mm: thp: set the accessed flag for old pages on access fault
[pandora-kernel.git] / kernel / exit.c
1 /*
2  *  linux/kernel/exit.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 #include <linux/mm.h>
8 #include <linux/slab.h>
9 #include <linux/interrupt.h>
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/capability.h>
12 #include <linux/completion.h>
13 #include <linux/personality.h>
14 #include <linux/tty.h>
15 #include <linux/iocontext.h>
16 #include <linux/key.h>
17 #include <linux/security.h>
18 #include <linux/cpu.h>
19 #include <linux/acct.h>
20 #include <linux/tsacct_kern.h>
21 #include <linux/file.h>
22 #include <linux/fdtable.h>
23 #include <linux/binfmts.h>
24 #include <linux/nsproxy.h>
25 #include <linux/pid_namespace.h>
26 #include <linux/ptrace.h>
27 #include <linux/profile.h>
28 #include <linux/mount.h>
29 #include <linux/proc_fs.h>
30 #include <linux/kthread.h>
31 #include <linux/mempolicy.h>
32 #include <linux/taskstats_kern.h>
33 #include <linux/delayacct.h>
34 #include <linux/freezer.h>
35 #include <linux/cgroup.h>
36 #include <linux/syscalls.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/posix-timers.h>
39 #include <linux/cn_proc.h>
40 #include <linux/mutex.h>
41 #include <linux/futex.h>
42 #include <linux/pipe_fs_i.h>
43 #include <linux/audit.h> /* for audit_free() */
44 #include <linux/resource.h>
45 #include <linux/blkdev.h>
46 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
47 #include <linux/tracehook.h>
48 #include <linux/fs_struct.h>
49 #include <linux/init_task.h>
50 #include <linux/perf_event.h>
51 #include <trace/events/sched.h>
52 #include <linux/hw_breakpoint.h>
53 #include <linux/oom.h>
54
55 #include <asm/uaccess.h>
56 #include <asm/unistd.h>
57 #include <asm/pgtable.h>
58 #include <asm/mmu_context.h>
59
60 static void exit_mm(struct task_struct * tsk);
61
62 static void __unhash_process(struct task_struct *p, bool group_dead)
63 {
64         nr_threads--;
65         detach_pid(p, PIDTYPE_PID);
66         if (group_dead) {
67                 detach_pid(p, PIDTYPE_PGID);
68                 detach_pid(p, PIDTYPE_SID);
69
70                 list_del_rcu(&p->tasks);
71                 list_del_init(&p->sibling);
72                 __this_cpu_dec(process_counts);
73         }
74         list_del_rcu(&p->thread_group);
75 }
76
77 /*
78  * This function expects the tasklist_lock write-locked.
79  */
80 static void __exit_signal(struct task_struct *tsk)
81 {
82         struct signal_struct *sig = tsk->signal;
83         bool group_dead = thread_group_leader(tsk);
84         struct sighand_struct *sighand;
85         struct tty_struct *uninitialized_var(tty);
86
87         sighand = rcu_dereference_check(tsk->sighand,
88                                         lockdep_tasklist_lock_is_held());
89         spin_lock(&sighand->siglock);
90
91         posix_cpu_timers_exit(tsk);
92         if (group_dead) {
93                 posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
94                 tty = sig->tty;
95                 sig->tty = NULL;
96         } else {
97                 /*
98                  * This can only happen if the caller is de_thread().
99                  * FIXME: this is the temporary hack, we should teach
100                  * posix-cpu-timers to handle this case correctly.
101                  */
102                 if (unlikely(has_group_leader_pid(tsk)))
103                         posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
104
105                 /*
106                  * If there is any task waiting for the group exit
107                  * then notify it:
108                  */
109                 if (sig->notify_count > 0 && !--sig->notify_count)
110                         wake_up_process(sig->group_exit_task);
111
112                 if (tsk == sig->curr_target)
113                         sig->curr_target = next_thread(tsk);
114                 /*
115                  * Accumulate here the counters for all threads but the
116                  * group leader as they die, so they can be added into
117                  * the process-wide totals when those are taken.
118                  * The group leader stays around as a zombie as long
119                  * as there are other threads.  When it gets reaped,
120                  * the exit.c code will add its counts into these totals.
121                  * We won't ever get here for the group leader, since it
122                  * will have been the last reference on the signal_struct.
123                  */
124                 sig->utime = cputime_add(sig->utime, tsk->utime);
125                 sig->stime = cputime_add(sig->stime, tsk->stime);
126                 sig->gtime = cputime_add(sig->gtime, tsk->gtime);
127                 sig->min_flt += tsk->min_flt;
128                 sig->maj_flt += tsk->maj_flt;
129                 sig->nvcsw += tsk->nvcsw;
130                 sig->nivcsw += tsk->nivcsw;
131                 sig->inblock += task_io_get_inblock(tsk);
132                 sig->oublock += task_io_get_oublock(tsk);
133                 task_io_accounting_add(&sig->ioac, &tsk->ioac);
134                 sig->sum_sched_runtime += tsk->se.sum_exec_runtime;
135         }
136
137         sig->nr_threads--;
138         __unhash_process(tsk, group_dead);
139
140         /*
141          * Do this under ->siglock, we can race with another thread
142          * doing sigqueue_free() if we have SIGQUEUE_PREALLOC signals.
143          */
144         flush_sigqueue(&tsk->pending);
145         tsk->sighand = NULL;
146         spin_unlock(&sighand->siglock);
147
148         __cleanup_sighand(sighand);
149         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_SIGPENDING);
150         if (group_dead) {
151                 flush_sigqueue(&sig->shared_pending);
152                 tty_kref_put(tty);
153         }
154 }
155
156 static void delayed_put_task_struct(struct rcu_head *rhp)
157 {
158         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
159
160         perf_event_delayed_put(tsk);
161         trace_sched_process_free(tsk);
162         put_task_struct(tsk);
163 }
164
165
166 void release_task(struct task_struct * p)
167 {
168         struct task_struct *leader;
169         int zap_leader;
170 repeat:
171         /* don't need to get the RCU readlock here - the process is dead and
172          * can't be modifying its own credentials. But shut RCU-lockdep up */
173         rcu_read_lock();
174         atomic_dec(&__task_cred(p)->user->processes);
175         rcu_read_unlock();
176
177         proc_flush_task(p);
178
179         write_lock_irq(&tasklist_lock);
180         ptrace_release_task(p);
181         __exit_signal(p);
182
183         /*
184          * If we are the last non-leader member of the thread
185          * group, and the leader is zombie, then notify the
186          * group leader's parent process. (if it wants notification.)
187          */
188         zap_leader = 0;
189         leader = p->group_leader;
190         if (leader != p && thread_group_empty(leader) && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
191                 /*
192                  * If we were the last child thread and the leader has
193                  * exited already, and the leader's parent ignores SIGCHLD,
194                  * then we are the one who should release the leader.
195                  */
196                 zap_leader = do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
197                 if (zap_leader)
198                         leader->exit_state = EXIT_DEAD;
199         }
200
201         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
202         release_thread(p);
203         call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
204
205         p = leader;
206         if (unlikely(zap_leader))
207                 goto repeat;
208 }
209
210 /*
211  * This checks not only the pgrp, but falls back on the pid if no
212  * satisfactory pgrp is found. I dunno - gdb doesn't work correctly
213  * without this...
214  *
215  * The caller must hold rcu lock or the tasklist lock.
216  */
217 struct pid *session_of_pgrp(struct pid *pgrp)
218 {
219         struct task_struct *p;
220         struct pid *sid = NULL;
221
222         p = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID);
223         if (p == NULL)
224                 p = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PID);
225         if (p != NULL)
226                 sid = task_session(p);
227
228         return sid;
229 }
230
231 /*
232  * Determine if a process group is "orphaned", according to the POSIX
233  * definition in 2.2.2.52.  Orphaned process groups are not to be affected
234  * by terminal-generated stop signals.  Newly orphaned process groups are
235  * to receive a SIGHUP and a SIGCONT.
236  *
237  * "I ask you, have you ever known what it is to be an orphan?"
238  */
239 static int will_become_orphaned_pgrp(struct pid *pgrp, struct task_struct *ignored_task)
240 {
241         struct task_struct *p;
242
243         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
244                 if ((p == ignored_task) ||
245                     (p->exit_state && thread_group_empty(p)) ||
246                     is_global_init(p->real_parent))
247                         continue;
248
249                 if (task_pgrp(p->real_parent) != pgrp &&
250                     task_session(p->real_parent) == task_session(p))
251                         return 0;
252         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
253
254         return 1;
255 }
256
257 int is_current_pgrp_orphaned(void)
258 {
259         int retval;
260
261         read_lock(&tasklist_lock);
262         retval = will_become_orphaned_pgrp(task_pgrp(current), NULL);
263         read_unlock(&tasklist_lock);
264
265         return retval;
266 }
267
268 static bool has_stopped_jobs(struct pid *pgrp)
269 {
270         struct task_struct *p;
271
272         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
273                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
274                         return true;
275         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
276
277         return false;
278 }
279
280 /*
281  * Check to see if any process groups have become orphaned as
282  * a result of our exiting, and if they have any stopped jobs,
283  * send them a SIGHUP and then a SIGCONT. (POSIX 3.2.2.2)
284  */
285 static void
286 kill_orphaned_pgrp(struct task_struct *tsk, struct task_struct *parent)
287 {
288         struct pid *pgrp = task_pgrp(tsk);
289         struct task_struct *ignored_task = tsk;
290
291         if (!parent)
292                  /* exit: our father is in a different pgrp than
293                   * we are and we were the only connection outside.
294                   */
295                 parent = tsk->real_parent;
296         else
297                 /* reparent: our child is in a different pgrp than
298                  * we are, and it was the only connection outside.
299                  */
300                 ignored_task = NULL;
301
302         if (task_pgrp(parent) != pgrp &&
303             task_session(parent) == task_session(tsk) &&
304             will_become_orphaned_pgrp(pgrp, ignored_task) &&
305             has_stopped_jobs(pgrp)) {
306                 __kill_pgrp_info(SIGHUP, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
307                 __kill_pgrp_info(SIGCONT, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
308         }
309 }
310
311 /**
312  * reparent_to_kthreadd - Reparent the calling kernel thread to kthreadd
313  *
314  * If a kernel thread is launched as a result of a system call, or if
315  * it ever exits, it should generally reparent itself to kthreadd so it
316  * isn't in the way of other processes and is correctly cleaned up on exit.
317  *
318  * The various task state such as scheduling policy and priority may have
319  * been inherited from a user process, so we reset them to sane values here.
320  *
321  * NOTE that reparent_to_kthreadd() gives the caller full capabilities.
322  */
323 static void reparent_to_kthreadd(void)
324 {
325         write_lock_irq(&tasklist_lock);
326
327         ptrace_unlink(current);
328         /* Reparent to init */
329         current->real_parent = current->parent = kthreadd_task;
330         list_move_tail(&current->sibling, &current->real_parent->children);
331
332         /* Set the exit signal to SIGCHLD so we signal init on exit */
333         current->exit_signal = SIGCHLD;
334
335         if (task_nice(current) < 0)
336                 set_user_nice(current, 0);
337         /* cpus_allowed? */
338         /* rt_priority? */
339         /* signals? */
340         memcpy(current->signal->rlim, init_task.signal->rlim,
341                sizeof(current->signal->rlim));
342
343         atomic_inc(&init_cred.usage);
344         commit_creds(&init_cred);
345         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
346 }
347
348 void __set_special_pids(struct pid *pid)
349 {
350         struct task_struct *curr = current->group_leader;
351
352         if (task_session(curr) != pid)
353                 change_pid(curr, PIDTYPE_SID, pid);
354
355         if (task_pgrp(curr) != pid)
356                 change_pid(curr, PIDTYPE_PGID, pid);
357 }
358
359 static void set_special_pids(struct pid *pid)
360 {
361         write_lock_irq(&tasklist_lock);
362         __set_special_pids(pid);
363         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
364 }
365
366 /*
367  * Let kernel threads use this to say that they allow a certain signal.
368  * Must not be used if kthread was cloned with CLONE_SIGHAND.
369  */
370 int allow_signal(int sig)
371 {
372         if (!valid_signal(sig) || sig < 1)
373                 return -EINVAL;
374
375         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
376         /* This is only needed for daemonize()'ed kthreads */
377         sigdelset(&current->blocked, sig);
378         /*
379          * Kernel threads handle their own signals. Let the signal code
380          * know it'll be handled, so that they don't get converted to
381          * SIGKILL or just silently dropped.
382          */
383         current->sighand->action[(sig)-1].sa.sa_handler = (void __user *)2;
384         recalc_sigpending();
385         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
386         return 0;
387 }
388
389 EXPORT_SYMBOL(allow_signal);
390
391 int disallow_signal(int sig)
392 {
393         if (!valid_signal(sig) || sig < 1)
394                 return -EINVAL;
395
396         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
397         current->sighand->action[(sig)-1].sa.sa_handler = SIG_IGN;
398         recalc_sigpending();
399         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
400         return 0;
401 }
402
403 EXPORT_SYMBOL(disallow_signal);
404
405 /*
406  *      Put all the gunge required to become a kernel thread without
407  *      attached user resources in one place where it belongs.
408  */
409
410 void daemonize(const char *name, ...)
411 {
412         va_list args;
413         sigset_t blocked;
414
415         va_start(args, name);
416         vsnprintf(current->comm, sizeof(current->comm), name, args);
417         va_end(args);
418
419         /*
420          * If we were started as result of loading a module, close all of the
421          * user space pages.  We don't need them, and if we didn't close them
422          * they would be locked into memory.
423          */
424         exit_mm(current);
425         /*
426          * We don't want to have TIF_FREEZE set if the system-wide hibernation
427          * or suspend transition begins right now.
428          */
429         current->flags |= (PF_NOFREEZE | PF_KTHREAD);
430
431         if (current->nsproxy != &init_nsproxy) {
432                 get_nsproxy(&init_nsproxy);
433                 switch_task_namespaces(current, &init_nsproxy);
434         }
435         set_special_pids(&init_struct_pid);
436         proc_clear_tty(current);
437
438         /* Block and flush all signals */
439         sigfillset(&blocked);
440         sigprocmask(SIG_BLOCK, &blocked, NULL);
441         flush_signals(current);
442
443         /* Become as one with the init task */
444
445         daemonize_fs_struct();
446         exit_files(current);
447         current->files = init_task.files;
448         atomic_inc(&current->files->count);
449
450         reparent_to_kthreadd();
451 }
452
453 EXPORT_SYMBOL(daemonize);
454
455 static void close_files(struct files_struct * files)
456 {
457         int i, j;
458         struct fdtable *fdt;
459
460         j = 0;
461
462         /*
463          * It is safe to dereference the fd table without RCU or
464          * ->file_lock because this is the last reference to the
465          * files structure.  But use RCU to shut RCU-lockdep up.
466          */
467         rcu_read_lock();
468         fdt = files_fdtable(files);
469         rcu_read_unlock();
470         for (;;) {
471                 unsigned long set;
472                 i = j * __NFDBITS;
473                 if (i >= fdt->max_fds)
474                         break;
475                 set = fdt->open_fds->fds_bits[j++];
476                 while (set) {
477                         if (set & 1) {
478                                 struct file * file = xchg(&fdt->fd[i], NULL);
479                                 if (file) {
480                                         filp_close(file, files);
481                                         cond_resched();
482                                 }
483                         }
484                         i++;
485                         set >>= 1;
486                 }
487         }
488 }
489
490 struct files_struct *get_files_struct(struct task_struct *task)
491 {
492         struct files_struct *files;
493
494         task_lock(task);
495         files = task->files;
496         if (files)
497                 atomic_inc(&files->count);
498         task_unlock(task);
499
500         return files;
501 }
502 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_files_struct);
503
504 void put_files_struct(struct files_struct *files)
505 {
506         struct fdtable *fdt;
507
508         if (atomic_dec_and_test(&files->count)) {
509                 close_files(files);
510                 /*
511                  * Free the fd and fdset arrays if we expanded them.
512                  * If the fdtable was embedded, pass files for freeing
513                  * at the end of the RCU grace period. Otherwise,
514                  * you can free files immediately.
515                  */
516                 rcu_read_lock();
517                 fdt = files_fdtable(files);
518                 if (fdt != &files->fdtab)
519                         kmem_cache_free(files_cachep, files);
520                 free_fdtable(fdt);
521                 rcu_read_unlock();
522         }
523 }
524 EXPORT_SYMBOL_GPL(put_files_struct);
525
526 void reset_files_struct(struct files_struct *files)
527 {
528         struct task_struct *tsk = current;
529         struct files_struct *old;
530
531         old = tsk->files;
532         task_lock(tsk);
533         tsk->files = files;
534         task_unlock(tsk);
535         put_files_struct(old);
536 }
537
538 void exit_files(struct task_struct *tsk)
539 {
540         struct files_struct * files = tsk->files;
541
542         if (files) {
543                 task_lock(tsk);
544                 tsk->files = NULL;
545                 task_unlock(tsk);
546                 put_files_struct(files);
547         }
548 }
549
550 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
551 /*
552  * A task is exiting.   If it owned this mm, find a new owner for the mm.
553  */
554 void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
555 {
556         struct task_struct *c, *g, *p = current;
557
558 retry:
559         /*
560          * If the exiting or execing task is not the owner, it's
561          * someone else's problem.
562          */
563         if (mm->owner != p)
564                 return;
565         /*
566          * The current owner is exiting/execing and there are no other
567          * candidates.  Do not leave the mm pointing to a possibly
568          * freed task structure.
569          */
570         if (atomic_read(&mm->mm_users) <= 1) {
571                 mm->owner = NULL;
572                 return;
573         }
574
575         read_lock(&tasklist_lock);
576         /*
577          * Search in the children
578          */
579         list_for_each_entry(c, &p->children, sibling) {
580                 if (c->mm == mm)
581                         goto assign_new_owner;
582         }
583
584         /*
585          * Search in the siblings
586          */
587         list_for_each_entry(c, &p->real_parent->children, sibling) {
588                 if (c->mm == mm)
589                         goto assign_new_owner;
590         }
591
592         /*
593          * Search through everything else. We should not get
594          * here often
595          */
596         do_each_thread(g, c) {
597                 if (c->mm == mm)
598                         goto assign_new_owner;
599         } while_each_thread(g, c);
600
601         read_unlock(&tasklist_lock);
602         /*
603          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
604          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
605          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
606          */
607         mm->owner = NULL;
608         return;
609
610 assign_new_owner:
611         BUG_ON(c == p);
612         get_task_struct(c);
613         /*
614          * The task_lock protects c->mm from changing.
615          * We always want mm->owner->mm == mm
616          */
617         task_lock(c);
618         /*
619          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
620          * to ensure that c does not slip away underneath us
621          */
622         read_unlock(&tasklist_lock);
623         if (c->mm != mm) {
624                 task_unlock(c);
625                 put_task_struct(c);
626                 goto retry;
627         }
628         mm->owner = c;
629         task_unlock(c);
630         put_task_struct(c);
631 }
632 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
633
634 /*
635  * Turn us into a lazy TLB process if we
636  * aren't already..
637  */
638 static void exit_mm(struct task_struct * tsk)
639 {
640         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
641         struct core_state *core_state;
642
643         mm_release(tsk, mm);
644         if (!mm)
645                 return;
646         /*
647          * Serialize with any possible pending coredump.
648          * We must hold mmap_sem around checking core_state
649          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
650          * will increment ->nr_threads for each thread in the
651          * group with ->mm != NULL.
652          */
653         down_read(&mm->mmap_sem);
654         core_state = mm->core_state;
655         if (core_state) {
656                 struct core_thread self;
657                 up_read(&mm->mmap_sem);
658
659                 self.task = tsk;
660                 self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
661                 /*
662                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
663                  * to core_state->dumper.
664                  */
665                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
666                         complete(&core_state->startup);
667
668                 for (;;) {
669                         set_task_state(tsk, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
670                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
671                                 break;
672                         schedule();
673                 }
674                 __set_task_state(tsk, TASK_RUNNING);
675                 down_read(&mm->mmap_sem);
676         }
677         atomic_inc(&mm->mm_count);
678         BUG_ON(mm != tsk->active_mm);
679         /* more a memory barrier than a real lock */
680         task_lock(tsk);
681         tsk->mm = NULL;
682         up_read(&mm->mmap_sem);
683         enter_lazy_tlb(mm, current);
684         /* We don't want this task to be frozen prematurely */
685         clear_freeze_flag(tsk);
686         task_unlock(tsk);
687         mm_update_next_owner(mm);
688         mmput(mm);
689 }
690
691 /*
692  * When we die, we re-parent all our children.
693  * Try to give them to another thread in our thread
694  * group, and if no such member exists, give it to
695  * the child reaper process (ie "init") in our pid
696  * space.
697  */
698 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father)
699         __releases(&tasklist_lock)
700         __acquires(&tasklist_lock)
701 {
702         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
703         struct task_struct *thread;
704
705         thread = father;
706         while_each_thread(father, thread) {
707                 if (thread->flags & PF_EXITING)
708                         continue;
709                 if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father))
710                         pid_ns->child_reaper = thread;
711                 return thread;
712         }
713
714         if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father)) {
715                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
716                 if (unlikely(pid_ns == &init_pid_ns))
717                         panic("Attempted to kill init!");
718
719                 zap_pid_ns_processes(pid_ns);
720                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
721                 /*
722                  * We can not clear ->child_reaper or leave it alone.
723                  * There may by stealth EXIT_DEAD tasks on ->children,
724                  * forget_original_parent() must move them somewhere.
725                  */
726                 pid_ns->child_reaper = init_pid_ns.child_reaper;
727         }
728
729         return pid_ns->child_reaper;
730 }
731
732 /*
733 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
734  */
735 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
736                                 struct list_head *dead)
737 {
738         list_move_tail(&p->sibling, &p->real_parent->children);
739
740         if (p->exit_state == EXIT_DEAD)
741                 return;
742         /*
743          * If this is a threaded reparent there is no need to
744          * notify anyone anything has happened.
745          */
746         if (same_thread_group(p->real_parent, father))
747                 return;
748
749         /* We don't want people slaying init.  */
750         p->exit_signal = SIGCHLD;
751
752         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
753         if (!p->ptrace &&
754             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
755                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
756                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
757                         list_move_tail(&p->sibling, dead);
758                 }
759         }
760
761         kill_orphaned_pgrp(p, father);
762 }
763
764 static void forget_original_parent(struct task_struct *father)
765 {
766         struct task_struct *p, *n, *reaper;
767         LIST_HEAD(dead_children);
768
769         write_lock_irq(&tasklist_lock);
770         /*
771          * Note that exit_ptrace() and find_new_reaper() might
772          * drop tasklist_lock and reacquire it.
773          */
774         exit_ptrace(father);
775         reaper = find_new_reaper(father);
776
777         list_for_each_entry_safe(p, n, &father->children, sibling) {
778                 struct task_struct *t = p;
779                 do {
780                         t->real_parent = reaper;
781                         if (t->parent == father) {
782                                 BUG_ON(t->ptrace);
783                                 t->parent = t->real_parent;
784                         }
785                         if (t->pdeath_signal)
786                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
787                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
788                 } while_each_thread(p, t);
789                 reparent_leader(father, p, &dead_children);
790         }
791         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
792
793         BUG_ON(!list_empty(&father->children));
794
795         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead_children, sibling) {
796                 list_del_init(&p->sibling);
797                 release_task(p);
798         }
799 }
800
801 /*
802  * Send signals to all our closest relatives so that they know
803  * to properly mourn us..
804  */
805 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
806 {
807         bool autoreap;
808
809         /*
810          * This does two things:
811          *
812          * A.  Make init inherit all the child processes
813          * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
814          *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
815          *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
816          */
817         forget_original_parent(tsk);
818         exit_task_namespaces(tsk);
819
820         write_lock_irq(&tasklist_lock);
821         if (group_dead)
822                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
823
824         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
825                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
826                                 thread_group_empty(tsk) &&
827                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
828                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
829                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
830         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
831                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
832                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
833         } else {
834                 autoreap = true;
835         }
836
837         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
838
839         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
840         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
841                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
842         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
843
844         /* If the process is dead, release it - nobody will wait for it */
845         if (autoreap)
846                 release_task(tsk);
847 }
848
849 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
850 static void check_stack_usage(void)
851 {
852         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
853         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
854         unsigned long free;
855
856         free = stack_not_used(current);
857
858         if (free >= lowest_to_date)
859                 return;
860
861         spin_lock(&low_water_lock);
862         if (free < lowest_to_date) {
863                 printk(KERN_WARNING "%s used greatest stack depth: %lu bytes "
864                                 "left\n",
865                                 current->comm, free);
866                 lowest_to_date = free;
867         }
868         spin_unlock(&low_water_lock);
869 }
870 #else
871 static inline void check_stack_usage(void) {}
872 #endif
873
874 NORET_TYPE void do_exit(long code)
875 {
876         struct task_struct *tsk = current;
877         int group_dead;
878
879         profile_task_exit(tsk);
880
881         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
882
883         if (unlikely(in_interrupt()))
884                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
885         if (unlikely(!tsk->pid))
886                 panic("Attempted to kill the idle task!");
887
888         /*
889          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
890          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
891          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
892          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
893          * kernel address.
894          */
895         set_fs(USER_DS);
896
897         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
898
899         validate_creds_for_do_exit(tsk);
900
901         /*
902          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
903          * leave this task alone and wait for reboot.
904          */
905         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
906                 printk(KERN_ALERT
907                         "Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
908                 /*
909                  * We can do this unlocked here. The futex code uses
910                  * this flag just to verify whether the pi state
911                  * cleanup has been done or not. In the worst case it
912                  * loops once more. We pretend that the cleanup was
913                  * done as there is no way to return. Either the
914                  * OWNER_DIED bit is set by now or we push the blocked
915                  * task into the wait for ever nirwana as well.
916                  */
917                 tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
918                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
919                 schedule();
920         }
921
922         exit_irq_thread();
923
924         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
925         /*
926          * tsk->flags are checked in the futex code to protect against
927          * an exiting task cleaning up the robust pi futexes.
928          */
929         smp_mb();
930         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
931
932         if (unlikely(in_atomic()))
933                 printk(KERN_INFO "note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
934                                 current->comm, task_pid_nr(current),
935                                 preempt_count());
936
937         acct_update_integrals(tsk);
938         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
939         if (tsk->mm)
940                 sync_mm_rss(tsk, tsk->mm);
941         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
942         if (group_dead) {
943                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
944                 exit_itimers(tsk->signal);
945                 if (tsk->mm)
946                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
947         }
948         acct_collect(code, group_dead);
949         if (group_dead)
950                 tty_audit_exit();
951         if (unlikely(tsk->audit_context))
952                 audit_free(tsk);
953
954         tsk->exit_code = code;
955         taskstats_exit(tsk, group_dead);
956
957         exit_mm(tsk);
958
959         if (group_dead)
960                 acct_process();
961         trace_sched_process_exit(tsk);
962
963         exit_sem(tsk);
964         exit_shm(tsk);
965         exit_files(tsk);
966         exit_fs(tsk);
967         check_stack_usage();
968         exit_thread();
969
970         /*
971          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
972          * gets woken up by child-exit notifications.
973          *
974          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
975          */
976         perf_event_exit_task(tsk);
977
978         cgroup_exit(tsk, 1);
979
980         if (group_dead)
981                 disassociate_ctty(1);
982
983         module_put(task_thread_info(tsk)->exec_domain->module);
984
985         proc_exit_connector(tsk);
986
987         /*
988          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
989          */
990         ptrace_put_breakpoints(tsk);
991
992         exit_notify(tsk, group_dead);
993 #ifdef CONFIG_NUMA
994         task_lock(tsk);
995         mpol_put(tsk->mempolicy);
996         tsk->mempolicy = NULL;
997         task_unlock(tsk);
998 #endif
999 #ifdef CONFIG_FUTEX
1000         if (unlikely(current->pi_state_cache))
1001                 kfree(current->pi_state_cache);
1002 #endif
1003         /*
1004          * Make sure we are holding no locks:
1005          */
1006         debug_check_no_locks_held(tsk);
1007         /*
1008          * We can do this unlocked here. The futex code uses this flag
1009          * just to verify whether the pi state cleanup has been done
1010          * or not. In the worst case it loops once more.
1011          */
1012         tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
1013
1014         if (tsk->io_context)
1015                 exit_io_context(tsk);
1016
1017         if (tsk->splice_pipe)
1018                 __free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
1019
1020         validate_creds_for_do_exit(tsk);
1021
1022         preempt_disable();
1023         exit_rcu();
1024
1025         /*
1026          * The setting of TASK_RUNNING by try_to_wake_up() may be delayed
1027          * when the following two conditions become true.
1028          *   - There is race condition of mmap_sem (It is acquired by
1029          *     exit_mm()), and
1030          *   - SMI occurs before setting TASK_RUNINNG.
1031          *     (or hypervisor of virtual machine switches to other guest)
1032          *  As a result, we may become TASK_RUNNING after becoming TASK_DEAD
1033          *
1034          * To avoid it, we have to wait for releasing tsk->pi_lock which
1035          * is held by try_to_wake_up()
1036          */
1037         smp_mb();
1038         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
1039
1040         /* causes final put_task_struct in finish_task_switch(). */
1041         tsk->state = TASK_DEAD;
1042         schedule();
1043         BUG();
1044         /* Avoid "noreturn function does return".  */
1045         for (;;)
1046                 cpu_relax();    /* For when BUG is null */
1047 }
1048
1049 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
1050
1051 NORET_TYPE void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
1052 {
1053         if (comp)
1054                 complete(comp);
1055
1056         do_exit(code);
1057 }
1058
1059 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
1060
1061 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
1062 {
1063         do_exit((error_code&0xff)<<8);
1064 }
1065
1066 /*
1067  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
1068  * as well as by sys_exit_group (below).
1069  */
1070 NORET_TYPE void
1071 do_group_exit(int exit_code)
1072 {
1073         struct signal_struct *sig = current->signal;
1074
1075         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
1076
1077         if (signal_group_exit(sig))
1078                 exit_code = sig->group_exit_code;
1079         else if (!thread_group_empty(current)) {
1080                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
1081                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
1082                 if (signal_group_exit(sig))
1083                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
1084                         exit_code = sig->group_exit_code;
1085                 else {
1086                         sig->group_exit_code = exit_code;
1087                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
1088                         zap_other_threads(current);
1089                 }
1090                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
1091         }
1092
1093         do_exit(exit_code);
1094         /* NOTREACHED */
1095 }
1096
1097 /*
1098  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
1099  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
1100  * thread is not the thread group leader.
1101  */
1102 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
1103 {
1104         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
1105         /* NOTREACHED */
1106         return 0;
1107 }
1108
1109 struct wait_opts {
1110         enum pid_type           wo_type;
1111         int                     wo_flags;
1112         struct pid              *wo_pid;
1113
1114         struct siginfo __user   *wo_info;
1115         int __user              *wo_stat;
1116         struct rusage __user    *wo_rusage;
1117
1118         wait_queue_t            child_wait;
1119         int                     notask_error;
1120 };
1121
1122 static inline
1123 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
1124 {
1125         if (type != PIDTYPE_PID)
1126                 task = task->group_leader;
1127         return task->pids[type].pid;
1128 }
1129
1130 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1131 {
1132         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
1133                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
1134 }
1135
1136 static int eligible_child(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1137 {
1138         if (!eligible_pid(wo, p))
1139                 return 0;
1140         /* Wait for all children (clone and not) if __WALL is set;
1141          * otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is
1142          * set; otherwise, wait for non-clone children *only*.  (Note:
1143          * A "clone" child here is one that reports to its parent
1144          * using a signal other than SIGCHLD.) */
1145         if (((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
1146             && !(wo->wo_flags & __WALL))
1147                 return 0;
1148
1149         return 1;
1150 }
1151
1152 static int wait_noreap_copyout(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p,
1153                                 pid_t pid, uid_t uid, int why, int status)
1154 {
1155         struct siginfo __user *infop;
1156         int retval = wo->wo_rusage
1157                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1158
1159         put_task_struct(p);
1160         infop = wo->wo_info;
1161         if (infop) {
1162                 if (!retval)
1163                         retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1164                 if (!retval)
1165                         retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1166                 if (!retval)
1167                         retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1168                 if (!retval)
1169                         retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1170                 if (!retval)
1171                         retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1172                 if (!retval)
1173                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1174         }
1175         if (!retval)
1176                 retval = pid;
1177         return retval;
1178 }
1179
1180 /*
1181  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
1182  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1183  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1184  * released the lock and the system call should return.
1185  */
1186 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1187 {
1188         unsigned long state;
1189         int retval, status, traced;
1190         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
1191         uid_t uid = __task_cred(p)->uid;
1192         struct siginfo __user *infop;
1193
1194         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
1195                 return 0;
1196
1197         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1198                 int exit_code = p->exit_code;
1199                 int why;
1200
1201                 get_task_struct(p);
1202                 read_unlock(&tasklist_lock);
1203                 if ((exit_code & 0x7f) == 0) {
1204                         why = CLD_EXITED;
1205                         status = exit_code >> 8;
1206                 } else {
1207                         why = (exit_code & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1208                         status = exit_code & 0x7f;
1209                 }
1210                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
1211         }
1212
1213         /*
1214          * Try to move the task's state to DEAD
1215          * only one thread is allowed to do this:
1216          */
1217         state = xchg(&p->exit_state, EXIT_DEAD);
1218         if (state != EXIT_ZOMBIE) {
1219                 BUG_ON(state != EXIT_DEAD);
1220                 return 0;
1221         }
1222
1223         traced = ptrace_reparented(p);
1224         /*
1225          * It can be ptraced but not reparented, check
1226          * thread_group_leader() to filter out sub-threads.
1227          */
1228         if (likely(!traced) && thread_group_leader(p)) {
1229                 struct signal_struct *psig;
1230                 struct signal_struct *sig;
1231                 unsigned long maxrss;
1232                 cputime_t tgutime, tgstime;
1233
1234                 /*
1235                  * The resource counters for the group leader are in its
1236                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1237                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1238                  * processes it has previously reaped.  All these
1239                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1240                  *
1241                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1242                  * p->signal fields, because they are only touched by
1243                  * __exit_signal, which runs with tasklist_lock
1244                  * write-locked anyway, and so is excluded here.  We do
1245                  * need to protect the access to parent->signal fields,
1246                  * as other threads in the parent group can be right
1247                  * here reaping other children at the same time.
1248                  *
1249                  * We use thread_group_times() to get times for the thread
1250                  * group, which consolidates times for all threads in the
1251                  * group including the group leader.
1252                  */
1253                 thread_group_times(p, &tgutime, &tgstime);
1254                 spin_lock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1255                 psig = p->real_parent->signal;
1256                 sig = p->signal;
1257                 psig->cutime =
1258                         cputime_add(psig->cutime,
1259                         cputime_add(tgutime,
1260                                     sig->cutime));
1261                 psig->cstime =
1262                         cputime_add(psig->cstime,
1263                         cputime_add(tgstime,
1264                                     sig->cstime));
1265                 psig->cgtime =
1266                         cputime_add(psig->cgtime,
1267                         cputime_add(p->gtime,
1268                         cputime_add(sig->gtime,
1269                                     sig->cgtime)));
1270                 psig->cmin_flt +=
1271                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1272                 psig->cmaj_flt +=
1273                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1274                 psig->cnvcsw +=
1275                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1276                 psig->cnivcsw +=
1277                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1278                 psig->cinblock +=
1279                         task_io_get_inblock(p) +
1280                         sig->inblock + sig->cinblock;
1281                 psig->coublock +=
1282                         task_io_get_oublock(p) +
1283                         sig->oublock + sig->coublock;
1284                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1285                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1286                         psig->cmaxrss = maxrss;
1287                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1288                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1289                 spin_unlock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1290         }
1291
1292         /*
1293          * Now we are sure this task is interesting, and no other
1294          * thread can reap it because we set its state to EXIT_DEAD.
1295          */
1296         read_unlock(&tasklist_lock);
1297
1298         retval = wo->wo_rusage
1299                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1300         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1301                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1302         if (!retval && wo->wo_stat)
1303                 retval = put_user(status, wo->wo_stat);
1304
1305         infop = wo->wo_info;
1306         if (!retval && infop)
1307                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1308         if (!retval && infop)
1309                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1310         if (!retval && infop) {
1311                 int why;
1312
1313                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1314                         why = CLD_EXITED;
1315                         status >>= 8;
1316                 } else {
1317                         why = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1318                         status &= 0x7f;
1319                 }
1320                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1321                 if (!retval)
1322                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1323         }
1324         if (!retval && infop)
1325                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1326         if (!retval && infop)
1327                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1328         if (!retval)
1329                 retval = pid;
1330
1331         if (traced) {
1332                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1333                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1334                 ptrace_unlink(p);
1335                 /*
1336                  * If this is not a sub-thread, notify the parent.
1337                  * If parent wants a zombie, don't release it now.
1338                  */
1339                 if (thread_group_leader(p) &&
1340                     !do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
1341                         p->exit_state = EXIT_ZOMBIE;
1342                         p = NULL;
1343                 }
1344                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1345         }
1346         if (p != NULL)
1347                 release_task(p);
1348
1349         return retval;
1350 }
1351
1352 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1353 {
1354         if (ptrace) {
1355                 if (task_is_stopped_or_traced(p) &&
1356                     !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
1357                         return &p->exit_code;
1358         } else {
1359                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1360                         return &p->signal->group_exit_code;
1361         }
1362         return NULL;
1363 }
1364
1365 /**
1366  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1367  * @wo: wait options
1368  * @ptrace: is the wait for ptrace
1369  * @p: task to wait for
1370  *
1371  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1372  *
1373  * CONTEXT:
1374  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1375  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1376  *
1377  * RETURNS:
1378  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1379  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1380  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1381  * search should terminate.
1382  */
1383 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1384                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1385 {
1386         struct siginfo __user *infop;
1387         int retval, exit_code, *p_code, why;
1388         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1389         pid_t pid;
1390
1391         /*
1392          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1393          */
1394         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1395                 return 0;
1396
1397         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1398                 return 0;
1399
1400         exit_code = 0;
1401         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1402
1403         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1404         if (unlikely(!p_code))
1405                 goto unlock_sig;
1406
1407         exit_code = *p_code;
1408         if (!exit_code)
1409                 goto unlock_sig;
1410
1411         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1412                 *p_code = 0;
1413
1414         uid = task_uid(p);
1415 unlock_sig:
1416         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1417         if (!exit_code)
1418                 return 0;
1419
1420         /*
1421          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1422          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1423          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1424          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1425          * possibly take page faults for user memory.
1426          */
1427         get_task_struct(p);
1428         pid = task_pid_vnr(p);
1429         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1430         read_unlock(&tasklist_lock);
1431
1432         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1433                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, exit_code);
1434
1435         retval = wo->wo_rusage
1436                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1437         if (!retval && wo->wo_stat)
1438                 retval = put_user((exit_code << 8) | 0x7f, wo->wo_stat);
1439
1440         infop = wo->wo_info;
1441         if (!retval && infop)
1442                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1443         if (!retval && infop)
1444                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1445         if (!retval && infop)
1446                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1447         if (!retval && infop)
1448                 retval = put_user(exit_code, &infop->si_status);
1449         if (!retval && infop)
1450                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1451         if (!retval && infop)
1452                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1453         if (!retval)
1454                 retval = pid;
1455         put_task_struct(p);
1456
1457         BUG_ON(!retval);
1458         return retval;
1459 }
1460
1461 /*
1462  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1463  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1464  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1465  * released the lock and the system call should return.
1466  */
1467 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1468 {
1469         int retval;
1470         pid_t pid;
1471         uid_t uid;
1472
1473         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1474                 return 0;
1475
1476         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1477                 return 0;
1478
1479         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1480         /* Re-check with the lock held.  */
1481         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1482                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1483                 return 0;
1484         }
1485         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1486                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1487         uid = task_uid(p);
1488         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1489
1490         pid = task_pid_vnr(p);
1491         get_task_struct(p);
1492         read_unlock(&tasklist_lock);
1493
1494         if (!wo->wo_info) {
1495                 retval = wo->wo_rusage
1496                         ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1497                 put_task_struct(p);
1498                 if (!retval && wo->wo_stat)
1499                         retval = put_user(0xffff, wo->wo_stat);
1500                 if (!retval)
1501                         retval = pid;
1502         } else {
1503                 retval = wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid,
1504                                              CLD_CONTINUED, SIGCONT);
1505                 BUG_ON(retval == 0);
1506         }
1507
1508         return retval;
1509 }
1510
1511 /*
1512  * Consider @p for a wait by @parent.
1513  *
1514  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1515  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1516  * Returns zero if the search for a child should continue;
1517  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1518  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1519  */
1520 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1521                                 struct task_struct *p)
1522 {
1523         int ret = eligible_child(wo, p);
1524         if (!ret)
1525                 return ret;
1526
1527         ret = security_task_wait(p);
1528         if (unlikely(ret < 0)) {
1529                 /*
1530                  * If we have not yet seen any eligible child,
1531                  * then let this error code replace -ECHILD.
1532                  * A permission error will give the user a clue
1533                  * to look for security policy problems, rather
1534                  * than for mysterious wait bugs.
1535                  */
1536                 if (wo->notask_error)
1537                         wo->notask_error = ret;
1538                 return 0;
1539         }
1540
1541         /* dead body doesn't have much to contribute */
1542         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD)) {
1543                 /*
1544                  * But do not ignore this task until the tracer does
1545                  * wait_task_zombie()->do_notify_parent().
1546                  */
1547                 if (likely(!ptrace) && unlikely(ptrace_reparented(p)))
1548                         wo->notask_error = 0;
1549                 return 0;
1550         }
1551
1552         /* slay zombie? */
1553         if (p->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1554                 /*
1555                  * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1556                  * Notification and reaping will be cascaded to the real
1557                  * parent when the ptracer detaches.
1558                  */
1559                 if (likely(!ptrace) && unlikely(p->ptrace)) {
1560                         /* it will become visible, clear notask_error */
1561                         wo->notask_error = 0;
1562                         return 0;
1563                 }
1564
1565                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1566                 if (!delay_group_leader(p))
1567                         return wait_task_zombie(wo, p);
1568
1569                 /*
1570                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1571                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1572                  *
1573                  * When !@ptrace:
1574                  *
1575                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1576                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1577                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1578                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1579                  * to clear - this function will be called again in finite
1580                  * amount time once all the subthreads are released and
1581                  * will then return without clearing.
1582                  *
1583                  * When @ptrace:
1584                  *
1585                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1586                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1587                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1588                  */
1589                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1590                         wo->notask_error = 0;
1591         } else {
1592                 /*
1593                  * If @p is ptraced by a task in its real parent's group,
1594                  * hide group stop/continued state when looking at @p as
1595                  * the real parent; otherwise, a single stop can be
1596                  * reported twice as group and ptrace stops.
1597                  *
1598                  * If a ptracer wants to distinguish the two events for its
1599                  * own children, it should create a separate process which
1600                  * takes the role of real parent.
1601                  */
1602                 if (likely(!ptrace) && p->ptrace && !ptrace_reparented(p))
1603                         return 0;
1604
1605                 /*
1606                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1607                  * there always is something to wait for.
1608                  */
1609                 wo->notask_error = 0;
1610         }
1611
1612         /*
1613          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1614          * is used and the two don't interact with each other.
1615          */
1616         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1617         if (ret)
1618                 return ret;
1619
1620         /*
1621          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1622          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1623          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1624          */
1625         return wait_task_continued(wo, p);
1626 }
1627
1628 /*
1629  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1630  *
1631  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1632  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1633  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1634  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1635  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1636  */
1637 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1638 {
1639         struct task_struct *p;
1640
1641         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1642                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1643                 if (ret)
1644                         return ret;
1645         }
1646
1647         return 0;
1648 }
1649
1650 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1651 {
1652         struct task_struct *p;
1653
1654         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1655                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1656                 if (ret)
1657                         return ret;
1658         }
1659
1660         return 0;
1661 }
1662
1663 static int child_wait_callback(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
1664                                 int sync, void *key)
1665 {
1666         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1667                                                 child_wait);
1668         struct task_struct *p = key;
1669
1670         if (!eligible_pid(wo, p))
1671                 return 0;
1672
1673         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1674                 return 0;
1675
1676         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1677 }
1678
1679 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1680 {
1681         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1682                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1683 }
1684
1685 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1686 {
1687         struct task_struct *tsk;
1688         int retval;
1689
1690         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1691
1692         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1693         wo->child_wait.private = current;
1694         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1695 repeat:
1696         /*
1697          * If there is nothing that can match our critiera just get out.
1698          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1699          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1700          * it yet.
1701          */
1702         wo->notask_error = -ECHILD;
1703         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1704            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1705                 goto notask;
1706
1707         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1708         read_lock(&tasklist_lock);
1709         tsk = current;
1710         do {
1711                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1712                 if (retval)
1713                         goto end;
1714
1715                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1716                 if (retval)
1717                         goto end;
1718
1719                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1720                         break;
1721         } while_each_thread(current, tsk);
1722         read_unlock(&tasklist_lock);
1723
1724 notask:
1725         retval = wo->notask_error;
1726         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1727                 retval = -ERESTARTSYS;
1728                 if (!signal_pending(current)) {
1729                         schedule();
1730                         goto repeat;
1731                 }
1732         }
1733 end:
1734         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1735         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1736         return retval;
1737 }
1738
1739 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1740                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1741 {
1742         struct wait_opts wo;
1743         struct pid *pid = NULL;
1744         enum pid_type type;
1745         long ret;
1746
1747         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED))
1748                 return -EINVAL;
1749         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1750                 return -EINVAL;
1751
1752         switch (which) {
1753         case P_ALL:
1754                 type = PIDTYPE_MAX;
1755                 break;
1756         case P_PID:
1757                 type = PIDTYPE_PID;
1758                 if (upid <= 0)
1759                         return -EINVAL;
1760                 break;
1761         case P_PGID:
1762                 type = PIDTYPE_PGID;
1763                 if (upid <= 0)
1764                         return -EINVAL;
1765                 break;
1766         default:
1767                 return -EINVAL;
1768         }
1769
1770         if (type < PIDTYPE_MAX)
1771                 pid = find_get_pid(upid);
1772
1773         wo.wo_type      = type;
1774         wo.wo_pid       = pid;
1775         wo.wo_flags     = options;
1776         wo.wo_info      = infop;
1777         wo.wo_stat      = NULL;
1778         wo.wo_rusage    = ru;
1779         ret = do_wait(&wo);
1780
1781         if (ret > 0) {
1782                 ret = 0;
1783         } else if (infop) {
1784                 /*
1785                  * For a WNOHANG return, clear out all the fields
1786                  * we would set so the user can easily tell the
1787                  * difference.
1788                  */
1789                 if (!ret)
1790                         ret = put_user(0, &infop->si_signo);
1791                 if (!ret)
1792                         ret = put_user(0, &infop->si_errno);
1793                 if (!ret)
1794                         ret = put_user(0, &infop->si_code);
1795                 if (!ret)
1796                         ret = put_user(0, &infop->si_pid);
1797                 if (!ret)
1798                         ret = put_user(0, &infop->si_uid);
1799                 if (!ret)
1800                         ret = put_user(0, &infop->si_status);
1801         }
1802
1803         put_pid(pid);
1804
1805         /* avoid REGPARM breakage on x86: */
1806         asmlinkage_protect(5, ret, which, upid, infop, options, ru);
1807         return ret;
1808 }
1809
1810 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1811                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1812 {
1813         struct wait_opts wo;
1814         struct pid *pid = NULL;
1815         enum pid_type type;
1816         long ret;
1817
1818         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1819                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1820                 return -EINVAL;
1821
1822         if (upid == -1)
1823                 type = PIDTYPE_MAX;
1824         else if (upid < 0) {
1825                 type = PIDTYPE_PGID;
1826                 pid = find_get_pid(-upid);
1827         } else if (upid == 0) {
1828                 type = PIDTYPE_PGID;
1829                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1830         } else /* upid > 0 */ {
1831                 type = PIDTYPE_PID;
1832                 pid = find_get_pid(upid);
1833         }
1834
1835         wo.wo_type      = type;
1836         wo.wo_pid       = pid;
1837         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1838         wo.wo_info      = NULL;
1839         wo.wo_stat      = stat_addr;
1840         wo.wo_rusage    = ru;
1841         ret = do_wait(&wo);
1842         put_pid(pid);
1843
1844         /* avoid REGPARM breakage on x86: */
1845         asmlinkage_protect(4, ret, upid, stat_addr, options, ru);
1846         return ret;
1847 }
1848
1849 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1850
1851 /*
1852  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1853  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1854  */
1855 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1856 {
1857         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1858 }
1859
1860 #endif