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