]> git.karo-electronics.de Git - mv-sheeva.git/blob - kernel/exit.c
357d443d5a00024a0ec768889cff2c54c317aee6
[mv-sheeva.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/binfmts.h>
24 #include <linux/nsproxy.h>
25 #include <linux/pid_namespace.h>
26 #include <linux/ptrace.h>
27 #include <linux/profile.h>
28 #include <linux/mount.h>
29 #include <linux/proc_fs.h>
30 #include <linux/kthread.h>
31 #include <linux/mempolicy.h>
32 #include <linux/taskstats_kern.h>
33 #include <linux/delayacct.h>
34 #include <linux/freezer.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
54 #include <asm/uaccess.h>
55 #include <asm/unistd.h>
56 #include <asm/pgtable.h>
57 #include <asm/mmu_context.h>
58
59 static void exit_mm(struct task_struct * tsk);
60
61 static void __unhash_process(struct task_struct *p, bool group_dead)
62 {
63         nr_threads--;
64         detach_pid(p, PIDTYPE_PID);
65         if (group_dead) {
66                 detach_pid(p, PIDTYPE_PGID);
67                 detach_pid(p, PIDTYPE_SID);
68
69                 list_del_rcu(&p->tasks);
70                 list_del_init(&p->sibling);
71                 __get_cpu_var(process_counts)--;
72         }
73         list_del_rcu(&p->thread_group);
74 }
75
76 /*
77  * This function expects the tasklist_lock write-locked.
78  */
79 static void __exit_signal(struct task_struct *tsk)
80 {
81         struct signal_struct *sig = tsk->signal;
82         bool group_dead = thread_group_leader(tsk);
83         struct sighand_struct *sighand;
84         struct tty_struct *uninitialized_var(tty);
85
86         BUG_ON(!sig);
87         BUG_ON(!atomic_read(&sig->count));
88
89         sighand = rcu_dereference_check(tsk->sighand,
90                                         rcu_read_lock_held() ||
91                                         lockdep_tasklist_lock_is_held());
92         spin_lock(&sighand->siglock);
93         atomic_dec(&sig->count);
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                  * If there is any task waiting for the group exit
103                  * then notify it:
104                  */
105                 if (sig->notify_count > 0 && !--sig->notify_count)
106                         wake_up_process(sig->group_exit_task);
107
108                 if (tsk == sig->curr_target)
109                         sig->curr_target = next_thread(tsk);
110                 /*
111                  * Accumulate here the counters for all threads but the
112                  * group leader as they die, so they can be added into
113                  * the process-wide totals when those are taken.
114                  * The group leader stays around as a zombie as long
115                  * as there are other threads.  When it gets reaped,
116                  * the exit.c code will add its counts into these totals.
117                  * We won't ever get here for the group leader, since it
118                  * will have been the last reference on the signal_struct.
119                  */
120                 sig->utime = cputime_add(sig->utime, tsk->utime);
121                 sig->stime = cputime_add(sig->stime, tsk->stime);
122                 sig->gtime = cputime_add(sig->gtime, tsk->gtime);
123                 sig->min_flt += tsk->min_flt;
124                 sig->maj_flt += tsk->maj_flt;
125                 sig->nvcsw += tsk->nvcsw;
126                 sig->nivcsw += tsk->nivcsw;
127                 sig->inblock += task_io_get_inblock(tsk);
128                 sig->oublock += task_io_get_oublock(tsk);
129                 task_io_accounting_add(&sig->ioac, &tsk->ioac);
130                 sig->sum_sched_runtime += tsk->se.sum_exec_runtime;
131         }
132
133         __unhash_process(tsk, group_dead);
134
135         /*
136          * Do this under ->siglock, we can race with another thread
137          * doing sigqueue_free() if we have SIGQUEUE_PREALLOC signals.
138          */
139         flush_sigqueue(&tsk->pending);
140         tsk->sighand = NULL;
141         spin_unlock(&sighand->siglock);
142
143         __cleanup_sighand(sighand);
144         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_SIGPENDING);
145         if (group_dead) {
146                 flush_sigqueue(&sig->shared_pending);
147                 tty_kref_put(tty);
148         }
149 }
150
151 static void delayed_put_task_struct(struct rcu_head *rhp)
152 {
153         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
154
155 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
156         WARN_ON_ONCE(tsk->perf_event_ctxp);
157 #endif
158         trace_sched_process_free(tsk);
159         put_task_struct(tsk);
160 }
161
162
163 void release_task(struct task_struct * p)
164 {
165         struct task_struct *leader;
166         int zap_leader;
167 repeat:
168         tracehook_prepare_release_task(p);
169         /* don't need to get the RCU readlock here - the process is dead and
170          * can't be modifying its own credentials. But shut RCU-lockdep up */
171         rcu_read_lock();
172         atomic_dec(&__task_cred(p)->user->processes);
173         rcu_read_unlock();
174
175         proc_flush_task(p);
176
177         write_lock_irq(&tasklist_lock);
178         tracehook_finish_release_task(p);
179         __exit_signal(p);
180
181         /*
182          * If we are the last non-leader member of the thread
183          * group, and the leader is zombie, then notify the
184          * group leader's parent process. (if it wants notification.)
185          */
186         zap_leader = 0;
187         leader = p->group_leader;
188         if (leader != p && thread_group_empty(leader) && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
189                 BUG_ON(task_detached(leader));
190                 do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
191                 /*
192                  * If we were the last child thread and the leader has
193                  * exited already, and the leader's parent ignores SIGCHLD,
194                  * then we are the one who should release the leader.
195                  *
196                  * do_notify_parent() will have marked it self-reaping in
197                  * that case.
198                  */
199                 zap_leader = task_detached(leader);
200
201                 /*
202                  * This maintains the invariant that release_task()
203                  * only runs on a task in EXIT_DEAD, just for sanity.
204                  */
205                 if (zap_leader)
206                         leader->exit_state = EXIT_DEAD;
207         }
208
209         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
210         release_thread(p);
211         call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
212
213         p = leader;
214         if (unlikely(zap_leader))
215                 goto repeat;
216 }
217
218 /*
219  * This checks not only the pgrp, but falls back on the pid if no
220  * satisfactory pgrp is found. I dunno - gdb doesn't work correctly
221  * without this...
222  *
223  * The caller must hold rcu lock or the tasklist lock.
224  */
225 struct pid *session_of_pgrp(struct pid *pgrp)
226 {
227         struct task_struct *p;
228         struct pid *sid = NULL;
229
230         p = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID);
231         if (p == NULL)
232                 p = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PID);
233         if (p != NULL)
234                 sid = task_session(p);
235
236         return sid;
237 }
238
239 /*
240  * Determine if a process group is "orphaned", according to the POSIX
241  * definition in 2.2.2.52.  Orphaned process groups are not to be affected
242  * by terminal-generated stop signals.  Newly orphaned process groups are
243  * to receive a SIGHUP and a SIGCONT.
244  *
245  * "I ask you, have you ever known what it is to be an orphan?"
246  */
247 static int will_become_orphaned_pgrp(struct pid *pgrp, struct task_struct *ignored_task)
248 {
249         struct task_struct *p;
250
251         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
252                 if ((p == ignored_task) ||
253                     (p->exit_state && thread_group_empty(p)) ||
254                     is_global_init(p->real_parent))
255                         continue;
256
257                 if (task_pgrp(p->real_parent) != pgrp &&
258                     task_session(p->real_parent) == task_session(p))
259                         return 0;
260         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
261
262         return 1;
263 }
264
265 int is_current_pgrp_orphaned(void)
266 {
267         int retval;
268
269         read_lock(&tasklist_lock);
270         retval = will_become_orphaned_pgrp(task_pgrp(current), NULL);
271         read_unlock(&tasklist_lock);
272
273         return retval;
274 }
275
276 static int has_stopped_jobs(struct pid *pgrp)
277 {
278         int retval = 0;
279         struct task_struct *p;
280
281         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
282                 if (!task_is_stopped(p))
283                         continue;
284                 retval = 1;
285                 break;
286         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
287         return retval;
288 }
289
290 /*
291  * Check to see if any process groups have become orphaned as
292  * a result of our exiting, and if they have any stopped jobs,
293  * send them a SIGHUP and then a SIGCONT. (POSIX 3.2.2.2)
294  */
295 static void
296 kill_orphaned_pgrp(struct task_struct *tsk, struct task_struct *parent)
297 {
298         struct pid *pgrp = task_pgrp(tsk);
299         struct task_struct *ignored_task = tsk;
300
301         if (!parent)
302                  /* exit: our father is in a different pgrp than
303                   * we are and we were the only connection outside.
304                   */
305                 parent = tsk->real_parent;
306         else
307                 /* reparent: our child is in a different pgrp than
308                  * we are, and it was the only connection outside.
309                  */
310                 ignored_task = NULL;
311
312         if (task_pgrp(parent) != pgrp &&
313             task_session(parent) == task_session(tsk) &&
314             will_become_orphaned_pgrp(pgrp, ignored_task) &&
315             has_stopped_jobs(pgrp)) {
316                 __kill_pgrp_info(SIGHUP, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
317                 __kill_pgrp_info(SIGCONT, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
318         }
319 }
320
321 /**
322  * reparent_to_kthreadd - Reparent the calling kernel thread to kthreadd
323  *
324  * If a kernel thread is launched as a result of a system call, or if
325  * it ever exits, it should generally reparent itself to kthreadd so it
326  * isn't in the way of other processes and is correctly cleaned up on exit.
327  *
328  * The various task state such as scheduling policy and priority may have
329  * been inherited from a user process, so we reset them to sane values here.
330  *
331  * NOTE that reparent_to_kthreadd() gives the caller full capabilities.
332  */
333 static void reparent_to_kthreadd(void)
334 {
335         write_lock_irq(&tasklist_lock);
336
337         ptrace_unlink(current);
338         /* Reparent to init */
339         current->real_parent = current->parent = kthreadd_task;
340         list_move_tail(&current->sibling, &current->real_parent->children);
341
342         /* Set the exit signal to SIGCHLD so we signal init on exit */
343         current->exit_signal = SIGCHLD;
344
345         if (task_nice(current) < 0)
346                 set_user_nice(current, 0);
347         /* cpus_allowed? */
348         /* rt_priority? */
349         /* signals? */
350         memcpy(current->signal->rlim, init_task.signal->rlim,
351                sizeof(current->signal->rlim));
352
353         atomic_inc(&init_cred.usage);
354         commit_creds(&init_cred);
355         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
356 }
357
358 void __set_special_pids(struct pid *pid)
359 {
360         struct task_struct *curr = current->group_leader;
361
362         if (task_session(curr) != pid)
363                 change_pid(curr, PIDTYPE_SID, pid);
364
365         if (task_pgrp(curr) != pid)
366                 change_pid(curr, PIDTYPE_PGID, pid);
367 }
368
369 static void set_special_pids(struct pid *pid)
370 {
371         write_lock_irq(&tasklist_lock);
372         __set_special_pids(pid);
373         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
374 }
375
376 /*
377  * Let kernel threads use this to say that they allow a certain signal.
378  * Must not be used if kthread was cloned with CLONE_SIGHAND.
379  */
380 int allow_signal(int sig)
381 {
382         if (!valid_signal(sig) || sig < 1)
383                 return -EINVAL;
384
385         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
386         /* This is only needed for daemonize()'ed kthreads */
387         sigdelset(&current->blocked, sig);
388         /*
389          * Kernel threads handle their own signals. Let the signal code
390          * know it'll be handled, so that they don't get converted to
391          * SIGKILL or just silently dropped.
392          */
393         current->sighand->action[(sig)-1].sa.sa_handler = (void __user *)2;
394         recalc_sigpending();
395         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
396         return 0;
397 }
398
399 EXPORT_SYMBOL(allow_signal);
400
401 int disallow_signal(int sig)
402 {
403         if (!valid_signal(sig) || sig < 1)
404                 return -EINVAL;
405
406         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
407         current->sighand->action[(sig)-1].sa.sa_handler = SIG_IGN;
408         recalc_sigpending();
409         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
410         return 0;
411 }
412
413 EXPORT_SYMBOL(disallow_signal);
414
415 /*
416  *      Put all the gunge required to become a kernel thread without
417  *      attached user resources in one place where it belongs.
418  */
419
420 void daemonize(const char *name, ...)
421 {
422         va_list args;
423         sigset_t blocked;
424
425         va_start(args, name);
426         vsnprintf(current->comm, sizeof(current->comm), name, args);
427         va_end(args);
428
429         /*
430          * If we were started as result of loading a module, close all of the
431          * user space pages.  We don't need them, and if we didn't close them
432          * they would be locked into memory.
433          */
434         exit_mm(current);
435         /*
436          * We don't want to have TIF_FREEZE set if the system-wide hibernation
437          * or suspend transition begins right now.
438          */
439         current->flags |= (PF_NOFREEZE | PF_KTHREAD);
440
441         if (current->nsproxy != &init_nsproxy) {
442                 get_nsproxy(&init_nsproxy);
443                 switch_task_namespaces(current, &init_nsproxy);
444         }
445         set_special_pids(&init_struct_pid);
446         proc_clear_tty(current);
447
448         /* Block and flush all signals */
449         sigfillset(&blocked);
450         sigprocmask(SIG_BLOCK, &blocked, NULL);
451         flush_signals(current);
452
453         /* Become as one with the init task */
454
455         daemonize_fs_struct();
456         exit_files(current);
457         current->files = init_task.files;
458         atomic_inc(&current->files->count);
459
460         reparent_to_kthreadd();
461 }
462
463 EXPORT_SYMBOL(daemonize);
464
465 static void close_files(struct files_struct * files)
466 {
467         int i, j;
468         struct fdtable *fdt;
469
470         j = 0;
471
472         /*
473          * It is safe to dereference the fd table without RCU or
474          * ->file_lock because this is the last reference to the
475          * files structure.  But use RCU to shut RCU-lockdep up.
476          */
477         rcu_read_lock();
478         fdt = files_fdtable(files);
479         rcu_read_unlock();
480         for (;;) {
481                 unsigned long set;
482                 i = j * __NFDBITS;
483                 if (i >= fdt->max_fds)
484                         break;
485                 set = fdt->open_fds->fds_bits[j++];
486                 while (set) {
487                         if (set & 1) {
488                                 struct file * file = xchg(&fdt->fd[i], NULL);
489                                 if (file) {
490                                         filp_close(file, files);
491                                         cond_resched();
492                                 }
493                         }
494                         i++;
495                         set >>= 1;
496                 }
497         }
498 }
499
500 struct files_struct *get_files_struct(struct task_struct *task)
501 {
502         struct files_struct *files;
503
504         task_lock(task);
505         files = task->files;
506         if (files)
507                 atomic_inc(&files->count);
508         task_unlock(task);
509
510         return files;
511 }
512
513 void put_files_struct(struct files_struct *files)
514 {
515         struct fdtable *fdt;
516
517         if (atomic_dec_and_test(&files->count)) {
518                 close_files(files);
519                 /*
520                  * Free the fd and fdset arrays if we expanded them.
521                  * If the fdtable was embedded, pass files for freeing
522                  * at the end of the RCU grace period. Otherwise,
523                  * you can free files immediately.
524                  */
525                 rcu_read_lock();
526                 fdt = files_fdtable(files);
527                 if (fdt != &files->fdtab)
528                         kmem_cache_free(files_cachep, files);
529                 free_fdtable(fdt);
530                 rcu_read_unlock();
531         }
532 }
533
534 void reset_files_struct(struct files_struct *files)
535 {
536         struct task_struct *tsk = current;
537         struct files_struct *old;
538
539         old = tsk->files;
540         task_lock(tsk);
541         tsk->files = files;
542         task_unlock(tsk);
543         put_files_struct(old);
544 }
545
546 void exit_files(struct task_struct *tsk)
547 {
548         struct files_struct * files = tsk->files;
549
550         if (files) {
551                 task_lock(tsk);
552                 tsk->files = NULL;
553                 task_unlock(tsk);
554                 put_files_struct(files);
555         }
556 }
557
558 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
559 /*
560  * Task p is exiting and it owned mm, lets find a new owner for it
561  */
562 static inline int
563 mm_need_new_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
564 {
565         /*
566          * If there are other users of the mm and the owner (us) is exiting
567          * we need to find a new owner to take on the responsibility.
568          */
569         if (atomic_read(&mm->mm_users) <= 1)
570                 return 0;
571         if (mm->owner != p)
572                 return 0;
573         return 1;
574 }
575
576 void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
577 {
578         struct task_struct *c, *g, *p = current;
579
580 retry:
581         if (!mm_need_new_owner(mm, p))
582                 return;
583
584         read_lock(&tasklist_lock);
585         /*
586          * Search in the children
587          */
588         list_for_each_entry(c, &p->children, sibling) {
589                 if (c->mm == mm)
590                         goto assign_new_owner;
591         }
592
593         /*
594          * Search in the siblings
595          */
596         list_for_each_entry(c, &p->real_parent->children, sibling) {
597                 if (c->mm == mm)
598                         goto assign_new_owner;
599         }
600
601         /*
602          * Search through everything else. We should not get
603          * here often
604          */
605         do_each_thread(g, c) {
606                 if (c->mm == mm)
607                         goto assign_new_owner;
608         } while_each_thread(g, c);
609
610         read_unlock(&tasklist_lock);
611         /*
612          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
613          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
614          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
615          */
616         mm->owner = NULL;
617         return;
618
619 assign_new_owner:
620         BUG_ON(c == p);
621         get_task_struct(c);
622         /*
623          * The task_lock protects c->mm from changing.
624          * We always want mm->owner->mm == mm
625          */
626         task_lock(c);
627         /*
628          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
629          * to ensure that c does not slip away underneath us
630          */
631         read_unlock(&tasklist_lock);
632         if (c->mm != mm) {
633                 task_unlock(c);
634                 put_task_struct(c);
635                 goto retry;
636         }
637         mm->owner = c;
638         task_unlock(c);
639         put_task_struct(c);
640 }
641 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
642
643 /*
644  * Turn us into a lazy TLB process if we
645  * aren't already..
646  */
647 static void exit_mm(struct task_struct * tsk)
648 {
649         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
650         struct core_state *core_state;
651
652         mm_release(tsk, mm);
653         if (!mm)
654                 return;
655         /*
656          * Serialize with any possible pending coredump.
657          * We must hold mmap_sem around checking core_state
658          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
659          * will increment ->nr_threads for each thread in the
660          * group with ->mm != NULL.
661          */
662         down_read(&mm->mmap_sem);
663         core_state = mm->core_state;
664         if (core_state) {
665                 struct core_thread self;
666                 up_read(&mm->mmap_sem);
667
668                 self.task = tsk;
669                 self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
670                 /*
671                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
672                  * to core_state->dumper.
673                  */
674                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
675                         complete(&core_state->startup);
676
677                 for (;;) {
678                         set_task_state(tsk, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
679                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
680                                 break;
681                         schedule();
682                 }
683                 __set_task_state(tsk, TASK_RUNNING);
684                 down_read(&mm->mmap_sem);
685         }
686         atomic_inc(&mm->mm_count);
687         BUG_ON(mm != tsk->active_mm);
688         /* more a memory barrier than a real lock */
689         task_lock(tsk);
690         tsk->mm = NULL;
691         up_read(&mm->mmap_sem);
692         enter_lazy_tlb(mm, current);
693         /* We don't want this task to be frozen prematurely */
694         clear_freeze_flag(tsk);
695         task_unlock(tsk);
696         mm_update_next_owner(mm);
697         mmput(mm);
698 }
699
700 /*
701  * When we die, we re-parent all our children.
702  * Try to give them to another thread in our thread
703  * group, and if no such member exists, give it to
704  * the child reaper process (ie "init") in our pid
705  * space.
706  */
707 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father)
708 {
709         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
710         struct task_struct *thread;
711
712         thread = father;
713         while_each_thread(father, thread) {
714                 if (thread->flags & PF_EXITING)
715                         continue;
716                 if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father))
717                         pid_ns->child_reaper = thread;
718                 return thread;
719         }
720
721         if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father)) {
722                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
723                 if (unlikely(pid_ns == &init_pid_ns))
724                         panic("Attempted to kill init!");
725
726                 zap_pid_ns_processes(pid_ns);
727                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
728                 /*
729                  * We can not clear ->child_reaper or leave it alone.
730                  * There may by stealth EXIT_DEAD tasks on ->children,
731                  * forget_original_parent() must move them somewhere.
732                  */
733                 pid_ns->child_reaper = init_pid_ns.child_reaper;
734         }
735
736         return pid_ns->child_reaper;
737 }
738
739 /*
740 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
741  */
742 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
743                                 struct list_head *dead)
744 {
745         list_move_tail(&p->sibling, &p->real_parent->children);
746
747         if (task_detached(p))
748                 return;
749         /*
750          * If this is a threaded reparent there is no need to
751          * notify anyone anything has happened.
752          */
753         if (same_thread_group(p->real_parent, father))
754                 return;
755
756         /* We don't want people slaying init.  */
757         p->exit_signal = SIGCHLD;
758
759         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
760         if (!task_ptrace(p) &&
761             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
762                 do_notify_parent(p, p->exit_signal);
763                 if (task_detached(p)) {
764                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
765                         list_move_tail(&p->sibling, dead);
766                 }
767         }
768
769         kill_orphaned_pgrp(p, father);
770 }
771
772 static void forget_original_parent(struct task_struct *father)
773 {
774         struct task_struct *p, *n, *reaper;
775         LIST_HEAD(dead_children);
776
777         exit_ptrace(father);
778
779         write_lock_irq(&tasklist_lock);
780         reaper = find_new_reaper(father);
781
782         list_for_each_entry_safe(p, n, &father->children, sibling) {
783                 struct task_struct *t = p;
784                 do {
785                         t->real_parent = reaper;
786                         if (t->parent == father) {
787                                 BUG_ON(task_ptrace(t));
788                                 t->parent = t->real_parent;
789                         }
790                         if (t->pdeath_signal)
791                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
792                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
793                 } while_each_thread(p, t);
794                 reparent_leader(father, p, &dead_children);
795         }
796         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
797
798         BUG_ON(!list_empty(&father->children));
799
800         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead_children, sibling) {
801                 list_del_init(&p->sibling);
802                 release_task(p);
803         }
804 }
805
806 /*
807  * Send signals to all our closest relatives so that they know
808  * to properly mourn us..
809  */
810 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
811 {
812         int signal;
813         void *cookie;
814
815         /*
816          * This does two things:
817          *
818          * A.  Make init inherit all the child processes
819          * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
820          *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
821          *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
822          */
823         forget_original_parent(tsk);
824         exit_task_namespaces(tsk);
825
826         write_lock_irq(&tasklist_lock);
827         if (group_dead)
828                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
829
830         /* Let father know we died
831          *
832          * Thread signals are configurable, but you aren't going to use
833          * that to send signals to arbitary processes.
834          * That stops right now.
835          *
836          * If the parent exec id doesn't match the exec id we saved
837          * when we started then we know the parent has changed security
838          * domain.
839          *
840          * If our self_exec id doesn't match our parent_exec_id then
841          * we have changed execution domain as these two values started
842          * the same after a fork.
843          */
844         if (tsk->exit_signal != SIGCHLD && !task_detached(tsk) &&
845             (tsk->parent_exec_id != tsk->real_parent->self_exec_id ||
846              tsk->self_exec_id != tsk->parent_exec_id))
847                 tsk->exit_signal = SIGCHLD;
848
849         signal = tracehook_notify_death(tsk, &cookie, group_dead);
850         if (signal >= 0)
851                 signal = do_notify_parent(tsk, signal);
852
853         tsk->exit_state = signal == DEATH_REAP ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
854
855         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
856         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
857                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
858         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
859
860         tracehook_report_death(tsk, signal, cookie, group_dead);
861
862         /* If the process is dead, release it - nobody will wait for it */
863         if (signal == DEATH_REAP)
864                 release_task(tsk);
865 }
866
867 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
868 static void check_stack_usage(void)
869 {
870         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
871         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
872         unsigned long free;
873
874         free = stack_not_used(current);
875
876         if (free >= lowest_to_date)
877                 return;
878
879         spin_lock(&low_water_lock);
880         if (free < lowest_to_date) {
881                 printk(KERN_WARNING "%s used greatest stack depth: %lu bytes "
882                                 "left\n",
883                                 current->comm, free);
884                 lowest_to_date = free;
885         }
886         spin_unlock(&low_water_lock);
887 }
888 #else
889 static inline void check_stack_usage(void) {}
890 #endif
891
892 NORET_TYPE void do_exit(long code)
893 {
894         struct task_struct *tsk = current;
895         int group_dead;
896
897         profile_task_exit(tsk);
898
899         WARN_ON(atomic_read(&tsk->fs_excl));
900
901         if (unlikely(in_interrupt()))
902                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
903         if (unlikely(!tsk->pid))
904                 panic("Attempted to kill the idle task!");
905
906         tracehook_report_exit(&code);
907
908         validate_creds_for_do_exit(tsk);
909
910         /*
911          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
912          * leave this task alone and wait for reboot.
913          */
914         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
915                 printk(KERN_ALERT
916                         "Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
917                 /*
918                  * We can do this unlocked here. The futex code uses
919                  * this flag just to verify whether the pi state
920                  * cleanup has been done or not. In the worst case it
921                  * loops once more. We pretend that the cleanup was
922                  * done as there is no way to return. Either the
923                  * OWNER_DIED bit is set by now or we push the blocked
924                  * task into the wait for ever nirwana as well.
925                  */
926                 tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
927                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
928                 schedule();
929         }
930
931         exit_irq_thread();
932
933         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
934         /*
935          * tsk->flags are checked in the futex code to protect against
936          * an exiting task cleaning up the robust pi futexes.
937          */
938         smp_mb();
939         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
940
941         if (unlikely(in_atomic()))
942                 printk(KERN_INFO "note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
943                                 current->comm, task_pid_nr(current),
944                                 preempt_count());
945
946         acct_update_integrals(tsk);
947         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
948         if (tsk->mm)
949                 sync_mm_rss(tsk, tsk->mm);
950         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
951         if (group_dead) {
952                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
953                 exit_itimers(tsk->signal);
954                 if (tsk->mm)
955                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
956         }
957         acct_collect(code, group_dead);
958         if (group_dead)
959                 tty_audit_exit();
960         if (unlikely(tsk->audit_context))
961                 audit_free(tsk);
962
963         tsk->exit_code = code;
964         taskstats_exit(tsk, group_dead);
965
966         exit_mm(tsk);
967
968         if (group_dead)
969                 acct_process();
970         trace_sched_process_exit(tsk);
971
972         exit_sem(tsk);
973         exit_files(tsk);
974         exit_fs(tsk);
975         check_stack_usage();
976         exit_thread();
977         cgroup_exit(tsk, 1);
978
979         if (group_dead)
980                 disassociate_ctty(1);
981
982         module_put(task_thread_info(tsk)->exec_domain->module);
983
984         proc_exit_connector(tsk);
985
986         /*
987          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
988          */
989         flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
990         /*
991          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
992          * gets woken up by child-exit notifications.
993          */
994         perf_event_exit_task(tsk);
995
996         exit_notify(tsk, group_dead);
997 #ifdef CONFIG_NUMA
998         task_lock(tsk);
999         mpol_put(tsk->mempolicy);
1000         tsk->mempolicy = NULL;
1001         task_unlock(tsk);
1002 #endif
1003 #ifdef CONFIG_FUTEX
1004         if (unlikely(current->pi_state_cache))
1005                 kfree(current->pi_state_cache);
1006 #endif
1007         /*
1008          * Make sure we are holding no locks:
1009          */
1010         debug_check_no_locks_held(tsk);
1011         /*
1012          * We can do this unlocked here. The futex code uses this flag
1013          * just to verify whether the pi state cleanup has been done
1014          * or not. In the worst case it loops once more.
1015          */
1016         tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
1017
1018         if (tsk->io_context)
1019                 exit_io_context(tsk);
1020
1021         if (tsk->splice_pipe)
1022                 __free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
1023
1024         validate_creds_for_do_exit(tsk);
1025
1026         preempt_disable();
1027         exit_rcu();
1028         /* causes final put_task_struct in finish_task_switch(). */
1029         tsk->state = TASK_DEAD;
1030         schedule();
1031         BUG();
1032         /* Avoid "noreturn function does return".  */
1033         for (;;)
1034                 cpu_relax();    /* For when BUG is null */
1035 }
1036
1037 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
1038
1039 NORET_TYPE void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
1040 {
1041         if (comp)
1042                 complete(comp);
1043
1044         do_exit(code);
1045 }
1046
1047 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
1048
1049 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
1050 {
1051         do_exit((error_code&0xff)<<8);
1052 }
1053
1054 /*
1055  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
1056  * as well as by sys_exit_group (below).
1057  */
1058 NORET_TYPE void
1059 do_group_exit(int exit_code)
1060 {
1061         struct signal_struct *sig = current->signal;
1062
1063         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
1064
1065         if (signal_group_exit(sig))
1066                 exit_code = sig->group_exit_code;
1067         else if (!thread_group_empty(current)) {
1068                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
1069                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
1070                 if (signal_group_exit(sig))
1071                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
1072                         exit_code = sig->group_exit_code;
1073                 else {
1074                         sig->group_exit_code = exit_code;
1075                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
1076                         zap_other_threads(current);
1077                 }
1078                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
1079         }
1080
1081         do_exit(exit_code);
1082         /* NOTREACHED */
1083 }
1084
1085 /*
1086  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
1087  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
1088  * thread is not the thread group leader.
1089  */
1090 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
1091 {
1092         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
1093         /* NOTREACHED */
1094         return 0;
1095 }
1096
1097 struct wait_opts {
1098         enum pid_type           wo_type;
1099         int                     wo_flags;
1100         struct pid              *wo_pid;
1101
1102         struct siginfo __user   *wo_info;
1103         int __user              *wo_stat;
1104         struct rusage __user    *wo_rusage;
1105
1106         wait_queue_t            child_wait;
1107         int                     notask_error;
1108 };
1109
1110 static inline
1111 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
1112 {
1113         if (type != PIDTYPE_PID)
1114                 task = task->group_leader;
1115         return task->pids[type].pid;
1116 }
1117
1118 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1119 {
1120         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
1121                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
1122 }
1123
1124 static int eligible_child(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1125 {
1126         if (!eligible_pid(wo, p))
1127                 return 0;
1128         /* Wait for all children (clone and not) if __WALL is set;
1129          * otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is
1130          * set; otherwise, wait for non-clone children *only*.  (Note:
1131          * A "clone" child here is one that reports to its parent
1132          * using a signal other than SIGCHLD.) */
1133         if (((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
1134             && !(wo->wo_flags & __WALL))
1135                 return 0;
1136
1137         return 1;
1138 }
1139
1140 static int wait_noreap_copyout(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p,
1141                                 pid_t pid, uid_t uid, int why, int status)
1142 {
1143         struct siginfo __user *infop;
1144         int retval = wo->wo_rusage
1145                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1146
1147         put_task_struct(p);
1148         infop = wo->wo_info;
1149         if (infop) {
1150                 if (!retval)
1151                         retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1152                 if (!retval)
1153                         retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1154                 if (!retval)
1155                         retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1156                 if (!retval)
1157                         retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1158                 if (!retval)
1159                         retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1160                 if (!retval)
1161                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1162         }
1163         if (!retval)
1164                 retval = pid;
1165         return retval;
1166 }
1167
1168 /*
1169  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
1170  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1171  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1172  * released the lock and the system call should return.
1173  */
1174 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1175 {
1176         unsigned long state;
1177         int retval, status, traced;
1178         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
1179         uid_t uid = __task_cred(p)->uid;
1180         struct siginfo __user *infop;
1181
1182         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
1183                 return 0;
1184
1185         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1186                 int exit_code = p->exit_code;
1187                 int why;
1188
1189                 get_task_struct(p);
1190                 read_unlock(&tasklist_lock);
1191                 if ((exit_code & 0x7f) == 0) {
1192                         why = CLD_EXITED;
1193                         status = exit_code >> 8;
1194                 } else {
1195                         why = (exit_code & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1196                         status = exit_code & 0x7f;
1197                 }
1198                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
1199         }
1200
1201         /*
1202          * Try to move the task's state to DEAD
1203          * only one thread is allowed to do this:
1204          */
1205         state = xchg(&p->exit_state, EXIT_DEAD);
1206         if (state != EXIT_ZOMBIE) {
1207                 BUG_ON(state != EXIT_DEAD);
1208                 return 0;
1209         }
1210
1211         traced = ptrace_reparented(p);
1212         /*
1213          * It can be ptraced but not reparented, check
1214          * !task_detached() to filter out sub-threads.
1215          */
1216         if (likely(!traced) && likely(!task_detached(p))) {
1217                 struct signal_struct *psig;
1218                 struct signal_struct *sig;
1219                 unsigned long maxrss;
1220                 cputime_t tgutime, tgstime;
1221
1222                 /*
1223                  * The resource counters for the group leader are in its
1224                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1225                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1226                  * processes it has previously reaped.  All these
1227                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1228                  *
1229                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1230                  * p->signal fields, because they are only touched by
1231                  * __exit_signal, which runs with tasklist_lock
1232                  * write-locked anyway, and so is excluded here.  We do
1233                  * need to protect the access to parent->signal fields,
1234                  * as other threads in the parent group can be right
1235                  * here reaping other children at the same time.
1236                  *
1237                  * We use thread_group_times() to get times for the thread
1238                  * group, which consolidates times for all threads in the
1239                  * group including the group leader.
1240                  */
1241                 thread_group_times(p, &tgutime, &tgstime);
1242                 spin_lock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1243                 psig = p->real_parent->signal;
1244                 sig = p->signal;
1245                 psig->cutime =
1246                         cputime_add(psig->cutime,
1247                         cputime_add(tgutime,
1248                                     sig->cutime));
1249                 psig->cstime =
1250                         cputime_add(psig->cstime,
1251                         cputime_add(tgstime,
1252                                     sig->cstime));
1253                 psig->cgtime =
1254                         cputime_add(psig->cgtime,
1255                         cputime_add(p->gtime,
1256                         cputime_add(sig->gtime,
1257                                     sig->cgtime)));
1258                 psig->cmin_flt +=
1259                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1260                 psig->cmaj_flt +=
1261                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1262                 psig->cnvcsw +=
1263                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1264                 psig->cnivcsw +=
1265                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1266                 psig->cinblock +=
1267                         task_io_get_inblock(p) +
1268                         sig->inblock + sig->cinblock;
1269                 psig->coublock +=
1270                         task_io_get_oublock(p) +
1271                         sig->oublock + sig->coublock;
1272                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1273                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1274                         psig->cmaxrss = maxrss;
1275                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1276                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1277                 spin_unlock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1278         }
1279
1280         /*
1281          * Now we are sure this task is interesting, and no other
1282          * thread can reap it because we set its state to EXIT_DEAD.
1283          */
1284         read_unlock(&tasklist_lock);
1285
1286         retval = wo->wo_rusage
1287                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1288         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1289                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1290         if (!retval && wo->wo_stat)
1291                 retval = put_user(status, wo->wo_stat);
1292
1293         infop = wo->wo_info;
1294         if (!retval && infop)
1295                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1296         if (!retval && infop)
1297                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1298         if (!retval && infop) {
1299                 int why;
1300
1301                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1302                         why = CLD_EXITED;
1303                         status >>= 8;
1304                 } else {
1305                         why = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1306                         status &= 0x7f;
1307                 }
1308                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1309                 if (!retval)
1310                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1311         }
1312         if (!retval && infop)
1313                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1314         if (!retval && infop)
1315                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1316         if (!retval)
1317                 retval = pid;
1318
1319         if (traced) {
1320                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1321                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1322                 ptrace_unlink(p);
1323                 /*
1324                  * If this is not a detached task, notify the parent.
1325                  * If it's still not detached after that, don't release
1326                  * it now.
1327                  */
1328                 if (!task_detached(p)) {
1329                         do_notify_parent(p, p->exit_signal);
1330                         if (!task_detached(p)) {
1331                                 p->exit_state = EXIT_ZOMBIE;
1332                                 p = NULL;
1333                         }
1334                 }
1335                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1336         }
1337         if (p != NULL)
1338                 release_task(p);
1339
1340         return retval;
1341 }
1342
1343 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1344 {
1345         if (ptrace) {
1346                 if (task_is_stopped_or_traced(p))
1347                         return &p->exit_code;
1348         } else {
1349                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1350                         return &p->signal->group_exit_code;
1351         }
1352         return NULL;
1353 }
1354
1355 /*
1356  * Handle sys_wait4 work for one task in state TASK_STOPPED.  We hold
1357  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1358  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1359  * released the lock and the system call should return.
1360  */
1361 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1362                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1363 {
1364         struct siginfo __user *infop;
1365         int retval, exit_code, *p_code, why;
1366         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1367         pid_t pid;
1368
1369         /*
1370          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1371          */
1372         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1373                 return 0;
1374
1375         exit_code = 0;
1376         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1377
1378         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1379         if (unlikely(!p_code))
1380                 goto unlock_sig;
1381
1382         exit_code = *p_code;
1383         if (!exit_code)
1384                 goto unlock_sig;
1385
1386         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1387                 *p_code = 0;
1388
1389         /* don't need the RCU readlock here as we're holding a spinlock */
1390         uid = __task_cred(p)->uid;
1391 unlock_sig:
1392         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1393         if (!exit_code)
1394                 return 0;
1395
1396         /*
1397          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1398          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1399          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1400          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1401          * possibly take page faults for user memory.
1402          */
1403         get_task_struct(p);
1404         pid = task_pid_vnr(p);
1405         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1406         read_unlock(&tasklist_lock);
1407
1408         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1409                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, exit_code);
1410
1411         retval = wo->wo_rusage
1412                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1413         if (!retval && wo->wo_stat)
1414                 retval = put_user((exit_code << 8) | 0x7f, wo->wo_stat);
1415
1416         infop = wo->wo_info;
1417         if (!retval && infop)
1418                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1419         if (!retval && infop)
1420                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1421         if (!retval && infop)
1422                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1423         if (!retval && infop)
1424                 retval = put_user(exit_code, &infop->si_status);
1425         if (!retval && infop)
1426                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1427         if (!retval && infop)
1428                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1429         if (!retval)
1430                 retval = pid;
1431         put_task_struct(p);
1432
1433         BUG_ON(!retval);
1434         return retval;
1435 }
1436
1437 /*
1438  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1439  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1440  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1441  * released the lock and the system call should return.
1442  */
1443 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1444 {
1445         int retval;
1446         pid_t pid;
1447         uid_t uid;
1448
1449         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1450                 return 0;
1451
1452         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1453                 return 0;
1454
1455         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1456         /* Re-check with the lock held.  */
1457         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1458                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1459                 return 0;
1460         }
1461         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1462                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1463         uid = __task_cred(p)->uid;
1464         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1465
1466         pid = task_pid_vnr(p);
1467         get_task_struct(p);
1468         read_unlock(&tasklist_lock);
1469
1470         if (!wo->wo_info) {
1471                 retval = wo->wo_rusage
1472                         ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1473                 put_task_struct(p);
1474                 if (!retval && wo->wo_stat)
1475                         retval = put_user(0xffff, wo->wo_stat);
1476                 if (!retval)
1477                         retval = pid;
1478         } else {
1479                 retval = wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid,
1480                                              CLD_CONTINUED, SIGCONT);
1481                 BUG_ON(retval == 0);
1482         }
1483
1484         return retval;
1485 }
1486
1487 /*
1488  * Consider @p for a wait by @parent.
1489  *
1490  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1491  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1492  * Returns zero if the search for a child should continue;
1493  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1494  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1495  */
1496 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1497                                 struct task_struct *p)
1498 {
1499         int ret = eligible_child(wo, p);
1500         if (!ret)
1501                 return ret;
1502
1503         ret = security_task_wait(p);
1504         if (unlikely(ret < 0)) {
1505                 /*
1506                  * If we have not yet seen any eligible child,
1507                  * then let this error code replace -ECHILD.
1508                  * A permission error will give the user a clue
1509                  * to look for security policy problems, rather
1510                  * than for mysterious wait bugs.
1511                  */
1512                 if (wo->notask_error)
1513                         wo->notask_error = ret;
1514                 return 0;
1515         }
1516
1517         if (likely(!ptrace) && unlikely(task_ptrace(p))) {
1518                 /*
1519                  * This child is hidden by ptrace.
1520                  * We aren't allowed to see it now, but eventually we will.
1521                  */
1522                 wo->notask_error = 0;
1523                 return 0;
1524         }
1525
1526         if (p->exit_state == EXIT_DEAD)
1527                 return 0;
1528
1529         /*
1530          * We don't reap group leaders with subthreads.
1531          */
1532         if (p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && !delay_group_leader(p))
1533                 return wait_task_zombie(wo, p);
1534
1535         /*
1536          * It's stopped or running now, so it might
1537          * later continue, exit, or stop again.
1538          */
1539         wo->notask_error = 0;
1540
1541         if (task_stopped_code(p, ptrace))
1542                 return wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1543
1544         return wait_task_continued(wo, p);
1545 }
1546
1547 /*
1548  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1549  *
1550  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1551  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1552  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1553  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1554  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1555  */
1556 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1557 {
1558         struct task_struct *p;
1559
1560         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1561                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1562                 if (ret)
1563                         return ret;
1564         }
1565
1566         return 0;
1567 }
1568
1569 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1570 {
1571         struct task_struct *p;
1572
1573         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1574                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1575                 if (ret)
1576                         return ret;
1577         }
1578
1579         return 0;
1580 }
1581
1582 static int child_wait_callback(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
1583                                 int sync, void *key)
1584 {
1585         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1586                                                 child_wait);
1587         struct task_struct *p = key;
1588
1589         if (!eligible_pid(wo, p))
1590                 return 0;
1591
1592         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1593                 return 0;
1594
1595         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1596 }
1597
1598 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1599 {
1600         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1601                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1602 }
1603
1604 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1605 {
1606         struct task_struct *tsk;
1607         int retval;
1608
1609         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1610
1611         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1612         wo->child_wait.private = current;
1613         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1614 repeat:
1615         /*
1616          * If there is nothing that can match our critiera just get out.
1617          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1618          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1619          * it yet.
1620          */
1621         wo->notask_error = -ECHILD;
1622         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1623            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1624                 goto notask;
1625
1626         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1627         read_lock(&tasklist_lock);
1628         tsk = current;
1629         do {
1630                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1631                 if (retval)
1632                         goto end;
1633
1634                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1635                 if (retval)
1636                         goto end;
1637
1638                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1639                         break;
1640         } while_each_thread(current, tsk);
1641         read_unlock(&tasklist_lock);
1642
1643 notask:
1644         retval = wo->notask_error;
1645         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1646                 retval = -ERESTARTSYS;
1647                 if (!signal_pending(current)) {
1648                         schedule();
1649                         goto repeat;
1650                 }
1651         }
1652 end:
1653         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1654         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1655         return retval;
1656 }
1657
1658 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1659                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1660 {
1661         struct wait_opts wo;
1662         struct pid *pid = NULL;
1663         enum pid_type type;
1664         long ret;
1665
1666         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED))
1667                 return -EINVAL;
1668         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1669                 return -EINVAL;
1670
1671         switch (which) {
1672         case P_ALL:
1673                 type = PIDTYPE_MAX;
1674                 break;
1675         case P_PID:
1676                 type = PIDTYPE_PID;
1677                 if (upid <= 0)
1678                         return -EINVAL;
1679                 break;
1680         case P_PGID:
1681                 type = PIDTYPE_PGID;
1682                 if (upid <= 0)
1683                         return -EINVAL;
1684                 break;
1685         default:
1686                 return -EINVAL;
1687         }
1688
1689         if (type < PIDTYPE_MAX)
1690                 pid = find_get_pid(upid);
1691
1692         wo.wo_type      = type;
1693         wo.wo_pid       = pid;
1694         wo.wo_flags     = options;
1695         wo.wo_info      = infop;
1696         wo.wo_stat      = NULL;
1697         wo.wo_rusage    = ru;
1698         ret = do_wait(&wo);
1699
1700         if (ret > 0) {
1701                 ret = 0;
1702         } else if (infop) {
1703                 /*
1704                  * For a WNOHANG return, clear out all the fields
1705                  * we would set so the user can easily tell the
1706                  * difference.
1707                  */
1708                 if (!ret)
1709                         ret = put_user(0, &infop->si_signo);
1710                 if (!ret)
1711                         ret = put_user(0, &infop->si_errno);
1712                 if (!ret)
1713                         ret = put_user(0, &infop->si_code);
1714                 if (!ret)
1715                         ret = put_user(0, &infop->si_pid);
1716                 if (!ret)
1717                         ret = put_user(0, &infop->si_uid);
1718                 if (!ret)
1719                         ret = put_user(0, &infop->si_status);
1720         }
1721
1722         put_pid(pid);
1723
1724         /* avoid REGPARM breakage on x86: */
1725         asmlinkage_protect(5, ret, which, upid, infop, options, ru);
1726         return ret;
1727 }
1728
1729 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1730                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1731 {
1732         struct wait_opts wo;
1733         struct pid *pid = NULL;
1734         enum pid_type type;
1735         long ret;
1736
1737         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1738                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1739                 return -EINVAL;
1740
1741         if (upid == -1)
1742                 type = PIDTYPE_MAX;
1743         else if (upid < 0) {
1744                 type = PIDTYPE_PGID;
1745                 pid = find_get_pid(-upid);
1746         } else if (upid == 0) {
1747                 type = PIDTYPE_PGID;
1748                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1749         } else /* upid > 0 */ {
1750                 type = PIDTYPE_PID;
1751                 pid = find_get_pid(upid);
1752         }
1753
1754         wo.wo_type      = type;
1755         wo.wo_pid       = pid;
1756         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1757         wo.wo_info      = NULL;
1758         wo.wo_stat      = stat_addr;
1759         wo.wo_rusage    = ru;
1760         ret = do_wait(&wo);
1761         put_pid(pid);
1762
1763         /* avoid REGPARM breakage on x86: */
1764         asmlinkage_protect(4, ret, upid, stat_addr, options, ru);
1765         return ret;
1766 }
1767
1768 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1769
1770 /*
1771  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1772  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1773  */
1774 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1775 {
1776         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1777 }
1778
1779 #endif