dt-bindings: net: document bcmgenet WoL interrupt
[linux-2.6-microblaze.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/sched/autogroup.h>
10 #include <linux/sched/mm.h>
11 #include <linux/sched/stat.h>
12 #include <linux/sched/task.h>
13 #include <linux/sched/task_stack.h>
14 #include <linux/sched/cputime.h>
15 #include <linux/interrupt.h>
16 #include <linux/module.h>
17 #include <linux/capability.h>
18 #include <linux/completion.h>
19 #include <linux/personality.h>
20 #include <linux/tty.h>
21 #include <linux/iocontext.h>
22 #include <linux/key.h>
23 #include <linux/cpu.h>
24 #include <linux/acct.h>
25 #include <linux/tsacct_kern.h>
26 #include <linux/file.h>
27 #include <linux/fdtable.h>
28 #include <linux/freezer.h>
29 #include <linux/binfmts.h>
30 #include <linux/nsproxy.h>
31 #include <linux/pid_namespace.h>
32 #include <linux/ptrace.h>
33 #include <linux/profile.h>
34 #include <linux/mount.h>
35 #include <linux/proc_fs.h>
36 #include <linux/kthread.h>
37 #include <linux/mempolicy.h>
38 #include <linux/taskstats_kern.h>
39 #include <linux/delayacct.h>
40 #include <linux/cgroup.h>
41 #include <linux/syscalls.h>
42 #include <linux/signal.h>
43 #include <linux/posix-timers.h>
44 #include <linux/cn_proc.h>
45 #include <linux/mutex.h>
46 #include <linux/futex.h>
47 #include <linux/pipe_fs_i.h>
48 #include <linux/audit.h> /* for audit_free() */
49 #include <linux/resource.h>
50 #include <linux/blkdev.h>
51 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
52 #include <linux/tracehook.h>
53 #include <linux/fs_struct.h>
54 #include <linux/userfaultfd_k.h>
55 #include <linux/init_task.h>
56 #include <linux/perf_event.h>
57 #include <trace/events/sched.h>
58 #include <linux/hw_breakpoint.h>
59 #include <linux/oom.h>
60 #include <linux/writeback.h>
61 #include <linux/shm.h>
62 #include <linux/kcov.h>
63 #include <linux/random.h>
64 #include <linux/rcuwait.h>
65
66 #include <linux/uaccess.h>
67 #include <asm/unistd.h>
68 #include <asm/pgtable.h>
69 #include <asm/mmu_context.h>
70
71 static void __unhash_process(struct task_struct *p, bool group_dead)
72 {
73         nr_threads--;
74         detach_pid(p, PIDTYPE_PID);
75         if (group_dead) {
76                 detach_pid(p, PIDTYPE_PGID);
77                 detach_pid(p, PIDTYPE_SID);
78
79                 list_del_rcu(&p->tasks);
80                 list_del_init(&p->sibling);
81                 __this_cpu_dec(process_counts);
82         }
83         list_del_rcu(&p->thread_group);
84         list_del_rcu(&p->thread_node);
85 }
86
87 /*
88  * This function expects the tasklist_lock write-locked.
89  */
90 static void __exit_signal(struct task_struct *tsk)
91 {
92         struct signal_struct *sig = tsk->signal;
93         bool group_dead = thread_group_leader(tsk);
94         struct sighand_struct *sighand;
95         struct tty_struct *uninitialized_var(tty);
96         u64 utime, stime;
97
98         sighand = rcu_dereference_check(tsk->sighand,
99                                         lockdep_tasklist_lock_is_held());
100         spin_lock(&sighand->siglock);
101
102 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
103         posix_cpu_timers_exit(tsk);
104         if (group_dead) {
105                 posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
106         } else {
107                 /*
108                  * This can only happen if the caller is de_thread().
109                  * FIXME: this is the temporary hack, we should teach
110                  * posix-cpu-timers to handle this case correctly.
111                  */
112                 if (unlikely(has_group_leader_pid(tsk)))
113                         posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
114         }
115 #endif
116
117         if (group_dead) {
118                 tty = sig->tty;
119                 sig->tty = NULL;
120         } else {
121                 /*
122                  * If there is any task waiting for the group exit
123                  * then notify it:
124                  */
125                 if (sig->notify_count > 0 && !--sig->notify_count)
126                         wake_up_process(sig->group_exit_task);
127
128                 if (tsk == sig->curr_target)
129                         sig->curr_target = next_thread(tsk);
130         }
131
132         add_device_randomness((const void*) &tsk->se.sum_exec_runtime,
133                               sizeof(unsigned long long));
134
135         /*
136          * Accumulate here the counters for all threads as they die. We could
137          * skip the group leader because it is the last user of signal_struct,
138          * but we want to avoid the race with thread_group_cputime() which can
139          * see the empty ->thread_head list.
140          */
141         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
142         write_seqlock(&sig->stats_lock);
143         sig->utime += utime;
144         sig->stime += stime;
145         sig->gtime += task_gtime(tsk);
146         sig->min_flt += tsk->min_flt;
147         sig->maj_flt += tsk->maj_flt;
148         sig->nvcsw += tsk->nvcsw;
149         sig->nivcsw += tsk->nivcsw;
150         sig->inblock += task_io_get_inblock(tsk);
151         sig->oublock += task_io_get_oublock(tsk);
152         task_io_accounting_add(&sig->ioac, &tsk->ioac);
153         sig->sum_sched_runtime += tsk->se.sum_exec_runtime;
154         sig->nr_threads--;
155         __unhash_process(tsk, group_dead);
156         write_sequnlock(&sig->stats_lock);
157
158         /*
159          * Do this under ->siglock, we can race with another thread
160          * doing sigqueue_free() if we have SIGQUEUE_PREALLOC signals.
161          */
162         flush_sigqueue(&tsk->pending);
163         tsk->sighand = NULL;
164         spin_unlock(&sighand->siglock);
165
166         __cleanup_sighand(sighand);
167         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SIGPENDING);
168         if (group_dead) {
169                 flush_sigqueue(&sig->shared_pending);
170                 tty_kref_put(tty);
171         }
172 }
173
174 static void delayed_put_task_struct(struct rcu_head *rhp)
175 {
176         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
177
178         perf_event_delayed_put(tsk);
179         trace_sched_process_free(tsk);
180         put_task_struct(tsk);
181 }
182
183
184 void release_task(struct task_struct *p)
185 {
186         struct task_struct *leader;
187         int zap_leader;
188 repeat:
189         /* don't need to get the RCU readlock here - the process is dead and
190          * can't be modifying its own credentials. But shut RCU-lockdep up */
191         rcu_read_lock();
192         atomic_dec(&__task_cred(p)->user->processes);
193         rcu_read_unlock();
194
195         proc_flush_task(p);
196
197         write_lock_irq(&tasklist_lock);
198         ptrace_release_task(p);
199         __exit_signal(p);
200
201         /*
202          * If we are the last non-leader member of the thread
203          * group, and the leader is zombie, then notify the
204          * group leader's parent process. (if it wants notification.)
205          */
206         zap_leader = 0;
207         leader = p->group_leader;
208         if (leader != p && thread_group_empty(leader)
209                         && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
210                 /*
211                  * If we were the last child thread and the leader has
212                  * exited already, and the leader's parent ignores SIGCHLD,
213                  * then we are the one who should release the leader.
214                  */
215                 zap_leader = do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
216                 if (zap_leader)
217                         leader->exit_state = EXIT_DEAD;
218         }
219
220         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
221         release_thread(p);
222         call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
223
224         p = leader;
225         if (unlikely(zap_leader))
226                 goto repeat;
227 }
228
229 /*
230  * Note that if this function returns a valid task_struct pointer (!NULL)
231  * task->usage must remain >0 for the duration of the RCU critical section.
232  */
233 struct task_struct *task_rcu_dereference(struct task_struct **ptask)
234 {
235         struct sighand_struct *sighand;
236         struct task_struct *task;
237
238         /*
239          * We need to verify that release_task() was not called and thus
240          * delayed_put_task_struct() can't run and drop the last reference
241          * before rcu_read_unlock(). We check task->sighand != NULL,
242          * but we can read the already freed and reused memory.
243          */
244 retry:
245         task = rcu_dereference(*ptask);
246         if (!task)
247                 return NULL;
248
249         probe_kernel_address(&task->sighand, sighand);
250
251         /*
252          * Pairs with atomic_dec_and_test() in put_task_struct(). If this task
253          * was already freed we can not miss the preceding update of this
254          * pointer.
255          */
256         smp_rmb();
257         if (unlikely(task != READ_ONCE(*ptask)))
258                 goto retry;
259
260         /*
261          * We've re-checked that "task == *ptask", now we have two different
262          * cases:
263          *
264          * 1. This is actually the same task/task_struct. In this case
265          *    sighand != NULL tells us it is still alive.
266          *
267          * 2. This is another task which got the same memory for task_struct.
268          *    We can't know this of course, and we can not trust
269          *    sighand != NULL.
270          *
271          *    In this case we actually return a random value, but this is
272          *    correct.
273          *
274          *    If we return NULL - we can pretend that we actually noticed that
275          *    *ptask was updated when the previous task has exited. Or pretend
276          *    that probe_slab_address(&sighand) reads NULL.
277          *
278          *    If we return the new task (because sighand is not NULL for any
279          *    reason) - this is fine too. This (new) task can't go away before
280          *    another gp pass.
281          *
282          *    And note: We could even eliminate the false positive if re-read
283          *    task->sighand once again to avoid the falsely NULL. But this case
284          *    is very unlikely so we don't care.
285          */
286         if (!sighand)
287                 return NULL;
288
289         return task;
290 }
291
292 void rcuwait_wake_up(struct rcuwait *w)
293 {
294         struct task_struct *task;
295
296         rcu_read_lock();
297
298         /*
299          * Order condition vs @task, such that everything prior to the load
300          * of @task is visible. This is the condition as to why the user called
301          * rcuwait_trywake() in the first place. Pairs with set_current_state()
302          * barrier (A) in rcuwait_wait_event().
303          *
304          *    WAIT                WAKE
305          *    [S] tsk = current   [S] cond = true
306          *        MB (A)              MB (B)
307          *    [L] cond            [L] tsk
308          */
309         smp_rmb(); /* (B) */
310
311         /*
312          * Avoid using task_rcu_dereference() magic as long as we are careful,
313          * see comment in rcuwait_wait_event() regarding ->exit_state.
314          */
315         task = rcu_dereference(w->task);
316         if (task)
317                 wake_up_process(task);
318         rcu_read_unlock();
319 }
320
321 struct task_struct *try_get_task_struct(struct task_struct **ptask)
322 {
323         struct task_struct *task;
324
325         rcu_read_lock();
326         task = task_rcu_dereference(ptask);
327         if (task)
328                 get_task_struct(task);
329         rcu_read_unlock();
330
331         return task;
332 }
333
334 /*
335  * Determine if a process group is "orphaned", according to the POSIX
336  * definition in 2.2.2.52.  Orphaned process groups are not to be affected
337  * by terminal-generated stop signals.  Newly orphaned process groups are
338  * to receive a SIGHUP and a SIGCONT.
339  *
340  * "I ask you, have you ever known what it is to be an orphan?"
341  */
342 static int will_become_orphaned_pgrp(struct pid *pgrp,
343                                         struct task_struct *ignored_task)
344 {
345         struct task_struct *p;
346
347         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
348                 if ((p == ignored_task) ||
349                     (p->exit_state && thread_group_empty(p)) ||
350                     is_global_init(p->real_parent))
351                         continue;
352
353                 if (task_pgrp(p->real_parent) != pgrp &&
354                     task_session(p->real_parent) == task_session(p))
355                         return 0;
356         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
357
358         return 1;
359 }
360
361 int is_current_pgrp_orphaned(void)
362 {
363         int retval;
364
365         read_lock(&tasklist_lock);
366         retval = will_become_orphaned_pgrp(task_pgrp(current), NULL);
367         read_unlock(&tasklist_lock);
368
369         return retval;
370 }
371
372 static bool has_stopped_jobs(struct pid *pgrp)
373 {
374         struct task_struct *p;
375
376         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
377                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
378                         return true;
379         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
380
381         return false;
382 }
383
384 /*
385  * Check to see if any process groups have become orphaned as
386  * a result of our exiting, and if they have any stopped jobs,
387  * send them a SIGHUP and then a SIGCONT. (POSIX 3.2.2.2)
388  */
389 static void
390 kill_orphaned_pgrp(struct task_struct *tsk, struct task_struct *parent)
391 {
392         struct pid *pgrp = task_pgrp(tsk);
393         struct task_struct *ignored_task = tsk;
394
395         if (!parent)
396                 /* exit: our father is in a different pgrp than
397                  * we are and we were the only connection outside.
398                  */
399                 parent = tsk->real_parent;
400         else
401                 /* reparent: our child is in a different pgrp than
402                  * we are, and it was the only connection outside.
403                  */
404                 ignored_task = NULL;
405
406         if (task_pgrp(parent) != pgrp &&
407             task_session(parent) == task_session(tsk) &&
408             will_become_orphaned_pgrp(pgrp, ignored_task) &&
409             has_stopped_jobs(pgrp)) {
410                 __kill_pgrp_info(SIGHUP, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
411                 __kill_pgrp_info(SIGCONT, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
412         }
413 }
414
415 #ifdef CONFIG_MEMCG
416 /*
417  * A task is exiting.   If it owned this mm, find a new owner for the mm.
418  */
419 void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
420 {
421         struct task_struct *c, *g, *p = current;
422
423 retry:
424         /*
425          * If the exiting or execing task is not the owner, it's
426          * someone else's problem.
427          */
428         if (mm->owner != p)
429                 return;
430         /*
431          * The current owner is exiting/execing and there are no other
432          * candidates.  Do not leave the mm pointing to a possibly
433          * freed task structure.
434          */
435         if (atomic_read(&mm->mm_users) <= 1) {
436                 mm->owner = NULL;
437                 return;
438         }
439
440         read_lock(&tasklist_lock);
441         /*
442          * Search in the children
443          */
444         list_for_each_entry(c, &p->children, sibling) {
445                 if (c->mm == mm)
446                         goto assign_new_owner;
447         }
448
449         /*
450          * Search in the siblings
451          */
452         list_for_each_entry(c, &p->real_parent->children, sibling) {
453                 if (c->mm == mm)
454                         goto assign_new_owner;
455         }
456
457         /*
458          * Search through everything else, we should not get here often.
459          */
460         for_each_process(g) {
461                 if (g->flags & PF_KTHREAD)
462                         continue;
463                 for_each_thread(g, c) {
464                         if (c->mm == mm)
465                                 goto assign_new_owner;
466                         if (c->mm)
467                                 break;
468                 }
469         }
470         read_unlock(&tasklist_lock);
471         /*
472          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
473          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
474          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
475          */
476         mm->owner = NULL;
477         return;
478
479 assign_new_owner:
480         BUG_ON(c == p);
481         get_task_struct(c);
482         /*
483          * The task_lock protects c->mm from changing.
484          * We always want mm->owner->mm == mm
485          */
486         task_lock(c);
487         /*
488          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
489          * to ensure that c does not slip away underneath us
490          */
491         read_unlock(&tasklist_lock);
492         if (c->mm != mm) {
493                 task_unlock(c);
494                 put_task_struct(c);
495                 goto retry;
496         }
497         mm->owner = c;
498         task_unlock(c);
499         put_task_struct(c);
500 }
501 #endif /* CONFIG_MEMCG */
502
503 /*
504  * Turn us into a lazy TLB process if we
505  * aren't already..
506  */
507 static void exit_mm(void)
508 {
509         struct mm_struct *mm = current->mm;
510         struct core_state *core_state;
511
512         mm_release(current, mm);
513         if (!mm)
514                 return;
515         sync_mm_rss(mm);
516         /*
517          * Serialize with any possible pending coredump.
518          * We must hold mmap_sem around checking core_state
519          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
520          * will increment ->nr_threads for each thread in the
521          * group with ->mm != NULL.
522          */
523         down_read(&mm->mmap_sem);
524         core_state = mm->core_state;
525         if (core_state) {
526                 struct core_thread self;
527
528                 up_read(&mm->mmap_sem);
529
530                 self.task = current;
531                 self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
532                 /*
533                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
534                  * to core_state->dumper.
535                  */
536                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
537                         complete(&core_state->startup);
538
539                 for (;;) {
540                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
541                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
542                                 break;
543                         freezable_schedule();
544                 }
545                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
546                 down_read(&mm->mmap_sem);
547         }
548         mmgrab(mm);
549         BUG_ON(mm != current->active_mm);
550         /* more a memory barrier than a real lock */
551         task_lock(current);
552         current->mm = NULL;
553         up_read(&mm->mmap_sem);
554         enter_lazy_tlb(mm, current);
555         task_unlock(current);
556         mm_update_next_owner(mm);
557         userfaultfd_exit(mm);
558         mmput(mm);
559         if (test_thread_flag(TIF_MEMDIE))
560                 exit_oom_victim();
561 }
562
563 static struct task_struct *find_alive_thread(struct task_struct *p)
564 {
565         struct task_struct *t;
566
567         for_each_thread(p, t) {
568                 if (!(t->flags & PF_EXITING))
569                         return t;
570         }
571         return NULL;
572 }
573
574 static struct task_struct *find_child_reaper(struct task_struct *father)
575         __releases(&tasklist_lock)
576         __acquires(&tasklist_lock)
577 {
578         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
579         struct task_struct *reaper = pid_ns->child_reaper;
580
581         if (likely(reaper != father))
582                 return reaper;
583
584         reaper = find_alive_thread(father);
585         if (reaper) {
586                 pid_ns->child_reaper = reaper;
587                 return reaper;
588         }
589
590         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
591         if (unlikely(pid_ns == &init_pid_ns)) {
592                 panic("Attempted to kill init! exitcode=0x%08x\n",
593                         father->signal->group_exit_code ?: father->exit_code);
594         }
595         zap_pid_ns_processes(pid_ns);
596         write_lock_irq(&tasklist_lock);
597
598         return father;
599 }
600
601 /*
602  * When we die, we re-parent all our children, and try to:
603  * 1. give them to another thread in our thread group, if such a member exists
604  * 2. give it to the first ancestor process which prctl'd itself as a
605  *    child_subreaper for its children (like a service manager)
606  * 3. give it to the init process (PID 1) in our pid namespace
607  */
608 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father,
609                                            struct task_struct *child_reaper)
610 {
611         struct task_struct *thread, *reaper;
612
613         thread = find_alive_thread(father);
614         if (thread)
615                 return thread;
616
617         if (father->signal->has_child_subreaper) {
618                 unsigned int ns_level = task_pid(father)->level;
619                 /*
620                  * Find the first ->is_child_subreaper ancestor in our pid_ns.
621                  * We can't check reaper != child_reaper to ensure we do not
622                  * cross the namespaces, the exiting parent could be injected
623                  * by setns() + fork().
624                  * We check pid->level, this is slightly more efficient than
625                  * task_active_pid_ns(reaper) != task_active_pid_ns(father).
626                  */
627                 for (reaper = father->real_parent;
628                      task_pid(reaper)->level == ns_level;
629                      reaper = reaper->real_parent) {
630                         if (reaper == &init_task)
631                                 break;
632                         if (!reaper->signal->is_child_subreaper)
633                                 continue;
634                         thread = find_alive_thread(reaper);
635                         if (thread)
636                                 return thread;
637                 }
638         }
639
640         return child_reaper;
641 }
642
643 /*
644 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
645  */
646 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
647                                 struct list_head *dead)
648 {
649         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD))
650                 return;
651
652         /* We don't want people slaying init. */
653         p->exit_signal = SIGCHLD;
654
655         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
656         if (!p->ptrace &&
657             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
658                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
659                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
660                         list_add(&p->ptrace_entry, dead);
661                 }
662         }
663
664         kill_orphaned_pgrp(p, father);
665 }
666
667 /*
668  * This does two things:
669  *
670  * A.  Make init inherit all the child processes
671  * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
672  *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
673  *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
674  */
675 static void forget_original_parent(struct task_struct *father,
676                                         struct list_head *dead)
677 {
678         struct task_struct *p, *t, *reaper;
679
680         if (unlikely(!list_empty(&father->ptraced)))
681                 exit_ptrace(father, dead);
682
683         /* Can drop and reacquire tasklist_lock */
684         reaper = find_child_reaper(father);
685         if (list_empty(&father->children))
686                 return;
687
688         reaper = find_new_reaper(father, reaper);
689         list_for_each_entry(p, &father->children, sibling) {
690                 for_each_thread(p, t) {
691                         t->real_parent = reaper;
692                         BUG_ON((!t->ptrace) != (t->parent == father));
693                         if (likely(!t->ptrace))
694                                 t->parent = t->real_parent;
695                         if (t->pdeath_signal)
696                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
697                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
698                 }
699                 /*
700                  * If this is a threaded reparent there is no need to
701                  * notify anyone anything has happened.
702                  */
703                 if (!same_thread_group(reaper, father))
704                         reparent_leader(father, p, dead);
705         }
706         list_splice_tail_init(&father->children, &reaper->children);
707 }
708
709 /*
710  * Send signals to all our closest relatives so that they know
711  * to properly mourn us..
712  */
713 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
714 {
715         bool autoreap;
716         struct task_struct *p, *n;
717         LIST_HEAD(dead);
718
719         write_lock_irq(&tasklist_lock);
720         forget_original_parent(tsk, &dead);
721
722         if (group_dead)
723                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
724
725         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
726                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
727                                 thread_group_empty(tsk) &&
728                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
729                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
730                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
731         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
732                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
733                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
734         } else {
735                 autoreap = true;
736         }
737
738         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
739         if (tsk->exit_state == EXIT_DEAD)
740                 list_add(&tsk->ptrace_entry, &dead);
741
742         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
743         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
744                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
745         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
746
747         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead, ptrace_entry) {
748                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
749                 release_task(p);
750         }
751 }
752
753 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
754 static void check_stack_usage(void)
755 {
756         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
757         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
758         unsigned long free;
759
760         free = stack_not_used(current);
761
762         if (free >= lowest_to_date)
763                 return;
764
765         spin_lock(&low_water_lock);
766         if (free < lowest_to_date) {
767                 pr_info("%s (%d) used greatest stack depth: %lu bytes left\n",
768                         current->comm, task_pid_nr(current), free);
769                 lowest_to_date = free;
770         }
771         spin_unlock(&low_water_lock);
772 }
773 #else
774 static inline void check_stack_usage(void) {}
775 #endif
776
777 void __noreturn do_exit(long code)
778 {
779         struct task_struct *tsk = current;
780         int group_dead;
781         TASKS_RCU(int tasks_rcu_i);
782
783         profile_task_exit(tsk);
784         kcov_task_exit(tsk);
785
786         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
787
788         if (unlikely(in_interrupt()))
789                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
790         if (unlikely(!tsk->pid))
791                 panic("Attempted to kill the idle task!");
792
793         /*
794          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
795          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
796          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
797          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
798          * kernel address.
799          */
800         set_fs(USER_DS);
801
802         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
803
804         validate_creds_for_do_exit(tsk);
805
806         /*
807          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
808          * leave this task alone and wait for reboot.
809          */
810         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
811                 pr_alert("Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
812                 /*
813                  * We can do this unlocked here. The futex code uses
814                  * this flag just to verify whether the pi state
815                  * cleanup has been done or not. In the worst case it
816                  * loops once more. We pretend that the cleanup was
817                  * done as there is no way to return. Either the
818                  * OWNER_DIED bit is set by now or we push the blocked
819                  * task into the wait for ever nirwana as well.
820                  */
821                 tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
822                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
823                 schedule();
824         }
825
826         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
827         /*
828          * Ensure that all new tsk->pi_lock acquisitions must observe
829          * PF_EXITING. Serializes against futex.c:attach_to_pi_owner().
830          */
831         smp_mb();
832         /*
833          * Ensure that we must observe the pi_state in exit_mm() ->
834          * mm_release() -> exit_pi_state_list().
835          */
836         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
837
838         if (unlikely(in_atomic())) {
839                 pr_info("note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
840                         current->comm, task_pid_nr(current),
841                         preempt_count());
842                 preempt_count_set(PREEMPT_ENABLED);
843         }
844
845         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
846         if (tsk->mm)
847                 sync_mm_rss(tsk->mm);
848         acct_update_integrals(tsk);
849         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
850         if (group_dead) {
851 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
852                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
853                 exit_itimers(tsk->signal);
854 #endif
855                 if (tsk->mm)
856                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
857         }
858         acct_collect(code, group_dead);
859         if (group_dead)
860                 tty_audit_exit();
861         audit_free(tsk);
862
863         tsk->exit_code = code;
864         taskstats_exit(tsk, group_dead);
865
866         exit_mm();
867
868         if (group_dead)
869                 acct_process();
870         trace_sched_process_exit(tsk);
871
872         exit_sem(tsk);
873         exit_shm(tsk);
874         exit_files(tsk);
875         exit_fs(tsk);
876         if (group_dead)
877                 disassociate_ctty(1);
878         exit_task_namespaces(tsk);
879         exit_task_work(tsk);
880         exit_thread(tsk);
881
882         /*
883          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
884          * gets woken up by child-exit notifications.
885          *
886          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
887          */
888         perf_event_exit_task(tsk);
889
890         sched_autogroup_exit_task(tsk);
891         cgroup_exit(tsk);
892
893         /*
894          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
895          */
896         flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
897
898         TASKS_RCU(preempt_disable());
899         TASKS_RCU(tasks_rcu_i = __srcu_read_lock(&tasks_rcu_exit_srcu));
900         TASKS_RCU(preempt_enable());
901         exit_notify(tsk, group_dead);
902         proc_exit_connector(tsk);
903         mpol_put_task_policy(tsk);
904 #ifdef CONFIG_FUTEX
905         if (unlikely(current->pi_state_cache))
906                 kfree(current->pi_state_cache);
907 #endif
908         /*
909          * Make sure we are holding no locks:
910          */
911         debug_check_no_locks_held();
912         /*
913          * We can do this unlocked here. The futex code uses this flag
914          * just to verify whether the pi state cleanup has been done
915          * or not. In the worst case it loops once more.
916          */
917         tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
918
919         if (tsk->io_context)
920                 exit_io_context(tsk);
921
922         if (tsk->splice_pipe)
923                 free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
924
925         if (tsk->task_frag.page)
926                 put_page(tsk->task_frag.page);
927
928         validate_creds_for_do_exit(tsk);
929
930         check_stack_usage();
931         preempt_disable();
932         if (tsk->nr_dirtied)
933                 __this_cpu_add(dirty_throttle_leaks, tsk->nr_dirtied);
934         exit_rcu();
935         TASKS_RCU(__srcu_read_unlock(&tasks_rcu_exit_srcu, tasks_rcu_i));
936
937         do_task_dead();
938 }
939 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
940
941 void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
942 {
943         if (comp)
944                 complete(comp);
945
946         do_exit(code);
947 }
948 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
949
950 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
951 {
952         do_exit((error_code&0xff)<<8);
953 }
954
955 /*
956  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
957  * as well as by sys_exit_group (below).
958  */
959 void
960 do_group_exit(int exit_code)
961 {
962         struct signal_struct *sig = current->signal;
963
964         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
965
966         if (signal_group_exit(sig))
967                 exit_code = sig->group_exit_code;
968         else if (!thread_group_empty(current)) {
969                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
970
971                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
972                 if (signal_group_exit(sig))
973                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
974                         exit_code = sig->group_exit_code;
975                 else {
976                         sig->group_exit_code = exit_code;
977                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
978                         zap_other_threads(current);
979                 }
980                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
981         }
982
983         do_exit(exit_code);
984         /* NOTREACHED */
985 }
986
987 /*
988  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
989  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
990  * thread is not the thread group leader.
991  */
992 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
993 {
994         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
995         /* NOTREACHED */
996         return 0;
997 }
998
999 struct wait_opts {
1000         enum pid_type           wo_type;
1001         int                     wo_flags;
1002         struct pid              *wo_pid;
1003
1004         struct siginfo __user   *wo_info;
1005         int __user              *wo_stat;
1006         struct rusage __user    *wo_rusage;
1007
1008         wait_queue_t            child_wait;
1009         int                     notask_error;
1010 };
1011
1012 static inline
1013 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
1014 {
1015         if (type != PIDTYPE_PID)
1016                 task = task->group_leader;
1017         return task->pids[type].pid;
1018 }
1019
1020 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1021 {
1022         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
1023                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
1024 }
1025
1026 static int
1027 eligible_child(struct wait_opts *wo, bool ptrace, struct task_struct *p)
1028 {
1029         if (!eligible_pid(wo, p))
1030                 return 0;
1031
1032         /*
1033          * Wait for all children (clone and not) if __WALL is set or
1034          * if it is traced by us.
1035          */
1036         if (ptrace || (wo->wo_flags & __WALL))
1037                 return 1;
1038
1039         /*
1040          * Otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is set;
1041          * otherwise, wait for non-clone children *only*.
1042          *
1043          * Note: a "clone" child here is one that reports to its parent
1044          * using a signal other than SIGCHLD, or a non-leader thread which
1045          * we can only see if it is traced by us.
1046          */
1047         if ((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
1048                 return 0;
1049
1050         return 1;
1051 }
1052
1053 static int wait_noreap_copyout(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p,
1054                                 pid_t pid, uid_t uid, int why, int status)
1055 {
1056         struct siginfo __user *infop;
1057         int retval = wo->wo_rusage
1058                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1059
1060         put_task_struct(p);
1061         infop = wo->wo_info;
1062         if (infop) {
1063                 if (!retval)
1064                         retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1065                 if (!retval)
1066                         retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1067                 if (!retval)
1068                         retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1069                 if (!retval)
1070                         retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1071                 if (!retval)
1072                         retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1073                 if (!retval)
1074                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1075         }
1076         if (!retval)
1077                 retval = pid;
1078         return retval;
1079 }
1080
1081 /*
1082  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
1083  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1084  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1085  * released the lock and the system call should return.
1086  */
1087 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1088 {
1089         int state, retval, status;
1090         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
1091         uid_t uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1092         struct siginfo __user *infop;
1093
1094         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
1095                 return 0;
1096
1097         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1098                 int exit_code = p->exit_code;
1099                 int why;
1100
1101                 get_task_struct(p);
1102                 read_unlock(&tasklist_lock);
1103                 sched_annotate_sleep();
1104
1105                 if ((exit_code & 0x7f) == 0) {
1106                         why = CLD_EXITED;
1107                         status = exit_code >> 8;
1108                 } else {
1109                         why = (exit_code & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1110                         status = exit_code & 0x7f;
1111                 }
1112                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
1113         }
1114         /*
1115          * Move the task's state to DEAD/TRACE, only one thread can do this.
1116          */
1117         state = (ptrace_reparented(p) && thread_group_leader(p)) ?
1118                 EXIT_TRACE : EXIT_DEAD;
1119         if (cmpxchg(&p->exit_state, EXIT_ZOMBIE, state) != EXIT_ZOMBIE)
1120                 return 0;
1121         /*
1122          * We own this thread, nobody else can reap it.
1123          */
1124         read_unlock(&tasklist_lock);
1125         sched_annotate_sleep();
1126
1127         /*
1128          * Check thread_group_leader() to exclude the traced sub-threads.
1129          */
1130         if (state == EXIT_DEAD && thread_group_leader(p)) {
1131                 struct signal_struct *sig = p->signal;
1132                 struct signal_struct *psig = current->signal;
1133                 unsigned long maxrss;
1134                 u64 tgutime, tgstime;
1135
1136                 /*
1137                  * The resource counters for the group leader are in its
1138                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1139                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1140                  * processes it has previously reaped.  All these
1141                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1142                  *
1143                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1144                  * p->signal fields because the whole thread group is dead
1145                  * and nobody can change them.
1146                  *
1147                  * psig->stats_lock also protects us from our sub-theads
1148                  * which can reap other children at the same time. Until
1149                  * we change k_getrusage()-like users to rely on this lock
1150                  * we have to take ->siglock as well.
1151                  *
1152                  * We use thread_group_cputime_adjusted() to get times for
1153                  * the thread group, which consolidates times for all threads
1154                  * in the group including the group leader.
1155                  */
1156                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1157                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1158                 write_seqlock(&psig->stats_lock);
1159                 psig->cutime += tgutime + sig->cutime;
1160                 psig->cstime += tgstime + sig->cstime;
1161                 psig->cgtime += task_gtime(p) + sig->gtime + sig->cgtime;
1162                 psig->cmin_flt +=
1163                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1164                 psig->cmaj_flt +=
1165                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1166                 psig->cnvcsw +=
1167                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1168                 psig->cnivcsw +=
1169                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1170                 psig->cinblock +=
1171                         task_io_get_inblock(p) +
1172                         sig->inblock + sig->cinblock;
1173                 psig->coublock +=
1174                         task_io_get_oublock(p) +
1175                         sig->oublock + sig->coublock;
1176                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1177                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1178                         psig->cmaxrss = maxrss;
1179                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1180                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1181                 write_sequnlock(&psig->stats_lock);
1182                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1183         }
1184
1185         retval = wo->wo_rusage
1186                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1187         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1188                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1189         if (!retval && wo->wo_stat)
1190                 retval = put_user(status, wo->wo_stat);
1191
1192         infop = wo->wo_info;
1193         if (!retval && infop)
1194                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1195         if (!retval && infop)
1196                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1197         if (!retval && infop) {
1198                 int why;
1199
1200                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1201                         why = CLD_EXITED;
1202                         status >>= 8;
1203                 } else {
1204                         why = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1205                         status &= 0x7f;
1206                 }
1207                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1208                 if (!retval)
1209                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1210         }
1211         if (!retval && infop)
1212                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1213         if (!retval && infop)
1214                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1215         if (!retval)
1216                 retval = pid;
1217
1218         if (state == EXIT_TRACE) {
1219                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1220                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1221                 ptrace_unlink(p);
1222
1223                 /* If parent wants a zombie, don't release it now */
1224                 state = EXIT_ZOMBIE;
1225                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal))
1226                         state = EXIT_DEAD;
1227                 p->exit_state = state;
1228                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1229         }
1230         if (state == EXIT_DEAD)
1231                 release_task(p);
1232
1233         return retval;
1234 }
1235
1236 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1237 {
1238         if (ptrace) {
1239                 if (task_is_traced(p) && !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
1240                         return &p->exit_code;
1241         } else {
1242                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1243                         return &p->signal->group_exit_code;
1244         }
1245         return NULL;
1246 }
1247
1248 /**
1249  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1250  * @wo: wait options
1251  * @ptrace: is the wait for ptrace
1252  * @p: task to wait for
1253  *
1254  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1255  *
1256  * CONTEXT:
1257  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1258  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1259  *
1260  * RETURNS:
1261  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1262  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1263  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1264  * search should terminate.
1265  */
1266 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1267                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1268 {
1269         struct siginfo __user *infop;
1270         int retval, exit_code, *p_code, why;
1271         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1272         pid_t pid;
1273
1274         /*
1275          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1276          */
1277         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1278                 return 0;
1279
1280         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1281                 return 0;
1282
1283         exit_code = 0;
1284         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1285
1286         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1287         if (unlikely(!p_code))
1288                 goto unlock_sig;
1289
1290         exit_code = *p_code;
1291         if (!exit_code)
1292                 goto unlock_sig;
1293
1294         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1295                 *p_code = 0;
1296
1297         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1298 unlock_sig:
1299         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1300         if (!exit_code)
1301                 return 0;
1302
1303         /*
1304          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1305          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1306          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1307          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1308          * possibly take page faults for user memory.
1309          */
1310         get_task_struct(p);
1311         pid = task_pid_vnr(p);
1312         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1313         read_unlock(&tasklist_lock);
1314         sched_annotate_sleep();
1315
1316         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1317                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, exit_code);
1318
1319         retval = wo->wo_rusage
1320                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1321         if (!retval && wo->wo_stat)
1322                 retval = put_user((exit_code << 8) | 0x7f, wo->wo_stat);
1323
1324         infop = wo->wo_info;
1325         if (!retval && infop)
1326                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1327         if (!retval && infop)
1328                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1329         if (!retval && infop)
1330                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1331         if (!retval && infop)
1332                 retval = put_user(exit_code, &infop->si_status);
1333         if (!retval && infop)
1334                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1335         if (!retval && infop)
1336                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1337         if (!retval)
1338                 retval = pid;
1339         put_task_struct(p);
1340
1341         BUG_ON(!retval);
1342         return retval;
1343 }
1344
1345 /*
1346  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1347  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1348  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1349  * released the lock and the system call should return.
1350  */
1351 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1352 {
1353         int retval;
1354         pid_t pid;
1355         uid_t uid;
1356
1357         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1358                 return 0;
1359
1360         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1361                 return 0;
1362
1363         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1364         /* Re-check with the lock held.  */
1365         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1366                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1367                 return 0;
1368         }
1369         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1370                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1371         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1372         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1373
1374         pid = task_pid_vnr(p);
1375         get_task_struct(p);
1376         read_unlock(&tasklist_lock);
1377         sched_annotate_sleep();
1378
1379         if (!wo->wo_info) {
1380                 retval = wo->wo_rusage
1381                         ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1382                 put_task_struct(p);
1383                 if (!retval && wo->wo_stat)
1384                         retval = put_user(0xffff, wo->wo_stat);
1385                 if (!retval)
1386                         retval = pid;
1387         } else {
1388                 retval = wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid,
1389                                              CLD_CONTINUED, SIGCONT);
1390                 BUG_ON(retval == 0);
1391         }
1392
1393         return retval;
1394 }
1395
1396 /*
1397  * Consider @p for a wait by @parent.
1398  *
1399  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1400  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1401  * Returns zero if the search for a child should continue;
1402  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1403  * or still -ECHILD.
1404  */
1405 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1406                                 struct task_struct *p)
1407 {
1408         /*
1409          * We can race with wait_task_zombie() from another thread.
1410          * Ensure that EXIT_ZOMBIE -> EXIT_DEAD/EXIT_TRACE transition
1411          * can't confuse the checks below.
1412          */
1413         int exit_state = ACCESS_ONCE(p->exit_state);
1414         int ret;
1415
1416         if (unlikely(exit_state == EXIT_DEAD))
1417                 return 0;
1418
1419         ret = eligible_child(wo, ptrace, p);
1420         if (!ret)
1421                 return ret;
1422
1423         if (unlikely(exit_state == EXIT_TRACE)) {
1424                 /*
1425                  * ptrace == 0 means we are the natural parent. In this case
1426                  * we should clear notask_error, debugger will notify us.
1427                  */
1428                 if (likely(!ptrace))
1429                         wo->notask_error = 0;
1430                 return 0;
1431         }
1432
1433         if (likely(!ptrace) && unlikely(p->ptrace)) {
1434                 /*
1435                  * If it is traced by its real parent's group, just pretend
1436                  * the caller is ptrace_do_wait() and reap this child if it
1437                  * is zombie.
1438                  *
1439                  * This also hides group stop state from real parent; otherwise
1440                  * a single stop can be reported twice as group and ptrace stop.
1441                  * If a ptracer wants to distinguish these two events for its
1442                  * own children it should create a separate process which takes
1443                  * the role of real parent.
1444                  */
1445                 if (!ptrace_reparented(p))
1446                         ptrace = 1;
1447         }
1448
1449         /* slay zombie? */
1450         if (exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1451                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1452                 if (!delay_group_leader(p)) {
1453                         /*
1454                          * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1455                          * Notification and reaping will be cascaded to the
1456                          * real parent when the ptracer detaches.
1457                          */
1458                         if (unlikely(ptrace) || likely(!p->ptrace))
1459                                 return wait_task_zombie(wo, p);
1460                 }
1461
1462                 /*
1463                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1464                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1465                  *
1466                  * When !@ptrace:
1467                  *
1468                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1469                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1470                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1471                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1472                  * to clear - this function will be called again in finite
1473                  * amount time once all the subthreads are released and
1474                  * will then return without clearing.
1475                  *
1476                  * When @ptrace:
1477                  *
1478                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1479                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1480                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1481                  */
1482                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1483                         wo->notask_error = 0;
1484         } else {
1485                 /*
1486                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1487                  * there always is something to wait for.
1488                  */
1489                 wo->notask_error = 0;
1490         }
1491
1492         /*
1493          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1494          * is used and the two don't interact with each other.
1495          */
1496         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1497         if (ret)
1498                 return ret;
1499
1500         /*
1501          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1502          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1503          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1504          */
1505         return wait_task_continued(wo, p);
1506 }
1507
1508 /*
1509  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1510  *
1511  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1512  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1513  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1514  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1515  * or still -ECHILD.
1516  */
1517 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1518 {
1519         struct task_struct *p;
1520
1521         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1522                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1523
1524                 if (ret)
1525                         return ret;
1526         }
1527
1528         return 0;
1529 }
1530
1531 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1532 {
1533         struct task_struct *p;
1534
1535         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1536                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1537
1538                 if (ret)
1539                         return ret;
1540         }
1541
1542         return 0;
1543 }
1544
1545 static int child_wait_callback(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
1546                                 int sync, void *key)
1547 {
1548         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1549                                                 child_wait);
1550         struct task_struct *p = key;
1551
1552         if (!eligible_pid(wo, p))
1553                 return 0;
1554
1555         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1556                 return 0;
1557
1558         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1559 }
1560
1561 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1562 {
1563         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1564                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1565 }
1566
1567 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1568 {
1569         struct task_struct *tsk;
1570         int retval;
1571
1572         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1573
1574         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1575         wo->child_wait.private = current;
1576         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1577 repeat:
1578         /*
1579          * If there is nothing that can match our criteria, just get out.
1580          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1581          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1582          * it yet.
1583          */
1584         wo->notask_error = -ECHILD;
1585         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1586            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1587                 goto notask;
1588
1589         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1590         read_lock(&tasklist_lock);
1591         tsk = current;
1592         do {
1593                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1594                 if (retval)
1595                         goto end;
1596
1597                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1598                 if (retval)
1599                         goto end;
1600
1601                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1602                         break;
1603         } while_each_thread(current, tsk);
1604         read_unlock(&tasklist_lock);
1605
1606 notask:
1607         retval = wo->notask_error;
1608         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1609                 retval = -ERESTARTSYS;
1610                 if (!signal_pending(current)) {
1611                         schedule();
1612                         goto repeat;
1613                 }
1614         }
1615 end:
1616         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1617         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1618         return retval;
1619 }
1620
1621 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1622                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1623 {
1624         struct wait_opts wo;
1625         struct pid *pid = NULL;
1626         enum pid_type type;
1627         long ret;
1628
1629         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED|
1630                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1631                 return -EINVAL;
1632         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1633                 return -EINVAL;
1634
1635         switch (which) {
1636         case P_ALL:
1637                 type = PIDTYPE_MAX;
1638                 break;
1639         case P_PID:
1640                 type = PIDTYPE_PID;
1641                 if (upid <= 0)
1642                         return -EINVAL;
1643                 break;
1644         case P_PGID:
1645                 type = PIDTYPE_PGID;
1646                 if (upid <= 0)
1647                         return -EINVAL;
1648                 break;
1649         default:
1650                 return -EINVAL;
1651         }
1652
1653         if (type < PIDTYPE_MAX)
1654                 pid = find_get_pid(upid);
1655
1656         wo.wo_type      = type;
1657         wo.wo_pid       = pid;
1658         wo.wo_flags     = options;
1659         wo.wo_info      = infop;
1660         wo.wo_stat      = NULL;
1661         wo.wo_rusage    = ru;
1662         ret = do_wait(&wo);
1663
1664         if (ret > 0) {
1665                 ret = 0;
1666         } else if (infop) {
1667                 /*
1668                  * For a WNOHANG return, clear out all the fields
1669                  * we would set so the user can easily tell the
1670                  * difference.
1671                  */
1672                 if (!ret)
1673                         ret = put_user(0, &infop->si_signo);
1674                 if (!ret)
1675                         ret = put_user(0, &infop->si_errno);
1676                 if (!ret)
1677                         ret = put_user(0, &infop->si_code);
1678                 if (!ret)
1679                         ret = put_user(0, &infop->si_pid);
1680                 if (!ret)
1681                         ret = put_user(0, &infop->si_uid);
1682                 if (!ret)
1683                         ret = put_user(0, &infop->si_status);
1684         }
1685
1686         put_pid(pid);
1687         return ret;
1688 }
1689
1690 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1691                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1692 {
1693         struct wait_opts wo;
1694         struct pid *pid = NULL;
1695         enum pid_type type;
1696         long ret;
1697
1698         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1699                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1700                 return -EINVAL;
1701
1702         if (upid == -1)
1703                 type = PIDTYPE_MAX;
1704         else if (upid < 0) {
1705                 type = PIDTYPE_PGID;
1706                 pid = find_get_pid(-upid);
1707         } else if (upid == 0) {
1708                 type = PIDTYPE_PGID;
1709                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1710         } else /* upid > 0 */ {
1711                 type = PIDTYPE_PID;
1712                 pid = find_get_pid(upid);
1713         }
1714
1715         wo.wo_type      = type;
1716         wo.wo_pid       = pid;
1717         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1718         wo.wo_info      = NULL;
1719         wo.wo_stat      = stat_addr;
1720         wo.wo_rusage    = ru;
1721         ret = do_wait(&wo);
1722         put_pid(pid);
1723
1724         return ret;
1725 }
1726
1727 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1728
1729 /*
1730  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1731  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1732  */
1733 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1734 {
1735         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1736 }
1737
1738 #endif