rk3168:rk3188:tps65910:support new tps65910 eeprom
[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/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 #include <linux/oom.h>
54
55 #include <asm/uaccess.h>
56 #include <asm/unistd.h>
57 #include <asm/pgtable.h>
58 #include <asm/mmu_context.h>
59
60 static void exit_mm(struct task_struct * tsk);
61
62 static void __unhash_process(struct task_struct *p, bool group_dead)
63 {
64         nr_threads--;
65         detach_pid(p, PIDTYPE_PID);
66         if (group_dead) {
67                 detach_pid(p, PIDTYPE_PGID);
68                 detach_pid(p, PIDTYPE_SID);
69
70                 list_del_rcu(&p->tasks);
71                 list_del_init(&p->sibling);
72                 __this_cpu_dec(process_counts);
73         }
74         list_del_rcu(&p->thread_group);
75 }
76
77 /*
78  * This function expects the tasklist_lock write-locked.
79  */
80 static void __exit_signal(struct task_struct *tsk)
81 {
82         struct signal_struct *sig = tsk->signal;
83         bool group_dead = thread_group_leader(tsk);
84         struct sighand_struct *sighand;
85         struct tty_struct *uninitialized_var(tty);
86
87         sighand = rcu_dereference_check(tsk->sighand,
88                                         rcu_read_lock_held() ||
89                                         lockdep_tasklist_lock_is_held());
90         spin_lock(&sighand->siglock);
91
92         posix_cpu_timers_exit(tsk);
93         if (group_dead) {
94                 posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
95                 tty = sig->tty;
96                 sig->tty = NULL;
97         } else {
98                 /*
99                  * This can only happen if the caller is de_thread().
100                  * FIXME: this is the temporary hack, we should teach
101                  * posix-cpu-timers to handle this case correctly.
102                  */
103                 if (unlikely(has_group_leader_pid(tsk)))
104                         posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
105
106                 /*
107                  * If there is any task waiting for the group exit
108                  * then notify it:
109                  */
110                 if (sig->notify_count > 0 && !--sig->notify_count)
111                         wake_up_process(sig->group_exit_task);
112
113                 if (tsk == sig->curr_target)
114                         sig->curr_target = next_thread(tsk);
115                 /*
116                  * Accumulate here the counters for all threads but the
117                  * group leader as they die, so they can be added into
118                  * the process-wide totals when those are taken.
119                  * The group leader stays around as a zombie as long
120                  * as there are other threads.  When it gets reaped,
121                  * the exit.c code will add its counts into these totals.
122                  * We won't ever get here for the group leader, since it
123                  * will have been the last reference on the signal_struct.
124                  */
125                 sig->utime = cputime_add(sig->utime, tsk->utime);
126                 sig->stime = cputime_add(sig->stime, tsk->stime);
127                 sig->gtime = cputime_add(sig->gtime, tsk->gtime);
128                 sig->min_flt += tsk->min_flt;
129                 sig->maj_flt += tsk->maj_flt;
130                 sig->nvcsw += tsk->nvcsw;
131                 sig->nivcsw += tsk->nivcsw;
132                 sig->inblock += task_io_get_inblock(tsk);
133                 sig->oublock += task_io_get_oublock(tsk);
134                 task_io_accounting_add(&sig->ioac, &tsk->ioac);
135                 sig->sum_sched_runtime += tsk->se.sum_exec_runtime;
136         }
137
138         sig->nr_threads--;
139         __unhash_process(tsk, group_dead);
140
141         /*
142          * Do this under ->siglock, we can race with another thread
143          * doing sigqueue_free() if we have SIGQUEUE_PREALLOC signals.
144          */
145         flush_sigqueue(&tsk->pending);
146         tsk->sighand = NULL;
147         spin_unlock(&sighand->siglock);
148
149         __cleanup_sighand(sighand);
150         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_SIGPENDING);
151         if (group_dead) {
152                 flush_sigqueue(&sig->shared_pending);
153                 tty_kref_put(tty);
154         }
155 }
156
157 static void delayed_put_task_struct(struct rcu_head *rhp)
158 {
159         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
160
161         perf_event_delayed_put(tsk);
162         trace_sched_process_free(tsk);
163         put_task_struct(tsk);
164 }
165
166
167 void release_task(struct task_struct * p)
168 {
169         struct task_struct *leader;
170         int zap_leader;
171 repeat:
172         tracehook_prepare_release_task(p);
173         /* don't need to get the RCU readlock here - the process is dead and
174          * can't be modifying its own credentials. But shut RCU-lockdep up */
175         rcu_read_lock();
176         atomic_dec(&__task_cred(p)->user->processes);
177         rcu_read_unlock();
178
179         proc_flush_task(p);
180
181         write_lock_irq(&tasklist_lock);
182         tracehook_finish_release_task(p);
183         __exit_signal(p);
184
185         /*
186          * If we are the last non-leader member of the thread
187          * group, and the leader is zombie, then notify the
188          * group leader's parent process. (if it wants notification.)
189          */
190         zap_leader = 0;
191         leader = p->group_leader;
192         if (leader != p && thread_group_empty(leader) && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
193                 BUG_ON(task_detached(leader));
194                 do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
195                 /*
196                  * If we were the last child thread and the leader has
197                  * exited already, and the leader's parent ignores SIGCHLD,
198                  * then we are the one who should release the leader.
199                  *
200                  * do_notify_parent() will have marked it self-reaping in
201                  * that case.
202                  */
203                 zap_leader = task_detached(leader);
204
205                 /*
206                  * This maintains the invariant that release_task()
207                  * only runs on a task in EXIT_DEAD, just for sanity.
208                  */
209                 if (zap_leader)
210                         leader->exit_state = EXIT_DEAD;
211         }
212
213         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
214         release_thread(p);
215         call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
216
217         p = leader;
218         if (unlikely(zap_leader))
219                 goto repeat;
220 }
221
222 /*
223  * This checks not only the pgrp, but falls back on the pid if no
224  * satisfactory pgrp is found. I dunno - gdb doesn't work correctly
225  * without this...
226  *
227  * The caller must hold rcu lock or the tasklist lock.
228  */
229 struct pid *session_of_pgrp(struct pid *pgrp)
230 {
231         struct task_struct *p;
232         struct pid *sid = NULL;
233
234         p = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID);
235         if (p == NULL)
236                 p = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PID);
237         if (p != NULL)
238                 sid = task_session(p);
239
240         return sid;
241 }
242
243 /*
244  * Determine if a process group is "orphaned", according to the POSIX
245  * definition in 2.2.2.52.  Orphaned process groups are not to be affected
246  * by terminal-generated stop signals.  Newly orphaned process groups are
247  * to receive a SIGHUP and a SIGCONT.
248  *
249  * "I ask you, have you ever known what it is to be an orphan?"
250  */
251 static int will_become_orphaned_pgrp(struct pid *pgrp, struct task_struct *ignored_task)
252 {
253         struct task_struct *p;
254
255         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
256                 if ((p == ignored_task) ||
257                     (p->exit_state && thread_group_empty(p)) ||
258                     is_global_init(p->real_parent))
259                         continue;
260
261                 if (task_pgrp(p->real_parent) != pgrp &&
262                     task_session(p->real_parent) == task_session(p))
263                         return 0;
264         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
265
266         return 1;
267 }
268
269 int is_current_pgrp_orphaned(void)
270 {
271         int retval;
272
273         read_lock(&tasklist_lock);
274         retval = will_become_orphaned_pgrp(task_pgrp(current), NULL);
275         read_unlock(&tasklist_lock);
276
277         return retval;
278 }
279
280 static int has_stopped_jobs(struct pid *pgrp)
281 {
282         int retval = 0;
283         struct task_struct *p;
284
285         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
286                 if (!task_is_stopped(p))
287                         continue;
288                 retval = 1;
289                 break;
290         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
291         return retval;
292 }
293
294 /*
295  * Check to see if any process groups have become orphaned as
296  * a result of our exiting, and if they have any stopped jobs,
297  * send them a SIGHUP and then a SIGCONT. (POSIX 3.2.2.2)
298  */
299 static void
300 kill_orphaned_pgrp(struct task_struct *tsk, struct task_struct *parent)
301 {
302         struct pid *pgrp = task_pgrp(tsk);
303         struct task_struct *ignored_task = tsk;
304
305         if (!parent)
306                  /* exit: our father is in a different pgrp than
307                   * we are and we were the only connection outside.
308                   */
309                 parent = tsk->real_parent;
310         else
311                 /* reparent: our child is in a different pgrp than
312                  * we are, and it was the only connection outside.
313                  */
314                 ignored_task = NULL;
315
316         if (task_pgrp(parent) != pgrp &&
317             task_session(parent) == task_session(tsk) &&
318             will_become_orphaned_pgrp(pgrp, ignored_task) &&
319             has_stopped_jobs(pgrp)) {
320                 __kill_pgrp_info(SIGHUP, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
321                 __kill_pgrp_info(SIGCONT, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
322         }
323 }
324
325 /**
326  * reparent_to_kthreadd - Reparent the calling kernel thread to kthreadd
327  *
328  * If a kernel thread is launched as a result of a system call, or if
329  * it ever exits, it should generally reparent itself to kthreadd so it
330  * isn't in the way of other processes and is correctly cleaned up on exit.
331  *
332  * The various task state such as scheduling policy and priority may have
333  * been inherited from a user process, so we reset them to sane values here.
334  *
335  * NOTE that reparent_to_kthreadd() gives the caller full capabilities.
336  */
337 static void reparent_to_kthreadd(void)
338 {
339         write_lock_irq(&tasklist_lock);
340
341         ptrace_unlink(current);
342         /* Reparent to init */
343         current->real_parent = current->parent = kthreadd_task;
344         list_move_tail(&current->sibling, &current->real_parent->children);
345
346         /* Set the exit signal to SIGCHLD so we signal init on exit */
347         current->exit_signal = SIGCHLD;
348
349         if (task_nice(current) < 0)
350                 set_user_nice(current, 0);
351         /* cpus_allowed? */
352         /* rt_priority? */
353         /* signals? */
354         memcpy(current->signal->rlim, init_task.signal->rlim,
355                sizeof(current->signal->rlim));
356
357         atomic_inc(&init_cred.usage);
358         commit_creds(&init_cred);
359         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
360 }
361
362 void __set_special_pids(struct pid *pid)
363 {
364         struct task_struct *curr = current->group_leader;
365
366         if (task_session(curr) != pid)
367                 change_pid(curr, PIDTYPE_SID, pid);
368
369         if (task_pgrp(curr) != pid)
370                 change_pid(curr, PIDTYPE_PGID, pid);
371 }
372
373 static void set_special_pids(struct pid *pid)
374 {
375         write_lock_irq(&tasklist_lock);
376         __set_special_pids(pid);
377         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
378 }
379
380 /*
381  * Let kernel threads use this to say that they allow a certain signal.
382  * Must not be used if kthread was cloned with CLONE_SIGHAND.
383  */
384 int allow_signal(int sig)
385 {
386         if (!valid_signal(sig) || sig < 1)
387                 return -EINVAL;
388
389         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
390         /* This is only needed for daemonize()'ed kthreads */
391         sigdelset(&current->blocked, sig);
392         /*
393          * Kernel threads handle their own signals. Let the signal code
394          * know it'll be handled, so that they don't get converted to
395          * SIGKILL or just silently dropped.
396          */
397         current->sighand->action[(sig)-1].sa.sa_handler = (void __user *)2;
398         recalc_sigpending();
399         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
400         return 0;
401 }
402
403 EXPORT_SYMBOL(allow_signal);
404
405 int disallow_signal(int sig)
406 {
407         if (!valid_signal(sig) || sig < 1)
408                 return -EINVAL;
409
410         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
411         current->sighand->action[(sig)-1].sa.sa_handler = SIG_IGN;
412         recalc_sigpending();
413         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
414         return 0;
415 }
416
417 EXPORT_SYMBOL(disallow_signal);
418
419 /*
420  *      Put all the gunge required to become a kernel thread without
421  *      attached user resources in one place where it belongs.
422  */
423
424 void daemonize(const char *name, ...)
425 {
426         va_list args;
427         sigset_t blocked;
428
429         va_start(args, name);
430         vsnprintf(current->comm, sizeof(current->comm), name, args);
431         va_end(args);
432
433         /*
434          * If we were started as result of loading a module, close all of the
435          * user space pages.  We don't need them, and if we didn't close them
436          * they would be locked into memory.
437          */
438         exit_mm(current);
439         /*
440          * We don't want to have TIF_FREEZE set if the system-wide hibernation
441          * or suspend transition begins right now.
442          */
443         current->flags |= (PF_NOFREEZE | PF_KTHREAD);
444
445         if (current->nsproxy != &init_nsproxy) {
446                 get_nsproxy(&init_nsproxy);
447                 switch_task_namespaces(current, &init_nsproxy);
448         }
449         set_special_pids(&init_struct_pid);
450         proc_clear_tty(current);
451
452         /* Block and flush all signals */
453         sigfillset(&blocked);
454         sigprocmask(SIG_BLOCK, &blocked, NULL);
455         flush_signals(current);
456
457         /* Become as one with the init task */
458
459         daemonize_fs_struct();
460         exit_files(current);
461         current->files = init_task.files;
462         atomic_inc(&current->files->count);
463
464         reparent_to_kthreadd();
465 }
466
467 EXPORT_SYMBOL(daemonize);
468
469 static void close_files(struct files_struct * files)
470 {
471         int i, j;
472         struct fdtable *fdt;
473
474         j = 0;
475
476         /*
477          * It is safe to dereference the fd table without RCU or
478          * ->file_lock because this is the last reference to the
479          * files structure.  But use RCU to shut RCU-lockdep up.
480          */
481         rcu_read_lock();
482         fdt = files_fdtable(files);
483         rcu_read_unlock();
484         for (;;) {
485                 unsigned long set;
486                 i = j * __NFDBITS;
487                 if (i >= fdt->max_fds)
488                         break;
489                 set = fdt->open_fds->fds_bits[j++];
490                 while (set) {
491                         if (set & 1) {
492                                 struct file * file = xchg(&fdt->fd[i], NULL);
493                                 if (file) {
494                                         filp_close(file, files);
495                                         cond_resched();
496                                 }
497                         }
498                         i++;
499                         set >>= 1;
500                 }
501         }
502 }
503
504 struct files_struct *get_files_struct(struct task_struct *task)
505 {
506         struct files_struct *files;
507
508         task_lock(task);
509         files = task->files;
510         if (files)
511                 atomic_inc(&files->count);
512         task_unlock(task);
513
514         return files;
515 }
516
517 void put_files_struct(struct files_struct *files)
518 {
519         struct fdtable *fdt;
520
521         if (atomic_dec_and_test(&files->count)) {
522                 close_files(files);
523                 /*
524                  * Free the fd and fdset arrays if we expanded them.
525                  * If the fdtable was embedded, pass files for freeing
526                  * at the end of the RCU grace period. Otherwise,
527                  * you can free files immediately.
528                  */
529                 rcu_read_lock();
530                 fdt = files_fdtable(files);
531                 if (fdt != &files->fdtab)
532                         kmem_cache_free(files_cachep, files);
533                 free_fdtable(fdt);
534                 rcu_read_unlock();
535         }
536 }
537
538 void reset_files_struct(struct files_struct *files)
539 {
540         struct task_struct *tsk = current;
541         struct files_struct *old;
542
543         old = tsk->files;
544         task_lock(tsk);
545         tsk->files = files;
546         task_unlock(tsk);
547         put_files_struct(old);
548 }
549
550 void exit_files(struct task_struct *tsk)
551 {
552         struct files_struct * files = tsk->files;
553
554         if (files) {
555                 task_lock(tsk);
556                 tsk->files = NULL;
557                 task_unlock(tsk);
558                 put_files_struct(files);
559         }
560 }
561
562 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
563 /*
564  * A task is exiting.   If it owned this mm, find a new owner for the mm.
565  */
566 void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
567 {
568         struct task_struct *c, *g, *p = current;
569
570 retry:
571         /*
572          * If the exiting or execing task is not the owner, it's
573          * someone else's problem.
574          */
575         if (mm->owner != p)
576                 return;
577         /*
578          * The current owner is exiting/execing and there are no other
579          * candidates.  Do not leave the mm pointing to a possibly
580          * freed task structure.
581          */
582         if (atomic_read(&mm->mm_users) <= 1) {
583                 mm->owner = NULL;
584                 return;
585         }
586
587         read_lock(&tasklist_lock);
588         /*
589          * Search in the children
590          */
591         list_for_each_entry(c, &p->children, sibling) {
592                 if (c->mm == mm)
593                         goto assign_new_owner;
594         }
595
596         /*
597          * Search in the siblings
598          */
599         list_for_each_entry(c, &p->real_parent->children, sibling) {
600                 if (c->mm == mm)
601                         goto assign_new_owner;
602         }
603
604         /*
605          * Search through everything else. We should not get
606          * here often
607          */
608         do_each_thread(g, c) {
609                 if (c->mm == mm)
610                         goto assign_new_owner;
611         } while_each_thread(g, c);
612
613         read_unlock(&tasklist_lock);
614         /*
615          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
616          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
617          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
618          */
619         mm->owner = NULL;
620         return;
621
622 assign_new_owner:
623         BUG_ON(c == p);
624         get_task_struct(c);
625         /*
626          * The task_lock protects c->mm from changing.
627          * We always want mm->owner->mm == mm
628          */
629         task_lock(c);
630         /*
631          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
632          * to ensure that c does not slip away underneath us
633          */
634         read_unlock(&tasklist_lock);
635         if (c->mm != mm) {
636                 task_unlock(c);
637                 put_task_struct(c);
638                 goto retry;
639         }
640         mm->owner = c;
641         task_unlock(c);
642         put_task_struct(c);
643 }
644 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
645
646 /*
647  * Turn us into a lazy TLB process if we
648  * aren't already..
649  */
650 static void exit_mm(struct task_struct * tsk)
651 {
652         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
653         struct core_state *core_state;
654
655         mm_release(tsk, mm);
656         if (!mm)
657                 return;
658         /*
659          * Serialize with any possible pending coredump.
660          * We must hold mmap_sem around checking core_state
661          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
662          * will increment ->nr_threads for each thread in the
663          * group with ->mm != NULL.
664          */
665         down_read(&mm->mmap_sem);
666         core_state = mm->core_state;
667         if (core_state) {
668                 struct core_thread self;
669                 up_read(&mm->mmap_sem);
670
671                 self.task = tsk;
672                 self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
673                 /*
674                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
675                  * to core_state->dumper.
676                  */
677                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
678                         complete(&core_state->startup);
679
680                 for (;;) {
681                         set_task_state(tsk, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
682                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
683                                 break;
684                         schedule();
685                 }
686                 __set_task_state(tsk, TASK_RUNNING);
687                 down_read(&mm->mmap_sem);
688         }
689         atomic_inc(&mm->mm_count);
690         BUG_ON(mm != tsk->active_mm);
691         /* more a memory barrier than a real lock */
692         task_lock(tsk);
693         tsk->mm = NULL;
694         up_read(&mm->mmap_sem);
695         enter_lazy_tlb(mm, current);
696         /* We don't want this task to be frozen prematurely */
697         clear_freeze_flag(tsk);
698         if (tsk->signal->oom_score_adj == OOM_SCORE_ADJ_MIN)
699                 atomic_dec(&mm->oom_disable_count);
700         task_unlock(tsk);
701         mm_update_next_owner(mm);
702         mmput(mm);
703 }
704
705 /*
706  * When we die, we re-parent all our children.
707  * Try to give them to another thread in our thread
708  * group, and if no such member exists, give it to
709  * the child reaper process (ie "init") in our pid
710  * space.
711  */
712 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father)
713         __releases(&tasklist_lock)
714         __acquires(&tasklist_lock)
715 {
716         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
717         struct task_struct *thread;
718
719         thread = father;
720         while_each_thread(father, thread) {
721                 if (thread->flags & PF_EXITING)
722                         continue;
723                 if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father))
724                         pid_ns->child_reaper = thread;
725                 return thread;
726         }
727
728         if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father)) {
729                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
730                 if (unlikely(pid_ns == &init_pid_ns))
731                         panic("Attempted to kill init!");
732
733                 zap_pid_ns_processes(pid_ns);
734                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
735                 /*
736                  * We can not clear ->child_reaper or leave it alone.
737                  * There may by stealth EXIT_DEAD tasks on ->children,
738                  * forget_original_parent() must move them somewhere.
739                  */
740                 pid_ns->child_reaper = init_pid_ns.child_reaper;
741         }
742
743         return pid_ns->child_reaper;
744 }
745
746 /*
747 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
748  */
749 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
750                                 struct list_head *dead)
751 {
752         list_move_tail(&p->sibling, &p->real_parent->children);
753
754         if (task_detached(p))
755                 return;
756         /*
757          * If this is a threaded reparent there is no need to
758          * notify anyone anything has happened.
759          */
760         if (same_thread_group(p->real_parent, father))
761                 return;
762
763         /* We don't want people slaying init.  */
764         p->exit_signal = SIGCHLD;
765
766         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
767         if (!task_ptrace(p) &&
768             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
769                 do_notify_parent(p, p->exit_signal);
770                 if (task_detached(p)) {
771                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
772                         list_move_tail(&p->sibling, dead);
773                 }
774         }
775
776         kill_orphaned_pgrp(p, father);
777 }
778
779 static void forget_original_parent(struct task_struct *father)
780 {
781         struct task_struct *p, *n, *reaper;
782         LIST_HEAD(dead_children);
783
784         write_lock_irq(&tasklist_lock);
785         /*
786          * Note that exit_ptrace() and find_new_reaper() might
787          * drop tasklist_lock and reacquire it.
788          */
789         exit_ptrace(father);
790         reaper = find_new_reaper(father);
791
792         list_for_each_entry_safe(p, n, &father->children, sibling) {
793                 struct task_struct *t = p;
794                 do {
795                         t->real_parent = reaper;
796                         if (t->parent == father) {
797                                 BUG_ON(task_ptrace(t));
798                                 t->parent = t->real_parent;
799                         }
800                         if (t->pdeath_signal)
801                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
802                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
803                 } while_each_thread(p, t);
804                 reparent_leader(father, p, &dead_children);
805         }
806         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
807
808         BUG_ON(!list_empty(&father->children));
809
810         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead_children, sibling) {
811                 list_del_init(&p->sibling);
812                 release_task(p);
813         }
814 }
815
816 /*
817  * Send signals to all our closest relatives so that they know
818  * to properly mourn us..
819  */
820 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
821 {
822         int signal;
823         void *cookie;
824
825         /*
826          * This does two things:
827          *
828          * A.  Make init inherit all the child processes
829          * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
830          *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
831          *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
832          */
833         forget_original_parent(tsk);
834         exit_task_namespaces(tsk);
835
836         write_lock_irq(&tasklist_lock);
837         if (group_dead)
838                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
839
840         /* Let father know we died
841          *
842          * Thread signals are configurable, but you aren't going to use
843          * that to send signals to arbitrary processes.
844          * That stops right now.
845          *
846          * If the parent exec id doesn't match the exec id we saved
847          * when we started then we know the parent has changed security
848          * domain.
849          *
850          * If our self_exec id doesn't match our parent_exec_id then
851          * we have changed execution domain as these two values started
852          * the same after a fork.
853          */
854         if (tsk->exit_signal != SIGCHLD && !task_detached(tsk) &&
855             (tsk->parent_exec_id != tsk->real_parent->self_exec_id ||
856              tsk->self_exec_id != tsk->parent_exec_id))
857                 tsk->exit_signal = SIGCHLD;
858
859         signal = tracehook_notify_death(tsk, &cookie, group_dead);
860         if (signal >= 0)
861                 signal = do_notify_parent(tsk, signal);
862
863         tsk->exit_state = signal == DEATH_REAP ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
864
865         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
866         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
867                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
868         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
869
870         tracehook_report_death(tsk, signal, cookie, group_dead);
871
872         /* If the process is dead, release it - nobody will wait for it */
873         if (signal == DEATH_REAP)
874                 release_task(tsk);
875 }
876
877 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
878 static void check_stack_usage(void)
879 {
880         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
881         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
882         unsigned long free;
883
884         free = stack_not_used(current);
885
886         if (free >= lowest_to_date)
887                 return;
888
889         spin_lock(&low_water_lock);
890         if (free < lowest_to_date) {
891                 printk(KERN_WARNING "%s used greatest stack depth: %lu bytes "
892                                 "left\n",
893                                 current->comm, free);
894                 lowest_to_date = free;
895         }
896         spin_unlock(&low_water_lock);
897 }
898 #else
899 static inline void check_stack_usage(void) {}
900 #endif
901
902 NORET_TYPE void do_exit(long code)
903 {
904         struct task_struct *tsk = current;
905         int group_dead;
906
907         profile_task_exit(tsk);
908
909         WARN_ON(atomic_read(&tsk->fs_excl));
910         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
911
912         if (unlikely(in_interrupt()))
913                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
914         if (unlikely(!tsk->pid))
915                 panic("Attempted to kill the idle task!");
916
917         /*
918          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
919          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
920          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
921          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
922          * kernel address.
923          */
924         set_fs(USER_DS);
925
926         tracehook_report_exit(&code);
927
928         validate_creds_for_do_exit(tsk);
929
930         /*
931          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
932          * leave this task alone and wait for reboot.
933          */
934         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
935                 printk(KERN_ALERT
936                         "Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
937                 /*
938                  * We can do this unlocked here. The futex code uses
939                  * this flag just to verify whether the pi state
940                  * cleanup has been done or not. In the worst case it
941                  * loops once more. We pretend that the cleanup was
942                  * done as there is no way to return. Either the
943                  * OWNER_DIED bit is set by now or we push the blocked
944                  * task into the wait for ever nirwana as well.
945                  */
946                 tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
947                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
948                 schedule();
949         }
950
951         exit_irq_thread();
952
953         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
954         /*
955          * tsk->flags are checked in the futex code to protect against
956          * an exiting task cleaning up the robust pi futexes.
957          */
958         smp_mb();
959         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
960
961         if (unlikely(in_atomic()))
962                 printk(KERN_INFO "note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
963                                 current->comm, task_pid_nr(current),
964                                 preempt_count());
965
966         acct_update_integrals(tsk);
967         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
968         if (tsk->mm)
969                 sync_mm_rss(tsk, tsk->mm);
970         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
971         if (group_dead) {
972                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
973                 exit_itimers(tsk->signal);
974                 if (tsk->mm)
975                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
976         }
977         acct_collect(code, group_dead);
978         if (group_dead)
979                 tty_audit_exit();
980         if (unlikely(tsk->audit_context))
981                 audit_free(tsk);
982
983         tsk->exit_code = code;
984         taskstats_exit(tsk, group_dead);
985
986         exit_mm(tsk);
987
988         if (group_dead)
989                 acct_process();
990         trace_sched_process_exit(tsk);
991
992         exit_sem(tsk);
993         exit_files(tsk);
994         exit_fs(tsk);
995         check_stack_usage();
996         exit_thread();
997
998         /*
999          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
1000          * gets woken up by child-exit notifications.
1001          *
1002          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
1003          */
1004         perf_event_exit_task(tsk);
1005
1006         cgroup_exit(tsk, 1);
1007
1008         if (group_dead)
1009                 disassociate_ctty(1);
1010
1011         module_put(task_thread_info(tsk)->exec_domain->module);
1012
1013         proc_exit_connector(tsk);
1014
1015         /*
1016          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
1017          */
1018         ptrace_put_breakpoints(tsk);
1019
1020         exit_notify(tsk, group_dead);
1021 #ifdef CONFIG_NUMA
1022         task_lock(tsk);
1023         mpol_put(tsk->mempolicy);
1024         tsk->mempolicy = NULL;
1025         task_unlock(tsk);
1026 #endif
1027 #ifdef CONFIG_FUTEX
1028         if (unlikely(current->pi_state_cache))
1029                 kfree(current->pi_state_cache);
1030 #endif
1031         /*
1032          * Make sure we are holding no locks:
1033          */
1034         debug_check_no_locks_held(tsk);
1035         /*
1036          * We can do this unlocked here. The futex code uses this flag
1037          * just to verify whether the pi state cleanup has been done
1038          * or not. In the worst case it loops once more.
1039          */
1040         tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
1041
1042         if (tsk->io_context)
1043                 exit_io_context(tsk);
1044
1045         if (tsk->splice_pipe)
1046                 __free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
1047
1048         validate_creds_for_do_exit(tsk);
1049
1050         preempt_disable();
1051         exit_rcu();
1052
1053         /*
1054          * The setting of TASK_RUNNING by try_to_wake_up() may be delayed
1055          * when the following two conditions become true.
1056          *   - There is race condition of mmap_sem (It is acquired by
1057          *     exit_mm()), and
1058          *   - SMI occurs before setting TASK_RUNINNG.
1059          *     (or hypervisor of virtual machine switches to other guest)
1060          *  As a result, we may become TASK_RUNNING after becoming TASK_DEAD
1061          *
1062          * To avoid it, we have to wait for releasing tsk->pi_lock which
1063          * is held by try_to_wake_up()
1064          */
1065         smp_mb();
1066         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
1067
1068         /* causes final put_task_struct in finish_task_switch(). */
1069         tsk->state = TASK_DEAD;
1070         schedule();
1071         BUG();
1072         /* Avoid "noreturn function does return".  */
1073         for (;;)
1074                 cpu_relax();    /* For when BUG is null */
1075 }
1076
1077 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
1078
1079 NORET_TYPE void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
1080 {
1081         if (comp)
1082                 complete(comp);
1083
1084         do_exit(code);
1085 }
1086
1087 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
1088
1089 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
1090 {
1091         do_exit((error_code&0xff)<<8);
1092 }
1093
1094 /*
1095  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
1096  * as well as by sys_exit_group (below).
1097  */
1098 NORET_TYPE void
1099 do_group_exit(int exit_code)
1100 {
1101         struct signal_struct *sig = current->signal;
1102
1103         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
1104
1105         if (signal_group_exit(sig))
1106                 exit_code = sig->group_exit_code;
1107         else if (!thread_group_empty(current)) {
1108                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
1109                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
1110                 if (signal_group_exit(sig))
1111                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
1112                         exit_code = sig->group_exit_code;
1113                 else {
1114                         sig->group_exit_code = exit_code;
1115                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
1116                         zap_other_threads(current);
1117                 }
1118                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
1119         }
1120
1121         do_exit(exit_code);
1122         /* NOTREACHED */
1123 }
1124
1125 /*
1126  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
1127  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
1128  * thread is not the thread group leader.
1129  */
1130 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
1131 {
1132         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
1133         /* NOTREACHED */
1134         return 0;
1135 }
1136
1137 struct wait_opts {
1138         enum pid_type           wo_type;
1139         int                     wo_flags;
1140         struct pid              *wo_pid;
1141
1142         struct siginfo __user   *wo_info;
1143         int __user              *wo_stat;
1144         struct rusage __user    *wo_rusage;
1145
1146         wait_queue_t            child_wait;
1147         int                     notask_error;
1148 };
1149
1150 static inline
1151 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
1152 {
1153         if (type != PIDTYPE_PID)
1154                 task = task->group_leader;
1155         return task->pids[type].pid;
1156 }
1157
1158 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1159 {
1160         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
1161                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
1162 }
1163
1164 static int eligible_child(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1165 {
1166         if (!eligible_pid(wo, p))
1167                 return 0;
1168         /* Wait for all children (clone and not) if __WALL is set;
1169          * otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is
1170          * set; otherwise, wait for non-clone children *only*.  (Note:
1171          * A "clone" child here is one that reports to its parent
1172          * using a signal other than SIGCHLD.) */
1173         if (((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
1174             && !(wo->wo_flags & __WALL))
1175                 return 0;
1176
1177         return 1;
1178 }
1179
1180 static int wait_noreap_copyout(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p,
1181                                 pid_t pid, uid_t uid, int why, int status)
1182 {
1183         struct siginfo __user *infop;
1184         int retval = wo->wo_rusage
1185                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1186
1187         put_task_struct(p);
1188         infop = wo->wo_info;
1189         if (infop) {
1190                 if (!retval)
1191                         retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1192                 if (!retval)
1193                         retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1194                 if (!retval)
1195                         retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1196                 if (!retval)
1197                         retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1198                 if (!retval)
1199                         retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1200                 if (!retval)
1201                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1202         }
1203         if (!retval)
1204                 retval = pid;
1205         return retval;
1206 }
1207
1208 /*
1209  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
1210  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1211  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1212  * released the lock and the system call should return.
1213  */
1214 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1215 {
1216         unsigned long state;
1217         int retval, status, traced;
1218         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
1219         uid_t uid = __task_cred(p)->uid;
1220         struct siginfo __user *infop;
1221
1222         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
1223                 return 0;
1224
1225         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1226                 int exit_code = p->exit_code;
1227                 int why;
1228
1229                 get_task_struct(p);
1230                 read_unlock(&tasklist_lock);
1231                 if ((exit_code & 0x7f) == 0) {
1232                         why = CLD_EXITED;
1233                         status = exit_code >> 8;
1234                 } else {
1235                         why = (exit_code & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1236                         status = exit_code & 0x7f;
1237                 }
1238                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
1239         }
1240
1241         /*
1242          * Try to move the task's state to DEAD
1243          * only one thread is allowed to do this:
1244          */
1245         state = xchg(&p->exit_state, EXIT_DEAD);
1246         if (state != EXIT_ZOMBIE) {
1247                 BUG_ON(state != EXIT_DEAD);
1248                 return 0;
1249         }
1250
1251         traced = ptrace_reparented(p);
1252         /*
1253          * It can be ptraced but not reparented, check
1254          * !task_detached() to filter out sub-threads.
1255          */
1256         if (likely(!traced) && likely(!task_detached(p))) {
1257                 struct signal_struct *psig;
1258                 struct signal_struct *sig;
1259                 unsigned long maxrss;
1260                 cputime_t tgutime, tgstime;
1261
1262                 /*
1263                  * The resource counters for the group leader are in its
1264                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1265                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1266                  * processes it has previously reaped.  All these
1267                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1268                  *
1269                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1270                  * p->signal fields, because they are only touched by
1271                  * __exit_signal, which runs with tasklist_lock
1272                  * write-locked anyway, and so is excluded here.  We do
1273                  * need to protect the access to parent->signal fields,
1274                  * as other threads in the parent group can be right
1275                  * here reaping other children at the same time.
1276                  *
1277                  * We use thread_group_times() to get times for the thread
1278                  * group, which consolidates times for all threads in the
1279                  * group including the group leader.
1280                  */
1281                 thread_group_times(p, &tgutime, &tgstime);
1282                 spin_lock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1283                 psig = p->real_parent->signal;
1284                 sig = p->signal;
1285                 psig->cutime =
1286                         cputime_add(psig->cutime,
1287                         cputime_add(tgutime,
1288                                     sig->cutime));
1289                 psig->cstime =
1290                         cputime_add(psig->cstime,
1291                         cputime_add(tgstime,
1292                                     sig->cstime));
1293                 psig->cgtime =
1294                         cputime_add(psig->cgtime,
1295                         cputime_add(p->gtime,
1296                         cputime_add(sig->gtime,
1297                                     sig->cgtime)));
1298                 psig->cmin_flt +=
1299                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1300                 psig->cmaj_flt +=
1301                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1302                 psig->cnvcsw +=
1303                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1304                 psig->cnivcsw +=
1305                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1306                 psig->cinblock +=
1307                         task_io_get_inblock(p) +
1308                         sig->inblock + sig->cinblock;
1309                 psig->coublock +=
1310                         task_io_get_oublock(p) +
1311                         sig->oublock + sig->coublock;
1312                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1313                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1314                         psig->cmaxrss = maxrss;
1315                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1316                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1317                 spin_unlock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1318         }
1319
1320         /*
1321          * Now we are sure this task is interesting, and no other
1322          * thread can reap it because we set its state to EXIT_DEAD.
1323          */
1324         read_unlock(&tasklist_lock);
1325
1326         retval = wo->wo_rusage
1327                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1328         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1329                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1330         if (!retval && wo->wo_stat)
1331                 retval = put_user(status, wo->wo_stat);
1332
1333         infop = wo->wo_info;
1334         if (!retval && infop)
1335                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1336         if (!retval && infop)
1337                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1338         if (!retval && infop) {
1339                 int why;
1340
1341                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1342                         why = CLD_EXITED;
1343                         status >>= 8;
1344                 } else {
1345                         why = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1346                         status &= 0x7f;
1347                 }
1348                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1349                 if (!retval)
1350                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1351         }
1352         if (!retval && infop)
1353                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1354         if (!retval && infop)
1355                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1356         if (!retval)
1357                 retval = pid;
1358
1359         if (traced) {
1360                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1361                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1362                 ptrace_unlink(p);
1363                 /*
1364                  * If this is not a detached task, notify the parent.
1365                  * If it's still not detached after that, don't release
1366                  * it now.
1367                  */
1368                 if (!task_detached(p)) {
1369                         do_notify_parent(p, p->exit_signal);
1370                         if (!task_detached(p)) {
1371                                 p->exit_state = EXIT_ZOMBIE;
1372                                 p = NULL;
1373                         }
1374                 }
1375                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1376         }
1377         if (p != NULL)
1378                 release_task(p);
1379
1380         return retval;
1381 }
1382
1383 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1384 {
1385         if (ptrace) {
1386                 if (task_is_stopped_or_traced(p))
1387                         return &p->exit_code;
1388         } else {
1389                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1390                         return &p->signal->group_exit_code;
1391         }
1392         return NULL;
1393 }
1394
1395 /**
1396  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1397  * @wo: wait options
1398  * @ptrace: is the wait for ptrace
1399  * @p: task to wait for
1400  *
1401  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1402  *
1403  * CONTEXT:
1404  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1405  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1406  *
1407  * RETURNS:
1408  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1409  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1410  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1411  * search should terminate.
1412  */
1413 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1414                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1415 {
1416         struct siginfo __user *infop;
1417         int retval, exit_code, *p_code, why;
1418         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1419         pid_t pid;
1420
1421         /*
1422          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1423          */
1424         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1425                 return 0;
1426
1427         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1428                 return 0;
1429
1430         exit_code = 0;
1431         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1432
1433         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1434         if (unlikely(!p_code))
1435                 goto unlock_sig;
1436
1437         exit_code = *p_code;
1438         if (!exit_code)
1439                 goto unlock_sig;
1440
1441         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1442                 *p_code = 0;
1443
1444         uid = task_uid(p);
1445 unlock_sig:
1446         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1447         if (!exit_code)
1448                 return 0;
1449
1450         /*
1451          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1452          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1453          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1454          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1455          * possibly take page faults for user memory.
1456          */
1457         get_task_struct(p);
1458         pid = task_pid_vnr(p);
1459         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1460         read_unlock(&tasklist_lock);
1461
1462         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1463                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, exit_code);
1464
1465         retval = wo->wo_rusage
1466                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1467         if (!retval && wo->wo_stat)
1468                 retval = put_user((exit_code << 8) | 0x7f, wo->wo_stat);
1469
1470         infop = wo->wo_info;
1471         if (!retval && infop)
1472                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1473         if (!retval && infop)
1474                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1475         if (!retval && infop)
1476                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1477         if (!retval && infop)
1478                 retval = put_user(exit_code, &infop->si_status);
1479         if (!retval && infop)
1480                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1481         if (!retval && infop)
1482                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1483         if (!retval)
1484                 retval = pid;
1485         put_task_struct(p);
1486
1487         BUG_ON(!retval);
1488         return retval;
1489 }
1490
1491 /*
1492  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1493  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1494  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1495  * released the lock and the system call should return.
1496  */
1497 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1498 {
1499         int retval;
1500         pid_t pid;
1501         uid_t uid;
1502
1503         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1504                 return 0;
1505
1506         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1507                 return 0;
1508
1509         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1510         /* Re-check with the lock held.  */
1511         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1512                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1513                 return 0;
1514         }
1515         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1516                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1517         uid = task_uid(p);
1518         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1519
1520         pid = task_pid_vnr(p);
1521         get_task_struct(p);
1522         read_unlock(&tasklist_lock);
1523
1524         if (!wo->wo_info) {
1525                 retval = wo->wo_rusage
1526                         ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1527                 put_task_struct(p);
1528                 if (!retval && wo->wo_stat)
1529                         retval = put_user(0xffff, wo->wo_stat);
1530                 if (!retval)
1531                         retval = pid;
1532         } else {
1533                 retval = wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid,
1534                                              CLD_CONTINUED, SIGCONT);
1535                 BUG_ON(retval == 0);
1536         }
1537
1538         return retval;
1539 }
1540
1541 /*
1542  * Consider @p for a wait by @parent.
1543  *
1544  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1545  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1546  * Returns zero if the search for a child should continue;
1547  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1548  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1549  */
1550 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1551                                 struct task_struct *p)
1552 {
1553         int ret = eligible_child(wo, p);
1554         if (!ret)
1555                 return ret;
1556
1557         ret = security_task_wait(p);
1558         if (unlikely(ret < 0)) {
1559                 /*
1560                  * If we have not yet seen any eligible child,
1561                  * then let this error code replace -ECHILD.
1562                  * A permission error will give the user a clue
1563                  * to look for security policy problems, rather
1564                  * than for mysterious wait bugs.
1565                  */
1566                 if (wo->notask_error)
1567                         wo->notask_error = ret;
1568                 return 0;
1569         }
1570
1571         /* dead body doesn't have much to contribute */
1572         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD)) {
1573                 /*
1574                  * But do not ignore this task until the tracer does
1575                  * wait_task_zombie()->do_notify_parent().
1576                  */
1577                 if (likely(!ptrace) && unlikely(ptrace_reparented(p)))
1578                         wo->notask_error = 0;
1579                 return 0;
1580         }
1581
1582         /* slay zombie? */
1583         if (p->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1584                 /*
1585                  * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1586                  * Notification and reaping will be cascaded to the real
1587                  * parent when the ptracer detaches.
1588                  */
1589                 if (likely(!ptrace) && unlikely(task_ptrace(p))) {
1590                         /* it will become visible, clear notask_error */
1591                         wo->notask_error = 0;
1592                         return 0;
1593                 }
1594
1595                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1596                 if (!delay_group_leader(p))
1597                         return wait_task_zombie(wo, p);
1598
1599                 /*
1600                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1601                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1602                  *
1603                  * When !@ptrace:
1604                  *
1605                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1606                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1607                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1608                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1609                  * to clear - this function will be called again in finite
1610                  * amount time once all the subthreads are released and
1611                  * will then return without clearing.
1612                  *
1613                  * When @ptrace:
1614                  *
1615                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1616                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1617                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1618                  */
1619                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1620                         wo->notask_error = 0;
1621         } else {
1622                 /*
1623                  * If @p is ptraced by a task in its real parent's group,
1624                  * hide group stop/continued state when looking at @p as
1625                  * the real parent; otherwise, a single stop can be
1626                  * reported twice as group and ptrace stops.
1627                  *
1628                  * If a ptracer wants to distinguish the two events for its
1629                  * own children, it should create a separate process which
1630                  * takes the role of real parent.
1631                  */
1632                 if (likely(!ptrace) && task_ptrace(p) &&
1633                     same_thread_group(p->parent, p->real_parent))
1634                         return 0;
1635
1636                 /*
1637                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1638                  * there always is something to wait for.
1639                  */
1640                 wo->notask_error = 0;
1641         }
1642
1643         /*
1644          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1645          * is used and the two don't interact with each other.
1646          */
1647         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1648         if (ret)
1649                 return ret;
1650
1651         /*
1652          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1653          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1654          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1655          */
1656         return wait_task_continued(wo, p);
1657 }
1658
1659 /*
1660  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1661  *
1662  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1663  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1664  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1665  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1666  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1667  */
1668 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1669 {
1670         struct task_struct *p;
1671
1672         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1673                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1674                 if (ret)
1675                         return ret;
1676         }
1677
1678         return 0;
1679 }
1680
1681 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1682 {
1683         struct task_struct *p;
1684
1685         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1686                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1687                 if (ret)
1688                         return ret;
1689         }
1690
1691         return 0;
1692 }
1693
1694 static int child_wait_callback(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
1695                                 int sync, void *key)
1696 {
1697         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1698                                                 child_wait);
1699         struct task_struct *p = key;
1700
1701         if (!eligible_pid(wo, p))
1702                 return 0;
1703
1704         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1705                 return 0;
1706
1707         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1708 }
1709
1710 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1711 {
1712         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1713                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1714 }
1715
1716 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1717 {
1718         struct task_struct *tsk;
1719         int retval;
1720
1721         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1722
1723         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1724         wo->child_wait.private = current;
1725         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1726 repeat:
1727         /*
1728          * If there is nothing that can match our critiera just get out.
1729          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1730          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1731          * it yet.
1732          */
1733         wo->notask_error = -ECHILD;
1734         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1735            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1736                 goto notask;
1737
1738         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1739         read_lock(&tasklist_lock);
1740         tsk = current;
1741         do {
1742                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1743                 if (retval)
1744                         goto end;
1745
1746                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1747                 if (retval)
1748                         goto end;
1749
1750                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1751                         break;
1752         } while_each_thread(current, tsk);
1753         read_unlock(&tasklist_lock);
1754
1755 notask:
1756         retval = wo->notask_error;
1757         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1758                 retval = -ERESTARTSYS;
1759                 if (!signal_pending(current)) {
1760                         schedule();
1761                         goto repeat;
1762                 }
1763         }
1764 end:
1765         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1766         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1767         return retval;
1768 }
1769
1770 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1771                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1772 {
1773         struct wait_opts wo;
1774         struct pid *pid = NULL;
1775         enum pid_type type;
1776         long ret;
1777
1778         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED))
1779                 return -EINVAL;
1780         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1781                 return -EINVAL;
1782
1783         switch (which) {
1784         case P_ALL:
1785                 type = PIDTYPE_MAX;
1786                 break;
1787         case P_PID:
1788                 type = PIDTYPE_PID;
1789                 if (upid <= 0)
1790                         return -EINVAL;
1791                 break;
1792         case P_PGID:
1793                 type = PIDTYPE_PGID;
1794                 if (upid <= 0)
1795                         return -EINVAL;
1796                 break;
1797         default:
1798                 return -EINVAL;
1799         }
1800
1801         if (type < PIDTYPE_MAX)
1802                 pid = find_get_pid(upid);
1803
1804         wo.wo_type      = type;
1805         wo.wo_pid       = pid;
1806         wo.wo_flags     = options;
1807         wo.wo_info      = infop;
1808         wo.wo_stat      = NULL;
1809         wo.wo_rusage    = ru;
1810         ret = do_wait(&wo);
1811
1812         if (ret > 0) {
1813                 ret = 0;
1814         } else if (infop) {
1815                 /*
1816                  * For a WNOHANG return, clear out all the fields
1817                  * we would set so the user can easily tell the
1818                  * difference.
1819                  */
1820                 if (!ret)
1821                         ret = put_user(0, &infop->si_signo);
1822                 if (!ret)
1823                         ret = put_user(0, &infop->si_errno);
1824                 if (!ret)
1825                         ret = put_user(0, &infop->si_code);
1826                 if (!ret)
1827                         ret = put_user(0, &infop->si_pid);
1828                 if (!ret)
1829                         ret = put_user(0, &infop->si_uid);
1830                 if (!ret)
1831                         ret = put_user(0, &infop->si_status);
1832         }
1833
1834         put_pid(pid);
1835
1836         /* avoid REGPARM breakage on x86: */
1837         asmlinkage_protect(5, ret, which, upid, infop, options, ru);
1838         return ret;
1839 }
1840
1841 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1842                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1843 {
1844         struct wait_opts wo;
1845         struct pid *pid = NULL;
1846         enum pid_type type;
1847         long ret;
1848
1849         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1850                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1851                 return -EINVAL;
1852
1853         if (upid == -1)
1854                 type = PIDTYPE_MAX;
1855         else if (upid < 0) {
1856                 type = PIDTYPE_PGID;
1857                 pid = find_get_pid(-upid);
1858         } else if (upid == 0) {
1859                 type = PIDTYPE_PGID;
1860                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1861         } else /* upid > 0 */ {
1862                 type = PIDTYPE_PID;
1863                 pid = find_get_pid(upid);
1864         }
1865
1866         wo.wo_type      = type;
1867         wo.wo_pid       = pid;
1868         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1869         wo.wo_info      = NULL;
1870         wo.wo_stat      = stat_addr;
1871         wo.wo_rusage    = ru;
1872         ret = do_wait(&wo);
1873         put_pid(pid);
1874
1875         /* avoid REGPARM breakage on x86: */
1876         asmlinkage_protect(4, ret, upid, stat_addr, options, ru);
1877         return ret;
1878 }
1879
1880 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1881
1882 /*
1883  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1884  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1885  */
1886 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1887 {
1888         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1889 }
1890
1891 #endif