xfrm_user: propagate sec ctx allocation errors
[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
503 void put_files_struct(struct files_struct *files)
504 {
505         struct fdtable *fdt;
506
507         if (atomic_dec_and_test(&files->count)) {
508                 close_files(files);
509                 /*
510                  * Free the fd and fdset arrays if we expanded them.
511                  * If the fdtable was embedded, pass files for freeing
512                  * at the end of the RCU grace period. Otherwise,
513                  * you can free files immediately.
514                  */
515                 rcu_read_lock();
516                 fdt = files_fdtable(files);
517                 if (fdt != &files->fdtab)
518                         kmem_cache_free(files_cachep, files);
519                 free_fdtable(fdt);
520                 rcu_read_unlock();
521         }
522 }
523
524 void reset_files_struct(struct files_struct *files)
525 {
526         struct task_struct *tsk = current;
527         struct files_struct *old;
528
529         old = tsk->files;
530         task_lock(tsk);
531         tsk->files = files;
532         task_unlock(tsk);
533         put_files_struct(old);
534 }
535
536 void exit_files(struct task_struct *tsk)
537 {
538         struct files_struct * files = tsk->files;
539
540         if (files) {
541                 task_lock(tsk);
542                 tsk->files = NULL;
543                 task_unlock(tsk);
544                 put_files_struct(files);
545         }
546 }
547
548 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
549 /*
550  * A task is exiting.   If it owned this mm, find a new owner for the mm.
551  */
552 void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
553 {
554         struct task_struct *c, *g, *p = current;
555
556 retry:
557         /*
558          * If the exiting or execing task is not the owner, it's
559          * someone else's problem.
560          */
561         if (mm->owner != p)
562                 return;
563         /*
564          * The current owner is exiting/execing and there are no other
565          * candidates.  Do not leave the mm pointing to a possibly
566          * freed task structure.
567          */
568         if (atomic_read(&mm->mm_users) <= 1) {
569                 mm->owner = NULL;
570                 return;
571         }
572
573         read_lock(&tasklist_lock);
574         /*
575          * Search in the children
576          */
577         list_for_each_entry(c, &p->children, sibling) {
578                 if (c->mm == mm)
579                         goto assign_new_owner;
580         }
581
582         /*
583          * Search in the siblings
584          */
585         list_for_each_entry(c, &p->real_parent->children, sibling) {
586                 if (c->mm == mm)
587                         goto assign_new_owner;
588         }
589
590         /*
591          * Search through everything else. We should not get
592          * here often
593          */
594         do_each_thread(g, c) {
595                 if (c->mm == mm)
596                         goto assign_new_owner;
597         } while_each_thread(g, c);
598
599         read_unlock(&tasklist_lock);
600         /*
601          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
602          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
603          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
604          */
605         mm->owner = NULL;
606         return;
607
608 assign_new_owner:
609         BUG_ON(c == p);
610         get_task_struct(c);
611         /*
612          * The task_lock protects c->mm from changing.
613          * We always want mm->owner->mm == mm
614          */
615         task_lock(c);
616         /*
617          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
618          * to ensure that c does not slip away underneath us
619          */
620         read_unlock(&tasklist_lock);
621         if (c->mm != mm) {
622                 task_unlock(c);
623                 put_task_struct(c);
624                 goto retry;
625         }
626         mm->owner = c;
627         task_unlock(c);
628         put_task_struct(c);
629 }
630 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
631
632 /*
633  * Turn us into a lazy TLB process if we
634  * aren't already..
635  */
636 static void exit_mm(struct task_struct * tsk)
637 {
638         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
639         struct core_state *core_state;
640
641         mm_release(tsk, mm);
642         if (!mm)
643                 return;
644         /*
645          * Serialize with any possible pending coredump.
646          * We must hold mmap_sem around checking core_state
647          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
648          * will increment ->nr_threads for each thread in the
649          * group with ->mm != NULL.
650          */
651         down_read(&mm->mmap_sem);
652         core_state = mm->core_state;
653         if (core_state) {
654                 struct core_thread self;
655                 up_read(&mm->mmap_sem);
656
657                 self.task = tsk;
658                 self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
659                 /*
660                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
661                  * to core_state->dumper.
662                  */
663                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
664                         complete(&core_state->startup);
665
666                 for (;;) {
667                         set_task_state(tsk, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
668                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
669                                 break;
670                         schedule();
671                 }
672                 __set_task_state(tsk, TASK_RUNNING);
673                 down_read(&mm->mmap_sem);
674         }
675         atomic_inc(&mm->mm_count);
676         BUG_ON(mm != tsk->active_mm);
677         /* more a memory barrier than a real lock */
678         task_lock(tsk);
679         tsk->mm = NULL;
680         up_read(&mm->mmap_sem);
681         enter_lazy_tlb(mm, current);
682         /* We don't want this task to be frozen prematurely */
683         clear_freeze_flag(tsk);
684         task_unlock(tsk);
685         mm_update_next_owner(mm);
686         mmput(mm);
687 }
688
689 /*
690  * When we die, we re-parent all our children.
691  * Try to give them to another thread in our thread
692  * group, and if no such member exists, give it to
693  * the child reaper process (ie "init") in our pid
694  * space.
695  */
696 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father)
697         __releases(&tasklist_lock)
698         __acquires(&tasklist_lock)
699 {
700         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
701         struct task_struct *thread;
702
703         thread = father;
704         while_each_thread(father, thread) {
705                 if (thread->flags & PF_EXITING)
706                         continue;
707                 if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father))
708                         pid_ns->child_reaper = thread;
709                 return thread;
710         }
711
712         if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father)) {
713                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
714                 if (unlikely(pid_ns == &init_pid_ns))
715                         panic("Attempted to kill init!");
716
717                 zap_pid_ns_processes(pid_ns);
718                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
719                 /*
720                  * We can not clear ->child_reaper or leave it alone.
721                  * There may by stealth EXIT_DEAD tasks on ->children,
722                  * forget_original_parent() must move them somewhere.
723                  */
724                 pid_ns->child_reaper = init_pid_ns.child_reaper;
725         }
726
727         return pid_ns->child_reaper;
728 }
729
730 /*
731 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
732  */
733 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
734                                 struct list_head *dead)
735 {
736         list_move_tail(&p->sibling, &p->real_parent->children);
737         /*
738          * If this is a threaded reparent there is no need to
739          * notify anyone anything has happened.
740          */
741         if (same_thread_group(p->real_parent, father))
742                 return;
743
744         /*
745          * We don't want people slaying init.
746          *
747          * Note: we do this even if it is EXIT_DEAD, wait_task_zombie()
748          * can change ->exit_state to EXIT_ZOMBIE. If this is the final
749          * state, do_notify_parent() was already called and ->exit_signal
750          * doesn't matter.
751          */
752         p->exit_signal = SIGCHLD;
753
754         if (p->exit_state == EXIT_DEAD)
755                 return;
756
757         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
758         if (!p->ptrace &&
759             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
760                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
761                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
762                         list_move_tail(&p->sibling, dead);
763                 }
764         }
765
766         kill_orphaned_pgrp(p, father);
767 }
768
769 static void forget_original_parent(struct task_struct *father)
770 {
771         struct task_struct *p, *n, *reaper;
772         LIST_HEAD(dead_children);
773
774         write_lock_irq(&tasklist_lock);
775         /*
776          * Note that exit_ptrace() and find_new_reaper() might
777          * drop tasklist_lock and reacquire it.
778          */
779         exit_ptrace(father);
780         reaper = find_new_reaper(father);
781
782         list_for_each_entry_safe(p, n, &father->children, sibling) {
783                 struct task_struct *t = p;
784                 do {
785                         t->real_parent = reaper;
786                         if (t->parent == father) {
787                                 BUG_ON(t->ptrace);
788                                 t->parent = t->real_parent;
789                         }
790                         if (t->pdeath_signal)
791                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
792                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
793                 } while_each_thread(p, t);
794                 reparent_leader(father, p, &dead_children);
795         }
796         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
797
798         BUG_ON(!list_empty(&father->children));
799
800         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead_children, sibling) {
801                 list_del_init(&p->sibling);
802                 release_task(p);
803         }
804 }
805
806 /*
807  * Send signals to all our closest relatives so that they know
808  * to properly mourn us..
809  */
810 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
811 {
812         bool autoreap;
813
814         /*
815          * This does two things:
816          *
817          * A.  Make init inherit all the child processes
818          * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
819          *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
820          *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
821          */
822         forget_original_parent(tsk);
823         exit_task_namespaces(tsk);
824
825         write_lock_irq(&tasklist_lock);
826         if (group_dead)
827                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
828
829         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
830                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
831                                 thread_group_empty(tsk) &&
832                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
833                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
834                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
835         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
836                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
837                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
838         } else {
839                 autoreap = true;
840         }
841
842         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
843
844         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
845         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
846                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
847         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
848
849         /* If the process is dead, release it - nobody will wait for it */
850         if (autoreap)
851                 release_task(tsk);
852 }
853
854 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
855 static void check_stack_usage(void)
856 {
857         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
858         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
859         unsigned long free;
860
861         free = stack_not_used(current);
862
863         if (free >= lowest_to_date)
864                 return;
865
866         spin_lock(&low_water_lock);
867         if (free < lowest_to_date) {
868                 printk(KERN_WARNING "%s used greatest stack depth: %lu bytes "
869                                 "left\n",
870                                 current->comm, free);
871                 lowest_to_date = free;
872         }
873         spin_unlock(&low_water_lock);
874 }
875 #else
876 static inline void check_stack_usage(void) {}
877 #endif
878
879 NORET_TYPE void do_exit(long code)
880 {
881         struct task_struct *tsk = current;
882         int group_dead;
883
884         profile_task_exit(tsk);
885
886         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
887
888         if (unlikely(in_interrupt()))
889                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
890         if (unlikely(!tsk->pid))
891                 panic("Attempted to kill the idle task!");
892
893         /*
894          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
895          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
896          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
897          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
898          * kernel address.
899          */
900         set_fs(USER_DS);
901
902         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
903
904         validate_creds_for_do_exit(tsk);
905
906         /*
907          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
908          * leave this task alone and wait for reboot.
909          */
910         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
911                 printk(KERN_ALERT
912                         "Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
913                 /*
914                  * We can do this unlocked here. The futex code uses
915                  * this flag just to verify whether the pi state
916                  * cleanup has been done or not. In the worst case it
917                  * loops once more. We pretend that the cleanup was
918                  * done as there is no way to return. Either the
919                  * OWNER_DIED bit is set by now or we push the blocked
920                  * task into the wait for ever nirwana as well.
921                  */
922                 tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
923                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
924                 schedule();
925         }
926
927         exit_irq_thread();
928
929         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
930         /*
931          * tsk->flags are checked in the futex code to protect against
932          * an exiting task cleaning up the robust pi futexes.
933          */
934         smp_mb();
935         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
936
937         if (unlikely(in_atomic()))
938                 printk(KERN_INFO "note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
939                                 current->comm, task_pid_nr(current),
940                                 preempt_count());
941
942         acct_update_integrals(tsk);
943         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
944         if (tsk->mm)
945                 sync_mm_rss(tsk, tsk->mm);
946         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
947         if (group_dead) {
948                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
949                 exit_itimers(tsk->signal);
950                 if (tsk->mm)
951                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
952         }
953         acct_collect(code, group_dead);
954         if (group_dead)
955                 tty_audit_exit();
956         if (unlikely(tsk->audit_context))
957                 audit_free(tsk);
958
959         tsk->exit_code = code;
960         taskstats_exit(tsk, group_dead);
961
962         exit_mm(tsk);
963
964         if (group_dead)
965                 acct_process();
966         trace_sched_process_exit(tsk);
967
968         exit_sem(tsk);
969         exit_shm(tsk);
970         exit_files(tsk);
971         exit_fs(tsk);
972         check_stack_usage();
973         exit_thread();
974
975         /*
976          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
977          * gets woken up by child-exit notifications.
978          *
979          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
980          */
981         perf_event_exit_task(tsk);
982
983         cgroup_exit(tsk, 1);
984
985         if (group_dead)
986                 disassociate_ctty(1);
987
988         module_put(task_thread_info(tsk)->exec_domain->module);
989
990         proc_exit_connector(tsk);
991
992         /*
993          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
994          */
995         ptrace_put_breakpoints(tsk);
996
997         exit_notify(tsk, group_dead);
998 #ifdef CONFIG_NUMA
999         task_lock(tsk);
1000         mpol_put(tsk->mempolicy);
1001         tsk->mempolicy = NULL;
1002         task_unlock(tsk);
1003 #endif
1004 #ifdef CONFIG_FUTEX
1005         if (unlikely(current->pi_state_cache))
1006                 kfree(current->pi_state_cache);
1007 #endif
1008         /*
1009          * Make sure we are holding no locks:
1010          */
1011         debug_check_no_locks_held(tsk);
1012         /*
1013          * We can do this unlocked here. The futex code uses this flag
1014          * just to verify whether the pi state cleanup has been done
1015          * or not. In the worst case it loops once more.
1016          */
1017         tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
1018
1019         if (tsk->io_context)
1020                 exit_io_context(tsk);
1021
1022         if (tsk->splice_pipe)
1023                 __free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
1024
1025         validate_creds_for_do_exit(tsk);
1026
1027         preempt_disable();
1028         exit_rcu();
1029
1030         /*
1031          * The setting of TASK_RUNNING by try_to_wake_up() may be delayed
1032          * when the following two conditions become true.
1033          *   - There is race condition of mmap_sem (It is acquired by
1034          *     exit_mm()), and
1035          *   - SMI occurs before setting TASK_RUNINNG.
1036          *     (or hypervisor of virtual machine switches to other guest)
1037          *  As a result, we may become TASK_RUNNING after becoming TASK_DEAD
1038          *
1039          * To avoid it, we have to wait for releasing tsk->pi_lock which
1040          * is held by try_to_wake_up()
1041          */
1042         smp_mb();
1043         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
1044
1045         /* causes final put_task_struct in finish_task_switch(). */
1046         tsk->state = TASK_DEAD;
1047         schedule();
1048         BUG();
1049         /* Avoid "noreturn function does return".  */
1050         for (;;)
1051                 cpu_relax();    /* For when BUG is null */
1052 }
1053
1054 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
1055
1056 NORET_TYPE void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
1057 {
1058         if (comp)
1059                 complete(comp);
1060
1061         do_exit(code);
1062 }
1063
1064 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
1065
1066 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
1067 {
1068         do_exit((error_code&0xff)<<8);
1069 }
1070
1071 /*
1072  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
1073  * as well as by sys_exit_group (below).
1074  */
1075 NORET_TYPE void
1076 do_group_exit(int exit_code)
1077 {
1078         struct signal_struct *sig = current->signal;
1079
1080         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
1081
1082         if (signal_group_exit(sig))
1083                 exit_code = sig->group_exit_code;
1084         else if (!thread_group_empty(current)) {
1085                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
1086                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
1087                 if (signal_group_exit(sig))
1088                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
1089                         exit_code = sig->group_exit_code;
1090                 else {
1091                         sig->group_exit_code = exit_code;
1092                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
1093                         zap_other_threads(current);
1094                 }
1095                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
1096         }
1097
1098         do_exit(exit_code);
1099         /* NOTREACHED */
1100 }
1101
1102 /*
1103  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
1104  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
1105  * thread is not the thread group leader.
1106  */
1107 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
1108 {
1109         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
1110         /* NOTREACHED */
1111         return 0;
1112 }
1113
1114 struct wait_opts {
1115         enum pid_type           wo_type;
1116         int                     wo_flags;
1117         struct pid              *wo_pid;
1118
1119         struct siginfo __user   *wo_info;
1120         int __user              *wo_stat;
1121         struct rusage __user    *wo_rusage;
1122
1123         wait_queue_t            child_wait;
1124         int                     notask_error;
1125 };
1126
1127 static inline
1128 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
1129 {
1130         if (type != PIDTYPE_PID)
1131                 task = task->group_leader;
1132         return task->pids[type].pid;
1133 }
1134
1135 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1136 {
1137         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
1138                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
1139 }
1140
1141 static int
1142 eligible_child(struct wait_opts *wo, bool ptrace, struct task_struct *p)
1143 {
1144         if (!eligible_pid(wo, p))
1145                 return 0;
1146
1147         /*
1148          * Wait for all children (clone and not) if __WALL is set or
1149          * if it is traced by us.
1150          */
1151         if (ptrace || (wo->wo_flags & __WALL))
1152                 return 1;
1153
1154         /*
1155          * Otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is set;
1156          * otherwise, wait for non-clone children *only*.
1157          *
1158          * Note: a "clone" child here is one that reports to its parent
1159          * using a signal other than SIGCHLD, or a non-leader thread which
1160          * we can only see if it is traced by us.
1161          */
1162         if ((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
1163                 return 0;
1164
1165         return 1;
1166 }
1167
1168 static int wait_noreap_copyout(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p,
1169                                 pid_t pid, uid_t uid, int why, int status)
1170 {
1171         struct siginfo __user *infop;
1172         int retval = wo->wo_rusage
1173                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1174
1175         put_task_struct(p);
1176         infop = wo->wo_info;
1177         if (infop) {
1178                 if (!retval)
1179                         retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1180                 if (!retval)
1181                         retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1182                 if (!retval)
1183                         retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1184                 if (!retval)
1185                         retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1186                 if (!retval)
1187                         retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1188                 if (!retval)
1189                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1190         }
1191         if (!retval)
1192                 retval = pid;
1193         return retval;
1194 }
1195
1196 /*
1197  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
1198  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1199  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1200  * released the lock and the system call should return.
1201  */
1202 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1203 {
1204         unsigned long state;
1205         int retval, status, traced;
1206         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
1207         uid_t uid = __task_cred(p)->uid;
1208         struct siginfo __user *infop;
1209
1210         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
1211                 return 0;
1212
1213         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1214                 int exit_code = p->exit_code;
1215                 int why;
1216
1217                 get_task_struct(p);
1218                 read_unlock(&tasklist_lock);
1219                 if ((exit_code & 0x7f) == 0) {
1220                         why = CLD_EXITED;
1221                         status = exit_code >> 8;
1222                 } else {
1223                         why = (exit_code & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1224                         status = exit_code & 0x7f;
1225                 }
1226                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
1227         }
1228
1229         /*
1230          * Try to move the task's state to DEAD
1231          * only one thread is allowed to do this:
1232          */
1233         state = xchg(&p->exit_state, EXIT_DEAD);
1234         if (state != EXIT_ZOMBIE) {
1235                 BUG_ON(state != EXIT_DEAD);
1236                 return 0;
1237         }
1238
1239         traced = ptrace_reparented(p);
1240         /*
1241          * It can be ptraced but not reparented, check
1242          * thread_group_leader() to filter out sub-threads.
1243          */
1244         if (likely(!traced) && thread_group_leader(p)) {
1245                 struct signal_struct *psig;
1246                 struct signal_struct *sig;
1247                 unsigned long maxrss;
1248                 cputime_t tgutime, tgstime;
1249
1250                 /*
1251                  * The resource counters for the group leader are in its
1252                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1253                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1254                  * processes it has previously reaped.  All these
1255                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1256                  *
1257                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1258                  * p->signal fields, because they are only touched by
1259                  * __exit_signal, which runs with tasklist_lock
1260                  * write-locked anyway, and so is excluded here.  We do
1261                  * need to protect the access to parent->signal fields,
1262                  * as other threads in the parent group can be right
1263                  * here reaping other children at the same time.
1264                  *
1265                  * We use thread_group_times() to get times for the thread
1266                  * group, which consolidates times for all threads in the
1267                  * group including the group leader.
1268                  */
1269                 thread_group_times(p, &tgutime, &tgstime);
1270                 spin_lock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1271                 psig = p->real_parent->signal;
1272                 sig = p->signal;
1273                 psig->cutime =
1274                         cputime_add(psig->cutime,
1275                         cputime_add(tgutime,
1276                                     sig->cutime));
1277                 psig->cstime =
1278                         cputime_add(psig->cstime,
1279                         cputime_add(tgstime,
1280                                     sig->cstime));
1281                 psig->cgtime =
1282                         cputime_add(psig->cgtime,
1283                         cputime_add(p->gtime,
1284                         cputime_add(sig->gtime,
1285                                     sig->cgtime)));
1286                 psig->cmin_flt +=
1287                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1288                 psig->cmaj_flt +=
1289                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1290                 psig->cnvcsw +=
1291                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1292                 psig->cnivcsw +=
1293                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1294                 psig->cinblock +=
1295                         task_io_get_inblock(p) +
1296                         sig->inblock + sig->cinblock;
1297                 psig->coublock +=
1298                         task_io_get_oublock(p) +
1299                         sig->oublock + sig->coublock;
1300                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1301                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1302                         psig->cmaxrss = maxrss;
1303                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1304                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1305                 spin_unlock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1306         }
1307
1308         /*
1309          * Now we are sure this task is interesting, and no other
1310          * thread can reap it because we set its state to EXIT_DEAD.
1311          */
1312         read_unlock(&tasklist_lock);
1313
1314         retval = wo->wo_rusage
1315                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1316         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1317                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1318         if (!retval && wo->wo_stat)
1319                 retval = put_user(status, wo->wo_stat);
1320
1321         infop = wo->wo_info;
1322         if (!retval && infop)
1323                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1324         if (!retval && infop)
1325                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1326         if (!retval && infop) {
1327                 int why;
1328
1329                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1330                         why = CLD_EXITED;
1331                         status >>= 8;
1332                 } else {
1333                         why = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1334                         status &= 0x7f;
1335                 }
1336                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1337                 if (!retval)
1338                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1339         }
1340         if (!retval && infop)
1341                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1342         if (!retval && infop)
1343                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1344         if (!retval)
1345                 retval = pid;
1346
1347         if (traced) {
1348                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1349                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1350                 ptrace_unlink(p);
1351                 /*
1352                  * If this is not a sub-thread, notify the parent.
1353                  * If parent wants a zombie, don't release it now.
1354                  */
1355                 if (thread_group_leader(p) &&
1356                     !do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
1357                         p->exit_state = EXIT_ZOMBIE;
1358                         p = NULL;
1359                 }
1360                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1361         }
1362         if (p != NULL)
1363                 release_task(p);
1364
1365         return retval;
1366 }
1367
1368 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1369 {
1370         if (ptrace) {
1371                 if (task_is_stopped_or_traced(p) &&
1372                     !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
1373                         return &p->exit_code;
1374         } else {
1375                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1376                         return &p->signal->group_exit_code;
1377         }
1378         return NULL;
1379 }
1380
1381 /**
1382  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1383  * @wo: wait options
1384  * @ptrace: is the wait for ptrace
1385  * @p: task to wait for
1386  *
1387  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1388  *
1389  * CONTEXT:
1390  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1391  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1392  *
1393  * RETURNS:
1394  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1395  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1396  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1397  * search should terminate.
1398  */
1399 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1400                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1401 {
1402         struct siginfo __user *infop;
1403         int retval, exit_code, *p_code, why;
1404         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1405         pid_t pid;
1406
1407         /*
1408          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1409          */
1410         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1411                 return 0;
1412
1413         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1414                 return 0;
1415
1416         exit_code = 0;
1417         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1418
1419         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1420         if (unlikely(!p_code))
1421                 goto unlock_sig;
1422
1423         exit_code = *p_code;
1424         if (!exit_code)
1425                 goto unlock_sig;
1426
1427         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1428                 *p_code = 0;
1429
1430         uid = task_uid(p);
1431 unlock_sig:
1432         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1433         if (!exit_code)
1434                 return 0;
1435
1436         /*
1437          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1438          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1439          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1440          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1441          * possibly take page faults for user memory.
1442          */
1443         get_task_struct(p);
1444         pid = task_pid_vnr(p);
1445         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1446         read_unlock(&tasklist_lock);
1447
1448         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1449                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, exit_code);
1450
1451         retval = wo->wo_rusage
1452                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1453         if (!retval && wo->wo_stat)
1454                 retval = put_user((exit_code << 8) | 0x7f, wo->wo_stat);
1455
1456         infop = wo->wo_info;
1457         if (!retval && infop)
1458                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1459         if (!retval && infop)
1460                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1461         if (!retval && infop)
1462                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1463         if (!retval && infop)
1464                 retval = put_user(exit_code, &infop->si_status);
1465         if (!retval && infop)
1466                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1467         if (!retval && infop)
1468                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1469         if (!retval)
1470                 retval = pid;
1471         put_task_struct(p);
1472
1473         BUG_ON(!retval);
1474         return retval;
1475 }
1476
1477 /*
1478  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1479  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1480  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1481  * released the lock and the system call should return.
1482  */
1483 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1484 {
1485         int retval;
1486         pid_t pid;
1487         uid_t uid;
1488
1489         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1490                 return 0;
1491
1492         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1493                 return 0;
1494
1495         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1496         /* Re-check with the lock held.  */
1497         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1498                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1499                 return 0;
1500         }
1501         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1502                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1503         uid = task_uid(p);
1504         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1505
1506         pid = task_pid_vnr(p);
1507         get_task_struct(p);
1508         read_unlock(&tasklist_lock);
1509
1510         if (!wo->wo_info) {
1511                 retval = wo->wo_rusage
1512                         ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1513                 put_task_struct(p);
1514                 if (!retval && wo->wo_stat)
1515                         retval = put_user(0xffff, wo->wo_stat);
1516                 if (!retval)
1517                         retval = pid;
1518         } else {
1519                 retval = wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid,
1520                                              CLD_CONTINUED, SIGCONT);
1521                 BUG_ON(retval == 0);
1522         }
1523
1524         return retval;
1525 }
1526
1527 /*
1528  * Consider @p for a wait by @parent.
1529  *
1530  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1531  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1532  * Returns zero if the search for a child should continue;
1533  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1534  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1535  */
1536 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1537                                 struct task_struct *p)
1538 {
1539         int ret = eligible_child(wo, ptrace, p);
1540         if (!ret)
1541                 return ret;
1542
1543         ret = security_task_wait(p);
1544         if (unlikely(ret < 0)) {
1545                 /*
1546                  * If we have not yet seen any eligible child,
1547                  * then let this error code replace -ECHILD.
1548                  * A permission error will give the user a clue
1549                  * to look for security policy problems, rather
1550                  * than for mysterious wait bugs.
1551                  */
1552                 if (wo->notask_error)
1553                         wo->notask_error = ret;
1554                 return 0;
1555         }
1556
1557         /* dead body doesn't have much to contribute */
1558         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD)) {
1559                 /*
1560                  * But do not ignore this task until the tracer does
1561                  * wait_task_zombie()->do_notify_parent().
1562                  */
1563                 if (likely(!ptrace) && unlikely(ptrace_reparented(p)))
1564                         wo->notask_error = 0;
1565                 return 0;
1566         }
1567
1568         /* slay zombie? */
1569         if (p->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1570                 /*
1571                  * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1572                  * Notification and reaping will be cascaded to the real
1573                  * parent when the ptracer detaches.
1574                  */
1575                 if (likely(!ptrace) && unlikely(p->ptrace)) {
1576                         /* it will become visible, clear notask_error */
1577                         wo->notask_error = 0;
1578                         return 0;
1579                 }
1580
1581                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1582                 if (!delay_group_leader(p))
1583                         return wait_task_zombie(wo, p);
1584
1585                 /*
1586                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1587                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1588                  *
1589                  * When !@ptrace:
1590                  *
1591                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1592                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1593                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1594                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1595                  * to clear - this function will be called again in finite
1596                  * amount time once all the subthreads are released and
1597                  * will then return without clearing.
1598                  *
1599                  * When @ptrace:
1600                  *
1601                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1602                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1603                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1604                  */
1605                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1606                         wo->notask_error = 0;
1607         } else {
1608                 /*
1609                  * If @p is ptraced by a task in its real parent's group,
1610                  * hide group stop/continued state when looking at @p as
1611                  * the real parent; otherwise, a single stop can be
1612                  * reported twice as group and ptrace stops.
1613                  *
1614                  * If a ptracer wants to distinguish the two events for its
1615                  * own children, it should create a separate process which
1616                  * takes the role of real parent.
1617                  */
1618                 if (likely(!ptrace) && p->ptrace && !ptrace_reparented(p))
1619                         return 0;
1620
1621                 /*
1622                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1623                  * there always is something to wait for.
1624                  */
1625                 wo->notask_error = 0;
1626         }
1627
1628         /*
1629          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1630          * is used and the two don't interact with each other.
1631          */
1632         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1633         if (ret)
1634                 return ret;
1635
1636         /*
1637          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1638          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1639          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1640          */
1641         return wait_task_continued(wo, p);
1642 }
1643
1644 /*
1645  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1646  *
1647  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1648  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1649  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1650  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1651  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1652  */
1653 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1654 {
1655         struct task_struct *p;
1656
1657         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1658                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1659                 if (ret)
1660                         return ret;
1661         }
1662
1663         return 0;
1664 }
1665
1666 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1667 {
1668         struct task_struct *p;
1669
1670         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1671                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1672                 if (ret)
1673                         return ret;
1674         }
1675
1676         return 0;
1677 }
1678
1679 static int child_wait_callback(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
1680                                 int sync, void *key)
1681 {
1682         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1683                                                 child_wait);
1684         struct task_struct *p = key;
1685
1686         if (!eligible_pid(wo, p))
1687                 return 0;
1688
1689         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1690                 return 0;
1691
1692         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1693 }
1694
1695 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1696 {
1697         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1698                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1699 }
1700
1701 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1702 {
1703         struct task_struct *tsk;
1704         int retval;
1705
1706         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1707
1708         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1709         wo->child_wait.private = current;
1710         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1711 repeat:
1712         /*
1713          * If there is nothing that can match our critiera just get out.
1714          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1715          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1716          * it yet.
1717          */
1718         wo->notask_error = -ECHILD;
1719         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1720            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1721                 goto notask;
1722
1723         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1724         read_lock(&tasklist_lock);
1725         tsk = current;
1726         do {
1727                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1728                 if (retval)
1729                         goto end;
1730
1731                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1732                 if (retval)
1733                         goto end;
1734
1735                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1736                         break;
1737         } while_each_thread(current, tsk);
1738         read_unlock(&tasklist_lock);
1739
1740 notask:
1741         retval = wo->notask_error;
1742         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1743                 retval = -ERESTARTSYS;
1744                 if (!signal_pending(current)) {
1745                         schedule();
1746                         goto repeat;
1747                 }
1748         }
1749 end:
1750         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1751         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1752         return retval;
1753 }
1754
1755 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1756                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1757 {
1758         struct wait_opts wo;
1759         struct pid *pid = NULL;
1760         enum pid_type type;
1761         long ret;
1762
1763         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED))
1764                 return -EINVAL;
1765         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1766                 return -EINVAL;
1767
1768         switch (which) {
1769         case P_ALL:
1770                 type = PIDTYPE_MAX;
1771                 break;
1772         case P_PID:
1773                 type = PIDTYPE_PID;
1774                 if (upid <= 0)
1775                         return -EINVAL;
1776                 break;
1777         case P_PGID:
1778                 type = PIDTYPE_PGID;
1779                 if (upid <= 0)
1780                         return -EINVAL;
1781                 break;
1782         default:
1783                 return -EINVAL;
1784         }
1785
1786         if (type < PIDTYPE_MAX)
1787                 pid = find_get_pid(upid);
1788
1789         wo.wo_type      = type;
1790         wo.wo_pid       = pid;
1791         wo.wo_flags     = options;
1792         wo.wo_info      = infop;
1793         wo.wo_stat      = NULL;
1794         wo.wo_rusage    = ru;
1795         ret = do_wait(&wo);
1796
1797         if (ret > 0) {
1798                 ret = 0;
1799         } else if (infop) {
1800                 /*
1801                  * For a WNOHANG return, clear out all the fields
1802                  * we would set so the user can easily tell the
1803                  * difference.
1804                  */
1805                 if (!ret)
1806                         ret = put_user(0, &infop->si_signo);
1807                 if (!ret)
1808                         ret = put_user(0, &infop->si_errno);
1809                 if (!ret)
1810                         ret = put_user(0, &infop->si_code);
1811                 if (!ret)
1812                         ret = put_user(0, &infop->si_pid);
1813                 if (!ret)
1814                         ret = put_user(0, &infop->si_uid);
1815                 if (!ret)
1816                         ret = put_user(0, &infop->si_status);
1817         }
1818
1819         put_pid(pid);
1820
1821         /* avoid REGPARM breakage on x86: */
1822         asmlinkage_protect(5, ret, which, upid, infop, options, ru);
1823         return ret;
1824 }
1825
1826 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1827                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1828 {
1829         struct wait_opts wo;
1830         struct pid *pid = NULL;
1831         enum pid_type type;
1832         long ret;
1833
1834         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1835                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1836                 return -EINVAL;
1837
1838         if (upid == -1)
1839                 type = PIDTYPE_MAX;
1840         else if (upid < 0) {
1841                 type = PIDTYPE_PGID;
1842                 pid = find_get_pid(-upid);
1843         } else if (upid == 0) {
1844                 type = PIDTYPE_PGID;
1845                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1846         } else /* upid > 0 */ {
1847                 type = PIDTYPE_PID;
1848                 pid = find_get_pid(upid);
1849         }
1850
1851         wo.wo_type      = type;
1852         wo.wo_pid       = pid;
1853         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1854         wo.wo_info      = NULL;
1855         wo.wo_stat      = stat_addr;
1856         wo.wo_rusage    = ru;
1857         ret = do_wait(&wo);
1858         put_pid(pid);
1859
1860         /* avoid REGPARM breakage on x86: */
1861         asmlinkage_protect(4, ret, upid, stat_addr, options, ru);
1862         return ret;
1863 }
1864
1865 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1866
1867 /*
1868  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1869  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1870  */
1871 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1872 {
1873         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1874 }
1875
1876 #endif