_SEM_IDS]);
181 }
182
183 #ifdef CONFIG_IPC_NS
184 void sem_exit_ns(struct ipc_namespace *ns)
185 {
186         free_ipcs(ns, &sem_ids(ns), freeary);
187         idr_destroy(&ns->ids[IPC_SEM_IDS].ipcs_idr);
188 }
189 #endif
190
191 void __init sem_init(void)
192 {
193         sem_init_ns(&init_ipc_ns);
194         ipc_init_proc_interface("sysvipc/sem",
195                                 "       key      semid perms      nsems   uid   gid  cuid  cgid      otime      ctime\n",
196                                 IPC_SEM_IDS, sysvipc_sem_proc_show);
197 }
198
199 /**
200  * unmerge_queues - unmerge queues, if possible.
201  * @sma: semaphore array
202  *
203  * The function unmerges the wait queues if complex_count is 0.
204  * It must be called prior to dropping the global semaphore array lock.
205  */
206 static void unmerge_queues(struct sem_array *sma)
207 {
208         struct sem_queue *q, *tq;
209
210         /* complex operations still around? */
211         if (sma->complex_count)
212                 return;
213         /*
214          * We will switch back to simple mode.
215          * Move all pending operation back into the per-semaphore
216          * queues.
217          */
218         list_for_each_entry_safe(q, tq, &sma->pending_alter, list) {
219                 struct sem *curr;
220                 curr = &sma->sem_base[q->sops[0].sem_num];
221
222                 list_add_tail(&q->list, &curr->pending_alter);
223         }
224         INIT_LIST_HEAD(&sma->pending_alter);
225 }
226
227 /**
228  * merge_queues - merge single semop queues into global queue
229  * @sma: semaphore array
230  *
231  * This function merges all per-semaphore queues into the global queue.
232  * It is necessary to achieve FIFO ordering for the pending single-sop
233  * operations when a multi-semop operation must sleep.
234  * Only the alter operations must be moved, the const operations can stay.
235  */
236 static void merge_queues(struct sem_array *sma)
237 {
238         int i;
239         for (i = 0; i < sma->sem_nsems; i++) {
240                 struct sem *sem = sma->sem_base + i;
241
242                 list_splice_init(&sem->pending_alter, &sma->pending_alter);
243         }
244 }
245
246 static void sem_rcu_free(struct rcu_head *head)
247 {
248         struct ipc_rcu *p = container_of(head, struct ipc_rcu, rcu);
249         struct sem_array *sma = ipc_rcu_to_struct(p);
250
251         security_sem_free(sma);
252         ipc_rcu_free(head);
253 }
254
255 /*
256  * Wait until all currently ongoing simple ops have completed.
257  * Caller must own sem_perm.lock.
258  * New simple ops cannot start, because simple ops first check
259  * that sem_perm.lock is free.
260  * that a) sem_perm.lock is free and b) complex_count is 0.
261  */
262 static void sem_wait_array(struct sem_array *sma)
263 {
264         int i;
265         struct sem *sem;
266
267         if (sma->complex_count)  {
268                 /* The thread that increased sma->complex_count waited on
269                  * all sem->lock locks. Thus we don't need to wait again.
270                  */
271                 return;
272         }
273
274         for (i = 0; i < sma->sem_nsems; i++) {
275                 sem = sma->sem_base + i;
276                 spin_unlock_wait(&sem->lock);
277         }
278 }
279
280 /*
281  * If the request contains only one semaphore operation, and there are
282  * no complex transactions pending, lock only the semaphore involved.
283  * Otherwise, lock the entire semaphore array, since we either have
284  * multiple semaphores in our own semops, or we need to look at
285  * semaphores from other pending complex operations.
286  */
287 static inline int sem_lock(struct sem_array *sma, struct sembuf *sops,
288                               int nsops)
289 {
290         struct sem *sem;
291
292         if (nsops != 1) {
293                 /* Complex operation - acquire a full lock */
294                 ipc_lock_object(&sma->sem_perm);
295
296                 /* And wait until all simple ops that are processed
297                  * right now have dropped their locks.
298                  */
299                 sem_wait_array(sma);
300                 return -1;
301         }
302
303         /*
304          * Only one semaphore affected - try to optimize locking.
305          * The rules are:
306          * - optimized locking is possible if no complex operation
307          *   is either enqueued or processed right now.
308          * - The test for enqueued complex ops is simple:
309          *      sma->complex_count != 0
310          * - Testing for complex ops that are processed right now is
311          *   a bit more difficult. Complex ops acquire the full lock
312          *   and first wait that the running simple ops have completed.
313          *   (see above)
314          *   Thus: If we own a simple lock and the global lock is free
315          *      and complex_count is now 0, then it will stay 0 and
316          *      thus just locking sem->lock is sufficient.
317          */
318         sem = sma->sem_base + sops->sem_num;
319
320         if (sma->complex_count == 0) {
321                 /*
322                  * It appears that no complex operation is around.
323                  * Acquire the per-semaphore lock.
324                  */
325                 spin_lock(&sem->lock);
326
327                 /* Then check that the global lock is free */
328                 if (!spin_is_locked(&sma->sem_perm.lock)) {
329                         /* spin_is_locked() is not a memory barrier */
330                         smp_mb();
331
332                         /* Now repeat the test of complex_count:
333                          * It can't change anymore until we drop sem->lock.
334                          * Thus: if is now 0, then it will stay 0.
335                          */
336                         if (sma->complex_count == 0) {
337                                 /* fast path successful! */
338                                 return sops->sem_num;
339                         }
340                 }
341                 spin_unlock(&sem->lock);
342         }
343
344         /* slow path: acquire the full lock */
345         ipc_lock_object(&sma->sem_perm);
346
347         if (sma->complex_count == 0) {
348                 /* False alarm:
349                  * There is no complex operation, thus we can switch
350                  * back to the fast path.
351                  */
352                 spin_lock(&sem->lock);
353                 ipc_unlock_object(&sma->sem_perm);
354                 return sops->sem_num;
355         } else {
356                 /* Not a false alarm, thus complete the sequence for a
357                  * full lock.
358                  */
359                 sem_wait_array(sma);
360                 return -1;
361         }
362 }
363
364 static inline void sem_unlock(struct sem_array *sma, int locknum)
365 {
366         if (locknum == -1) {
367                 unmerge_queues(sma);
368                 ipc_unlock_object(&sma->sem_perm);
369         } else {
370                 struct sem *sem = sma->sem_base + locknum;
371                 spin_unlock(&sem->lock);
372         }
373 }
374
375 /*
376  * sem_lock_(check_) routines are called in the paths where the rwsem
377  * is not held.
378  *
379  * The caller holds the RCU read lock.
380  */
381 static inline struct sem_array *sem_obtain_lock(struct ipc_namespace *ns,
382                         int id, struct sembuf *sops, int nsops, int *locknum)
383 {
384         struct kern_ipc_perm *ipcp;
385         struct sem_array *sma;
386
387         ipcp = ipc_obtain_object(&sem_ids(ns), id);
388         if (IS_ERR(ipcp))
389                 return ERR_CAST(ipcp);
390
391         sma = container_of(ipcp, struct sem_array, sem_perm);
392         *locknum = sem_lock(sma, sops, nsops);
393
394         /* ipc_rmid() may have already freed the ID while sem_lock
395          * was spinning: verify that the structure is still valid
396          */
397         if (ipc_valid_object(ipcp))
398                 return container_of(ipcp, struct sem_array, sem_perm);
399
400         sem_unlock(sma, *locknum);
401         return ERR_PTR(-EINVAL);
402 }
403
404 static inline struct sem_array *sem_obtain_object(struct ipc_namespace *ns, int id)
405 {
406         struct kern_ipc_perm *ipcp = ipc_obtain_object(&sem_ids(ns), id);
407
408         if (IS_ERR(ipcp))
409                 return ERR_CAST(ipcp);
410
411         return container_of(ipcp, struct sem_array, sem_perm);
412 }
413
414 static inline struct sem_array *sem_obtain_object_check(struct ipc_namespace *ns,
415                                                         int id)
416 {
417         struct kern_ipc_perm *ipcp = ipc_obtain_object_check(&sem_ids(ns), id);
418
419         if (IS_ERR(ipcp))
420                 return ERR_CAST(ipcp);
421
422         return container_of(ipcp, struct sem_array, sem_perm);
423 }
424
425 static inline void sem_lock_and_putref(struct sem_array *sma)
426 {
427         sem_lock(sma, NULL, -1);
428         ipc_rcu_putref(sma, ipc_rcu_free);
429 }
430
431 static inline void sem_rmid(struct ipc_namespace *ns, struct sem_array *s)
432 {
433         ipc_rmid(&sem_ids(ns), &s->sem_perm);
434 }
435
436 /*
437  * Lockless wakeup algorithm:
438  * Without the check/retry algorithm a lockless wakeup is possible:
439  * - queue.status is initialized to -EINTR before blocking.
440  * - wakeup is performed by
441  *      * unlinking the queue entry from the pending list
442  *      * setting queue.status to IN_WAKEUP
443  *        This is the notification for the blocked thread that a
444  *        result value is imminent.
445  *      * call wake_up_process
446  *      * set queue.status to the final value.
447  * - the previously blocked thread checks queue.status:
448  *      * if it's IN_WAKEUP, then it must wait until the value changes
449  *      * if it's not -EINTR, then the operation was completed by
450  *        update_queue. semtimedop can return queue.status without
451  *        performing any operation on the sem array.
452  *      * otherwise it must acquire the spinlock and check what's up.
453  *
454  * The two-stage algorithm is necessary to protect against the following
455  * races:
456  * - if queue.status is set after wake_up_process, then the woken up idle
457  *   thread could race forward and try (and fail) to acquire sma->lock
458  *   before update_queue had a chance to set queue.status
459  * - if queue.status is written before wake_up_process and if the
460  *   blocked process is woken up by a signal between writing
461  *   queue.status and the wake_up_process, then the woken up
462  *   process could return from semtimedop and die by calling
463  *   sys_exit before wake_up_process is called. Then wake_up_process
464  *   will oops, because the task structure is already invalid.
465  *   (yes, this happened on s390 with sysv msg).
466  *
467  */
468 #define IN_WAKEUP       1
469
470 /**
471  * newary - Create a new semaphore set
472  * @ns: namespace
473  * @params: ptr to the structure that contains key, semflg and nsems
474  *
475  * Called with sem_ids.rwsem held (as a writer)
476  */
477 static int newary(struct ipc_namespace *ns, struct ipc_params *params)
478 {
479         int id;
480         int retval;
481         struct sem_array *sma;
482         int size;
483         key_t key = params->key;
484         int nsems = params->u.nsems;
485         int semflg = params->flg;
486         int i;
487
488         if (!nsems)
489                 return -EINVAL;
490         if (ns->used_sems + nsems > ns->sc_semmns)
491                 return -ENOSPC;
492
493         size = sizeof(*sma) + nsems * sizeof(struct sem);
494         sma = ipc_rcu_alloc(size);
495         if (!sma)
496                 return -ENOMEM;
497
498         memset(sma, 0, size);
499
500         sma->sem_perm.mode = (semflg & S_IRWXUGO);
501         sma->sem_perm.key = key;
502
503         sma->sem_perm.security = NULL;
504         retval = security_sem_alloc(sma);
505         if (retval) {
506                 ipc_rcu_putref(sma, ipc_rcu_free);
507                 return retval;
508         }
509
510         id = ipc_addid(&sem_ids(ns), &sma->sem_perm, ns->sc_semmni);
511         if (id < 0) {
512                 ipc_rcu_putref(sma, sem_rcu_free);
513                 return id;
514         }
515         ns->used_sems += nsems;
516
517         sma->sem_base = (struct sem *) &sma[1];
518
519         for (i = 0; i < nsems; i++) {
520                 INIT_LIST_HEAD(&sma->sem_base[i].pending_alter);
521                 INIT_LIST_HEAD(&sma->sem_base[i].pending_const);
522                 spin_lock_init(&sma->sem_base[i].lock);
523         }
524
525         sma->complex_count = 0;
526         INIT_LIST_HEAD(&sma->pending_alter);
527         INIT_LIST_HEAD(&sma->pending_const);
528         INIT_LIST_HEAD(&sma->list_id);
529         sma->sem_nsems = nsems;
530         sma->sem_ctime = get_seconds();
531         sem_unlock(sma, -1);
532         rcu_read_unlock();
533
534         return sma->sem_perm.id;
535 }
536
537
538 /*
539  * Called with sem_ids.rwsem and ipcp locked.
540  */
541 static inline int sem_security(struct kern_ipc_perm *ipcp, int semflg)
542 {
543         struct sem_array *sma;
544
545         sma = container_of(ipcp, struct sem_array, sem_perm);
546         return security_sem_associate(sma, semflg);
547 }
548
549 /*
550  * Called with sem_ids.rwsem and ipcp locked.
551  */
552 static inline int sem_more_checks(struct kern_ipc_perm *ipcp,
553                                 struct ipc_params *params)
554 {
555         struct sem_array *sma;
556
557         sma = container_of(ipcp, struct sem_array, sem_perm);
558         if (params->u.nsems > sma->sem_nsems)
559                 return -EINVAL;
560
561         return 0;
562 }
563
564 SYSCALL_DEFINE3(semget, key_t, key, int, nsems, int, semflg)
565 {
566         struct ipc_namespace *ns;
567         static const struct ipc_ops sem_ops = {
568                 .getnew = newary,
569                 .associate = sem_security,
570                 .more_checks = sem_more_checks,
571         };
572         struct ipc_params sem_params;
573
574         ns = current->nsproxy->ipc_ns;
575
576         if (nsems < 0 || nsems > ns->sc_semmsl)
577                 return -EINVAL;
578
579         sem_params.key = key;
580         sem_params.flg = semflg;
581         sem_params.u.nsems = nsems;
582
583         return ipcget(ns, &sem_ids(ns), &sem_ops, &sem_params);
584 }
585
586 /**
587  * perform_atomic_semop - Perform (if possible) a semaphore operation
588  * @sma: semaphore array
589  * @q: struct sem_queue that describes the operation
590  *
591  * Returns 0 if the operation was possible.
592  * Returns 1 if the operation is impossible, the caller must sleep.
593  * Negative values are error codes.
594  */
595 static int perform_atomic_semop(struct sem_array *sma, struct sem_queue *q)
596 {
597         int result, sem_op, nsops, pid;
598         struct sembuf *sop;
599         struct sem *curr;
600         struct sembuf *sops;
601         struct sem_undo *un;
602
603         sops = q->sops;
604         nsops = q->nsops;
605         un = q->undo;
606
607         for (sop = sops; sop < sops + nsops; sop++) {
608                 curr = sma->sem_base + sop->sem_num;
609                 sem_op = sop->sem_op;
610                 result = curr->semval;
611
612                 if (!sem_op && result)
613                         goto would_block;
614
615                 result += sem_op;
616                 if (result < 0)
617                         goto would_block;
618                 if (result > SEMVMX)
619                         goto out_of_range;
620
621                 if (sop->sem_flg & SEM_UNDO) {
622                         int undo = un->semadj[sop->sem_num] - sem_op;
623                         /* Exceeding the undo range is an error. */
624                         if (undo < (-SEMAEM - 1) || undo > SEMAEM)
625                                 goto out_of_range;
626                         un->semadj[sop->sem_num] = undo;
627                 }
628
629                 curr->semval = result;
630         }
631
632         sop--;
633         pid = q->pid;
634         while (sop >= sops) {
635                 sma->sem_base[sop->sem_num].sempid = pid;
636                 sop--;
637         }
638
639         return 0;
640
641 out_of_range:
642         result = -ERANGE;
643         goto undo;
644
645 would_block:
646         q->blocking = sop;
647
648         if (sop->sem_flg & IPC_NOWAIT)
649                 result = -EAGAIN;
650         else
651                 result = 1;
652
653 undo:
654         sop--;
655         while (sop >= sops) {
656                 sem_op = sop->sem_op;
657                 sma->sem_base[sop->sem_num].semval -= sem_op;
658                 if (sop->sem_flg & SEM_UNDO)
659                         un->semadj[sop->sem_num] += sem_op;
660                 sop--;
661         }
662
663         return result;
664 }
665
666 /** wake_up_sem_queue_prepare(q, error): Prepare wake-up
667  * @q: queue entry that must be signaled
668  * @error: Error value for the signal
669  *
670  * Prepare the wake-up of the queue entry q.
671  */
672 static void wake_up_sem_queue_prepare(struct list_head *pt,
673                                 struct sem_queue *q, int error)
674 {
675         if (list_empty(pt)) {
676                 /*
677                  * Hold preempt off so that we don't get preempted and have the
678                  * wakee busy-wait until we're scheduled back on.
679                  */
680                 preempt_disable();
681         }
682         q->status = IN_WAKEUP;
683         q->pid = error;
684
685         list_add_tail(&q->list, pt);
686 }
687
688 /**
689  * wake_up_sem_queue_do - do the actual wake-up
690  * @pt: list of tasks to be woken up
691  *
692  * Do the actual wake-up.
693  * The function is called without any locks held, thus the semaphore array
694  * could be destroyed already and the tasks can disappear as soon as the
695  * status is set to the actual return code.
696  */
697 static void wake_up_sem_queue_do(struct list_head *pt)
698 {
699         struct sem_queue *q, *t;
700         int did_something;
701
702         did_something = !list_empty(pt);
703         list_for_each_entry_safe(q, t, pt, list) {
704                 wake_up_process(q->sleeper);
705                 /* q can disappear immediately after writing q->status. */
706                 smp_wmb();
707                 q->status = q->pid;
708         }
709         if (did_something)
710                 preempt_enable();
711 }
712
713 static void unlink_queue(struct sem_array *sma, struct sem_queue *q)
714 {
715         list_del(&q->list);
716         if (q->nsops > 1)
717                 sma->complex_count--;
718 }
719
720 /** check_restart(sma, q)
721  * @sma: semaphore array
722  * @q: the operation that just completed
723  *
724  * update_queue is O(N^2) when it restarts scanning the whole queue of
725  * waiting operations. Therefore this function checks if the restart is
726  * really necessary. It is called after a previously waiting operation
727  * modified the array.
728  * Note that wait-for-zero operations are handled without restart.
729  */
730 static int check_restart(struct sem_array *sma, struct sem_queue *q)
731 {
732         /* pending complex alter operations are too difficult to analyse */
733         if (!list_empty(&sma->pending_alter))
734                 return 1;
735
736         /* we were a sleeping complex operation. Too difficult */
737         if (q->nsops > 1)
738                 return 1;
739
740         /* It is impossible that someone waits for the new value:
741          * - complex operations always restart.
742          * - wait-for-zero are handled seperately.
743          * - q is a previously sleeping simple operation that
744          *   altered the array. It must be a decrement, because
745          *   simple increments never sleep.
746          * - If there are older (higher priority) decrements
747          *   in the queue, then they have observed the original
748          *   semval value and couldn't proceed. The operation
749          *   decremented to value - thus they won't proceed either.
750          */
751         return 0;
752 }
753
754 /**
755  * wake_const_ops - wake up non-alter tasks
756  * @sma: semaphore array.
757  * @semnum: semaphore that was modified.
758  * @pt: list head for the tasks that must be woken up.
759  *
760  * wake_const_ops must be called after a semaphore in a semaphore array
761  * was set to 0. If complex const operations are pending, wake_const_ops must
762  * be called with semnum = -1, as well as with the number of each modified
763  * semaphore.
764  * The tasks that must be woken up are added to @pt. The return code
765  * is stored in q->pid.
766  * The function returns 1 if at least one operation was completed successfully.
767  */
768 static int wake_const_ops(struct sem_array *sma, int semnum,
769                                 struct list_head *pt)
770 {
771         struct sem_queue *q;
772         struct list_head *walk;
773         struct list_head *pending_list;
774         int semop_completed = 0;
775
776         if (semnum == -1)
777                 pending_list = &sma->pending_const;
778         else
779                 pending_list = &sma->sem_base[semnum].pending_const;
780
781         walk = pending_list->next;
782         while (walk != pending_list) {
783                 int error;
784
785                 q = container_of(walk, struct sem_queue, list);
786                 walk = walk->next;
787
788                 error = perform_atomic_semop(sma, q);
789
790                 if (error <= 0) {
791                         /* operation completed, remove from queue & wakeup */
792
793                         unlink_queue(sma, q);
794
795                         wake_up_sem_queue_prepare(pt, q, error);
796                         if (error == 0)
797                                 semop_completed = 1;
798                 }
799         }
800         return semop_completed;
801 }
802
803 /**
804  * do_smart_wakeup_zero - wakeup all wait for zero tasks
805  * @sma: semaphore array
806  * @sops: operations that were performed
807  * @nsops: number of operations
808  * @pt: list head of the tasks that must be woken up.
809  *
810  * Checks all required queue for wait-for-zero operations, based
811  * on the actual changes that were performed on the semaphore array.
812  * The function returns 1 if at least one operation was completed successfully.
813  */
814 static int do_smart_wakeup_zero(struct sem_array *sma, struct sembuf *sops,
815                                         int nsops, struct list_head *pt)
816 {
817         int i;
818         int semop_completed = 0;
819         int got_zero = 0;
820
821         /* first: the per-semaphore queues, if known */
822         if (sops) {
823                 for (i = 0; i < nsops; i++) {
824                         int num = sops[i].sem_num;
825
826                         if (sma->sem_base[num].semval == 0) {
827                                 got_zero = 1;
828                                 semop_completed |= wake_const_ops(sma, num, pt);
829                         }
830                 }
831         } else {
832                 /*
833                  * No sops means modified semaphores not known.
834                  * Assume all were changed.
835                  */
836                 for (i = 0; i < sma->sem_nsems; i++) {
837                         if (sma->sem_base[i].semval == 0) {
838                                 got_zero = 1;
839                                 semop_completed |= wake_const_ops(sma, i, pt);
840                         }
841                 }
842         }
843         /*
844          * If one of the modified semaphores got 0,
845          * then check the global queue, too.
846          */
847         if (got_zero)
848                 semop_completed |= wake_const_ops(sma, -1, pt);
849
850         return semop_completed;
851 }
852
853
854 /**
855  * update_queue - look for tasks that can be completed.
856  * @sma: semaphore array.
857  * @semnum: semaphore that was modified.
858  * @pt: list head for the tasks that must be woken up.
859  *
860  * update_queue must be called after a semaphore in a semaphore array
861  * was modified. If multiple semaphores were modified, update_queue must
862  * be called with semnum = -1, as well as with the number of each modified
863  * semaphore.
864  * The tasks that must be woken up are added to @pt. The return code
865  * is stored in q->pid.
866  * The function internally checks if const operations can now succeed.
867  *
868  * The function return 1 if at least one semop was completed successfully.
869  */
870 static int update_queue(struct sem_array *sma, int semnum, struct list_head *pt)
871 {
872         struct sem_queue *q;
873         struct list_head *walk;
874         struct list_head *pending_list;
875         int semop_completed = 0;
876
877         if (semnum == -1)
878                 pending_list = &sma->pending_alter;
879         else
880                 pending_list = &sma->sem_base[semnum].pending_alter;
881
882 again:
883         walk = pending_list->next;
884         while (walk != pending_list) {
885                 int error, restart;
886
887                 q = container_of(walk, struct sem_queue, list);
888                 walk = walk->next;
889
890                 /* If we are scanning the single sop, per-semaphore list of
891                  * one semaphore and that semaphore is 0, then it is not
892                  * necessary to scan further: simple increments
893                  * that affect only one entry succeed immediately and cannot
894                  * be in the  per semaphore pending queue, and decrements
895                  * cannot be successful if the value is already 0.
896                  */
897                 if (semnum != -1 && sma->sem_base[semnum].semval == 0)
898                         break;
899
900                 error = perform_atomic_semop(sma, q);
901
902                 /* Does q->sleeper still need to sleep? */
903                 if (error > 0)
904                         continue;
905
906                 unlink_queue(sma, q);
907
908                 if (error) {
909                         restart = 0;
910                 } else {
911                         semop_completed = 1;
912                         do_smart_wakeup_zero(sma, q->sops, q->nsops, pt);
913                         restart = check_restart(sma, q);
914                 }
915
916                 wake_up_sem_queue_prepare(pt, q, error);
917                 if (restart)
918                         goto again;
919         }
920         return semop_completed;
921 }
922
923 /**
924  * set_semotime - set sem_otime
925  * @sma: semaphore array
926  * @sops: operations that modified the array, may be NULL
927  *
928  * sem_otime is replicated to avoid cache line trashing.
929  * This function sets one instance to the current time.
930  */
931 static void set_semotime(struct sem_array *sma, struct sembuf *sops)
932 {
933         if (sops == NULL) {
934                 sma->sem_base[0].sem_otime = get_seconds();
935         } else {
936                 sma->sem_base[sops[0].sem_num].sem_otime =
937                                                         get_seconds();
938         }
939 }
940
941 /**
942  * do_smart_update - optimized update_queue
943  * @sma: semaphore array
944  * @sops: operations that were performed
945  * @nsops: number of operations
946  * @otime: force setting otime
947  * @pt: list head of the tasks that must be woken up.
948  *
949  * do_smart_update() does the required calls to update_queue and wakeup_zero,
950  * based on the actual changes that were performed on the semaphore array.
951  * Note that the function does not do the actual wake-up: the caller is
952  * responsible for calling wake_up_sem_queue_do(@pt).
953  * It is safe to perform this call after dropping all locks.
954  */
955 static void do_smart_update(struct sem_array *sma, struct sembuf *sops, int nsops,
956                         int otime, struct list_head *pt)
957 {
958         int i;
959
960         otime |= do_smart_wakeup_zero(sma, sops, nsops, pt);
961
962         if (!list_empty(&sma->pending_alter)) {
963                 /* semaphore array uses the global queue - just process it. */
964                 otime |= update_queue(sma, -1, pt);
965         } else {
966                 if (!sops) {
967                         /*
968                          * No sops, thus the modified semaphores are not
969                          * known. Check all.
970                          */
971                         for (i = 0; i < sma->sem_nsems; i++)
972                                 otime |= update_queue(sma, i, pt);
973                 } else {
974                         /*
975                          * Check the semaphores that were increased:
976                          * - No complex ops, thus all sleeping ops are
977                          *   decrease.
978                          * - if we decreased the value, then any sleeping
979                          *   semaphore ops wont be able to run: If the
980                          *   previous value was too small, then the new
981                          *   value will be too small, too.
982                          */
983                         for (i = 0; i < nsops; i++) {
984                                 if (sops[i].sem_op > 0) {
985                                         otime |= update_queue(sma,
986                                                         sops[i].sem_num, pt);
987                                 }
988                         }
989                 }
990         }
991         if (otime)
992                 set_semotime(sma, sops);
993 }
994
995 /*
996  * check_qop: Test if a queued operation sleeps on the semaphore semnum
997  */
998 static int check_qop(struct sem_array *sma, int semnum, struct sem_queue *q,
999                         bool count_zero)
1000 {
1001         struct sembuf *sop = q->blocking;
1002
1003         if (sop->sem_num != semnum)
1004                 return 0;
1005
1006         if (count_zero && sop->sem_op == 0)
1007                 return 1;
1008         if (!count_zero && sop->sem_op < 0)
1009                 return 1;
1010
1011         return 0;
1012 }
1013
1014 /* The following counts are associated to each semaphore:
1015  *   semncnt        number of tasks waiting on semval being nonzero
1016  *   semzcnt        number of tasks waiting on semval being zero
1017  *
1018  * Per definition, a task waits only on the semaphore of the first semop
1019  * that cannot proceed, even if additional operation would block, too.
1020  */
1021 static int count_semcnt(struct sem_array *sma, ushort semnum,
1022                         bool count_zero)
1023 {
1024         struct list_head *l;
1025         struct sem_queue *q;
1026         int semcnt;
1027
1028         semcnt = 0;
1029         /* First: check the simple operations. They are easy to evaluate */
1030         if (count_zero)
1031                 l = &sma->sem_base[semnum].pending_const;
1032         else
1033                 l = &sma->sem_base[semnum].pending_alter;
1034
1035         list_for_each_entry(q, l, list) {
1036                 /* all task on a per-semaphore list sleep on exactly
1037                  * that semaphore
1038                  */
1039                 semcnt++;
1040         }
1041
1042         /* Then: check the complex operations. */
1043         list_for_each_entry(q, &sma->pending_alter, list) {
1044                 semcnt += check_qop(sma, semnum, q, count_zero);
1045         }
1046         if (count_zero) {
1047                 list_for_each_entry(q, &sma->pending_const, list) {
1048                         semcnt += check_qop(sma, semnum, q, count_zero);
1049                 }
1050         }
1051         return semcnt;
1052 }
1053
1054 /* Free a semaphore set. freeary() is called with sem_ids.rwsem locked
1055  * as a writer and the spinlock for this semaphore set hold. sem_ids.rwsem
1056  * remains locked on exit.
1057  */
1058 static void freeary(struct ipc_namespace *ns, struct kern_ipc_perm *ipcp)
1059 {
1060         struct sem_undo *un, *tu;
1061         struct sem_queue *q, *tq;
1062         struct sem_array *sma = container_of(ipcp, struct sem_array, sem_perm);
1063         struct list_head tasks;
1064         int i;
1065
1066         /* Free the existing undo structures for this semaphore set.  */
1067         ipc_assert_locked_object(&sma->sem_perm);
1068         list_for_each_entry_safe(un, tu, &sma->list_id, list_id) {
1069                 list_del(&un->list_id);
1070                 spin_lock(&un->ulp->lock);
1071                 un->semid = -1;
1072                 list_del_rcu(&un->list_proc);
1073                 spin_unlock(&un->ulp->lock);
1074                 kfree_rcu(un, rcu);
1075         }
1076
1077         /* Wake up all pending processes and let them fail with EIDRM. */
1078         INIT_LIST_HEAD(&tasks);
1079         list_for_each_entry_safe(q, tq, &sma->pending_const, list) {
1080                 unlink_queue(sma, q);
1081                 wake_up_sem_queue_prepare(&tasks, q, -EIDRM);
1082         }
1083
1084         list_for_each_entry_safe(q, tq, &sma->pending_alter, list) {
1085                 unlink_queue(sma, q);
1086                 wake_up_sem_queue_prepare(&tasks, q, -EIDRM);
1087         }
1088         for (i = 0; i < sma->sem_nsems; i++) {
1089                 struct sem *sem = sma->sem_base + i;
1090                 list_for_each_entry_safe(q, tq, &sem->pending_const, list) {
1091                         unlink_queue(sma, q);
1092                         wake_up_sem_queue_prepare(&tasks, q, -EIDRM);
1093                 }
1094                 list_for_each_entry_safe(q, tq, &sem->pending_alter, list) {
1095                         unlink_queue(sma, q);
1096                         wake_up_sem_queue_prepare(&tasks, q, -EIDRM);
1097                 }
1098         }
1099
1100         /* Remove the semaphore set from the IDR */
1101         sem_rmid(ns, sma);
1102         sem_unlock(sma, -1);
1103         rcu_read_unlock();
1104
1105         wake_up_sem_queue_do(&tasks);
1106         ns->used_sems -= sma->sem_nsems;
1107         ipc_rcu_putref(sma, sem_rcu_free);
1108 }
1109
1110 static unsigned long copy_semid_to_user(void __user *buf, struct semid64_ds *in, int version)
1111 {
1112         switch (version) {
1113         case IPC_64:
1114                 return copy_to_user(buf, in, sizeof(*in));
1115         case IPC_OLD:
1116             {
1117                 struct semid_ds out;
1118
1119                 memset(&out, 0, sizeof(out));
1120
1121                 ipc64_perm_to_ipc_perm(&in->sem_perm, &out.sem_perm);
1122
1123                 out.sem_otime   = in->sem_otime;
1124                 out.sem_ctime   = in->sem_ctime;
1125                 out.sem_nsems   = in->sem_nsems;
1126
1127                 return copy_to_user(buf, &out, sizeof(out));
1128             }
1129         default:
1130                 return -EINVAL;
1131         }
1132 }
1133
1134 static time_t get_semotime(struct sem_array *sma)
1135 {
1136         int i;
1137         time_t res;
1138
1139         res = sma->sem_base[0].sem_otime;
1140         for (i = 1; i < sma->sem_nsems; i++) {
1141                 time_t to = sma->sem_base[i].sem_otime;
1142
1143                 if (to > res)
1144                         res = to;
1145         }
1146         return res;
1147 }
1148
1149 static int semctl_nolock(struct ipc_namespace *ns, int semid,
1150                          int cmd, int version, void __user *p)
1151 {
1152         int err;
1153         struct sem_array *sma;
1154
1155         switch (cmd) {
1156         case IPC_INFO:
1157         case SEM_INFO:
1158         {
1159                 struct seminfo seminfo;
1160                 int max_id;
1161
1162                 err = security_sem_semctl(NULL, cmd);
1163                 if (err)
1164                         return err;
1165
1166                 memset(&seminfo, 0, sizeof(seminfo));
1167                 seminfo.semmni = ns->sc_semmni;
1168                 seminfo.semmns = ns->sc_semmns;
1169                 seminfo.semmsl = ns->sc_semmsl;
1170                 seminfo.semopm = ns->sc_semopm;
1171                 seminfo.semvmx = SEMVMX;
1172                 seminfo.semmnu = SEMMNU;
1173                 seminfo.semmap = SEMMAP;
1174                 seminfo.semume = SEMUME;
1175                 down_read(&sem_ids(ns).rwsem);
1176                 if (cmd == SEM_INFO) {
1177                         seminfo.semusz = sem_ids(ns).in_use;
1178                         seminfo.semaem = ns->used_sems;
1179                 } else {
1180                         seminfo.semusz = SEMUSZ;
1181                         seminfo.semaem = SEMAEM;
1182                 }
1183                 max_id = ipc_get_maxid(&sem_ids(ns));
1184                 up_read(&sem_ids(ns).rwsem);
1185                 if (copy_to_user(p, &seminfo, sizeof(struct seminfo)))
1186                         return -EFAULT;
1187                 return (max_id < 0) ? 0 : max_id;
1188         }
1189         case IPC_STAT:
1190         case SEM_STAT:
1191         {
1192                 struct semid64_ds tbuf;
1193                 int id = 0;
1194
1195                 memset(&tbuf, 0, sizeof(tbuf));
1196
1197                 rcu_read_lock();
1198                 if (cmd == SEM_STAT) {
1199                         sma = sem_obtain_object(ns, semid);
1200                         if (IS_ERR(sma)) {
1201                                 err = PTR_ERR(sma);
1202                                 goto out_unlock;
1203                         }
1204                         id = sma->sem_perm.id;
1205                 } else {
1206                         sma = sem_obtain_object_check(ns, semid);
1207                         if (IS_ERR(sma)) {
1208                                 err = PTR_ERR(sma);
1209                                 goto out_unlock;
1210                         }
1211                 }
1212
1213                 err = -EACCES;
1214                 if (ipcperms(ns, &sma->sem_perm, S_IRUGO))
1215                         goto out_unlock;
1216
1217                 err = security_sem_semctl(sma, cmd);
1218                 if (err)
1219                         goto out_unlock;
1220
1221                 kernel_to_ipc64_perm(&sma->sem_perm, &tbuf.sem_perm);
1222                 tbuf.sem_otime = get_semotime(sma);
1223                 tbuf.sem_ctime = sma->sem_ctime;
1224                 tbuf.sem_nsems = sma->sem_nsems;
1225                 rcu_read_unlock();
1226                 if (copy_semid_to_user(p, &tbuf, version))
1227                         return -EFAULT;
1228                 return id;
1229         }
1230         default:
1231                 return -EINVAL;
1232         }
1233 out_unlock:
1234         rcu_read_unlock();
1235         return err;
1236 }
1237
1238 static int semctl_setval(struct ipc_namespace *ns, int semid, int semnum,
1239                 unsigned long arg)
1240 {
1241         struct sem_undo *un;
1242         struct sem_array *sma;
1243         struct sem *curr;
1244         int err;
1245         struct list_head tasks;
1246         int val;
1247 #if defined(CONFIG_64BIT) && defined(__BIG_ENDIAN)
1248         /* big-endian 64bit */
1249         val = arg >> 32;
1250 #else
1251         /* 32bit or little-endian 64bit */
1252         val = arg;
1253 #endif
1254
1255         if (val > SEMVMX || val < 0)
1256                 return -ERANGE;
1257
1258         INIT_LIST_HEAD(&tasks);
1259
1260         rcu_read_lock();
1261         sma = sem_obtain_object_check(ns, semid);
1262         if (IS_ERR(sma)) {
1263                 rcu_read_unlock();
1264                 return PTR_ERR(sma);
1265         }
1266
1267         if (semnum < 0 || semnum >= sma->sem_nsems) {
1268                 rcu_read_unlock();
1269                 return -EINVAL;
1270         }
1271
1272
1273         if (ipcperms(ns, &sma->sem_perm, S_IWUGO)) {
1274                 rcu_read_unlock();
1275                 return -EACCES;
1276         }
1277
1278         err = security_sem_semctl(sma, SETVAL);
1279         if (err) {
1280                 rcu_read_unlock();
1281                 return -EACCES;
1282         }
1283
1284         sem_lock(sma, NULL, -1);
1285
1286         if (!ipc_valid_object(&sma->sem_perm)) {
1287                 sem_unlock(sma, -1);
1288                 rcu_read_unlock();
1289                 return -EIDRM;
1290         }
1291
1292         curr = &sma->sem_base[semnum];
1293
1294         ipc_assert_locked_object(&sma->sem_perm);
1295         list_for_each_entry(un, &sma->list_id, list_id)
1296                 un->semadj[semnum] = 0;
1297
1298         curr->semval = val;
1299         curr->sempid = task_tgid_vnr(current);
1300         sma->sem_ctime = get_seconds();
1301         /* maybe some queued-up processes were waiting for this */
1302         do_smart_update(sma, NULL, 0, 0, &tasks);
1303         sem_unlock(sma, -1);
1304         rcu_read_unlock();
1305         wake_up_sem_queue_do(&tasks);
1306         return 0;
1307 }
1308
1309 static int semctl_main(struct ipc_namespace *ns, int semid, int semnum,
1310                 int cmd, void __user *p)
1311 {
1312         struct sem_array *sma;
1313         struct sem *curr;
1314         int err, nsems;
1315         ushort fast_sem_io[SEMMSL_FAST];
1316         ushort *sem_io = fast_sem_io;
1317         struct list_head tasks;
1318
1319         INIT_LIST_HEAD(&tasks);
1320
1321         rcu_read_lock();
1322         sma = sem_obtain_object_check(ns, semid);
1323         if (IS_ERR(sma)) {
1324                 rcu_read_unlock();
1325                 return PTR_ERR(sma);
1326         }
1327
1328         nsems = sma->sem_nsems;
1329
1330         err = -EACCES;
1331         if (ipcperms(ns, &sma->sem_perm, cmd == SETALL ? S_IWUGO : S_IRUGO))
1332                 goto out_rcu_wakeup;
1333
1334         err = security_sem_semctl(sma, cmd);
1335         if (err)
1336                 goto out_rcu_wakeup;
1337
1338         err = -EACCES;
1339         switch (cmd) {
1340         case GETALL:
1341         {
1342                 ushort __user *array = p;
1343                 int i;
1344
1345                 sem_lock(sma, NULL, -1);
1346                 if (!ipc_valid_object(&sma->sem_perm)) {
1347                         err = -EIDRM;
1348                         goto out_unlock;
1349                 }
1350                 if (nsems > SEMMSL_FAST) {
1351                         if (!ipc_rcu_getref(sma)) {
1352                                 err = -EIDRM;
1353                                 goto out_unlock;
1354                         }
1355                         sem_unlock(sma, -1);
1356                         rcu_read_unlock();
1357                         sem_io = ipc_alloc(sizeof(ushort)*nsems);
1358                         if (sem_io == NULL) {
1359                                 ipc_rcu_putref(sma, ipc_rcu_free);
1360                                 return -ENOMEM;
1361                         }
1362
1363                         rcu_read_lock();
1364                         sem_lock_and_putref(sma);
1365                         if (!ipc_valid_object(&sma->sem_perm)) {
1366                                 err = -EIDRM;
1367                                 goto out_unlock;
1368                         }
1369                 }
1370                 for (i = 0; i < sma->sem_nsems; i++)
1371                         sem_io[i] = sma->sem_base[i].semval;
1372                 sem_unlock(sma, -1);
1373                 rcu_read_unlock();
1374                 err = 0;
1375                 if (copy_to_user(array, sem_io, nsems*sizeof(ushort)))
1376                         err = -EFAULT;
1377                 goto out_free;
1378         }
1379         case SETALL:
1380         {
1381                 int i;
1382                 struct sem_undo *un;
1383
1384                 if (!ipc_rcu_getref(sma)) {
1385                         err = -EIDRM;
1386                         goto out_rcu_wakeup;
1387                 }
1388                 rcu_read_unlock();
1389
1390                 if (nsems > SEMMSL_FAST) {
1391                         sem_io = ipc_alloc(sizeof(ushort)*nsems);
1392                         if (sem_io == NULL) {
1393                                 ipc_rcu_putref(sma, ipc_rcu_free);
1394                                 return -ENOMEM;
1395                         }
1396                 }
1397
1398                 if (copy_from_user(sem_io, p, nsems*sizeof(ushort))) {
1399                         ipc_rcu_putref(sma, ipc_rcu_free);
1400                         err = -EFAULT;
1401                         goto out_free;
1402                 }
1403
1404                 for (i = 0; i < nsems; i++) {
1405                         if (sem_io[i] > SEMVMX) {
1406                                 ipc_rcu_putref(sma, ipc_rcu_free);
1407                                 err = -ERANGE;
1408                                 goto out_free;
1409                         }
1410                 }
1411                 rcu_read_lock();
1412                 sem_lock_and_putref(sma);
1413                 if (!ipc_valid_object(&sma->sem_perm)) {
1414                         err = -EIDRM;
1415                         goto out_unlock;
1416                 }
1417
1418                 for (i = 0; i < nsems; i++)
1419                         sma->sem_base[i].semval = sem_io[i];
1420
1421                 ipc_assert_locked_object(&sma->sem_perm);
1422                 list_for_each_entry(un, &sma->list_id, list_id) {
1423                         for (i = 0; i < nsems; i++)
1424                                 un->semadj[i] = 0;
1425                 }
1426                 sma->sem_ctime = get_seconds();
1427                 /* maybe some queued-up processes were waiting for this */
1428                 do_smart_update(sma, NULL, 0, 0, &tasks);
1429                 err = 0;
1430                 goto out_unlock;
1431         }
1432         /* GETVAL, GETPID, GETNCTN, GETZCNT: fall-through */
1433         }
1434         err = -EINVAL;
1435         if (semnum < 0 || semnum >= nsems)
1436                 goto out_rcu_wakeup;
1437
1438         sem_lock(sma, NULL, -1);
1439         if (!ipc_valid_object(&sma->sem_perm)) {
1440                 err = -EIDRM;
1441                 goto out_unlock;
1442         }
1443         curr = &sma->sem_base[semnum];
1444
1445         switch (cmd) {
1446         case GETVAL:
1447                 err = curr->semval;
1448                 goto out_unlock;
1449         case GETPID:
1450                 err = curr->sempid;
1451                 goto out_unlock;
1452         case GETNCNT:
1453                 err = count_semcnt(sma, semnum, 0);
1454                 goto out_unlock;
1455         case GETZCNT:
1456                 err = count_semcnt(sma, semnum, 1);
1457                 goto out_unlock;
1458         }
1459
1460 out_unlock:
1461         sem_unlock(sma, -1);
1462 out_rcu_wakeup:
1463         rcu_read_unlock();
1464         wake_up_sem_queue_do(&tasks);
1465 out_free:
1466         if (sem_io != fast_sem_io)
1467                 ipc_free(sem_io, sizeof(ushort)*nsems);
1468         return err;
1469 }
1470
1471 static inline unsigned long
1472 copy_semid_from_user(struct semid64_ds *out, void __user *buf, int version)
1473 {
1474         switch (version) {
1475         case IPC_64:
1476                 if (copy_from_user(out, buf, sizeof(*out)))
1477                         return -EFAULT;
1478                 return 0;
1479         case IPC_OLD:
1480             {
1481                 struct semid_ds tbuf_old;
1482
1483                 if (copy_from_user(&tbuf_old, buf, sizeof(tbuf_old)))
1484                         return -EFAULT;
1485
1486                 out->sem_perm.uid       = tbuf_old.sem_perm.uid;
1487                 out->sem_perm.gid       = tbuf_old.sem_perm.gid;
1488                 out->sem_perm.mode      = tbuf_old.sem_perm.mode;
1489
1490                 return 0;
1491             }
1492         default:
1493                 return -EINVAL;
1494         }
1495 }
1496
1497 /*
1498  * This function handles some semctl commands which require the rwsem
1499  * to be held in write mode.
1500  * NOTE: no locks must be held, the rwsem is taken inside this function.
1501  */
1502 static int semctl_down(struct ipc_namespace *ns, int semid,
1503                        int cmd, int version, void __user *p)
1504 {
1505         struct sem_array *sma;
1506         int err;
1507         struct semid64_ds semid64;
1508         struct kern_ipc_perm *ipcp;
1509
1510         if (cmd == IPC_SET) {
1511                 if (copy_semid_from_user(&semid64, p, version))
1512                         return -EFAULT;
1513         }
1514
1515         down_write(&sem_ids(ns).rwsem);
1516         rcu_read_lock();
1517
1518         ipcp = ipcctl_pre_down_nolock(ns, &sem_ids(ns), semid, cmd,
1519                                       &semid64.sem_perm, 0);
1520         if (IS_ERR(ipcp)) {
1521                 err = PTR_ERR(ipcp);
1522                 goto out_unlock1;
1523         }
1524
1525         sma = container_of(ipcp, struct sem_array, sem_perm);
1526
1527         err = security_sem_semctl(sma, cmd);
1528         if (err)
1529                 goto out_unlock1;
1530
1531         switch (cmd) {
1532         case IPC_RMID:
1533                 sem_lock(sma, NULL, -1);
1534                 /* freeary unlocks the ipc object and rcu */
1535                 freeary(ns, ipcp);
1536                 goto out_up;
1537         case IPC_SET:
1538                 sem_lock(sma, NULL, -1);
1539                 err = ipc_update_perm(&semid64.sem_perm, ipcp);
1540                 if (err)
1541                         goto out_unlock0;
1542                 sma->sem_ctime = get_seconds();
1543                 break;
1544         default:
1545                 err = -EINVAL;
1546                 goto out_unlock1;
1547         }
1548
1549 out_unlock0:
1550         sem_unlock(sma, -1);
1551 out_unlock1:
1552         rcu_read_unlock();
1553 out_up:
1554         up_write(&sem_ids(ns).rwsem);
1555         return err;
1556 }
1557
1558 SYSCALL_DEFINE4(semctl, int, semid, int, semnum, int, cmd, unsigned long, arg)
1559 {
1560         int version;
1561         struct ipc_namespace *ns;
1562         void __user *p = (void __user *)arg;
1563
1564         if (semid < 0)
1565                 return -EINVAL;
1566
1567         version = ipc_parse_version(&cmd);
1568         ns = current->nsproxy->ipc_ns;
1569
1570         switch (cmd) {
1571         case IPC_INFO:
1572         case SEM_INFO:
1573         case IPC_STAT:
1574         case SEM_STAT:
1575                 return semctl_nolock(ns, semid, cmd, version, p);
1576         case GETALL:
1577         case GETVAL:
1578         case GETPID:
1579         case GETNCNT:
1580         case GETZCNT:
1581         case SETALL:
1582                 return semctl_main(ns, semid, semnum, cmd, p);
1583         case SETVAL:
1584                 return semctl_setval(ns, semid, semnum, arg);
1585         case IPC_RMID:
1586         case IPC_SET:
1587                 return semctl_down(ns, semid, cmd, version, p);
1588         default:
1589                 return -EINVAL;
1590         }
1591 }
1592
1593 /* If the task doesn't already have a undo_list, then allocate one
1594  * here.  We guarantee there is only one thread using this undo list,
1595  * and current is THE ONE
1596  *
1597  * If this allocation and assignment succeeds, but later
1598  * portions of this code fail, there is no need to free the sem_undo_list.
1599  * Just let it stay associated with the task, and it'll be freed later
1600  * at exit time.
1601  *
1602  * This can block, so callers must hold no locks.
1603  */
1604 static inline int get_undo_list(struct sem_undo_list **undo_listp)
1605 {
1606         struct sem_undo_list *undo_list;
1607
1608         undo_list = current->sysvsem.undo_list;
1609         if (!undo_list) {
1610                 undo_list = kzalloc(sizeof(*undo_list), GFP_KERNEL);
1611                 if (undo_list == NULL)
1612                         return -ENOMEM;
1613                 spin_lock_init(&undo_list->lock);
1614                 atomic_set(&undo_list->refcnt, 1);
1615                 INIT_LIST_HEAD(&undo_list->list_proc);
1616
1617                 current->sysvsem.undo_list = undo_list;
1618         }
1619         *undo_listp = undo_list;
1620         return 0;
1621 }
1622
1623 static struct sem_undo *__lookup_undo(struct sem_undo_list *ulp, int semid)
1624 {
1625         struct sem_undo *un;
1626
1627         list_for_each_entry_rcu(un, &ulp->list_proc, list_proc) {
1628                 if (un->semid == semid)
1629                         return un;
1630         }
1631         return NULL;
1632 }
1633
1634 static struct sem_undo *lookup_undo(struct sem_undo_list *ulp, int semid)
1635 {
1636         struct sem_undo *un;
1637
1638         assert_spin_locked(&ulp->lock);
1639
1640         un = __lookup_undo(ulp, semid);
1641         if (un) {
1642                 list_del_rcu(&un->list_proc);
1643                 list_add_rcu(&un->list_proc, &ulp->list_proc);
1644         }
1645         return un;
1646 }
1647
1648 /**
1649  * find_alloc_undo - lookup (and if not present create) undo array
1650  * @ns: namespace
1651  * @semid: semaphore array id
1652  *
1653  * The function looks up (and if not present creates) the undo structure.
1654  * The size of the undo structure depends on the size of the semaphore
1655  * array, thus the alloc path is not that straightforward.
1656  * Lifetime-rules: sem_undo is rcu-protected, on success, the function
1657  * performs a rcu_read_lock().
1658  */
1659 static struct sem_undo *find_alloc_undo(struct ipc_namespace *ns, int semid)
1660 {
1661         struct sem_array *sma;
1662         struct sem_undo_list *ulp;
1663         struct sem_undo *un, *new;
1664         int nsems, error;
1665
1666         error = get_undo_list(&ulp);
1667         if (error)
1668                 return ERR_PTR(error);
1669
1670         rcu_read_lock();
1671         spin_lock(&ulp->lock);
1672         un = lookup_undo(ulp, semid);
1673         spin_unlock(&ulp->lock);
1674         if (likely(un != NULL))
1675                 goto out;
1676
1677         /* no undo structure around - allocate one. */
1678         /* step 1: figure out the size of the semaphore array */
1679         sma = sem_obtain_object_check(ns, semid);
1680         if (IS_ERR(sma)) {
1681                 rcu_read_unlock();
1682                 return ERR_CAST(sma);
1683         }
1684
1685         nsems = sma->sem_nsems;
1686         if (!ipc_rcu_getref(sma)) {
1687                 rcu_read_unlock();
1688                 un = ERR_PTR(-EIDRM);
1689                 goto out;
1690         }
1691         rcu_read_unlock();
1692
1693         /* step 2: allocate new undo structure */
1694         new = kzalloc(sizeof(struct sem_undo) + sizeof(short)*nsems, GFP_KERNEL);
1695         if (!new) {
1696                 ipc_rcu_putref(sma, ipc_rcu_free);
1697                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1698         }
1699
1700         /* step 3: Acquire the lock on semaphore array */
1701         rcu_read_lock();
1702         sem_lock_and_putref(sma);
1703         if (!ipc_valid_object(&sma->sem_perm)) {
1704                 sem_unlock(sma, -1);
1705                 rcu_read_unlock();
1706                 kfree(new);
1707                 un = ERR_PTR(-EIDRM);
1708                 goto out;
1709         }
1710         spin_lock(&ulp->lock);
1711
1712         /*
1713          * step 4: check for races: did someone else allocate the undo struct?
1714          */
1715         un = lookup_undo(ulp, semid);
1716         if (un) {
1717                 kfree(new);
1718                 goto success;
1719         }
1720         /* step 5: initialize & link new undo structure */
1721         new->semadj = (short *) &new[1];
1722         new->ulp = ulp;
1723         new->semid = semid;
1724         assert_spin_locked(&ulp->lock);
1725         list_add_rcu(&new->list_proc, &ulp->list_proc);
1726         ipc_assert_locked_object(&sma->sem_perm);
1727         list_add(&new->list_id, &sma->list_id);
1728         un = new;
1729
1730 success:
1731         spin_unlock(&ulp->lock);
1732         sem_unlock(sma, -1);
1733 out:
1734         return un;
1735 }
1736
1737
1738 /**
1739  * get_queue_result - retrieve the result code from sem_queue
1740  * @q: Pointer to queue structure
1741  *
1742  * Retrieve the return code from the pending queue. If IN_WAKEUP is found in
1743  * q->status, then we must loop until the value is replaced with the final
1744  * value: This may happen if a task is woken up by an unrelated event (e.g.
1745  * signal) and in parallel the task is woken up by another task because it got
1746  * the requested semaphores.
1747  *
1748  * The function can be called with or without holding the semaphore spinlock.
1749  */
1750 static int get_queue_result(struct sem_queue *q)
1751 {
1752         int error;
1753
1754         error = q->status;
1755         while (unlikely(error == IN_WAKEUP)) {
1756                 cpu_relax();
1757                 error = q->status;
1758         }
1759
1760         return error;
1761 }
1762
1763 SYSCALL_DEFINE4(semtimedop, int, semid, struct sembuf __user *, tsops,
1764                 unsigned, nsops, const struct timespec __user *, timeout)
1765 {
1766         int error = -EINVAL;
1767         struct sem_array *sma;
1768         struct sembuf fast_sops[SEMOPM_FAST];
1769         struct sembuf *sops = fast_sops, *sop;
1770         struct sem_undo *un;
1771         int undos = 0, alter = 0, max, locknum;
1772         struct sem_queue queue;
1773         unsigned long jiffies_left = 0;
1774         struct ipc_namespace *ns;
1775         struct list_head tasks;
1776
1777         ns = current->nsproxy->ipc_ns;
1778
1779         if (nsops < 1 || semid < 0)
1780                 return -EINVAL;
1781         if (nsops > ns->sc_semopm)
1782                 return -E2BIG;
1783         if (nsops > SEMOPM_FAST) {
1784                 sops = kmalloc(sizeof(*sops)*nsops, GFP_KERNEL);
1785                 if (sops == NULL)
1786                         return -ENOMEM;
1787         }
1788         if (copy_from_user(sops, tsops, nsops * sizeof(*tsops))) {
1789                 error =  -EFAULT;
1790                 goto out_free;
1791         }
1792         if (timeout) {
1793                 struct timespec _timeout;
1794                 if (copy_from_user(&_timeout, timeout, sizeof(*timeout))) {
1795                         error = -EFAULT;
1796                         goto out_free;
1797                 }
1798                 if (_timeout.tv_sec < 0 || _timeout.tv_nsec < 0 ||
1799                         _timeout.tv_nsec >= 1000000000L) {
1800                         error = -EINVAL;
1801                         goto out_free;
1802                 }
1803                 jiffies_left = timespec_to_jiffies(&_timeout);
1804         }
1805         max = 0;
1806         for (sop = sops; sop < sops + nsops; sop++) {
1807                 if (sop->sem_num >= max)
1808                         max = sop->sem_num;
1809                 if (sop->sem_flg & SEM_UNDO)
1810                         undos = 1;
1811                 if (sop->sem_op != 0)
1812                         alter = 1;
1813         }
1814
1815         INIT_LIST_HEAD(&tasks);
1816
1817         if (undos) {
1818                 /* On success, find_alloc_undo takes the rcu_read_lock */
1819                 un = find_alloc_undo(ns, semid);
1820                 if (IS_ERR(un)) {
1821                         error = PTR_ERR(un);
1822                         goto out_free;
1823                 }
1824         } else {
1825                 un = NULL;
1826                 rcu_read_lock();
1827         }
1828
1829         sma = sem_obtain_object_check(ns, semid);
1830         if (IS_ERR(sma)) {
1831                 rcu_read_unlock();
1832                 error = PTR_ERR(sma);
1833                 goto out_free;
1834         }
1835
1836         error = -EFBIG;
1837         if (max >= sma->sem_nsems)
1838                 goto out_rcu_wakeup;
1839
1840         error = -EACCES;
1841         if (ipcperms(ns, &sma->sem_perm, alter ? S_IWUGO : S_IRUGO))
1842                 goto out_rcu_wakeup;
1843
1844         error = security_sem_semop(sma, sops, nsops, alter);
1845         if (error)
1846                 goto out_rcu_wakeup;
1847
1848         error = -EIDRM;
1849         locknum = sem_lock(sma, sops, nsops);
1850         /*
1851          * We eventually might perform the following check in a lockless
1852          * fashion, considering ipc_valid_object() locking constraints.
1853          * If nsops == 1 and there is no contention for sem_perm.lock, then
1854          * only a per-semaphore lock is held and it's OK to proceed with the
1855          * check below. More details on the fine grained locking scheme
1856          * entangled here and why it's RMID race safe on comments at sem_lock()
1857          */
1858         if (!ipc_valid_object(&sma->sem_perm))
1859                 goto out_unlock_free;
1860         /*
1861          * semid identifiers are not unique - find_alloc_undo may have
1862          * allocated an undo structure, it was invalidated by an RMID
1863          * and now a new array with received the same id. Check and fail.
1864          * This case can be detected checking un->semid. The existence of
1865          * "un" itself is guaranteed by rcu.
1866          */
1867         if (un && un->semid == -1)
1868                 goto out_unlock_free;
1869
1870         queue.sops = sops;
1871         queue.nsops = nsops;
1872         queue.undo = un;
1873         queue.pid = task_tgid_vnr(current);
1874         queue.alter = alter;
1875
1876         error = perform_atomic_semop(sma, &queue);
1877         if (error == 0) {
1878                 /* If the operation was successful, then do
1879                  * the required updates.
1880                  */
1881                 if (alter)
1882                         do_smart_update(sma, sops, nsops, 1, &tasks);
1883                 else
1884                         set_semotime(sma, sops);
1885         }
1886         if (error <= 0)
1887                 goto out_unlock_free;
1888
1889         /* We need to sleep on this operation, so we put the current
1890          * task into the pending queue and go to sleep.
1891          */
1892
1893         if (nsops == 1) {
1894                 struct sem *curr;
1895                 curr = &sma->sem_base[sops->sem_num];
1896
1897                 if (alter) {
1898                         if (sma->complex_count) {
1899                                 list_add_tail(&queue.list,
1900                                                 &sma->pending_alter);
1901                         } else {
1902
1903                                 list_add_tail(&queue.list,
1904                                                 &curr->pending_alter);
1905                         }
1906                 } else {
1907                         list_add_tail(&queue.list, &curr->pending_const);
1908                 }
1909         } else {
1910                 if (!sma->complex_count)
1911                         merge_queues(sma);
1912
1913                 if (alter)
1914                         list_add_tail(&queue.list, &sma->pending_alter);
1915                 else
1916                         list_add_tail(&queue.list, &sma->pending_const);
1917
1918                 sma->complex_count++;
1919         }
1920
1921         queue.status = -EINTR;
1922         queue.sleeper = current;
1923
1924 sleep_again:
1925         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
1926         sem_unlock(sma, locknum);
1927         rcu_read_unlock();
1928
1929         if (timeout)
1930                 jiffies_left = schedule_timeout(jiffies_left);
1931         else
1932                 schedule();
1933
1934         error = get_queue_result(&queue);
1935
1936         if (error != -EINTR) {
1937                 /* fast path: update_queue already obtained all requested
1938                  * resources.
1939                  * Perform a smp_mb(): User space could assume that semop()
1940                  * is a memory barrier: Without the mb(), the cpu could
1941                  * speculatively read in user space stale data that was
1942                  * overwritten by the previous owner of the semaphore.
1943                  */
1944                 smp_mb();
1945
1946                 goto out_free;
1947         }
1948
1949         rcu_read_lock();
1950         sma = sem_obtain_lock(ns, semid, sops, nsops, &locknum);
1951
1952         /*
1953          * Wait until it's guaranteed that no wakeup_sem_queue_do() is ongoing.
1954          */
1955         error = get_queue_result(&queue);
1956
1957         /*
1958          * Array removed? If yes, leave without sem_unlock().
1959          */
1960         if (IS_ERR(sma)) {
1961                 rcu_read_unlock();
1962                 goto out_free;
1963         }
1964
1965
1966         /*
1967          * If queue.status != -EINTR we are woken up by another process.
1968          * Leave without unlink_queue(), but with sem_unlock().
1969          */
1970         if (error != -EINTR)
1971                 goto out_unlock_free;
1972
1973         /*
1974          * If an interrupt occurred we have to clean up the queue
1975          */
1976         if (timeout && jiffies_left == 0)
1977                 error = -EAGAIN;
1978
1979         /*
1980          * If the wakeup was spurious, just retry
1981          */
1982         if (error == -EINTR && !signal_pending(current))
1983                 goto sleep_again;
1984
1985         unlink_queue(sma, &queue);
1986
1987 out_unlock_free:
1988         sem_unlock(sma, locknum);
1989 out_rcu_wakeup:
1990         rcu_read_unlock();
1991         wake_up_sem_queue_do(&tasks);
1992 out_free:
1993         if (sops != fast_sops)
1994                 kfree(sops);
1995         return error;
1996 }
1997
1998 SYSCALL_DEFINE3(semop, int, semid, struct sembuf __user *, tsops,
1999                 unsigned, nsops)
2000 {
2001         return sys_semtimedop(semid, tsops, nsops, NULL);
2002 }
2003
2004 /* If CLONE_SYSVSEM is set, establish sharing of SEM_UNDO state between
2005  * parent and child tasks.
2006  */
2007
2008 int copy_semundo(unsigned long clone_flags, struct task_struct *tsk)
2009 {
2010         struct sem_undo_list *undo_list;
2011         int error;
2012
2013         if (clone_flags & CLONE_SYSVSEM) {
2014                 error = get_undo_list(&undo_list);
2015                 if (error)
2016                         return error;
2017                 atomic_inc(&undo_list->refcnt);
2018                 tsk->sysvsem.undo_list = undo_list;
2019         } else
2020                 tsk->sysvsem.undo_list = NULL;
2021
2022         return 0;
2023 }
2024
2025 /*
2026  * add semadj values to semaphores, free undo structures.
2027  * undo structures are not freed when semaphore arrays are destroyed
2028  * so some of them may be out of date.
2029  * IMPLEMENTATION NOTE: There is some confusion over whether the
2030  * set of adjustments that needs to be done should be done in an atomic
2031  * manner or not. That is, if we are attempting to decrement the semval
2032  * should we queue up and wait until we can do so legally?
2033  * The original implementation attempted to do this (queue and wait).
2034  * The current implementation does not do so. The POSIX standard
2035  * and SVID should be consulted to determine what behavior is mandated.
2036  */
2037 void exit_sem(struct task_struct *tsk)
2038 {
2039         struct sem_undo_list *ulp;
2040
2041         ulp = tsk->sysvsem.undo_list;
2042         if (!ulp)
2043                 return;
2044         tsk->sysvsem.undo_list = NULL;
2045
2046         if (!atomic_dec_and_test(&ulp->refcnt))
2047                 return;
2048
2049         for (;;) {
2050                 struct sem_array *sma;
2051                 struct sem_undo *un;
2052                 struct list_head tasks;
2053                 int semid, i;
2054
2055                 rcu_read_lock();
2056                 un = list_entry_rcu(ulp->list_proc.next,
2057                                     struct sem_undo, list_proc);
2058                 if (&un->list_proc == &ulp->list_proc)
2059                         semid = -1;
2060                  else
2061                         semid = un->semid;
2062
2063                 if (semid == -1) {
2064                         rcu_read_unlock();
2065                         break;
2066                 }
2067
2068                 sma = sem_obtain_object_check(tsk->nsproxy->ipc_ns, un->semid);
2069                 /* exit_sem raced with IPC_RMID, nothing to do */
2070                 if (IS_ERR(sma)) {
2071                         rcu_read_unlock();
2072                         continue;
2073                 }
2074
2075                 sem_lock(sma, NULL, -1);
2076                 /* exit_sem raced with IPC_RMID, nothing to do */
2077                 if (!ipc_valid_object(&sma->sem_perm)) {
2078                         sem_unlock(sma, -1);
2079                         rcu_read_unlock();
2080                         continue;
2081                 }
2082                 un = __lookup_undo(ulp, semid);
2083                 if (un == NULL) {
2084                         /* exit_sem raced with IPC_RMID+semget() that created
2085                          * exactly the same semid. Nothing to do.
2086                          */
2087                         sem_unlock(sma, -1);
2088                         rcu_read_unlock();
2089                         continue;
2090                 }
2091
2092                 /* remove un from the linked lists */
2093                 ipc_assert_locked_object(&sma->sem_perm);
2094                 list_del(&un->list_id);
2095
2096                 spin_lock(&ulp->lock);
2097                 list_del_rcu(&un->list_proc);
2098                 spin_unlock(&ulp->lock);
2099
2100                 /* perform adjustments registered in un */
2101                 for (i = 0; i < sma->sem_nsems; i++) {
2102                         struct sem *semaphore = &sma->sem_base[i];
2103                         if (un->semadj[i]) {
2104                                 semaphore->semval += un->semadj[i];
2105                                 /*
2106                                  * Range checks of the new semaphore value,
2107                                  * not defined by sus:
2108                                  * - Some unices ignore the undo entirely
2109                                  *   (e.g. HP UX 11i 11.22, Tru64 V5.1)
2110                                  * - some cap the value (e.g. FreeBSD caps
2111                                  *   at 0, but doesn't enforce SEMVMX)
2112                                  *
2113                                  * Linux caps the semaphore value, both at 0
2114                                  * and at SEMVMX.
2115                                  *
2116                                  *      Manfred <manfred@colorfullife.com>
2117                                  */
2118                                 if (semaphore->semval < 0)
2119                                         semaphore->semval = 0;
2120                                 if (semaphore->semval > SEMVMX)
2121                                         semaphore->semval = SEMVMX;
2122                                 semaphore->sempid = task_tgid_vnr(current);
2123                         }
2124                 }
2125                 /* maybe some queued-up processes were waiting for this */
2126                 INIT_LIST_HEAD(&tasks);
2127                 do_smart_update(sma, NULL, 0, 1, &tasks);
2128                 sem_unlock(sma, -1);
2129                 rcu_read_unlock();
2130                 wake_up_sem_queue_do(&tasks);
2131
2132                 kfree_rcu(un, rcu);
2133         }
2134         kfree(ulp);
2135 }
2136
2137 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2138 static int sysvipc_sem_proc_show(struct seq_file *s, void *it)
2139 {
2140         struct user_namespace *user_ns = seq_user_ns(s);
2141         struct sem_array *sma = it;
2142         time_t sem_otime;
2143
2144         /*
2145          * The proc interface isn't aware of sem_lock(), it calls
2146          * ipc_lock_object() directly (in sysvipc_find_ipc).
2147          * In order to stay compatible with sem_lock(), we must wait until
2148          * all simple semop() calls have left their critical regions.
2149          */
2150         sem_wait_array(sma);
2151
2152         sem_otime = get_semotime(sma);
2153
2154         return seq_printf(s,
2155                           "%10d %10d  %4o %10u %5u %5u %5u %5u %10lu %10lu\n",
2156                           sma->sem_perm.key,
2157                           sma->sem_perm.id,
2158                           sma->sem_perm.mode,
2159                           sma->sem_nsems,
2160                           from_kuid_munged(user_ns, sma->sem_perm.uid),
2161                           from_kgid_munged(user_ns, sma->sem_perm.gid),
2162                           from_kuid_munged(user_ns, sma->sem_perm.cuid),
2163                           from_kgid_munged(user_ns, sma->sem_perm.cgid),
2164                           sem_otime,
2165                           sma->sem_ctime);
2166 }
2167 #endif