pidns: guarantee that the pidns init will be the last pidns process reaped
[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 #include <linux/writeback.h>
55 #include <linux/shm.h>
56
57 #include <asm/uaccess.h>
58 #include <asm/unistd.h>
59 #include <asm/pgtable.h>
60 #include <asm/mmu_context.h>
61
62 static void exit_mm(struct task_struct * tsk);
63
64 static void __unhash_process(struct task_struct *p, bool group_dead)
65 {
66         nr_threads--;
67         if (group_dead) {
68                 detach_pid(p, PIDTYPE_PGID);
69                 detach_pid(p, PIDTYPE_SID);
70
71                 list_del_rcu(&p->tasks);
72                 list_del_init(&p->sibling);
73                 __this_cpu_dec(process_counts);
74                 /*
75                  * If we are the last child process in a pid namespace to be
76                  * reaped, notify the reaper sleeping zap_pid_ns_processes().
77                  */
78                 if (IS_ENABLED(CONFIG_PID_NS)) {
79                         struct task_struct *parent = p->real_parent;
80
81                         if ((task_active_pid_ns(p)->child_reaper == parent) &&
82                             list_empty(&parent->children) &&
83                             (parent->flags & PF_EXITING))
84                                 wake_up_process(parent);
85                 }
86         }
87         detach_pid(p, PIDTYPE_PID);
88         list_del_rcu(&p->thread_group);
89 }
90
91 /*
92  * This function expects the tasklist_lock write-locked.
93  */
94 static void __exit_signal(struct task_struct *tsk)
95 {
96         struct signal_struct *sig = tsk->signal;
97         bool group_dead = thread_group_leader(tsk);
98         struct sighand_struct *sighand;
99         struct tty_struct *uninitialized_var(tty);
100
101         sighand = rcu_dereference_check(tsk->sighand,
102                                         lockdep_tasklist_lock_is_held());
103         spin_lock(&sighand->siglock);
104
105         posix_cpu_timers_exit(tsk);
106         if (group_dead) {
107                 posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
108                 tty = sig->tty;
109                 sig->tty = NULL;
110         } else {
111                 /*
112                  * This can only happen if the caller is de_thread().
113                  * FIXME: this is the temporary hack, we should teach
114                  * posix-cpu-timers to handle this case correctly.
115                  */
116                 if (unlikely(has_group_leader_pid(tsk)))
117                         posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
118
119                 /*
120                  * If there is any task waiting for the group exit
121                  * then notify it:
122                  */
123                 if (sig->notify_count > 0 && !--sig->notify_count)
124                         wake_up_process(sig->group_exit_task);
125
126                 if (tsk == sig->curr_target)
127                         sig->curr_target = next_thread(tsk);
128                 /*
129                  * Accumulate here the counters for all threads but the
130                  * group leader as they die, so they can be added into
131                  * the process-wide totals when those are taken.
132                  * The group leader stays around as a zombie as long
133                  * as there are other threads.  When it gets reaped,
134                  * the exit.c code will add its counts into these totals.
135                  * We won't ever get here for the group leader, since it
136                  * will have been the last reference on the signal_struct.
137                  */
138                 sig->utime += tsk->utime;
139                 sig->stime += tsk->stime;
140                 sig->gtime += tsk->gtime;
141                 sig->min_flt += tsk->min_flt;
142                 sig->maj_flt += tsk->maj_flt;
143                 sig->nvcsw += tsk->nvcsw;
144                 sig->nivcsw += tsk->nivcsw;
145                 sig->inblock += task_io_get_inblock(tsk);
146                 sig->oublock += task_io_get_oublock(tsk);
147                 task_io_accounting_add(&sig->ioac, &tsk->ioac);
148                 sig->sum_sched_runtime += tsk->se.sum_exec_runtime;
149         }
150
151         sig->nr_threads--;
152         __unhash_process(tsk, group_dead);
153
154         /*
155          * Do this under ->siglock, we can race with another thread
156          * doing sigqueue_free() if we have SIGQUEUE_PREALLOC signals.
157          */
158         flush_sigqueue(&tsk->pending);
159         tsk->sighand = NULL;
160         spin_unlock(&sighand->siglock);
161
162         __cleanup_sighand(sighand);
163         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_SIGPENDING);
164         if (group_dead) {
165                 flush_sigqueue(&sig->shared_pending);
166                 tty_kref_put(tty);
167         }
168 }
169
170 static void delayed_put_task_struct(struct rcu_head *rhp)
171 {
172         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
173
174         perf_event_delayed_put(tsk);
175         trace_sched_process_free(tsk);
176         put_task_struct(tsk);
177 }
178
179
180 void release_task(struct task_struct * p)
181 {
182         struct task_struct *leader;
183         int zap_leader;
184 repeat:
185         /* don't need to get the RCU readlock here - the process is dead and
186          * can't be modifying its own credentials. But shut RCU-lockdep up */
187         rcu_read_lock();
188         atomic_dec(&__task_cred(p)->user->processes);
189         rcu_read_unlock();
190
191         proc_flush_task(p);
192
193         write_lock_irq(&tasklist_lock);
194         ptrace_release_task(p);
195         __exit_signal(p);
196
197         /*
198          * If we are the last non-leader member of the thread
199          * group, and the leader is zombie, then notify the
200          * group leader's parent process. (if it wants notification.)
201          */
202         zap_leader = 0;
203         leader = p->group_leader;
204         if (leader != p && thread_group_empty(leader) && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
205                 /*
206                  * If we were the last child thread and the leader has
207                  * exited already, and the leader's parent ignores SIGCHLD,
208                  * then we are the one who should release the leader.
209                  */
210                 zap_leader = do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
211                 if (zap_leader)
212                         leader->exit_state = EXIT_DEAD;
213         }
214
215         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
216         release_thread(p);
217         call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
218
219         p = leader;
220         if (unlikely(zap_leader))
221                 goto repeat;
222 }
223
224 /*
225  * This checks not only the pgrp, but falls back on the pid if no
226  * satisfactory pgrp is found. I dunno - gdb doesn't work correctly
227  * without this...
228  *
229  * The caller must hold rcu lock or the tasklist lock.
230  */
231 struct pid *session_of_pgrp(struct pid *pgrp)
232 {
233         struct task_struct *p;
234         struct pid *sid = NULL;
235
236         p = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID);
237         if (p == NULL)
238                 p = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PID);
239         if (p != NULL)
240                 sid = task_session(p);
241
242         return sid;
243 }
244
245 /*
246  * Determine if a process group is "orphaned", according to the POSIX
247  * definition in 2.2.2.52.  Orphaned process groups are not to be affected
248  * by terminal-generated stop signals.  Newly orphaned process groups are
249  * to receive a SIGHUP and a SIGCONT.
250  *
251  * "I ask you, have you ever known what it is to be an orphan?"
252  */
253 static int will_become_orphaned_pgrp(struct pid *pgrp, struct task_struct *ignored_task)
254 {
255         struct task_struct *p;
256
257         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
258                 if ((p == ignored_task) ||
259                     (p->exit_state && thread_group_empty(p)) ||
260                     is_global_init(p->real_parent))
261                         continue;
262
263                 if (task_pgrp(p->real_parent) != pgrp &&
264                     task_session(p->real_parent) == task_session(p))
265                         return 0;
266         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
267
268         return 1;
269 }
270
271 int is_current_pgrp_orphaned(void)
272 {
273         int retval;
274
275         read_lock(&tasklist_lock);
276         retval = will_become_orphaned_pgrp(task_pgrp(current), NULL);
277         read_unlock(&tasklist_lock);
278
279         return retval;
280 }
281
282 static bool has_stopped_jobs(struct pid *pgrp)
283 {
284         struct task_struct *p;
285
286         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
287                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
288                         return true;
289         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
290
291         return false;
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 get frozen, in case 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[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         sync_mm_rss(mm);
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         task_unlock(tsk);
698         mm_update_next_owner(mm);
699         mmput(mm);
700 }
701
702 /*
703  * When we die, we re-parent all our children, and try to:
704  * 1. give them to another thread in our thread group, if such a member exists
705  * 2. give it to the first ancestor process which prctl'd itself as a
706  *    child_subreaper for its children (like a service manager)
707  * 3. give it to the init process (PID 1) in our pid namespace
708  */
709 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father)
710         __releases(&tasklist_lock)
711         __acquires(&tasklist_lock)
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! exitcode=0x%08x\n",
729                                 father->signal->group_exit_code ?:
730                                         father->exit_code);
731                 }
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         } else if (father->signal->has_child_subreaper) {
742                 struct task_struct *reaper;
743
744                 /*
745                  * Find the first ancestor marked as child_subreaper.
746                  * Note that the code below checks same_thread_group(reaper,
747                  * pid_ns->child_reaper).  This is what we need to DTRT in a
748                  * PID namespace. However we still need the check above, see
749                  * http://marc.info/?l=linux-kernel&m=131385460420380
750                  */
751                 for (reaper = father->real_parent;
752                      reaper != &init_task;
753                      reaper = reaper->real_parent) {
754                         if (same_thread_group(reaper, pid_ns->child_reaper))
755                                 break;
756                         if (!reaper->signal->is_child_subreaper)
757                                 continue;
758                         thread = reaper;
759                         do {
760                                 if (!(thread->flags & PF_EXITING))
761                                         return reaper;
762                         } while_each_thread(reaper, thread);
763                 }
764         }
765
766         return pid_ns->child_reaper;
767 }
768
769 /*
770 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
771  */
772 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
773                                 struct list_head *dead)
774 {
775         list_move_tail(&p->sibling, &p->real_parent->children);
776
777         if (p->exit_state == EXIT_DEAD)
778                 return;
779         /*
780          * If this is a threaded reparent there is no need to
781          * notify anyone anything has happened.
782          */
783         if (same_thread_group(p->real_parent, father))
784                 return;
785
786         /* We don't want people slaying init.  */
787         p->exit_signal = SIGCHLD;
788
789         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
790         if (!p->ptrace &&
791             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
792                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
793                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
794                         list_move_tail(&p->sibling, dead);
795                 }
796         }
797
798         kill_orphaned_pgrp(p, father);
799 }
800
801 static void forget_original_parent(struct task_struct *father)
802 {
803         struct task_struct *p, *n, *reaper;
804         LIST_HEAD(dead_children);
805
806         write_lock_irq(&tasklist_lock);
807         /*
808          * Note that exit_ptrace() and find_new_reaper() might
809          * drop tasklist_lock and reacquire it.
810          */
811         exit_ptrace(father);
812         reaper = find_new_reaper(father);
813
814         list_for_each_entry_safe(p, n, &father->children, sibling) {
815                 struct task_struct *t = p;
816                 do {
817                         t->real_parent = reaper;
818                         if (t->parent == father) {
819                                 BUG_ON(t->ptrace);
820                                 t->parent = t->real_parent;
821                         }
822                         if (t->pdeath_signal)
823                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
824                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
825                 } while_each_thread(p, t);
826                 reparent_leader(father, p, &dead_children);
827         }
828         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
829
830         BUG_ON(!list_empty(&father->children));
831
832         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead_children, sibling) {
833                 list_del_init(&p->sibling);
834                 release_task(p);
835         }
836 }
837
838 /*
839  * Send signals to all our closest relatives so that they know
840  * to properly mourn us..
841  */
842 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
843 {
844         bool autoreap;
845
846         /*
847          * This does two things:
848          *
849          * A.  Make init inherit all the child processes
850          * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
851          *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
852          *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
853          */
854         forget_original_parent(tsk);
855         exit_task_namespaces(tsk);
856
857         write_lock_irq(&tasklist_lock);
858         if (group_dead)
859                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
860
861         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
862                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
863                                 thread_group_empty(tsk) &&
864                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
865                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
866                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
867         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
868                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
869                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
870         } else {
871                 autoreap = true;
872         }
873
874         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
875
876         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
877         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
878                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
879         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
880
881         /* If the process is dead, release it - nobody will wait for it */
882         if (autoreap)
883                 release_task(tsk);
884 }
885
886 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
887 static void check_stack_usage(void)
888 {
889         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
890         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
891         unsigned long free;
892
893         free = stack_not_used(current);
894
895         if (free >= lowest_to_date)
896                 return;
897
898         spin_lock(&low_water_lock);
899         if (free < lowest_to_date) {
900                 printk(KERN_WARNING "%s (%d) used greatest stack depth: "
901                                 "%lu bytes left\n",
902                                 current->comm, task_pid_nr(current), free);
903                 lowest_to_date = free;
904         }
905         spin_unlock(&low_water_lock);
906 }
907 #else
908 static inline void check_stack_usage(void) {}
909 #endif
910
911 void do_exit(long code)
912 {
913         struct task_struct *tsk = current;
914         int group_dead;
915
916         profile_task_exit(tsk);
917
918         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
919
920         if (unlikely(in_interrupt()))
921                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
922         if (unlikely(!tsk->pid))
923                 panic("Attempted to kill the idle task!");
924
925         /*
926          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
927          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
928          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
929          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
930          * kernel address.
931          */
932         set_fs(USER_DS);
933
934         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
935
936         validate_creds_for_do_exit(tsk);
937
938         /*
939          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
940          * leave this task alone and wait for reboot.
941          */
942         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
943                 printk(KERN_ALERT
944                         "Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
945                 /*
946                  * We can do this unlocked here. The futex code uses
947                  * this flag just to verify whether the pi state
948                  * cleanup has been done or not. In the worst case it
949                  * loops once more. We pretend that the cleanup was
950                  * done as there is no way to return. Either the
951                  * OWNER_DIED bit is set by now or we push the blocked
952                  * task into the wait for ever nirwana as well.
953                  */
954                 tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
955                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
956                 schedule();
957         }
958
959         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
960         /*
961          * tsk->flags are checked in the futex code to protect against
962          * an exiting task cleaning up the robust pi futexes, and in
963          * task_work_add() to avoid the race with exit_task_work().
964          */
965         smp_mb();
966         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
967
968         exit_task_work(tsk);
969
970         if (unlikely(in_atomic()))
971                 printk(KERN_INFO "note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
972                                 current->comm, task_pid_nr(current),
973                                 preempt_count());
974
975         acct_update_integrals(tsk);
976         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
977         if (tsk->mm)
978                 sync_mm_rss(tsk->mm);
979         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
980         if (group_dead) {
981                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
982                 exit_itimers(tsk->signal);
983                 if (tsk->mm)
984                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
985         }
986         acct_collect(code, group_dead);
987         if (group_dead)
988                 tty_audit_exit();
989         audit_free(tsk);
990
991         tsk->exit_code = code;
992         taskstats_exit(tsk, group_dead);
993
994         exit_mm(tsk);
995
996         if (group_dead)
997                 acct_process();
998         trace_sched_process_exit(tsk);
999
1000         exit_sem(tsk);
1001         exit_shm(tsk);
1002         exit_files(tsk);
1003         exit_fs(tsk);
1004         check_stack_usage();
1005         exit_thread();
1006
1007         /*
1008          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
1009          * gets woken up by child-exit notifications.
1010          *
1011          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
1012          */
1013         perf_event_exit_task(tsk);
1014
1015         cgroup_exit(tsk, 1);
1016
1017         if (group_dead)
1018                 disassociate_ctty(1);
1019
1020         module_put(task_thread_info(tsk)->exec_domain->module);
1021
1022         proc_exit_connector(tsk);
1023
1024         /*
1025          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
1026          */
1027         ptrace_put_breakpoints(tsk);
1028
1029         exit_notify(tsk, group_dead);
1030 #ifdef CONFIG_NUMA
1031         task_lock(tsk);
1032         mpol_put(tsk->mempolicy);
1033         tsk->mempolicy = NULL;
1034         task_unlock(tsk);
1035 #endif
1036 #ifdef CONFIG_FUTEX
1037         if (unlikely(current->pi_state_cache))
1038                 kfree(current->pi_state_cache);
1039 #endif
1040         /*
1041          * Make sure we are holding no locks:
1042          */
1043         debug_check_no_locks_held(tsk);
1044         /*
1045          * We can do this unlocked here. The futex code uses this flag
1046          * just to verify whether the pi state cleanup has been done
1047          * or not. In the worst case it loops once more.
1048          */
1049         tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
1050
1051         if (tsk->io_context)
1052                 exit_io_context(tsk);
1053
1054         if (tsk->splice_pipe)
1055                 __free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
1056
1057         validate_creds_for_do_exit(tsk);
1058
1059         preempt_disable();
1060         if (tsk->nr_dirtied)
1061                 __this_cpu_add(dirty_throttle_leaks, tsk->nr_dirtied);
1062         exit_rcu();
1063
1064         /*
1065          * The setting of TASK_RUNNING by try_to_wake_up() may be delayed
1066          * when the following two conditions become true.
1067          *   - There is race condition of mmap_sem (It is acquired by
1068          *     exit_mm()), and
1069          *   - SMI occurs before setting TASK_RUNINNG.
1070          *     (or hypervisor of virtual machine switches to other guest)
1071          *  As a result, we may become TASK_RUNNING after becoming TASK_DEAD
1072          *
1073          * To avoid it, we have to wait for releasing tsk->pi_lock which
1074          * is held by try_to_wake_up()
1075          */
1076         smp_mb();
1077         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
1078
1079         /* causes final put_task_struct in finish_task_switch(). */
1080         tsk->state = TASK_DEAD;
1081         tsk->flags |= PF_NOFREEZE;      /* tell freezer to ignore us */
1082         schedule();
1083         BUG();
1084         /* Avoid "noreturn function does return".  */
1085         for (;;)
1086                 cpu_relax();    /* For when BUG is null */
1087 }
1088
1089 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
1090
1091 void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
1092 {
1093         if (comp)
1094                 complete(comp);
1095
1096         do_exit(code);
1097 }
1098
1099 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
1100
1101 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
1102 {
1103         do_exit((error_code&0xff)<<8);
1104 }
1105
1106 /*
1107  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
1108  * as well as by sys_exit_group (below).
1109  */
1110 void
1111 do_group_exit(int exit_code)
1112 {
1113         struct signal_struct *sig = current->signal;
1114
1115         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
1116
1117         if (signal_group_exit(sig))
1118                 exit_code = sig->group_exit_code;
1119         else if (!thread_group_empty(current)) {
1120                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
1121                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
1122                 if (signal_group_exit(sig))
1123                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
1124                         exit_code = sig->group_exit_code;
1125                 else {
1126                         sig->group_exit_code = exit_code;
1127                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
1128                         zap_other_threads(current);
1129                 }
1130                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
1131         }
1132
1133         do_exit(exit_code);
1134         /* NOTREACHED */
1135 }
1136
1137 /*
1138  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
1139  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
1140  * thread is not the thread group leader.
1141  */
1142 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
1143 {
1144         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
1145         /* NOTREACHED */
1146         return 0;
1147 }
1148
1149 struct wait_opts {
1150         enum pid_type           wo_type;
1151         int                     wo_flags;
1152         struct pid              *wo_pid;
1153
1154         struct siginfo __user   *wo_info;
1155         int __user              *wo_stat;
1156         struct rusage __user    *wo_rusage;
1157
1158         wait_queue_t            child_wait;
1159         int                     notask_error;
1160 };
1161
1162 static inline
1163 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
1164 {
1165         if (type != PIDTYPE_PID)
1166                 task = task->group_leader;
1167         return task->pids[type].pid;
1168 }
1169
1170 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1171 {
1172         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
1173                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
1174 }
1175
1176 static int eligible_child(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1177 {
1178         if (!eligible_pid(wo, p))
1179                 return 0;
1180         /* Wait for all children (clone and not) if __WALL is set;
1181          * otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is
1182          * set; otherwise, wait for non-clone children *only*.  (Note:
1183          * A "clone" child here is one that reports to its parent
1184          * using a signal other than SIGCHLD.) */
1185         if (((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
1186             && !(wo->wo_flags & __WALL))
1187                 return 0;
1188
1189         return 1;
1190 }
1191
1192 static int wait_noreap_copyout(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p,
1193                                 pid_t pid, uid_t uid, int why, int status)
1194 {
1195         struct siginfo __user *infop;
1196         int retval = wo->wo_rusage
1197                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1198
1199         put_task_struct(p);
1200         infop = wo->wo_info;
1201         if (infop) {
1202                 if (!retval)
1203                         retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1204                 if (!retval)
1205                         retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1206                 if (!retval)
1207                         retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1208                 if (!retval)
1209                         retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1210                 if (!retval)
1211                         retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1212                 if (!retval)
1213                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1214         }
1215         if (!retval)
1216                 retval = pid;
1217         return retval;
1218 }
1219
1220 /*
1221  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
1222  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1223  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1224  * released the lock and the system call should return.
1225  */
1226 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1227 {
1228         unsigned long state;
1229         int retval, status, traced;
1230         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
1231         uid_t uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1232         struct siginfo __user *infop;
1233
1234         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
1235                 return 0;
1236
1237         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1238                 int exit_code = p->exit_code;
1239                 int why;
1240
1241                 get_task_struct(p);
1242                 read_unlock(&tasklist_lock);
1243                 if ((exit_code & 0x7f) == 0) {
1244                         why = CLD_EXITED;
1245                         status = exit_code >> 8;
1246                 } else {
1247                         why = (exit_code & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1248                         status = exit_code & 0x7f;
1249                 }
1250                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
1251         }
1252
1253         /*
1254          * Try to move the task's state to DEAD
1255          * only one thread is allowed to do this:
1256          */
1257         state = xchg(&p->exit_state, EXIT_DEAD);
1258         if (state != EXIT_ZOMBIE) {
1259                 BUG_ON(state != EXIT_DEAD);
1260                 return 0;
1261         }
1262
1263         traced = ptrace_reparented(p);
1264         /*
1265          * It can be ptraced but not reparented, check
1266          * thread_group_leader() to filter out sub-threads.
1267          */
1268         if (likely(!traced) && thread_group_leader(p)) {
1269                 struct signal_struct *psig;
1270                 struct signal_struct *sig;
1271                 unsigned long maxrss;
1272                 cputime_t tgutime, tgstime;
1273
1274                 /*
1275                  * The resource counters for the group leader are in its
1276                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1277                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1278                  * processes it has previously reaped.  All these
1279                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1280                  *
1281                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1282                  * p->signal fields, because they are only touched by
1283                  * __exit_signal, which runs with tasklist_lock
1284                  * write-locked anyway, and so is excluded here.  We do
1285                  * need to protect the access to parent->signal fields,
1286                  * as other threads in the parent group can be right
1287                  * here reaping other children at the same time.
1288                  *
1289                  * We use thread_group_times() to get times for the thread
1290                  * group, which consolidates times for all threads in the
1291                  * group including the group leader.
1292                  */
1293                 thread_group_times(p, &tgutime, &tgstime);
1294                 spin_lock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1295                 psig = p->real_parent->signal;
1296                 sig = p->signal;
1297                 psig->cutime += tgutime + sig->cutime;
1298                 psig->cstime += tgstime + sig->cstime;
1299                 psig->cgtime += p->gtime + sig->gtime + sig->cgtime;
1300                 psig->cmin_flt +=
1301                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1302                 psig->cmaj_flt +=
1303                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1304                 psig->cnvcsw +=
1305                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1306                 psig->cnivcsw +=
1307                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1308                 psig->cinblock +=
1309                         task_io_get_inblock(p) +
1310                         sig->inblock + sig->cinblock;
1311                 psig->coublock +=
1312                         task_io_get_oublock(p) +
1313                         sig->oublock + sig->coublock;
1314                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1315                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1316                         psig->cmaxrss = maxrss;
1317                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1318                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1319                 spin_unlock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1320         }
1321
1322         /*
1323          * Now we are sure this task is interesting, and no other
1324          * thread can reap it because we set its state to EXIT_DEAD.
1325          */
1326         read_unlock(&tasklist_lock);
1327
1328         retval = wo->wo_rusage
1329                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1330         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1331                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1332         if (!retval && wo->wo_stat)
1333                 retval = put_user(status, wo->wo_stat);
1334
1335         infop = wo->wo_info;
1336         if (!retval && infop)
1337                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1338         if (!retval && infop)
1339                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1340         if (!retval && infop) {
1341                 int why;
1342
1343                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1344                         why = CLD_EXITED;
1345                         status >>= 8;
1346                 } else {
1347                         why = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1348                         status &= 0x7f;
1349                 }
1350                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1351                 if (!retval)
1352                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1353         }
1354         if (!retval && infop)
1355                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1356         if (!retval && infop)
1357                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1358         if (!retval)
1359                 retval = pid;
1360
1361         if (traced) {
1362                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1363                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1364                 ptrace_unlink(p);
1365                 /*
1366                  * If this is not a sub-thread, notify the parent.
1367                  * If parent wants a zombie, don't release it now.
1368                  */
1369                 if (thread_group_leader(p) &&
1370                     !do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
1371                         p->exit_state = EXIT_ZOMBIE;
1372                         p = NULL;
1373                 }
1374                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1375         }
1376         if (p != NULL)
1377                 release_task(p);
1378
1379         return retval;
1380 }
1381
1382 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1383 {
1384         if (ptrace) {
1385                 if (task_is_stopped_or_traced(p) &&
1386                     !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
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 = from_kuid_munged(current_user_ns(), 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 = from_kuid_munged(current_user_ns(), 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(p->ptrace)) {
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) && p->ptrace && !ptrace_reparented(p))
1633                         return 0;
1634
1635                 /*
1636                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1637                  * there always is something to wait for.
1638                  */
1639                 wo->notask_error = 0;
1640         }
1641
1642         /*
1643          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1644          * is used and the two don't interact with each other.
1645          */
1646         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1647         if (ret)
1648                 return ret;
1649
1650         /*
1651          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1652          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1653          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1654          */
1655         return wait_task_continued(wo, p);
1656 }
1657
1658 /*
1659  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1660  *
1661  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1662  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1663  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1664  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1665  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1666  */
1667 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1668 {
1669         struct task_struct *p;
1670
1671         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1672                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1673                 if (ret)
1674                         return ret;
1675         }
1676
1677         return 0;
1678 }
1679
1680 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1681 {
1682         struct task_struct *p;
1683
1684         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1685                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1686                 if (ret)
1687                         return ret;
1688         }
1689
1690         return 0;
1691 }
1692
1693 static int child_wait_callback(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
1694                                 int sync, void *key)
1695 {
1696         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1697                                                 child_wait);
1698         struct task_struct *p = key;
1699
1700         if (!eligible_pid(wo, p))
1701                 return 0;
1702
1703         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1704                 return 0;
1705
1706         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1707 }
1708
1709 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1710 {
1711         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1712                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1713 }
1714
1715 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1716 {
1717         struct task_struct *tsk;
1718         int retval;
1719
1720         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1721
1722         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1723         wo->child_wait.private = current;
1724         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1725 repeat:
1726         /*
1727          * If there is nothing that can match our critiera just get out.
1728          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1729          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1730          * it yet.
1731          */
1732         wo->notask_error = -ECHILD;
1733         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1734            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1735                 goto notask;
1736
1737         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1738         read_lock(&tasklist_lock);
1739         tsk = current;
1740         do {
1741                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1742                 if (retval)
1743                         goto end;
1744
1745                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1746                 if (retval)
1747                         goto end;
1748
1749                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1750                         break;
1751         } while_each_thread(current, tsk);
1752         read_unlock(&tasklist_lock);
1753
1754 notask:
1755         retval = wo->notask_error;
1756         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1757                 retval = -ERESTARTSYS;
1758                 if (!signal_pending(current)) {
1759                         schedule();
1760                         goto repeat;
1761                 }
1762         }
1763 end:
1764         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1765         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1766         return retval;
1767 }
1768
1769 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1770                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1771 {
1772         struct wait_opts wo;
1773         struct pid *pid = NULL;
1774         enum pid_type type;
1775         long ret;
1776
1777         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED))
1778                 return -EINVAL;
1779         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1780                 return -EINVAL;
1781
1782         switch (which) {
1783         case P_ALL:
1784                 type = PIDTYPE_MAX;
1785                 break;
1786         case P_PID:
1787                 type = PIDTYPE_PID;
1788                 if (upid <= 0)
1789                         return -EINVAL;
1790                 break;
1791         case P_PGID:
1792                 type = PIDTYPE_PGID;
1793                 if (upid <= 0)
1794                         return -EINVAL;
1795                 break;
1796         default:
1797                 return -EINVAL;
1798         }
1799
1800         if (type < PIDTYPE_MAX)
1801                 pid = find_get_pid(upid);
1802
1803         wo.wo_type      = type;
1804         wo.wo_pid       = pid;
1805         wo.wo_flags     = options;
1806         wo.wo_info      = infop;
1807         wo.wo_stat      = NULL;
1808         wo.wo_rusage    = ru;
1809         ret = do_wait(&wo);
1810
1811         if (ret > 0) {
1812                 ret = 0;
1813         } else if (infop) {
1814                 /*
1815                  * For a WNOHANG return, clear out all the fields
1816                  * we would set so the user can easily tell the
1817                  * difference.
1818                  */
1819                 if (!ret)
1820                         ret = put_user(0, &infop->si_signo);
1821                 if (!ret)
1822                         ret = put_user(0, &infop->si_errno);
1823                 if (!ret)
1824                         ret = put_user(0, &infop->si_code);
1825                 if (!ret)
1826                         ret = put_user(0, &infop->si_pid);
1827                 if (!ret)
1828                         ret = put_user(0, &infop->si_uid);
1829                 if (!ret)
1830                         ret = put_user(0, &infop->si_status);
1831         }
1832
1833         put_pid(pid);
1834
1835         /* avoid REGPARM breakage on x86: */
1836         asmlinkage_protect(5, ret, which, upid, infop, options, ru);
1837         return ret;
1838 }
1839
1840 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1841                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1842 {
1843         struct wait_opts wo;
1844         struct pid *pid = NULL;
1845         enum pid_type type;
1846         long ret;
1847
1848         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1849                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1850                 return -EINVAL;
1851
1852         if (upid == -1)
1853                 type = PIDTYPE_MAX;
1854         else if (upid < 0) {
1855                 type = PIDTYPE_PGID;
1856                 pid = find_get_pid(-upid);
1857         } else if (upid == 0) {
1858                 type = PIDTYPE_PGID;
1859                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1860         } else /* upid > 0 */ {
1861                 type = PIDTYPE_PID;
1862                 pid = find_get_pid(upid);
1863         }
1864
1865         wo.wo_type      = type;
1866         wo.wo_pid       = pid;
1867         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1868         wo.wo_info      = NULL;
1869         wo.wo_stat      = stat_addr;
1870         wo.wo_rusage    = ru;
1871         ret = do_wait(&wo);
1872         put_pid(pid);
1873
1874         /* avoid REGPARM breakage on x86: */
1875         asmlinkage_protect(4, ret, upid, stat_addr, options, ru);
1876         return ret;
1877 }
1878
1879 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1880
1881 /*
1882  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1883  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1884  */
1885 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1886 {
1887         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1888 }
1889
1890 #endif