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