Merge tag 'v6.6-p1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / fork.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/kernel/fork.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  */
7
8 /*
9  *  'fork.c' contains the help-routines for the 'fork' system call
10  * (see also entry.S and others).
11  * Fork is rather simple, once you get the hang of it, but the memory
12  * management can be a bitch. See 'mm/memory.c': 'copy_page_range()'
13  */
14
15 #include <linux/anon_inodes.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/sched/autogroup.h>
18 #include <linux/sched/mm.h>
19 #include <linux/sched/coredump.h>
20 #include <linux/sched/user.h>
21 #include <linux/sched/numa_balancing.h>
22 #include <linux/sched/stat.h>
23 #include <linux/sched/task.h>
24 #include <linux/sched/task_stack.h>
25 #include <linux/sched/cputime.h>
26 #include <linux/seq_file.h>
27 #include <linux/rtmutex.h>
28 #include <linux/init.h>
29 #include <linux/unistd.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/vmalloc.h>
32 #include <linux/completion.h>
33 #include <linux/personality.h>
34 #include <linux/mempolicy.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/file.h>
37 #include <linux/fdtable.h>
38 #include <linux/iocontext.h>
39 #include <linux/key.h>
40 #include <linux/kmsan.h>
41 #include <linux/binfmts.h>
42 #include <linux/mman.h>
43 #include <linux/mmu_notifier.h>
44 #include <linux/fs.h>
45 #include <linux/mm.h>
46 #include <linux/mm_inline.h>
47 #include <linux/nsproxy.h>
48 #include <linux/capability.h>
49 #include <linux/cpu.h>
50 #include <linux/cgroup.h>
51 #include <linux/security.h>
52 #include <linux/hugetlb.h>
53 #include <linux/seccomp.h>
54 #include <linux/swap.h>
55 #include <linux/syscalls.h>
56 #include <linux/jiffies.h>
57 #include <linux/futex.h>
58 #include <linux/compat.h>
59 #include <linux/kthread.h>
60 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
61 #include <linux/rcupdate.h>
62 #include <linux/ptrace.h>
63 #include <linux/mount.h>
64 #include <linux/audit.h>
65 #include <linux/memcontrol.h>
66 #include <linux/ftrace.h>
67 #include <linux/proc_fs.h>
68 #include <linux/profile.h>
69 #include <linux/rmap.h>
70 #include <linux/ksm.h>
71 #include <linux/acct.h>
72 #include <linux/userfaultfd_k.h>
73 #include <linux/tsacct_kern.h>
74 #include <linux/cn_proc.h>
75 #include <linux/freezer.h>
76 #include <linux/delayacct.h>
77 #include <linux/taskstats_kern.h>
78 #include <linux/tty.h>
79 #include <linux/fs_struct.h>
80 #include <linux/magic.h>
81 #include <linux/perf_event.h>
82 #include <linux/posix-timers.h>
83 #include <linux/user-return-notifier.h>
84 #include <linux/oom.h>
85 #include <linux/khugepaged.h>
86 #include <linux/signalfd.h>
87 #include <linux/uprobes.h>
88 #include <linux/aio.h>
89 #include <linux/compiler.h>
90 #include <linux/sysctl.h>
91 #include <linux/kcov.h>
92 #include <linux/livepatch.h>
93 #include <linux/thread_info.h>
94 #include <linux/stackleak.h>
95 #include <linux/kasan.h>
96 #include <linux/scs.h>
97 #include <linux/io_uring.h>
98 #include <linux/bpf.h>
99 #include <linux/stackprotector.h>
100 #include <linux/user_events.h>
101 #include <linux/iommu.h>
102
103 #include <asm/pgalloc.h>
104 #include <linux/uaccess.h>
105 #include <asm/mmu_context.h>
106 #include <asm/cacheflush.h>
107 #include <asm/tlbflush.h>
108
109 #include <trace/events/sched.h>
110
111 #define CREATE_TRACE_POINTS
112 #include <trace/events/task.h>
113
114 /*
115  * Minimum number of threads to boot the kernel
116  */
117 #define MIN_THREADS 20
118
119 /*
120  * Maximum number of threads
121  */
122 #define MAX_THREADS FUTEX_TID_MASK
123
124 /*
125  * Protected counters by write_lock_irq(&tasklist_lock)
126  */
127 unsigned long total_forks;      /* Handle normal Linux uptimes. */
128 int nr_threads;                 /* The idle threads do not count.. */
129
130 static int max_threads;         /* tunable limit on nr_threads */
131
132 #define NAMED_ARRAY_INDEX(x)    [x] = __stringify(x)
133
134 static const char * const resident_page_types[] = {
135         NAMED_ARRAY_INDEX(MM_FILEPAGES),
136         NAMED_ARRAY_INDEX(MM_ANONPAGES),
137         NAMED_ARRAY_INDEX(MM_SWAPENTS),
138         NAMED_ARRAY_INDEX(MM_SHMEMPAGES),
139 };
140
141 DEFINE_PER_CPU(unsigned long, process_counts) = 0;
142
143 __cacheline_aligned DEFINE_RWLOCK(tasklist_lock);  /* outer */
144
145 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
146 int lockdep_tasklist_lock_is_held(void)
147 {
148         return lockdep_is_held(&tasklist_lock);
149 }
150 EXPORT_SYMBOL_GPL(lockdep_tasklist_lock_is_held);
151 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
152
153 int nr_processes(void)
154 {
155         int cpu;
156         int total = 0;
157
158         for_each_possible_cpu(cpu)
159                 total += per_cpu(process_counts, cpu);
160
161         return total;
162 }
163
164 void __weak arch_release_task_struct(struct task_struct *tsk)
165 {
166 }
167
168 #ifndef CONFIG_ARCH_TASK_STRUCT_ALLOCATOR
169 static struct kmem_cache *task_struct_cachep;
170
171 static inline struct task_struct *alloc_task_struct_node(int node)
172 {
173         return kmem_cache_alloc_node(task_struct_cachep, GFP_KERNEL, node);
174 }
175
176 static inline void free_task_struct(struct task_struct *tsk)
177 {
178         kmem_cache_free(task_struct_cachep, tsk);
179 }
180 #endif
181
182 #ifndef CONFIG_ARCH_THREAD_STACK_ALLOCATOR
183
184 /*
185  * Allocate pages if THREAD_SIZE is >= PAGE_SIZE, otherwise use a
186  * kmemcache based allocator.
187  */
188 # if THREAD_SIZE >= PAGE_SIZE || defined(CONFIG_VMAP_STACK)
189
190 #  ifdef CONFIG_VMAP_STACK
191 /*
192  * vmalloc() is a bit slow, and calling vfree() enough times will force a TLB
193  * flush.  Try to minimize the number of calls by caching stacks.
194  */
195 #define NR_CACHED_STACKS 2
196 static DEFINE_PER_CPU(struct vm_struct *, cached_stacks[NR_CACHED_STACKS]);
197
198 struct vm_stack {
199         struct rcu_head rcu;
200         struct vm_struct *stack_vm_area;
201 };
202
203 static bool try_release_thread_stack_to_cache(struct vm_struct *vm)
204 {
205         unsigned int i;
206
207         for (i = 0; i < NR_CACHED_STACKS; i++) {
208                 if (this_cpu_cmpxchg(cached_stacks[i], NULL, vm) != NULL)
209                         continue;
210                 return true;
211         }
212         return false;
213 }
214
215 static void thread_stack_free_rcu(struct rcu_head *rh)
216 {
217         struct vm_stack *vm_stack = container_of(rh, struct vm_stack, rcu);
218
219         if (try_release_thread_stack_to_cache(vm_stack->stack_vm_area))
220                 return;
221
222         vfree(vm_stack);
223 }
224
225 static void thread_stack_delayed_free(struct task_struct *tsk)
226 {
227         struct vm_stack *vm_stack = tsk->stack;
228
229         vm_stack->stack_vm_area = tsk->stack_vm_area;
230         call_rcu(&vm_stack->rcu, thread_stack_free_rcu);
231 }
232
233 static int free_vm_stack_cache(unsigned int cpu)
234 {
235         struct vm_struct **cached_vm_stacks = per_cpu_ptr(cached_stacks, cpu);
236         int i;
237
238         for (i = 0; i < NR_CACHED_STACKS; i++) {
239                 struct vm_struct *vm_stack = cached_vm_stacks[i];
240
241                 if (!vm_stack)
242                         continue;
243
244                 vfree(vm_stack->addr);
245                 cached_vm_stacks[i] = NULL;
246         }
247
248         return 0;
249 }
250
251 static int memcg_charge_kernel_stack(struct vm_struct *vm)
252 {
253         int i;
254         int ret;
255         int nr_charged = 0;
256
257         BUG_ON(vm->nr_pages != THREAD_SIZE / PAGE_SIZE);
258
259         for (i = 0; i < THREAD_SIZE / PAGE_SIZE; i++) {
260                 ret = memcg_kmem_charge_page(vm->pages[i], GFP_KERNEL, 0);
261                 if (ret)
262                         goto err;
263                 nr_charged++;
264         }
265         return 0;
266 err:
267         for (i = 0; i < nr_charged; i++)
268                 memcg_kmem_uncharge_page(vm->pages[i], 0);
269         return ret;
270 }
271
272 static int alloc_thread_stack_node(struct task_struct *tsk, int node)
273 {
274         struct vm_struct *vm;
275         void *stack;
276         int i;
277
278         for (i = 0; i < NR_CACHED_STACKS; i++) {
279                 struct vm_struct *s;
280
281                 s = this_cpu_xchg(cached_stacks[i], NULL);
282
283                 if (!s)
284                         continue;
285
286                 /* Reset stack metadata. */
287                 kasan_unpoison_range(s->addr, THREAD_SIZE);
288
289                 stack = kasan_reset_tag(s->addr);
290
291                 /* Clear stale pointers from reused stack. */
292                 memset(stack, 0, THREAD_SIZE);
293
294                 if (memcg_charge_kernel_stack(s)) {
295                         vfree(s->addr);
296                         return -ENOMEM;
297                 }
298
299                 tsk->stack_vm_area = s;
300                 tsk->stack = stack;
301                 return 0;
302         }
303
304         /*
305          * Allocated stacks are cached and later reused by new threads,
306          * so memcg accounting is performed manually on assigning/releasing
307          * stacks to tasks. Drop __GFP_ACCOUNT.
308          */
309         stack = __vmalloc_node_range(THREAD_SIZE, THREAD_ALIGN,
310                                      VMALLOC_START, VMALLOC_END,
311                                      THREADINFO_GFP & ~__GFP_ACCOUNT,
312                                      PAGE_KERNEL,
313                                      0, node, __builtin_return_address(0));
314         if (!stack)
315                 return -ENOMEM;
316
317         vm = find_vm_area(stack);
318         if (memcg_charge_kernel_stack(vm)) {
319                 vfree(stack);
320                 return -ENOMEM;
321         }
322         /*
323          * We can't call find_vm_area() in interrupt context, and
324          * free_thread_stack() can be called in interrupt context,
325          * so cache the vm_struct.
326          */
327         tsk->stack_vm_area = vm;
328         stack = kasan_reset_tag(stack);
329         tsk->stack = stack;
330         return 0;
331 }
332
333 static void free_thread_stack(struct task_struct *tsk)
334 {
335         if (!try_release_thread_stack_to_cache(tsk->stack_vm_area))
336                 thread_stack_delayed_free(tsk);
337
338         tsk->stack = NULL;
339         tsk->stack_vm_area = NULL;
340 }
341
342 #  else /* !CONFIG_VMAP_STACK */
343
344 static void thread_stack_free_rcu(struct rcu_head *rh)
345 {
346         __free_pages(virt_to_page(rh), THREAD_SIZE_ORDER);
347 }
348
349 static void thread_stack_delayed_free(struct task_struct *tsk)
350 {
351         struct rcu_head *rh = tsk->stack;
352
353         call_rcu(rh, thread_stack_free_rcu);
354 }
355
356 static int alloc_thread_stack_node(struct task_struct *tsk, int node)
357 {
358         struct page *page = alloc_pages_node(node, THREADINFO_GFP,
359                                              THREAD_SIZE_ORDER);
360
361         if (likely(page)) {
362                 tsk->stack = kasan_reset_tag(page_address(page));
363                 return 0;
364         }
365         return -ENOMEM;
366 }
367
368 static void free_thread_stack(struct task_struct *tsk)
369 {
370         thread_stack_delayed_free(tsk);
371         tsk->stack = NULL;
372 }
373
374 #  endif /* CONFIG_VMAP_STACK */
375 # else /* !(THREAD_SIZE >= PAGE_SIZE || defined(CONFIG_VMAP_STACK)) */
376
377 static struct kmem_cache *thread_stack_cache;
378
379 static void thread_stack_free_rcu(struct rcu_head *rh)
380 {
381         kmem_cache_free(thread_stack_cache, rh);
382 }
383
384 static void thread_stack_delayed_free(struct task_struct *tsk)
385 {
386         struct rcu_head *rh = tsk->stack;
387
388         call_rcu(rh, thread_stack_free_rcu);
389 }
390
391 static int alloc_thread_stack_node(struct task_struct *tsk, int node)
392 {
393         unsigned long *stack;
394         stack = kmem_cache_alloc_node(thread_stack_cache, THREADINFO_GFP, node);
395         stack = kasan_reset_tag(stack);
396         tsk->stack = stack;
397         return stack ? 0 : -ENOMEM;
398 }
399
400 static void free_thread_stack(struct task_struct *tsk)
401 {
402         thread_stack_delayed_free(tsk);
403         tsk->stack = NULL;
404 }
405
406 void thread_stack_cache_init(void)
407 {
408         thread_stack_cache = kmem_cache_create_usercopy("thread_stack",
409                                         THREAD_SIZE, THREAD_SIZE, 0, 0,
410                                         THREAD_SIZE, NULL);
411         BUG_ON(thread_stack_cache == NULL);
412 }
413
414 # endif /* THREAD_SIZE >= PAGE_SIZE || defined(CONFIG_VMAP_STACK) */
415 #else /* CONFIG_ARCH_THREAD_STACK_ALLOCATOR */
416
417 static int alloc_thread_stack_node(struct task_struct *tsk, int node)
418 {
419         unsigned long *stack;
420
421         stack = arch_alloc_thread_stack_node(tsk, node);
422         tsk->stack = stack;
423         return stack ? 0 : -ENOMEM;
424 }
425
426 static void free_thread_stack(struct task_struct *tsk)
427 {
428         arch_free_thread_stack(tsk);
429         tsk->stack = NULL;
430 }
431
432 #endif /* !CONFIG_ARCH_THREAD_STACK_ALLOCATOR */
433
434 /* SLAB cache for signal_struct structures (tsk->signal) */
435 static struct kmem_cache *signal_cachep;
436
437 /* SLAB cache for sighand_struct structures (tsk->sighand) */
438 struct kmem_cache *sighand_cachep;
439
440 /* SLAB cache for files_struct structures (tsk->files) */
441 struct kmem_cache *files_cachep;
442
443 /* SLAB cache for fs_struct structures (tsk->fs) */
444 struct kmem_cache *fs_cachep;
445
446 /* SLAB cache for vm_area_struct structures */
447 static struct kmem_cache *vm_area_cachep;
448
449 /* SLAB cache for mm_struct structures (tsk->mm) */
450 static struct kmem_cache *mm_cachep;
451
452 #ifdef CONFIG_PER_VMA_LOCK
453
454 /* SLAB cache for vm_area_struct.lock */
455 static struct kmem_cache *vma_lock_cachep;
456
457 static bool vma_lock_alloc(struct vm_area_struct *vma)
458 {
459         vma->vm_lock = kmem_cache_alloc(vma_lock_cachep, GFP_KERNEL);
460         if (!vma->vm_lock)
461                 return false;
462
463         init_rwsem(&vma->vm_lock->lock);
464         vma->vm_lock_seq = -1;
465
466         return true;
467 }
468
469 static inline void vma_lock_free(struct vm_area_struct *vma)
470 {
471         kmem_cache_free(vma_lock_cachep, vma->vm_lock);
472 }
473
474 #else /* CONFIG_PER_VMA_LOCK */
475
476 static inline bool vma_lock_alloc(struct vm_area_struct *vma) { return true; }
477 static inline void vma_lock_free(struct vm_area_struct *vma) {}
478
479 #endif /* CONFIG_PER_VMA_LOCK */
480
481 struct vm_area_struct *vm_area_alloc(struct mm_struct *mm)
482 {
483         struct vm_area_struct *vma;
484
485         vma = kmem_cache_alloc(vm_area_cachep, GFP_KERNEL);
486         if (!vma)
487                 return NULL;
488
489         vma_init(vma, mm);
490         if (!vma_lock_alloc(vma)) {
491                 kmem_cache_free(vm_area_cachep, vma);
492                 return NULL;
493         }
494
495         return vma;
496 }
497
498 struct vm_area_struct *vm_area_dup(struct vm_area_struct *orig)
499 {
500         struct vm_area_struct *new = kmem_cache_alloc(vm_area_cachep, GFP_KERNEL);
501
502         if (!new)
503                 return NULL;
504
505         ASSERT_EXCLUSIVE_WRITER(orig->vm_flags);
506         ASSERT_EXCLUSIVE_WRITER(orig->vm_file);
507         /*
508          * orig->shared.rb may be modified concurrently, but the clone
509          * will be reinitialized.
510          */
511         data_race(memcpy(new, orig, sizeof(*new)));
512         if (!vma_lock_alloc(new)) {
513                 kmem_cache_free(vm_area_cachep, new);
514                 return NULL;
515         }
516         INIT_LIST_HEAD(&new->anon_vma_chain);
517         vma_numab_state_init(new);
518         dup_anon_vma_name(orig, new);
519
520         return new;
521 }
522
523 void __vm_area_free(struct vm_area_struct *vma)
524 {
525         vma_numab_state_free(vma);
526         free_anon_vma_name(vma);
527         vma_lock_free(vma);
528         kmem_cache_free(vm_area_cachep, vma);
529 }
530
531 #ifdef CONFIG_PER_VMA_LOCK
532 static void vm_area_free_rcu_cb(struct rcu_head *head)
533 {
534         struct vm_area_struct *vma = container_of(head, struct vm_area_struct,
535                                                   vm_rcu);
536
537         /* The vma should not be locked while being destroyed. */
538         VM_BUG_ON_VMA(rwsem_is_locked(&vma->vm_lock->lock), vma);
539         __vm_area_free(vma);
540 }
541 #endif
542
543 void vm_area_free(struct vm_area_struct *vma)
544 {
545 #ifdef CONFIG_PER_VMA_LOCK
546         call_rcu(&vma->vm_rcu, vm_area_free_rcu_cb);
547 #else
548         __vm_area_free(vma);
549 #endif
550 }
551
552 static void account_kernel_stack(struct task_struct *tsk, int account)
553 {
554         if (IS_ENABLED(CONFIG_VMAP_STACK)) {
555                 struct vm_struct *vm = task_stack_vm_area(tsk);
556                 int i;
557
558                 for (i = 0; i < THREAD_SIZE / PAGE_SIZE; i++)
559                         mod_lruvec_page_state(vm->pages[i], NR_KERNEL_STACK_KB,
560                                               account * (PAGE_SIZE / 1024));
561         } else {
562                 void *stack = task_stack_page(tsk);
563
564                 /* All stack pages are in the same node. */
565                 mod_lruvec_kmem_state(stack, NR_KERNEL_STACK_KB,
566                                       account * (THREAD_SIZE / 1024));
567         }
568 }
569
570 void exit_task_stack_account(struct task_struct *tsk)
571 {
572         account_kernel_stack(tsk, -1);
573
574         if (IS_ENABLED(CONFIG_VMAP_STACK)) {
575                 struct vm_struct *vm;
576                 int i;
577
578                 vm = task_stack_vm_area(tsk);
579                 for (i = 0; i < THREAD_SIZE / PAGE_SIZE; i++)
580                         memcg_kmem_uncharge_page(vm->pages[i], 0);
581         }
582 }
583
584 static void release_task_stack(struct task_struct *tsk)
585 {
586         if (WARN_ON(READ_ONCE(tsk->__state) != TASK_DEAD))
587                 return;  /* Better to leak the stack than to free prematurely */
588
589         free_thread_stack(tsk);
590 }
591
592 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
593 void put_task_stack(struct task_struct *tsk)
594 {
595         if (refcount_dec_and_test(&tsk->stack_refcount))
596                 release_task_stack(tsk);
597 }
598 #endif
599
600 void free_task(struct task_struct *tsk)
601 {
602 #ifdef CONFIG_SECCOMP
603         WARN_ON_ONCE(tsk->seccomp.filter);
604 #endif
605         release_user_cpus_ptr(tsk);
606         scs_release(tsk);
607
608 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
609         /*
610          * The task is finally done with both the stack and thread_info,
611          * so free both.
612          */
613         release_task_stack(tsk);
614 #else
615         /*
616          * If the task had a separate stack allocation, it should be gone
617          * by now.
618          */
619         WARN_ON_ONCE(refcount_read(&tsk->stack_refcount) != 0);
620 #endif
621         rt_mutex_debug_task_free(tsk);
622         ftrace_graph_exit_task(tsk);
623         arch_release_task_struct(tsk);
624         if (tsk->flags & PF_KTHREAD)
625                 free_kthread_struct(tsk);
626         bpf_task_storage_free(tsk);
627         free_task_struct(tsk);
628 }
629 EXPORT_SYMBOL(free_task);
630
631 static void dup_mm_exe_file(struct mm_struct *mm, struct mm_struct *oldmm)
632 {
633         struct file *exe_file;
634
635         exe_file = get_mm_exe_file(oldmm);
636         RCU_INIT_POINTER(mm->exe_file, exe_file);
637         /*
638          * We depend on the oldmm having properly denied write access to the
639          * exe_file already.
640          */
641         if (exe_file && deny_write_access(exe_file))
642                 pr_warn_once("deny_write_access() failed in %s\n", __func__);
643 }
644
645 #ifdef CONFIG_MMU
646 static __latent_entropy int dup_mmap(struct mm_struct *mm,
647                                         struct mm_struct *oldmm)
648 {
649         struct vm_area_struct *mpnt, *tmp;
650         int retval;
651         unsigned long charge = 0;
652         LIST_HEAD(uf);
653         VMA_ITERATOR(old_vmi, oldmm, 0);
654         VMA_ITERATOR(vmi, mm, 0);
655
656         uprobe_start_dup_mmap();
657         if (mmap_write_lock_killable(oldmm)) {
658                 retval = -EINTR;
659                 goto fail_uprobe_end;
660         }
661         flush_cache_dup_mm(oldmm);
662         uprobe_dup_mmap(oldmm, mm);
663         /*
664          * Not linked in yet - no deadlock potential:
665          */
666         mmap_write_lock_nested(mm, SINGLE_DEPTH_NESTING);
667
668         /* No ordering required: file already has been exposed. */
669         dup_mm_exe_file(mm, oldmm);
670
671         mm->total_vm = oldmm->total_vm;
672         mm->data_vm = oldmm->data_vm;
673         mm->exec_vm = oldmm->exec_vm;
674         mm->stack_vm = oldmm->stack_vm;
675
676         retval = ksm_fork(mm, oldmm);
677         if (retval)
678                 goto out;
679         khugepaged_fork(mm, oldmm);
680
681         retval = vma_iter_bulk_alloc(&vmi, oldmm->map_count);
682         if (retval)
683                 goto out;
684
685         mt_clear_in_rcu(vmi.mas.tree);
686         for_each_vma(old_vmi, mpnt) {
687                 struct file *file;
688
689                 vma_start_write(mpnt);
690                 if (mpnt->vm_flags & VM_DONTCOPY) {
691                         vm_stat_account(mm, mpnt->vm_flags, -vma_pages(mpnt));
692                         continue;
693                 }
694                 charge = 0;
695                 /*
696                  * Don't duplicate many vmas if we've been oom-killed (for
697                  * example)
698                  */
699                 if (fatal_signal_pending(current)) {
700                         retval = -EINTR;
701                         goto loop_out;
702                 }
703                 if (mpnt->vm_flags & VM_ACCOUNT) {
704                         unsigned long len = vma_pages(mpnt);
705
706                         if (security_vm_enough_memory_mm(oldmm, len)) /* sic */
707                                 goto fail_nomem;
708                         charge = len;
709                 }
710                 tmp = vm_area_dup(mpnt);
711                 if (!tmp)
712                         goto fail_nomem;
713                 retval = vma_dup_policy(mpnt, tmp);
714                 if (retval)
715                         goto fail_nomem_policy;
716                 tmp->vm_mm = mm;
717                 retval = dup_userfaultfd(tmp, &uf);
718                 if (retval)
719                         goto fail_nomem_anon_vma_fork;
720                 if (tmp->vm_flags & VM_WIPEONFORK) {
721                         /*
722                          * VM_WIPEONFORK gets a clean slate in the child.
723                          * Don't prepare anon_vma until fault since we don't
724                          * copy page for current vma.
725                          */
726                         tmp->anon_vma = NULL;
727                 } else if (anon_vma_fork(tmp, mpnt))
728                         goto fail_nomem_anon_vma_fork;
729                 vm_flags_clear(tmp, VM_LOCKED_MASK);
730                 file = tmp->vm_file;
731                 if (file) {
732                         struct address_space *mapping = file->f_mapping;
733
734                         get_file(file);
735                         i_mmap_lock_write(mapping);
736                         if (tmp->vm_flags & VM_SHARED)
737                                 mapping_allow_writable(mapping);
738                         flush_dcache_mmap_lock(mapping);
739                         /* insert tmp into the share list, just after mpnt */
740                         vma_interval_tree_insert_after(tmp, mpnt,
741                                         &mapping->i_mmap);
742                         flush_dcache_mmap_unlock(mapping);
743                         i_mmap_unlock_write(mapping);
744                 }
745
746                 /*
747                  * Copy/update hugetlb private vma information.
748                  */
749                 if (is_vm_hugetlb_page(tmp))
750                         hugetlb_dup_vma_private(tmp);
751
752                 /* Link the vma into the MT */
753                 if (vma_iter_bulk_store(&vmi, tmp))
754                         goto fail_nomem_vmi_store;
755
756                 mm->map_count++;
757                 if (!(tmp->vm_flags & VM_WIPEONFORK))
758                         retval = copy_page_range(tmp, mpnt);
759
760                 if (tmp->vm_ops && tmp->vm_ops->open)
761                         tmp->vm_ops->open(tmp);
762
763                 if (retval)
764                         goto loop_out;
765         }
766         /* a new mm has just been created */
767         retval = arch_dup_mmap(oldmm, mm);
768 loop_out:
769         vma_iter_free(&vmi);
770         if (!retval)
771                 mt_set_in_rcu(vmi.mas.tree);
772 out:
773         mmap_write_unlock(mm);
774         flush_tlb_mm(oldmm);
775         mmap_write_unlock(oldmm);
776         dup_userfaultfd_complete(&uf);
777 fail_uprobe_end:
778         uprobe_end_dup_mmap();
779         return retval;
780
781 fail_nomem_vmi_store:
782         unlink_anon_vmas(tmp);
783 fail_nomem_anon_vma_fork:
784         mpol_put(vma_policy(tmp));
785 fail_nomem_policy:
786         vm_area_free(tmp);
787 fail_nomem:
788         retval = -ENOMEM;
789         vm_unacct_memory(charge);
790         goto loop_out;
791 }
792
793 static inline int mm_alloc_pgd(struct mm_struct *mm)
794 {
795         mm->pgd = pgd_alloc(mm);
796         if (unlikely(!mm->pgd))
797                 return -ENOMEM;
798         return 0;
799 }
800
801 static inline void mm_free_pgd(struct mm_struct *mm)
802 {
803         pgd_free(mm, mm->pgd);
804 }
805 #else
806 static int dup_mmap(struct mm_struct *mm, struct mm_struct *oldmm)
807 {
808         mmap_write_lock(oldmm);
809         dup_mm_exe_file(mm, oldmm);
810         mmap_write_unlock(oldmm);
811         return 0;
812 }
813 #define mm_alloc_pgd(mm)        (0)
814 #define mm_free_pgd(mm)
815 #endif /* CONFIG_MMU */
816
817 static void check_mm(struct mm_struct *mm)
818 {
819         int i;
820
821         BUILD_BUG_ON_MSG(ARRAY_SIZE(resident_page_types) != NR_MM_COUNTERS,
822                          "Please make sure 'struct resident_page_types[]' is updated as well");
823
824         for (i = 0; i < NR_MM_COUNTERS; i++) {
825                 long x = percpu_counter_sum(&mm->rss_stat[i]);
826
827                 if (unlikely(x))
828                         pr_alert("BUG: Bad rss-counter state mm:%p type:%s val:%ld\n",
829                                  mm, resident_page_types[i], x);
830         }
831
832         if (mm_pgtables_bytes(mm))
833                 pr_alert("BUG: non-zero pgtables_bytes on freeing mm: %ld\n",
834                                 mm_pgtables_bytes(mm));
835
836 #if defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE) && !USE_SPLIT_PMD_PTLOCKS
837         VM_BUG_ON_MM(mm->pmd_huge_pte, mm);
838 #endif
839 }
840
841 #define allocate_mm()   (kmem_cache_alloc(mm_cachep, GFP_KERNEL))
842 #define free_mm(mm)     (kmem_cache_free(mm_cachep, (mm)))
843
844 static void do_check_lazy_tlb(void *arg)
845 {
846         struct mm_struct *mm = arg;
847
848         WARN_ON_ONCE(current->active_mm == mm);
849 }
850
851 static void do_shoot_lazy_tlb(void *arg)
852 {
853         struct mm_struct *mm = arg;
854
855         if (current->active_mm == mm) {
856                 WARN_ON_ONCE(current->mm);
857                 current->active_mm = &init_mm;
858                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
859         }
860 }
861
862 static void cleanup_lazy_tlbs(struct mm_struct *mm)
863 {
864         if (!IS_ENABLED(CONFIG_MMU_LAZY_TLB_SHOOTDOWN)) {
865                 /*
866                  * In this case, lazy tlb mms are refounted and would not reach
867                  * __mmdrop until all CPUs have switched away and mmdrop()ed.
868                  */
869                 return;
870         }
871
872         /*
873          * Lazy mm shootdown does not refcount "lazy tlb mm" usage, rather it
874          * requires lazy mm users to switch to another mm when the refcount
875          * drops to zero, before the mm is freed. This requires IPIs here to
876          * switch kernel threads to init_mm.
877          *
878          * archs that use IPIs to flush TLBs can piggy-back that lazy tlb mm
879          * switch with the final userspace teardown TLB flush which leaves the
880          * mm lazy on this CPU but no others, reducing the need for additional
881          * IPIs here. There are cases where a final IPI is still required here,
882          * such as the final mmdrop being performed on a different CPU than the
883          * one exiting, or kernel threads using the mm when userspace exits.
884          *
885          * IPI overheads have not found to be expensive, but they could be
886          * reduced in a number of possible ways, for example (roughly
887          * increasing order of complexity):
888          * - The last lazy reference created by exit_mm() could instead switch
889          *   to init_mm, however it's probable this will run on the same CPU
890          *   immediately afterwards, so this may not reduce IPIs much.
891          * - A batch of mms requiring IPIs could be gathered and freed at once.
892          * - CPUs store active_mm where it can be remotely checked without a
893          *   lock, to filter out false-positives in the cpumask.
894          * - After mm_users or mm_count reaches zero, switching away from the
895          *   mm could clear mm_cpumask to reduce some IPIs, perhaps together
896          *   with some batching or delaying of the final IPIs.
897          * - A delayed freeing and RCU-like quiescing sequence based on mm
898          *   switching to avoid IPIs completely.
899          */
900         on_each_cpu_mask(mm_cpumask(mm), do_shoot_lazy_tlb, (void *)mm, 1);
901         if (IS_ENABLED(CONFIG_DEBUG_VM_SHOOT_LAZIES))
902                 on_each_cpu(do_check_lazy_tlb, (void *)mm, 1);
903 }
904
905 /*
906  * Called when the last reference to the mm
907  * is dropped: either by a lazy thread or by
908  * mmput. Free the page directory and the mm.
909  */
910 void __mmdrop(struct mm_struct *mm)
911 {
912         int i;
913
914         BUG_ON(mm == &init_mm);
915         WARN_ON_ONCE(mm == current->mm);
916
917         /* Ensure no CPUs are using this as their lazy tlb mm */
918         cleanup_lazy_tlbs(mm);
919
920         WARN_ON_ONCE(mm == current->active_mm);
921         mm_free_pgd(mm);
922         destroy_context(mm);
923         mmu_notifier_subscriptions_destroy(mm);
924         check_mm(mm);
925         put_user_ns(mm->user_ns);
926         mm_pasid_drop(mm);
927         mm_destroy_cid(mm);
928
929         for (i = 0; i < NR_MM_COUNTERS; i++)
930                 percpu_counter_destroy(&mm->rss_stat[i]);
931         free_mm(mm);
932 }
933 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mmdrop);
934
935 static void mmdrop_async_fn(struct work_struct *work)
936 {
937         struct mm_struct *mm;
938
939         mm = container_of(work, struct mm_struct, async_put_work);
940         __mmdrop(mm);
941 }
942
943 static void mmdrop_async(struct mm_struct *mm)
944 {
945         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))) {
946                 INIT_WORK(&mm->async_put_work, mmdrop_async_fn);
947                 schedule_work(&mm->async_put_work);
948         }
949 }
950
951 static inline void free_signal_struct(struct signal_struct *sig)
952 {
953         taskstats_tgid_free(sig);
954         sched_autogroup_exit(sig);
955         /*
956          * __mmdrop is not safe to call from softirq context on x86 due to
957          * pgd_dtor so postpone it to the async context
958          */
959         if (sig->oom_mm)
960                 mmdrop_async(sig->oom_mm);
961         kmem_cache_free(signal_cachep, sig);
962 }
963
964 static inline void put_signal_struct(struct signal_struct *sig)
965 {
966         if (refcount_dec_and_test(&sig->sigcnt))
967                 free_signal_struct(sig);
968 }
969
970 void __put_task_struct(struct task_struct *tsk)
971 {
972         WARN_ON(!tsk->exit_state);
973         WARN_ON(refcount_read(&tsk->usage));
974         WARN_ON(tsk == current);
975
976         io_uring_free(tsk);
977         cgroup_free(tsk);
978         task_numa_free(tsk, true);
979         security_task_free(tsk);
980         exit_creds(tsk);
981         delayacct_tsk_free(tsk);
982         put_signal_struct(tsk->signal);
983         sched_core_free(tsk);
984         free_task(tsk);
985 }
986 EXPORT_SYMBOL_GPL(__put_task_struct);
987
988 void __put_task_struct_rcu_cb(struct rcu_head *rhp)
989 {
990         struct task_struct *task = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
991
992         __put_task_struct(task);
993 }
994 EXPORT_SYMBOL_GPL(__put_task_struct_rcu_cb);
995
996 void __init __weak arch_task_cache_init(void) { }
997
998 /*
999  * set_max_threads
1000  */
1001 static void set_max_threads(unsigned int max_threads_suggested)
1002 {
1003         u64 threads;
1004         unsigned long nr_pages = totalram_pages();
1005
1006         /*
1007          * The number of threads shall be limited such that the thread
1008          * structures may only consume a small part of the available memory.
1009          */
1010         if (fls64(nr_pages) + fls64(PAGE_SIZE) > 64)
1011                 threads = MAX_THREADS;
1012         else
1013                 threads = div64_u64((u64) nr_pages * (u64) PAGE_SIZE,
1014                                     (u64) THREAD_SIZE * 8UL);
1015
1016         if (threads > max_threads_suggested)
1017                 threads = max_threads_suggested;
1018
1019         max_threads = clamp_t(u64, threads, MIN_THREADS, MAX_THREADS);
1020 }
1021
1022 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
1023 /* Initialized by the architecture: */
1024 int arch_task_struct_size __read_mostly;
1025 #endif
1026
1027 #ifndef CONFIG_ARCH_TASK_STRUCT_ALLOCATOR
1028 static void task_struct_whitelist(unsigned long *offset, unsigned long *size)
1029 {
1030         /* Fetch thread_struct whitelist for the architecture. */
1031         arch_thread_struct_whitelist(offset, size);
1032
1033         /*
1034          * Handle zero-sized whitelist or empty thread_struct, otherwise
1035          * adjust offset to position of thread_struct in task_struct.
1036          */
1037         if (unlikely(*size == 0))
1038                 *offset = 0;
1039         else
1040                 *offset += offsetof(struct task_struct, thread);
1041 }
1042 #endif /* CONFIG_ARCH_TASK_STRUCT_ALLOCATOR */
1043
1044 void __init fork_init(void)
1045 {
1046         int i;
1047 #ifndef CONFIG_ARCH_TASK_STRUCT_ALLOCATOR
1048 #ifndef ARCH_MIN_TASKALIGN
1049 #define ARCH_MIN_TASKALIGN      0
1050 #endif
1051         int align = max_t(int, L1_CACHE_BYTES, ARCH_MIN_TASKALIGN);
1052         unsigned long useroffset, usersize;
1053
1054         /* create a slab on which task_structs can be allocated */
1055         task_struct_whitelist(&useroffset, &usersize);
1056         task_struct_cachep = kmem_cache_create_usercopy("task_struct",
1057                         arch_task_struct_size, align,
1058                         SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT,
1059                         useroffset, usersize, NULL);
1060 #endif
1061
1062         /* do the arch specific task caches init */
1063         arch_task_cache_init();
1064
1065         set_max_threads(MAX_THREADS);
1066
1067         init_task.signal->rlim[RLIMIT_NPROC].rlim_cur = max_threads/2;
1068         init_task.signal->rlim[RLIMIT_NPROC].rlim_max = max_threads/2;
1069         init_task.signal->rlim[RLIMIT_SIGPENDING] =
1070                 init_task.signal->rlim[RLIMIT_NPROC];
1071
1072         for (i = 0; i < UCOUNT_COUNTS; i++)
1073                 init_user_ns.ucount_max[i] = max_threads/2;
1074
1075         set_userns_rlimit_max(&init_user_ns, UCOUNT_RLIMIT_NPROC,      RLIM_INFINITY);
1076         set_userns_rlimit_max(&init_user_ns, UCOUNT_RLIMIT_MSGQUEUE,   RLIM_INFINITY);
1077         set_userns_rlimit_max(&init_user_ns, UCOUNT_RLIMIT_SIGPENDING, RLIM_INFINITY);
1078         set_userns_rlimit_max(&init_user_ns, UCOUNT_RLIMIT_MEMLOCK,    RLIM_INFINITY);
1079
1080 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
1081         cpuhp_setup_state(CPUHP_BP_PREPARE_DYN, "fork:vm_stack_cache",
1082                           NULL, free_vm_stack_cache);
1083 #endif
1084
1085         scs_init();
1086
1087         lockdep_init_task(&init_task);
1088         uprobes_init();
1089 }
1090
1091 int __weak arch_dup_task_struct(struct task_struct *dst,
1092                                                struct task_struct *src)
1093 {
1094         *dst = *src;
1095         return 0;
1096 }
1097
1098 void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk)
1099 {
1100         unsigned long *stackend;
1101
1102         stackend = end_of_stack(tsk);
1103         *stackend = STACK_END_MAGIC;    /* for overflow detection */
1104 }
1105
1106 static struct task_struct *dup_task_struct(struct task_struct *orig, int node)
1107 {
1108         struct task_struct *tsk;
1109         int err;
1110
1111         if (node == NUMA_NO_NODE)
1112                 node = tsk_fork_get_node(orig);
1113         tsk = alloc_task_struct_node(node);
1114         if (!tsk)
1115                 return NULL;
1116
1117         err = arch_dup_task_struct(tsk, orig);
1118         if (err)
1119                 goto free_tsk;
1120
1121         err = alloc_thread_stack_node(tsk, node);
1122         if (err)
1123                 goto free_tsk;
1124
1125 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1126         refcount_set(&tsk->stack_refcount, 1);
1127 #endif
1128         account_kernel_stack(tsk, 1);
1129
1130         err = scs_prepare(tsk, node);
1131         if (err)
1132                 goto free_stack;
1133
1134 #ifdef CONFIG_SECCOMP
1135         /*
1136          * We must handle setting up seccomp filters once we're under
1137          * the sighand lock in case orig has changed between now and
1138          * then. Until then, filter must be NULL to avoid messing up
1139          * the usage counts on the error path calling free_task.
1140          */
1141         tsk->seccomp.filter = NULL;
1142 #endif
1143
1144         setup_thread_stack(tsk, orig);
1145         clear_user_return_notifier(tsk);
1146         clear_tsk_need_resched(tsk);
1147         set_task_stack_end_magic(tsk);
1148         clear_syscall_work_syscall_user_dispatch(tsk);
1149
1150 #ifdef CONFIG_STACKPROTECTOR
1151         tsk->stack_canary = get_random_canary();
1152 #endif
1153         if (orig->cpus_ptr == &orig->cpus_mask)
1154                 tsk->cpus_ptr = &tsk->cpus_mask;
1155         dup_user_cpus_ptr(tsk, orig, node);
1156
1157         /*
1158          * One for the user space visible state that goes away when reaped.
1159          * One for the scheduler.
1160          */
1161         refcount_set(&tsk->rcu_users, 2);
1162         /* One for the rcu users */
1163         refcount_set(&tsk->usage, 1);
1164 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1165         tsk->btrace_seq = 0;
1166 #endif
1167         tsk->splice_pipe = NULL;
1168         tsk->task_frag.page = NULL;
1169         tsk->wake_q.next = NULL;
1170         tsk->worker_private = NULL;
1171
1172         kcov_task_init(tsk);
1173         kmsan_task_create(tsk);
1174         kmap_local_fork(tsk);
1175
1176 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1177         tsk->fail_nth = 0;
1178 #endif
1179
1180 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
1181         tsk->throttle_disk = NULL;
1182         tsk->use_memdelay = 0;
1183 #endif
1184
1185 #ifdef CONFIG_IOMMU_SVA
1186         tsk->pasid_activated = 0;
1187 #endif
1188
1189 #ifdef CONFIG_MEMCG
1190         tsk->active_memcg = NULL;
1191 #endif
1192
1193 #ifdef CONFIG_CPU_SUP_INTEL
1194         tsk->reported_split_lock = 0;
1195 #endif
1196
1197 #ifdef CONFIG_SCHED_MM_CID
1198         tsk->mm_cid = -1;
1199         tsk->last_mm_cid = -1;
1200         tsk->mm_cid_active = 0;
1201         tsk->migrate_from_cpu = -1;
1202 #endif
1203         return tsk;
1204
1205 free_stack:
1206         exit_task_stack_account(tsk);
1207         free_thread_stack(tsk);
1208 free_tsk:
1209         free_task_struct(tsk);
1210         return NULL;
1211 }
1212
1213 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SPINLOCK(mmlist_lock);
1214
1215 static unsigned long default_dump_filter = MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT;
1216
1217 static int __init coredump_filter_setup(char *s)
1218 {
1219         default_dump_filter =
1220                 (simple_strtoul(s, NULL, 0) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT) &
1221                 MMF_DUMP_FILTER_MASK;
1222         return 1;
1223 }
1224
1225 __setup("coredump_filter=", coredump_filter_setup);
1226
1227 #include <linux/init_task.h>
1228
1229 static void mm_init_aio(struct mm_struct *mm)
1230 {
1231 #ifdef CONFIG_AIO
1232         spin_lock_init(&mm->ioctx_lock);
1233         mm->ioctx_table = NULL;
1234 #endif
1235 }
1236
1237 static __always_inline void mm_clear_owner(struct mm_struct *mm,
1238                                            struct task_struct *p)
1239 {
1240 #ifdef CONFIG_MEMCG
1241         if (mm->owner == p)
1242                 WRITE_ONCE(mm->owner, NULL);
1243 #endif
1244 }
1245
1246 static void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
1247 {
1248 #ifdef CONFIG_MEMCG
1249         mm->owner = p;
1250 #endif
1251 }
1252
1253 static void mm_init_uprobes_state(struct mm_struct *mm)
1254 {
1255 #ifdef CONFIG_UPROBES
1256         mm->uprobes_state.xol_area = NULL;
1257 #endif
1258 }
1259
1260 static struct mm_struct *mm_init(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p,
1261         struct user_namespace *user_ns)
1262 {
1263         int i;
1264
1265         mt_init_flags(&mm->mm_mt, MM_MT_FLAGS);
1266         mt_set_external_lock(&mm->mm_mt, &mm->mmap_lock);
1267         atomic_set(&mm->mm_users, 1);
1268         atomic_set(&mm->mm_count, 1);
1269         seqcount_init(&mm->write_protect_seq);
1270         mmap_init_lock(mm);
1271         INIT_LIST_HEAD(&mm->mmlist);
1272 #ifdef CONFIG_PER_VMA_LOCK
1273         mm->mm_lock_seq = 0;
1274 #endif
1275         mm_pgtables_bytes_init(mm);
1276         mm->map_count = 0;
1277         mm->locked_vm = 0;
1278         atomic64_set(&mm->pinned_vm, 0);
1279         memset(&mm->rss_stat, 0, sizeof(mm->rss_stat));
1280         spin_lock_init(&mm->page_table_lock);
1281         spin_lock_init(&mm->arg_lock);
1282         mm_init_cpumask(mm);
1283         mm_init_aio(mm);
1284         mm_init_owner(mm, p);
1285         mm_pasid_init(mm);
1286         RCU_INIT_POINTER(mm->exe_file, NULL);
1287         mmu_notifier_subscriptions_init(mm);
1288         init_tlb_flush_pending(mm);
1289 #if defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE) && !USE_SPLIT_PMD_PTLOCKS
1290         mm->pmd_huge_pte = NULL;
1291 #endif
1292         mm_init_uprobes_state(mm);
1293         hugetlb_count_init(mm);
1294
1295         if (current->mm) {
1296                 mm->flags = current->mm->flags & MMF_INIT_MASK;
1297                 mm->def_flags = current->mm->def_flags & VM_INIT_DEF_MASK;
1298         } else {
1299                 mm->flags = default_dump_filter;
1300                 mm->def_flags = 0;
1301         }
1302
1303         if (mm_alloc_pgd(mm))
1304                 goto fail_nopgd;
1305
1306         if (init_new_context(p, mm))
1307                 goto fail_nocontext;
1308
1309         if (mm_alloc_cid(mm))
1310                 goto fail_cid;
1311
1312         for (i = 0; i < NR_MM_COUNTERS; i++)
1313                 if (percpu_counter_init(&mm->rss_stat[i], 0, GFP_KERNEL_ACCOUNT))
1314                         goto fail_pcpu;
1315
1316         mm->user_ns = get_user_ns(user_ns);
1317         lru_gen_init_mm(mm);
1318         return mm;
1319
1320 fail_pcpu:
1321         while (i > 0)
1322                 percpu_counter_destroy(&mm->rss_stat[--i]);
1323         mm_destroy_cid(mm);
1324 fail_cid:
1325         destroy_context(mm);
1326 fail_nocontext:
1327         mm_free_pgd(mm);
1328 fail_nopgd:
1329         free_mm(mm);
1330         return NULL;
1331 }
1332
1333 /*
1334  * Allocate and initialize an mm_struct.
1335  */
1336 struct mm_struct *mm_alloc(void)
1337 {
1338         struct mm_struct *mm;
1339
1340         mm = allocate_mm();
1341         if (!mm)
1342                 return NULL;
1343
1344         memset(mm, 0, sizeof(*mm));
1345         return mm_init(mm, current, current_user_ns());
1346 }
1347
1348 static inline void __mmput(struct mm_struct *mm)
1349 {
1350         VM_BUG_ON(atomic_read(&mm->mm_users));
1351
1352         uprobe_clear_state(mm);
1353         exit_aio(mm);
1354         ksm_exit(mm);
1355         khugepaged_exit(mm); /* must run before exit_mmap */
1356         exit_mmap(mm);
1357         mm_put_huge_zero_page(mm);
1358         set_mm_exe_file(mm, NULL);
1359         if (!list_empty(&mm->mmlist)) {
1360                 spin_lock(&mmlist_lock);
1361                 list_del(&mm->mmlist);
1362                 spin_unlock(&mmlist_lock);
1363         }
1364         if (mm->binfmt)
1365                 module_put(mm->binfmt->module);
1366         lru_gen_del_mm(mm);
1367         mmdrop(mm);
1368 }
1369
1370 /*
1371  * Decrement the use count and release all resources for an mm.
1372  */
1373 void mmput(struct mm_struct *mm)
1374 {
1375         might_sleep();
1376
1377         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_users))
1378                 __mmput(mm);
1379 }
1380 EXPORT_SYMBOL_GPL(mmput);
1381
1382 #ifdef CONFIG_MMU
1383 static void mmput_async_fn(struct work_struct *work)
1384 {
1385         struct mm_struct *mm = container_of(work, struct mm_struct,
1386                                             async_put_work);
1387
1388         __mmput(mm);
1389 }
1390
1391 void mmput_async(struct mm_struct *mm)
1392 {
1393         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_users)) {
1394                 INIT_WORK(&mm->async_put_work, mmput_async_fn);
1395                 schedule_work(&mm->async_put_work);
1396         }
1397 }
1398 EXPORT_SYMBOL_GPL(mmput_async);
1399 #endif
1400
1401 /**
1402  * set_mm_exe_file - change a reference to the mm's executable file
1403  *
1404  * This changes mm's executable file (shown as symlink /proc/[pid]/exe).
1405  *
1406  * Main users are mmput() and sys_execve(). Callers prevent concurrent
1407  * invocations: in mmput() nobody alive left, in execve task is single
1408  * threaded.
1409  *
1410  * Can only fail if new_exe_file != NULL.
1411  */
1412 int set_mm_exe_file(struct mm_struct *mm, struct file *new_exe_file)
1413 {
1414         struct file *old_exe_file;
1415
1416         /*
1417          * It is safe to dereference the exe_file without RCU as
1418          * this function is only called if nobody else can access
1419          * this mm -- see comment above for justification.
1420          */
1421         old_exe_file = rcu_dereference_raw(mm->exe_file);
1422
1423         if (new_exe_file) {
1424                 /*
1425                  * We expect the caller (i.e., sys_execve) to already denied
1426                  * write access, so this is unlikely to fail.
1427                  */
1428                 if (unlikely(deny_write_access(new_exe_file)))
1429                         return -EACCES;
1430                 get_file(new_exe_file);
1431         }
1432         rcu_assign_pointer(mm->exe_file, new_exe_file);
1433         if (old_exe_file) {
1434                 allow_write_access(old_exe_file);
1435                 fput(old_exe_file);
1436         }
1437         return 0;
1438 }
1439
1440 /**
1441  * replace_mm_exe_file - replace a reference to the mm's executable file
1442  *
1443  * This changes mm's executable file (shown as symlink /proc/[pid]/exe),
1444  * dealing with concurrent invocation and without grabbing the mmap lock in
1445  * write mode.
1446  *
1447  * Main user is sys_prctl(PR_SET_MM_MAP/EXE_FILE).
1448  */
1449 int replace_mm_exe_file(struct mm_struct *mm, struct file *new_exe_file)
1450 {
1451         struct vm_area_struct *vma;
1452         struct file *old_exe_file;
1453         int ret = 0;
1454
1455         /* Forbid mm->exe_file change if old file still mapped. */
1456         old_exe_file = get_mm_exe_file(mm);
1457         if (old_exe_file) {
1458                 VMA_ITERATOR(vmi, mm, 0);
1459                 mmap_read_lock(mm);
1460                 for_each_vma(vmi, vma) {
1461                         if (!vma->vm_file)
1462                                 continue;
1463                         if (path_equal(&vma->vm_file->f_path,
1464                                        &old_exe_file->f_path)) {
1465                                 ret = -EBUSY;
1466                                 break;
1467                         }
1468                 }
1469                 mmap_read_unlock(mm);
1470                 fput(old_exe_file);
1471                 if (ret)
1472                         return ret;
1473         }
1474
1475         /* set the new file, lockless */
1476         ret = deny_write_access(new_exe_file);
1477         if (ret)
1478                 return -EACCES;
1479         get_file(new_exe_file);
1480
1481         old_exe_file = xchg(&mm->exe_file, new_exe_file);
1482         if (old_exe_file) {
1483                 /*
1484                  * Don't race with dup_mmap() getting the file and disallowing
1485                  * write access while someone might open the file writable.
1486                  */
1487                 mmap_read_lock(mm);
1488                 allow_write_access(old_exe_file);
1489                 fput(old_exe_file);
1490                 mmap_read_unlock(mm);
1491         }
1492         return 0;
1493 }
1494
1495 /**
1496  * get_mm_exe_file - acquire a reference to the mm's executable file
1497  *
1498  * Returns %NULL if mm has no associated executable file.
1499  * User must release file via fput().
1500  */
1501 struct file *get_mm_exe_file(struct mm_struct *mm)
1502 {
1503         struct file *exe_file;
1504
1505         rcu_read_lock();
1506         exe_file = rcu_dereference(mm->exe_file);
1507         if (exe_file && !get_file_rcu(exe_file))
1508                 exe_file = NULL;
1509         rcu_read_unlock();
1510         return exe_file;
1511 }
1512
1513 /**
1514  * get_task_exe_file - acquire a reference to the task's executable file
1515  *
1516  * Returns %NULL if task's mm (if any) has no associated executable file or
1517  * this is a kernel thread with borrowed mm (see the comment above get_task_mm).
1518  * User must release file via fput().
1519  */
1520 struct file *get_task_exe_file(struct task_struct *task)
1521 {
1522         struct file *exe_file = NULL;
1523         struct mm_struct *mm;
1524
1525         task_lock(task);
1526         mm = task->mm;
1527         if (mm) {
1528                 if (!(task->flags & PF_KTHREAD))
1529                         exe_file = get_mm_exe_file(mm);
1530         }
1531         task_unlock(task);
1532         return exe_file;
1533 }
1534
1535 /**
1536  * get_task_mm - acquire a reference to the task's mm
1537  *
1538  * Returns %NULL if the task has no mm.  Checks PF_KTHREAD (meaning
1539  * this kernel workthread has transiently adopted a user mm with use_mm,
1540  * to do its AIO) is not set and if so returns a reference to it, after
1541  * bumping up the use count.  User must release the mm via mmput()
1542  * after use.  Typically used by /proc and ptrace.
1543  */
1544 struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task)
1545 {
1546         struct mm_struct *mm;
1547
1548         task_lock(task);
1549         mm = task->mm;
1550         if (mm) {
1551                 if (task->flags & PF_KTHREAD)
1552                         mm = NULL;
1553                 else
1554                         mmget(mm);
1555         }
1556         task_unlock(task);
1557         return mm;
1558 }
1559 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_task_mm);
1560
1561 struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
1562 {
1563         struct mm_struct *mm;
1564         int err;
1565
1566         err =  down_read_killable(&task->signal->exec_update_lock);
1567         if (err)
1568                 return ERR_PTR(err);
1569
1570         mm = get_task_mm(task);
1571         if (mm && mm != current->mm &&
1572                         !ptrace_may_access(task, mode)) {
1573                 mmput(mm);
1574                 mm = ERR_PTR(-EACCES);
1575         }
1576         up_read(&task->signal->exec_update_lock);
1577
1578         return mm;
1579 }
1580
1581 static void complete_vfork_done(struct task_struct *tsk)
1582 {
1583         struct completion *vfork;
1584
1585         task_lock(tsk);
1586         vfork = tsk->vfork_done;
1587         if (likely(vfork)) {
1588                 tsk->vfork_done = NULL;
1589                 complete(vfork);
1590         }
1591         task_unlock(tsk);
1592 }
1593
1594 static int wait_for_vfork_done(struct task_struct *child,
1595                                 struct completion *vfork)
1596 {
1597         unsigned int state = TASK_UNINTERRUPTIBLE|TASK_KILLABLE|TASK_FREEZABLE;
1598         int killed;
1599
1600         cgroup_enter_frozen();
1601         killed = wait_for_completion_state(vfork, state);
1602         cgroup_leave_frozen(false);
1603
1604         if (killed) {
1605                 task_lock(child);
1606                 child->vfork_done = NULL;
1607                 task_unlock(child);
1608         }
1609
1610         put_task_struct(child);
1611         return killed;
1612 }
1613
1614 /* Please note the differences between mmput and mm_release.
1615  * mmput is called whenever we stop holding onto a mm_struct,
1616  * error success whatever.
1617  *
1618  * mm_release is called after a mm_struct has been removed
1619  * from the current process.
1620  *
1621  * This difference is important for error handling, when we
1622  * only half set up a mm_struct for a new process and need to restore
1623  * the old one.  Because we mmput the new mm_struct before
1624  * restoring the old one. . .
1625  * Eric Biederman 10 January 1998
1626  */
1627 static void mm_release(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm)
1628 {
1629         uprobe_free_utask(tsk);
1630
1631         /* Get rid of any cached register state */
1632         deactivate_mm(tsk, mm);
1633
1634         /*
1635          * Signal userspace if we're not exiting with a core dump
1636          * because we want to leave the value intact for debugging
1637          * purposes.
1638          */
1639         if (tsk->clear_child_tid) {
1640                 if (atomic_read(&mm->mm_users) > 1) {
1641                         /*
1642                          * We don't check the error code - if userspace has
1643                          * not set up a proper pointer then tough luck.
1644                          */
1645                         put_user(0, tsk->clear_child_tid);
1646                         do_futex(tsk->clear_child_tid, FUTEX_WAKE,
1647                                         1, NULL, NULL, 0, 0);
1648                 }
1649                 tsk->clear_child_tid = NULL;
1650         }
1651
1652         /*
1653          * All done, finally we can wake up parent and return this mm to him.
1654          * Also kthread_stop() uses this completion for synchronization.
1655          */
1656         if (tsk->vfork_done)
1657                 complete_vfork_done(tsk);
1658 }
1659
1660 void exit_mm_release(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm)
1661 {
1662         futex_exit_release(tsk);
1663         mm_release(tsk, mm);
1664 }
1665
1666 void exec_mm_release(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm)
1667 {
1668         futex_exec_release(tsk);
1669         mm_release(tsk, mm);
1670 }
1671
1672 /**
1673  * dup_mm() - duplicates an existing mm structure
1674  * @tsk: the task_struct with which the new mm will be associated.
1675  * @oldmm: the mm to duplicate.
1676  *
1677  * Allocates a new mm structure and duplicates the provided @oldmm structure
1678  * content into it.
1679  *
1680  * Return: the duplicated mm or NULL on failure.
1681  */
1682 static struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk,
1683                                 struct mm_struct *oldmm)
1684 {
1685         struct mm_struct *mm;
1686         int err;
1687
1688         mm = allocate_mm();
1689         if (!mm)
1690                 goto fail_nomem;
1691
1692         memcpy(mm, oldmm, sizeof(*mm));
1693
1694         if (!mm_init(mm, tsk, mm->user_ns))
1695                 goto fail_nomem;
1696
1697         err = dup_mmap(mm, oldmm);
1698         if (err)
1699                 goto free_pt;
1700
1701         mm->hiwater_rss = get_mm_rss(mm);
1702         mm->hiwater_vm = mm->total_vm;
1703
1704         if (mm->binfmt && !try_module_get(mm->binfmt->module))
1705                 goto free_pt;
1706
1707         return mm;
1708
1709 free_pt:
1710         /* don't put binfmt in mmput, we haven't got module yet */
1711         mm->binfmt = NULL;
1712         mm_init_owner(mm, NULL);
1713         mmput(mm);
1714
1715 fail_nomem:
1716         return NULL;
1717 }
1718
1719 static int copy_mm(unsigned long clone_flags, struct task_struct *tsk)
1720 {
1721         struct mm_struct *mm, *oldmm;
1722
1723         tsk->min_flt = tsk->maj_flt = 0;
1724         tsk->nvcsw = tsk->nivcsw = 0;
1725 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1726         tsk->last_switch_count = tsk->nvcsw + tsk->nivcsw;
1727         tsk->last_switch_time = 0;
1728 #endif
1729
1730         tsk->mm = NULL;
1731         tsk->active_mm = NULL;
1732
1733         /*
1734          * Are we cloning a kernel thread?
1735          *
1736          * We need to steal a active VM for that..
1737          */
1738         oldmm = current->mm;
1739         if (!oldmm)
1740                 return 0;
1741
1742         if (clone_flags & CLONE_VM) {
1743                 mmget(oldmm);
1744                 mm = oldmm;
1745         } else {
1746                 mm = dup_mm(tsk, current->mm);
1747                 if (!mm)
1748                         return -ENOMEM;
1749         }
1750
1751         tsk->mm = mm;
1752         tsk->active_mm = mm;
1753         sched_mm_cid_fork(tsk);
1754         return 0;
1755 }
1756
1757 static int copy_fs(unsigned long clone_flags, struct task_struct *tsk)
1758 {
1759         struct fs_struct *fs = current->fs;
1760         if (clone_flags & CLONE_FS) {
1761                 /* tsk->fs is already what we want */
1762                 spin_lock(&fs->lock);
1763                 if (fs->in_exec) {
1764                         spin_unlock(&fs->lock);
1765                         return -EAGAIN;
1766                 }
1767                 fs->users++;
1768                 spin_unlock(&fs->lock);
1769                 return 0;
1770         }
1771         tsk->fs = copy_fs_struct(fs);
1772         if (!tsk->fs)
1773                 return -ENOMEM;
1774         return 0;
1775 }
1776
1777 static int copy_files(unsigned long clone_flags, struct task_struct *tsk,
1778                       int no_files)
1779 {
1780         struct files_struct *oldf, *newf;
1781         int error = 0;
1782
1783         /*
1784          * A background process may not have any files ...
1785          */
1786         oldf = current->files;
1787         if (!oldf)
1788                 goto out;
1789
1790         if (no_files) {
1791                 tsk->files = NULL;
1792                 goto out;
1793         }
1794
1795         if (clone_flags & CLONE_FILES) {
1796                 atomic_inc(&oldf->count);
1797                 goto out;
1798         }
1799
1800         newf = dup_fd(oldf, NR_OPEN_MAX, &error);
1801         if (!newf)
1802                 goto out;
1803
1804         tsk->files = newf;
1805         error = 0;
1806 out:
1807         return error;
1808 }
1809
1810 static int copy_sighand(unsigned long clone_flags, struct task_struct *tsk)
1811 {
1812         struct sighand_struct *sig;
1813
1814         if (clone_flags & CLONE_SIGHAND) {
1815                 refcount_inc(&current->sighand->count);
1816                 return 0;
1817         }
1818         sig = kmem_cache_alloc(sighand_cachep, GFP_KERNEL);
1819         RCU_INIT_POINTER(tsk->sighand, sig);
1820         if (!sig)
1821                 return -ENOMEM;
1822
1823         refcount_set(&sig->count, 1);
1824         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1825         memcpy(sig->action, current->sighand->action, sizeof(sig->action));
1826         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1827
1828         /* Reset all signal handler not set to SIG_IGN to SIG_DFL. */
1829         if (clone_flags & CLONE_CLEAR_SIGHAND)
1830                 flush_signal_handlers(tsk, 0);
1831
1832         return 0;
1833 }
1834
1835 void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *sighand)
1836 {
1837         if (refcount_dec_and_test(&sighand->count)) {
1838                 signalfd_cleanup(sighand);
1839                 /*
1840                  * sighand_cachep is SLAB_TYPESAFE_BY_RCU so we can free it
1841                  * without an RCU grace period, see __lock_task_sighand().
1842                  */
1843                 kmem_cache_free(sighand_cachep, sighand);
1844         }
1845 }
1846
1847 /*
1848  * Initialize POSIX timer handling for a thread group.
1849  */
1850 static void posix_cpu_timers_init_group(struct signal_struct *sig)
1851 {
1852         struct posix_cputimers *pct = &sig->posix_cputimers;
1853         unsigned long cpu_limit;
1854
1855         cpu_limit = READ_ONCE(sig->rlim[RLIMIT_CPU].rlim_cur);
1856         posix_cputimers_group_init(pct, cpu_limit);
1857 }
1858
1859 static int copy_signal(unsigned long clone_flags, struct task_struct *tsk)
1860 {
1861         struct signal_struct *sig;
1862
1863         if (clone_flags & CLONE_THREAD)
1864                 return 0;
1865
1866         sig = kmem_cache_zalloc(signal_cachep, GFP_KERNEL);
1867         tsk->signal = sig;
1868         if (!sig)
1869                 return -ENOMEM;
1870
1871         sig->nr_threads = 1;
1872         sig->quick_threads = 1;
1873         atomic_set(&sig->live, 1);
1874         refcount_set(&sig->sigcnt, 1);
1875
1876         /* list_add(thread_node, thread_head) without INIT_LIST_HEAD() */
1877         sig->thread_head = (struct list_head)LIST_HEAD_INIT(tsk->thread_node);
1878         tsk->thread_node = (struct list_head)LIST_HEAD_INIT(sig->thread_head);
1879
1880         init_waitqueue_head(&sig->wait_chldexit);
1881         sig->curr_target = tsk;
1882         init_sigpending(&sig->shared_pending);
1883         INIT_HLIST_HEAD(&sig->multiprocess);
1884         seqlock_init(&sig->stats_lock);
1885         prev_cputime_init(&sig->prev_cputime);
1886
1887 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
1888         INIT_LIST_HEAD(&sig->posix_timers);
1889         hrtimer_init(&sig->real_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
1890         sig->real_timer.function = it_real_fn;
1891 #endif
1892
1893         task_lock(current->group_leader);
1894         memcpy(sig->rlim, current->signal->rlim, sizeof sig->rlim);
1895         task_unlock(current->group_leader);
1896
1897         posix_cpu_timers_init_group(sig);
1898
1899         tty_audit_fork(sig);
1900         sched_autogroup_fork(sig);
1901
1902         sig->oom_score_adj = current->signal->oom_score_adj;
1903         sig->oom_score_adj_min = current->signal->oom_score_adj_min;
1904
1905         mutex_init(&sig->cred_guard_mutex);
1906         init_rwsem(&sig->exec_update_lock);
1907
1908         return 0;
1909 }
1910
1911 static void copy_seccomp(struct task_struct *p)
1912 {
1913 #ifdef CONFIG_SECCOMP
1914         /*
1915          * Must be called with sighand->lock held, which is common to
1916          * all threads in the group. Holding cred_guard_mutex is not
1917          * needed because this new task is not yet running and cannot
1918          * be racing exec.
1919          */
1920         assert_spin_locked(&current->sighand->siglock);
1921
1922         /* Ref-count the new filter user, and assign it. */
1923         get_seccomp_filter(current);
1924         p->seccomp = current->seccomp;
1925
1926         /*
1927          * Explicitly enable no_new_privs here in case it got set
1928          * between the task_struct being duplicated and holding the
1929          * sighand lock. The seccomp state and nnp must be in sync.
1930          */
1931         if (task_no_new_privs(current))
1932                 task_set_no_new_privs(p);
1933
1934         /*
1935          * If the parent gained a seccomp mode after copying thread
1936          * flags and between before we held the sighand lock, we have
1937          * to manually enable the seccomp thread flag here.
1938          */
1939         if (p->seccomp.mode != SECCOMP_MODE_DISABLED)
1940                 set_task_syscall_work(p, SECCOMP);
1941 #endif
1942 }
1943
1944 SYSCALL_DEFINE1(set_tid_address, int __user *, tidptr)
1945 {
1946         current->clear_child_tid = tidptr;
1947
1948         return task_pid_vnr(current);
1949 }
1950
1951 static void rt_mutex_init_task(struct task_struct *p)
1952 {
1953         raw_spin_lock_init(&p->pi_lock);
1954 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1955         p->pi_waiters = RB_ROOT_CACHED;
1956         p->pi_top_task = NULL;
1957         p->pi_blocked_on = NULL;
1958 #endif
1959 }
1960
1961 static inline void init_task_pid_links(struct task_struct *task)
1962 {
1963         enum pid_type type;
1964
1965         for (type = PIDTYPE_PID; type < PIDTYPE_MAX; ++type)
1966                 INIT_HLIST_NODE(&task->pid_links[type]);
1967 }
1968
1969 static inline void
1970 init_task_pid(struct task_struct *task, enum pid_type type, struct pid *pid)
1971 {
1972         if (type == PIDTYPE_PID)
1973                 task->thread_pid = pid;
1974         else
1975                 task->signal->pids[type] = pid;
1976 }
1977
1978 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1979 {
1980 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1981         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1982         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
1983         p->rcu_blocked_node = NULL;
1984         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1985 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1986 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1987         p->rcu_tasks_holdout = false;
1988         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
1989         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
1990 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1991 #ifdef CONFIG_TASKS_TRACE_RCU
1992         p->trc_reader_nesting = 0;
1993         p->trc_reader_special.s = 0;
1994         INIT_LIST_HEAD(&p->trc_holdout_list);
1995         INIT_LIST_HEAD(&p->trc_blkd_node);
1996 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_TRACE_RCU */
1997 }
1998
1999 struct pid *pidfd_pid(const struct file *file)
2000 {
2001         if (file->f_op == &pidfd_fops)
2002                 return file->private_data;
2003
2004         return ERR_PTR(-EBADF);
2005 }
2006
2007 static int pidfd_release(struct inode *inode, struct file *file)
2008 {
2009         struct pid *pid = file->private_data;
2010
2011         file->private_data = NULL;
2012         put_pid(pid);
2013         return 0;
2014 }
2015
2016 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2017 /**
2018  * pidfd_show_fdinfo - print information about a pidfd
2019  * @m: proc fdinfo file
2020  * @f: file referencing a pidfd
2021  *
2022  * Pid:
2023  * This function will print the pid that a given pidfd refers to in the
2024  * pid namespace of the procfs instance.
2025  * If the pid namespace of the process is not a descendant of the pid
2026  * namespace of the procfs instance 0 will be shown as its pid. This is
2027  * similar to calling getppid() on a process whose parent is outside of
2028  * its pid namespace.
2029  *
2030  * NSpid:
2031  * If pid namespaces are supported then this function will also print
2032  * the pid of a given pidfd refers to for all descendant pid namespaces
2033  * starting from the current pid namespace of the instance, i.e. the
2034  * Pid field and the first entry in the NSpid field will be identical.
2035  * If the pid namespace of the process is not a descendant of the pid
2036  * namespace of the procfs instance 0 will be shown as its first NSpid
2037  * entry and no others will be shown.
2038  * Note that this differs from the Pid and NSpid fields in
2039  * /proc/<pid>/status where Pid and NSpid are always shown relative to
2040  * the  pid namespace of the procfs instance. The difference becomes
2041  * obvious when sending around a pidfd between pid namespaces from a
2042  * different branch of the tree, i.e. where no ancestral relation is
2043  * present between the pid namespaces:
2044  * - create two new pid namespaces ns1 and ns2 in the initial pid
2045  *   namespace (also take care to create new mount namespaces in the
2046  *   new pid namespace and mount procfs)
2047  * - create a process with a pidfd in ns1
2048  * - send pidfd from ns1 to ns2
2049  * - read /proc/self/fdinfo/<pidfd> and observe that both Pid and NSpid
2050  *   have exactly one entry, which is 0
2051  */
2052 static void pidfd_show_fdinfo(struct seq_file *m, struct file *f)
2053 {
2054         struct pid *pid = f->private_data;
2055         struct pid_namespace *ns;
2056         pid_t nr = -1;
2057
2058         if (likely(pid_has_task(pid, PIDTYPE_PID))) {
2059                 ns = proc_pid_ns(file_inode(m->file)->i_sb);
2060                 nr = pid_nr_ns(pid, ns);
2061         }
2062
2063         seq_put_decimal_ll(m, "Pid:\t", nr);
2064
2065 #ifdef CONFIG_PID_NS
2066         seq_put_decimal_ll(m, "\nNSpid:\t", nr);
2067         if (nr > 0) {
2068                 int i;
2069
2070                 /* If nr is non-zero it means that 'pid' is valid and that
2071                  * ns, i.e. the pid namespace associated with the procfs
2072                  * instance, is in the pid namespace hierarchy of pid.
2073                  * Start at one below the already printed level.
2074                  */
2075                 for (i = ns->level + 1; i <= pid->level; i++)
2076                         seq_put_decimal_ll(m, "\t", pid->numbers[i].nr);
2077         }
2078 #endif
2079         seq_putc(m, '\n');
2080 }
2081 #endif
2082
2083 /*
2084  * Poll support for process exit notification.
2085  */
2086 static __poll_t pidfd_poll(struct file *file, struct poll_table_struct *pts)
2087 {
2088         struct pid *pid = file->private_data;
2089         __poll_t poll_flags = 0;
2090
2091         poll_wait(file, &pid->wait_pidfd, pts);
2092
2093         /*
2094          * Inform pollers only when the whole thread group exits.
2095          * If the thread group leader exits before all other threads in the
2096          * group, then poll(2) should block, similar to the wait(2) family.
2097          */
2098         if (thread_group_exited(pid))
2099                 poll_flags = EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
2100
2101         return poll_flags;
2102 }
2103
2104 const struct file_operations pidfd_fops = {
2105         .release = pidfd_release,
2106         .poll = pidfd_poll,
2107 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2108         .show_fdinfo = pidfd_show_fdinfo,
2109 #endif
2110 };
2111
2112 /**
2113  * __pidfd_prepare - allocate a new pidfd_file and reserve a pidfd
2114  * @pid:   the struct pid for which to create a pidfd
2115  * @flags: flags of the new @pidfd
2116  * @pidfd: the pidfd to return
2117  *
2118  * Allocate a new file that stashes @pid and reserve a new pidfd number in the
2119  * caller's file descriptor table. The pidfd is reserved but not installed yet.
2120
2121  * The helper doesn't perform checks on @pid which makes it useful for pidfds
2122  * created via CLONE_PIDFD where @pid has no task attached when the pidfd and
2123  * pidfd file are prepared.
2124  *
2125  * If this function returns successfully the caller is responsible to either
2126  * call fd_install() passing the returned pidfd and pidfd file as arguments in
2127  * order to install the pidfd into its file descriptor table or they must use
2128  * put_unused_fd() and fput() on the returned pidfd and pidfd file
2129  * respectively.
2130  *
2131  * This function is useful when a pidfd must already be reserved but there
2132  * might still be points of failure afterwards and the caller wants to ensure
2133  * that no pidfd is leaked into its file descriptor table.
2134  *
2135  * Return: On success, a reserved pidfd is returned from the function and a new
2136  *         pidfd file is returned in the last argument to the function. On
2137  *         error, a negative error code is returned from the function and the
2138  *         last argument remains unchanged.
2139  */
2140 static int __pidfd_prepare(struct pid *pid, unsigned int flags, struct file **ret)
2141 {
2142         int pidfd;
2143         struct file *pidfd_file;
2144
2145         if (flags & ~(O_NONBLOCK | O_RDWR | O_CLOEXEC))
2146                 return -EINVAL;
2147
2148         pidfd = get_unused_fd_flags(O_RDWR | O_CLOEXEC);
2149         if (pidfd < 0)
2150                 return pidfd;
2151
2152         pidfd_file = anon_inode_getfile("[pidfd]", &pidfd_fops, pid,
2153                                         flags | O_RDWR | O_CLOEXEC);
2154         if (IS_ERR(pidfd_file)) {
2155                 put_unused_fd(pidfd);
2156                 return PTR_ERR(pidfd_file);
2157         }
2158         get_pid(pid); /* held by pidfd_file now */
2159         *ret = pidfd_file;
2160         return pidfd;
2161 }
2162
2163 /**
2164  * pidfd_prepare - allocate a new pidfd_file and reserve a pidfd
2165  * @pid:   the struct pid for which to create a pidfd
2166  * @flags: flags of the new @pidfd
2167  * @pidfd: the pidfd to return
2168  *
2169  * Allocate a new file that stashes @pid and reserve a new pidfd number in the
2170  * caller's file descriptor table. The pidfd is reserved but not installed yet.
2171  *
2172  * The helper verifies that @pid is used as a thread group leader.
2173  *
2174  * If this function returns successfully the caller is responsible to either
2175  * call fd_install() passing the returned pidfd and pidfd file as arguments in
2176  * order to install the pidfd into its file descriptor table or they must use
2177  * put_unused_fd() and fput() on the returned pidfd and pidfd file
2178  * respectively.
2179  *
2180  * This function is useful when a pidfd must already be reserved but there
2181  * might still be points of failure afterwards and the caller wants to ensure
2182  * that no pidfd is leaked into its file descriptor table.
2183  *
2184  * Return: On success, a reserved pidfd is returned from the function and a new
2185  *         pidfd file is returned in the last argument to the function. On
2186  *         error, a negative error code is returned from the function and the
2187  *         last argument remains unchanged.
2188  */
2189 int pidfd_prepare(struct pid *pid, unsigned int flags, struct file **ret)
2190 {
2191         if (!pid || !pid_has_task(pid, PIDTYPE_TGID))
2192                 return -EINVAL;
2193
2194         return __pidfd_prepare(pid, flags, ret);
2195 }
2196
2197 static void __delayed_free_task(struct rcu_head *rhp)
2198 {
2199         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
2200
2201         free_task(tsk);
2202 }
2203
2204 static __always_inline void delayed_free_task(struct task_struct *tsk)
2205 {
2206         if (IS_ENABLED(CONFIG_MEMCG))
2207                 call_rcu(&tsk->rcu, __delayed_free_task);
2208         else
2209                 free_task(tsk);
2210 }
2211
2212 static void copy_oom_score_adj(u64 clone_flags, struct task_struct *tsk)
2213 {
2214         /* Skip if kernel thread */
2215         if (!tsk->mm)
2216                 return;
2217
2218         /* Skip if spawning a thread or using vfork */
2219         if ((clone_flags & (CLONE_VM | CLONE_THREAD | CLONE_VFORK)) != CLONE_VM)
2220                 return;
2221
2222         /* We need to synchronize with __set_oom_adj */
2223         mutex_lock(&oom_adj_mutex);
2224         set_bit(MMF_MULTIPROCESS, &tsk->mm->flags);
2225         /* Update the values in case they were changed after copy_signal */
2226         tsk->signal->oom_score_adj = current->signal->oom_score_adj;
2227         tsk->signal->oom_score_adj_min = current->signal->oom_score_adj_min;
2228         mutex_unlock(&oom_adj_mutex);
2229 }
2230
2231 #ifdef CONFIG_RV
2232 static void rv_task_fork(struct task_struct *p)
2233 {
2234         int i;
2235
2236         for (i = 0; i < RV_PER_TASK_MONITORS; i++)
2237                 p->rv[i].da_mon.monitoring = false;
2238 }
2239 #else
2240 #define rv_task_fork(p) do {} while (0)
2241 #endif
2242
2243 /*
2244  * This creates a new process as a copy of the old one,
2245  * but does not actually start it yet.
2246  *
2247  * It copies the registers, and all the appropriate
2248  * parts of the process environment (as per the clone
2249  * flags). The actual kick-off is left to the caller.
2250  */
2251 __latent_entropy struct task_struct *copy_process(
2252                                         struct pid *pid,
2253                                         int trace,
2254                                         int node,
2255                                         struct kernel_clone_args *args)
2256 {
2257         int pidfd = -1, retval;
2258         struct task_struct *p;
2259         struct multiprocess_signals delayed;
2260         struct file *pidfile = NULL;
2261         const u64 clone_flags = args->flags;
2262         struct nsproxy *nsp = current->nsproxy;
2263
2264         /*
2265          * Don't allow sharing the root directory with processes in a different
2266          * namespace
2267          */
2268         if ((clone_flags & (CLONE_NEWNS|CLONE_FS)) == (CLONE_NEWNS|CLONE_FS))
2269                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2270
2271         if ((clone_flags & (CLONE_NEWUSER|CLONE_FS)) == (CLONE_NEWUSER|CLONE_FS))
2272                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2273
2274         /*
2275          * Thread groups must share signals as well, and detached threads
2276          * can only be started up within the thread group.
2277          */
2278         if ((clone_flags & CLONE_THREAD) && !(clone_flags & CLONE_SIGHAND))
2279                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2280
2281         /*
2282          * Shared signal handlers imply shared VM. By way of the above,
2283          * thread groups also imply shared VM. Blocking this case allows
2284          * for various simplifications in other code.
2285          */
2286         if ((clone_flags & CLONE_SIGHAND) && !(clone_flags & CLONE_VM))
2287                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2288
2289         /*
2290          * Siblings of global init remain as zombies on exit since they are
2291          * not reaped by their parent (swapper). To solve this and to avoid
2292          * multi-rooted process trees, prevent global and container-inits
2293          * from creating siblings.
2294          */
2295         if ((clone_flags & CLONE_PARENT) &&
2296                                 current->signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE)
2297                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2298
2299         /*
2300          * If the new process will be in a different pid or user namespace
2301          * do not allow it to share a thread group with the forking task.
2302          */
2303         if (clone_flags & CLONE_THREAD) {
2304                 if ((clone_flags & (CLONE_NEWUSER | CLONE_NEWPID)) ||
2305                     (task_active_pid_ns(current) != nsp->pid_ns_for_children))
2306                         return ERR_PTR(-EINVAL);
2307         }
2308
2309         if (clone_flags & CLONE_PIDFD) {
2310                 /*
2311                  * - CLONE_DETACHED is blocked so that we can potentially
2312                  *   reuse it later for CLONE_PIDFD.
2313                  * - CLONE_THREAD is blocked until someone really needs it.
2314                  */
2315                 if (clone_flags & (CLONE_DETACHED | CLONE_THREAD))
2316                         return ERR_PTR(-EINVAL);
2317         }
2318
2319         /*
2320          * Force any signals received before this point to be delivered
2321          * before the fork happens.  Collect up signals sent to multiple
2322          * processes that happen during the fork and delay them so that
2323          * they appear to happen after the fork.
2324          */
2325         sigemptyset(&delayed.signal);
2326         INIT_HLIST_NODE(&delayed.node);
2327
2328         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2329         if (!(clone_flags & CLONE_THREAD))
2330                 hlist_add_head(&delayed.node, &current->signal->multiprocess);
2331         recalc_sigpending();
2332         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2333         retval = -ERESTARTNOINTR;
2334         if (task_sigpending(current))
2335                 goto fork_out;
2336
2337         retval = -ENOMEM;
2338         p = dup_task_struct(current, node);
2339         if (!p)
2340                 goto fork_out;
2341         p->flags &= ~PF_KTHREAD;
2342         if (args->kthread)
2343                 p->flags |= PF_KTHREAD;
2344         if (args->user_worker) {
2345                 /*
2346                  * Mark us a user worker, and block any signal that isn't
2347                  * fatal or STOP
2348                  */
2349                 p->flags |= PF_USER_WORKER;
2350                 siginitsetinv(&p->blocked, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2351         }
2352         if (args->io_thread)
2353                 p->flags |= PF_IO_WORKER;
2354
2355         if (args->name)
2356                 strscpy_pad(p->comm, args->name, sizeof(p->comm));
2357
2358         p->set_child_tid = (clone_flags & CLONE_CHILD_SETTID) ? args->child_tid : NULL;
2359         /*
2360          * Clear TID on mm_release()?
2361          */
2362         p->clear_child_tid = (clone_flags & CLONE_CHILD_CLEARTID) ? args->child_tid : NULL;
2363
2364         ftrace_graph_init_task(p);
2365
2366         rt_mutex_init_task(p);
2367
2368         lockdep_assert_irqs_enabled();
2369 #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
2370         DEBUG_LOCKS_WARN_ON(!p->softirqs_enabled);
2371 #endif
2372         retval = copy_creds(p, clone_flags);
2373         if (retval < 0)
2374                 goto bad_fork_free;
2375
2376         retval = -EAGAIN;
2377         if (is_rlimit_overlimit(task_ucounts(p), UCOUNT_RLIMIT_NPROC, rlimit(RLIMIT_NPROC))) {
2378                 if (p->real_cred->user != INIT_USER &&
2379                     !capable(CAP_SYS_RESOURCE) && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
2380                         goto bad_fork_cleanup_count;
2381         }
2382         current->flags &= ~PF_NPROC_EXCEEDED;
2383
2384         /*
2385          * If multiple threads are within copy_process(), then this check
2386          * triggers too late. This doesn't hurt, the check is only there
2387          * to stop root fork bombs.
2388          */
2389         retval = -EAGAIN;
2390         if (data_race(nr_threads >= max_threads))
2391                 goto bad_fork_cleanup_count;
2392
2393         delayacct_tsk_init(p);  /* Must remain after dup_task_struct() */
2394         p->flags &= ~(PF_SUPERPRIV | PF_WQ_WORKER | PF_IDLE | PF_NO_SETAFFINITY);
2395         p->flags |= PF_FORKNOEXEC;
2396         INIT_LIST_HEAD(&p->children);
2397         INIT_LIST_HEAD(&p->sibling);
2398         rcu_copy_process(p);
2399         p->vfork_done = NULL;
2400         spin_lock_init(&p->alloc_lock);
2401
2402         init_sigpending(&p->pending);
2403
2404         p->utime = p->stime = p->gtime = 0;
2405 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
2406         p->utimescaled = p->stimescaled = 0;
2407 #endif
2408         prev_cputime_init(&p->prev_cputime);
2409
2410 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2411         seqcount_init(&p->vtime.seqcount);
2412         p->vtime.starttime = 0;
2413         p->vtime.state = VTIME_INACTIVE;
2414 #endif
2415
2416 #ifdef CONFIG_IO_URING
2417         p->io_uring = NULL;
2418 #endif
2419
2420 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
2421         memset(&p->rss_stat, 0, sizeof(p->rss_stat));
2422 #endif
2423
2424         p->default_timer_slack_ns = current->timer_slack_ns;
2425
2426 #ifdef CONFIG_PSI
2427         p->psi_flags = 0;
2428 #endif
2429
2430         task_io_accounting_init(&p->ioac);
2431         acct_clear_integrals(p);
2432
2433         posix_cputimers_init(&p->posix_cputimers);
2434
2435         p->io_context = NULL;
2436         audit_set_context(p, NULL);
2437         cgroup_fork(p);
2438         if (args->kthread) {
2439                 if (!set_kthread_struct(p))
2440                         goto bad_fork_cleanup_delayacct;
2441         }
2442 #ifdef CONFIG_NUMA
2443         p->mempolicy = mpol_dup(p->mempolicy);
2444         if (IS_ERR(p->mempolicy)) {
2445                 retval = PTR_ERR(p->mempolicy);
2446                 p->mempolicy = NULL;
2447                 goto bad_fork_cleanup_delayacct;
2448         }
2449 #endif
2450 #ifdef CONFIG_CPUSETS
2451         p->cpuset_mem_spread_rotor = NUMA_NO_NODE;
2452         p->cpuset_slab_spread_rotor = NUMA_NO_NODE;
2453         seqcount_spinlock_init(&p->mems_allowed_seq, &p->alloc_lock);
2454 #endif
2455 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
2456         memset(&p->irqtrace, 0, sizeof(p->irqtrace));
2457         p->irqtrace.hardirq_disable_ip  = _THIS_IP_;
2458         p->irqtrace.softirq_enable_ip   = _THIS_IP_;
2459         p->softirqs_enabled             = 1;
2460         p->softirq_context              = 0;
2461 #endif
2462
2463         p->pagefault_disabled = 0;
2464
2465 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
2466         lockdep_init_task(p);
2467 #endif
2468
2469 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
2470         p->blocked_on = NULL; /* not blocked yet */
2471 #endif
2472 #ifdef CONFIG_BCACHE
2473         p->sequential_io        = 0;
2474         p->sequential_io_avg    = 0;
2475 #endif
2476 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
2477         RCU_INIT_POINTER(p->bpf_storage, NULL);
2478         p->bpf_ctx = NULL;
2479 #endif
2480
2481         /* Perform scheduler related setup. Assign this task to a CPU. */
2482         retval = sched_fork(clone_flags, p);
2483         if (retval)
2484                 goto bad_fork_cleanup_policy;
2485
2486         retval = perf_event_init_task(p, clone_flags);
2487         if (retval)
2488                 goto bad_fork_cleanup_policy;
2489         retval = audit_alloc(p);
2490         if (retval)
2491                 goto bad_fork_cleanup_perf;
2492         /* copy all the process information */
2493         shm_init_task(p);
2494         retval = security_task_alloc(p, clone_flags);
2495         if (retval)
2496                 goto bad_fork_cleanup_audit;
2497         retval = copy_semundo(clone_flags, p);
2498         if (retval)
2499                 goto bad_fork_cleanup_security;
2500         retval = copy_files(clone_flags, p, args->no_files);
2501         if (retval)
2502                 goto bad_fork_cleanup_semundo;
2503         retval = copy_fs(clone_flags, p);
2504         if (retval)
2505                 goto bad_fork_cleanup_files;
2506         retval = copy_sighand(clone_flags, p);
2507         if (retval)
2508                 goto bad_fork_cleanup_fs;
2509         retval = copy_signal(clone_flags, p);
2510         if (retval)
2511                 goto bad_fork_cleanup_sighand;
2512         retval = copy_mm(clone_flags, p);
2513         if (retval)
2514                 goto bad_fork_cleanup_signal;
2515         retval = copy_namespaces(clone_flags, p);
2516         if (retval)
2517                 goto bad_fork_cleanup_mm;
2518         retval = copy_io(clone_flags, p);
2519         if (retval)
2520                 goto bad_fork_cleanup_namespaces;
2521         retval = copy_thread(p, args);
2522         if (retval)
2523                 goto bad_fork_cleanup_io;
2524
2525         stackleak_task_init(p);
2526
2527         if (pid != &init_struct_pid) {
2528                 pid = alloc_pid(p->nsproxy->pid_ns_for_children, args->set_tid,
2529                                 args->set_tid_size);
2530                 if (IS_ERR(pid)) {
2531                         retval = PTR_ERR(pid);
2532                         goto bad_fork_cleanup_thread;
2533                 }
2534         }
2535
2536         /*
2537          * This has to happen after we've potentially unshared the file
2538          * descriptor table (so that the pidfd doesn't leak into the child
2539          * if the fd table isn't shared).
2540          */
2541         if (clone_flags & CLONE_PIDFD) {
2542                 /* Note that no task has been attached to @pid yet. */
2543                 retval = __pidfd_prepare(pid, O_RDWR | O_CLOEXEC, &pidfile);
2544                 if (retval < 0)
2545                         goto bad_fork_free_pid;
2546                 pidfd = retval;
2547
2548                 retval = put_user(pidfd, args->pidfd);
2549                 if (retval)
2550                         goto bad_fork_put_pidfd;
2551         }
2552
2553 #ifdef CONFIG_BLOCK
2554         p->plug = NULL;
2555 #endif
2556         futex_init_task(p);
2557
2558         /*
2559          * sigaltstack should be cleared when sharing the same VM
2560          */
2561         if ((clone_flags & (CLONE_VM|CLONE_VFORK)) == CLONE_VM)
2562                 sas_ss_reset(p);
2563
2564         /*
2565          * Syscall tracing and stepping should be turned off in the
2566          * child regardless of CLONE_PTRACE.
2567          */
2568         user_disable_single_step(p);
2569         clear_task_syscall_work(p, SYSCALL_TRACE);
2570 #if defined(CONFIG_GENERIC_ENTRY) || defined(TIF_SYSCALL_EMU)
2571         clear_task_syscall_work(p, SYSCALL_EMU);
2572 #endif
2573         clear_tsk_latency_tracing(p);
2574
2575         /* ok, now we should be set up.. */
2576         p->pid = pid_nr(pid);
2577         if (clone_flags & CLONE_THREAD) {
2578                 p->group_leader = current->group_leader;
2579                 p->tgid = current->tgid;
2580         } else {
2581                 p->group_leader = p;
2582                 p->tgid = p->pid;
2583         }
2584
2585         p->nr_dirtied = 0;
2586         p->nr_dirtied_pause = 128 >> (PAGE_SHIFT - 10);
2587         p->dirty_paused_when = 0;
2588
2589         p->pdeath_signal = 0;
2590         INIT_LIST_HEAD(&p->thread_group);
2591         p->task_works = NULL;
2592         clear_posix_cputimers_work(p);
2593
2594 #ifdef CONFIG_KRETPROBES
2595         p->kretprobe_instances.first = NULL;
2596 #endif
2597 #ifdef CONFIG_RETHOOK
2598         p->rethooks.first = NULL;
2599 #endif
2600
2601         /*
2602          * Ensure that the cgroup subsystem policies allow the new process to be
2603          * forked. It should be noted that the new process's css_set can be changed
2604          * between here and cgroup_post_fork() if an organisation operation is in
2605          * progress.
2606          */
2607         retval = cgroup_can_fork(p, args);
2608         if (retval)
2609                 goto bad_fork_put_pidfd;
2610
2611         /*
2612          * Now that the cgroups are pinned, re-clone the parent cgroup and put
2613          * the new task on the correct runqueue. All this *before* the task
2614          * becomes visible.
2615          *
2616          * This isn't part of ->can_fork() because while the re-cloning is
2617          * cgroup specific, it unconditionally needs to place the task on a
2618          * runqueue.
2619          */
2620         sched_cgroup_fork(p, args);
2621
2622         /*
2623          * From this point on we must avoid any synchronous user-space
2624          * communication until we take the tasklist-lock. In particular, we do
2625          * not want user-space to be able to predict the process start-time by
2626          * stalling fork(2) after we recorded the start_time but before it is
2627          * visible to the system.
2628          */
2629
2630         p->start_time = ktime_get_ns();
2631         p->start_boottime = ktime_get_boottime_ns();
2632
2633         /*
2634          * Make it visible to the rest of the system, but dont wake it up yet.
2635          * Need tasklist lock for parent etc handling!
2636          */
2637         write_lock_irq(&tasklist_lock);
2638
2639         /* CLONE_PARENT re-uses the old parent */
2640         if (clone_flags & (CLONE_PARENT|CLONE_THREAD)) {
2641                 p->real_parent = current->real_parent;
2642                 p->parent_exec_id = current->parent_exec_id;
2643                 if (clone_flags & CLONE_THREAD)
2644                         p->exit_signal = -1;
2645                 else
2646                         p->exit_signal = current->group_leader->exit_signal;
2647         } else {
2648                 p->real_parent = current;
2649                 p->parent_exec_id = current->self_exec_id;
2650                 p->exit_signal = args->exit_signal;
2651         }
2652
2653         klp_copy_process(p);
2654
2655         sched_core_fork(p);
2656
2657         spin_lock(&current->sighand->siglock);
2658
2659         rv_task_fork(p);
2660
2661         rseq_fork(p, clone_flags);
2662
2663         /* Don't start children in a dying pid namespace */
2664         if (unlikely(!(ns_of_pid(pid)->pid_allocated & PIDNS_ADDING))) {
2665                 retval = -ENOMEM;
2666                 goto bad_fork_cancel_cgroup;
2667         }
2668
2669         /* Let kill terminate clone/fork in the middle */
2670         if (fatal_signal_pending(current)) {
2671                 retval = -EINTR;
2672                 goto bad_fork_cancel_cgroup;
2673         }
2674
2675         /* No more failure paths after this point. */
2676
2677         /*
2678          * Copy seccomp details explicitly here, in case they were changed
2679          * before holding sighand lock.
2680          */
2681         copy_seccomp(p);
2682
2683         init_task_pid_links(p);
2684         if (likely(p->pid)) {
2685                 ptrace_init_task(p, (clone_flags & CLONE_PTRACE) || trace);
2686
2687                 init_task_pid(p, PIDTYPE_PID, pid);
2688                 if (thread_group_leader(p)) {
2689                         init_task_pid(p, PIDTYPE_TGID, pid);
2690                         init_task_pid(p, PIDTYPE_PGID, task_pgrp(current));
2691                         init_task_pid(p, PIDTYPE_SID, task_session(current));
2692
2693                         if (is_child_reaper(pid)) {
2694                                 ns_of_pid(pid)->child_reaper = p;
2695                                 p->signal->flags |= SIGNAL_UNKILLABLE;
2696                         }
2697                         p->signal->shared_pending.signal = delayed.signal;
2698                         p->signal->tty = tty_kref_get(current->signal->tty);
2699                         /*
2700                          * Inherit has_child_subreaper flag under the same
2701                          * tasklist_lock with adding child to the process tree
2702                          * for propagate_has_child_subreaper optimization.
2703                          */
2704                         p->signal->has_child_subreaper = p->real_parent->signal->has_child_subreaper ||
2705                                                          p->real_parent->signal->is_child_subreaper;
2706                         list_add_tail(&p->sibling, &p->real_parent->children);
2707                         list_add_tail_rcu(&p->tasks, &init_task.tasks);
2708                         attach_pid(p, PIDTYPE_TGID);
2709                         attach_pid(p, PIDTYPE_PGID);
2710                         attach_pid(p, PIDTYPE_SID);
2711                         __this_cpu_inc(process_counts);
2712                 } else {
2713                         current->signal->nr_threads++;
2714                         current->signal->quick_threads++;
2715                         atomic_inc(&current->signal->live);
2716                         refcount_inc(&current->signal->sigcnt);
2717                         task_join_group_stop(p);
2718                         list_add_tail_rcu(&p->thread_group,
2719                                           &p->group_leader->thread_group);
2720                         list_add_tail_rcu(&p->thread_node,
2721                                           &p->signal->thread_head);
2722                 }
2723                 attach_pid(p, PIDTYPE_PID);
2724                 nr_threads++;
2725         }
2726         total_forks++;
2727         hlist_del_init(&delayed.node);
2728         spin_unlock(&current->sighand->siglock);
2729         syscall_tracepoint_update(p);
2730         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
2731
2732         if (pidfile)
2733                 fd_install(pidfd, pidfile);
2734
2735         proc_fork_connector(p);
2736         sched_post_fork(p);
2737         cgroup_post_fork(p, args);
2738         perf_event_fork(p);
2739
2740         trace_task_newtask(p, clone_flags);
2741         uprobe_copy_process(p, clone_flags);
2742         user_events_fork(p, clone_flags);
2743
2744         copy_oom_score_adj(clone_flags, p);
2745
2746         return p;
2747
2748 bad_fork_cancel_cgroup:
2749         sched_core_free(p);
2750         spin_unlock(&current->sighand->siglock);
2751         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
2752         cgroup_cancel_fork(p, args);
2753 bad_fork_put_pidfd:
2754         if (clone_flags & CLONE_PIDFD) {
2755                 fput(pidfile);
2756                 put_unused_fd(pidfd);
2757         }
2758 bad_fork_free_pid:
2759         if (pid != &init_struct_pid)
2760                 free_pid(pid);
2761 bad_fork_cleanup_thread:
2762         exit_thread(p);
2763 bad_fork_cleanup_io:
2764         if (p->io_context)
2765                 exit_io_context(p);
2766 bad_fork_cleanup_namespaces:
2767         exit_task_namespaces(p);
2768 bad_fork_cleanup_mm:
2769         if (p->mm) {
2770                 mm_clear_owner(p->mm, p);
2771                 mmput(p->mm);
2772         }
2773 bad_fork_cleanup_signal:
2774         if (!(clone_flags & CLONE_THREAD))
2775                 free_signal_struct(p->signal);
2776 bad_fork_cleanup_sighand:
2777         __cleanup_sighand(p->sighand);
2778 bad_fork_cleanup_fs:
2779         exit_fs(p); /* blocking */
2780 bad_fork_cleanup_files:
2781         exit_files(p); /* blocking */
2782 bad_fork_cleanup_semundo:
2783         exit_sem(p);
2784 bad_fork_cleanup_security:
2785         security_task_free(p);
2786 bad_fork_cleanup_audit:
2787         audit_free(p);
2788 bad_fork_cleanup_perf:
2789         perf_event_free_task(p);
2790 bad_fork_cleanup_policy:
2791         lockdep_free_task(p);
2792 #ifdef CONFIG_NUMA
2793         mpol_put(p->mempolicy);
2794 #endif
2795 bad_fork_cleanup_delayacct:
2796         delayacct_tsk_free(p);
2797 bad_fork_cleanup_count:
2798         dec_rlimit_ucounts(task_ucounts(p), UCOUNT_RLIMIT_NPROC, 1);
2799         exit_creds(p);
2800 bad_fork_free:
2801         WRITE_ONCE(p->__state, TASK_DEAD);
2802         exit_task_stack_account(p);
2803         put_task_stack(p);
2804         delayed_free_task(p);
2805 fork_out:
2806         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2807         hlist_del_init(&delayed.node);
2808         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2809         return ERR_PTR(retval);
2810 }
2811
2812 static inline void init_idle_pids(struct task_struct *idle)
2813 {
2814         enum pid_type type;
2815
2816         for (type = PIDTYPE_PID; type < PIDTYPE_MAX; ++type) {
2817                 INIT_HLIST_NODE(&idle->pid_links[type]); /* not really needed */
2818                 init_task_pid(idle, type, &init_struct_pid);
2819         }
2820 }
2821
2822 static int idle_dummy(void *dummy)
2823 {
2824         /* This function is never called */
2825         return 0;
2826 }
2827
2828 struct task_struct * __init fork_idle(int cpu)
2829 {
2830         struct task_struct *task;
2831         struct kernel_clone_args args = {
2832                 .flags          = CLONE_VM,
2833                 .fn             = &idle_dummy,
2834                 .fn_arg         = NULL,
2835                 .kthread        = 1,
2836                 .idle           = 1,
2837         };
2838
2839         task = copy_process(&init_struct_pid, 0, cpu_to_node(cpu), &args);
2840         if (!IS_ERR(task)) {
2841                 init_idle_pids(task);
2842                 init_idle(task, cpu);
2843         }
2844
2845         return task;
2846 }
2847
2848 /*
2849  * This is like kernel_clone(), but shaved down and tailored to just
2850  * creating io_uring workers. It returns a created task, or an error pointer.
2851  * The returned task is inactive, and the caller must fire it up through
2852  * wake_up_new_task(p). All signals are blocked in the created task.
2853  */
2854 struct task_struct *create_io_thread(int (*fn)(void *), void *arg, int node)
2855 {
2856         unsigned long flags = CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|
2857                                 CLONE_IO;
2858         struct kernel_clone_args args = {
2859                 .flags          = ((lower_32_bits(flags) | CLONE_VM |
2860                                     CLONE_UNTRACED) & ~CSIGNAL),
2861                 .exit_signal    = (lower_32_bits(flags) & CSIGNAL),
2862                 .fn             = fn,
2863                 .fn_arg         = arg,
2864                 .io_thread      = 1,
2865                 .user_worker    = 1,
2866         };
2867
2868         return copy_process(NULL, 0, node, &args);
2869 }
2870
2871 /*
2872  *  Ok, this is the main fork-routine.
2873  *
2874  * It copies the process, and if successful kick-starts
2875  * it and waits for it to finish using the VM if required.
2876  *
2877  * args->exit_signal is expected to be checked for sanity by the caller.
2878  */
2879 pid_t kernel_clone(struct kernel_clone_args *args)
2880 {
2881         u64 clone_flags = args->flags;
2882         struct completion vfork;
2883         struct pid *pid;
2884         struct task_struct *p;
2885         int trace = 0;
2886         pid_t nr;
2887
2888         /*
2889          * For legacy clone() calls, CLONE_PIDFD uses the parent_tid argument
2890          * to return the pidfd. Hence, CLONE_PIDFD and CLONE_PARENT_SETTID are
2891          * mutually exclusive. With clone3() CLONE_PIDFD has grown a separate
2892          * field in struct clone_args and it still doesn't make sense to have
2893          * them both point at the same memory location. Performing this check
2894          * here has the advantage that we don't need to have a separate helper
2895          * to check for legacy clone().
2896          */
2897         if ((args->flags & CLONE_PIDFD) &&
2898             (args->flags & CLONE_PARENT_SETTID) &&
2899             (args->pidfd == args->parent_tid))
2900                 return -EINVAL;
2901
2902         /*
2903          * Determine whether and which event to report to ptracer.  When
2904          * called from kernel_thread or CLONE_UNTRACED is explicitly
2905          * requested, no event is reported; otherwise, report if the event
2906          * for the type of forking is enabled.
2907          */
2908         if (!(clone_flags & CLONE_UNTRACED)) {
2909                 if (clone_flags & CLONE_VFORK)
2910                         trace = PTRACE_EVENT_VFORK;
2911                 else if (args->exit_signal != SIGCHLD)
2912                         trace = PTRACE_EVENT_CLONE;
2913                 else
2914                         trace = PTRACE_EVENT_FORK;
2915
2916                 if (likely(!ptrace_event_enabled(current, trace)))
2917                         trace = 0;
2918         }
2919
2920         p = copy_process(NULL, trace, NUMA_NO_NODE, args);
2921         add_latent_entropy();
2922
2923         if (IS_ERR(p))
2924                 return PTR_ERR(p);
2925
2926         /*
2927          * Do this prior waking up the new thread - the thread pointer
2928          * might get invalid after that point, if the thread exits quickly.
2929          */
2930         trace_sched_process_fork(current, p);
2931
2932         pid = get_task_pid(p, PIDTYPE_PID);
2933         nr = pid_vnr(pid);
2934
2935         if (clone_flags & CLONE_PARENT_SETTID)
2936                 put_user(nr, args->parent_tid);
2937
2938         if (clone_flags & CLONE_VFORK) {
2939                 p->vfork_done = &vfork;
2940                 init_completion(&vfork);
2941                 get_task_struct(p);
2942         }
2943
2944         if (IS_ENABLED(CONFIG_LRU_GEN) && !(clone_flags & CLONE_VM)) {
2945                 /* lock the task to synchronize with memcg migration */
2946                 task_lock(p);
2947                 lru_gen_add_mm(p->mm);
2948                 task_unlock(p);
2949         }
2950
2951         wake_up_new_task(p);
2952
2953         /* forking complete and child started to run, tell ptracer */
2954         if (unlikely(trace))
2955                 ptrace_event_pid(trace, pid);
2956
2957         if (clone_flags & CLONE_VFORK) {
2958                 if (!wait_for_vfork_done(p, &vfork))
2959                         ptrace_event_pid(PTRACE_EVENT_VFORK_DONE, pid);
2960         }
2961
2962         put_pid(pid);
2963         return nr;
2964 }
2965
2966 /*
2967  * Create a kernel thread.
2968  */
2969 pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, const char *name,
2970                     unsigned long flags)
2971 {
2972         struct kernel_clone_args args = {
2973                 .flags          = ((lower_32_bits(flags) | CLONE_VM |
2974                                     CLONE_UNTRACED) & ~CSIGNAL),
2975                 .exit_signal    = (lower_32_bits(flags) & CSIGNAL),
2976                 .fn             = fn,
2977                 .fn_arg         = arg,
2978                 .name           = name,
2979                 .kthread        = 1,
2980         };
2981
2982         return kernel_clone(&args);
2983 }
2984
2985 /*
2986  * Create a user mode thread.
2987  */
2988 pid_t user_mode_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags)
2989 {
2990         struct kernel_clone_args args = {
2991                 .flags          = ((lower_32_bits(flags) | CLONE_VM |
2992                                     CLONE_UNTRACED) & ~CSIGNAL),
2993                 .exit_signal    = (lower_32_bits(flags) & CSIGNAL),
2994                 .fn             = fn,
2995                 .fn_arg         = arg,
2996         };
2997
2998         return kernel_clone(&args);
2999 }
3000
3001 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_FORK
3002 SYSCALL_DEFINE0(fork)
3003 {
3004 #ifdef CONFIG_MMU
3005         struct kernel_clone_args args = {
3006                 .exit_signal = SIGCHLD,
3007         };
3008
3009         return kernel_clone(&args);
3010 #else
3011         /* can not support in nommu mode */
3012         return -EINVAL;
3013 #endif
3014 }
3015 #endif
3016
3017 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_VFORK
3018 SYSCALL_DEFINE0(vfork)
3019 {
3020         struct kernel_clone_args args = {
3021                 .flags          = CLONE_VFORK | CLONE_VM,
3022                 .exit_signal    = SIGCHLD,
3023         };
3024
3025         return kernel_clone(&args);
3026 }
3027 #endif
3028
3029 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_CLONE
3030 #ifdef CONFIG_CLONE_BACKWARDS
3031 SYSCALL_DEFINE5(clone, unsigned long, clone_flags, unsigned long, newsp,
3032                  int __user *, parent_tidptr,
3033                  unsigned long, tls,
3034                  int __user *, child_tidptr)
3035 #elif defined(CONFIG_CLONE_BACKWARDS2)
3036 SYSCALL_DEFINE5(clone, unsigned long, newsp, unsigned long, clone_flags,
3037                  int __user *, parent_tidptr,
3038                  int __user *, child_tidptr,
3039                  unsigned long, tls)
3040 #elif defined(CONFIG_CLONE_BACKWARDS3)
3041 SYSCALL_DEFINE6(clone, unsigned long, clone_flags, unsigned long, newsp,
3042                 int, stack_size,
3043                 int __user *, parent_tidptr,
3044                 int __user *, child_tidptr,
3045                 unsigned long, tls)
3046 #else
3047 SYSCALL_DEFINE5(clone, unsigned long, clone_flags, unsigned long, newsp,
3048                  int __user *, parent_tidptr,
3049                  int __user *, child_tidptr,
3050                  unsigned long, tls)
3051 #endif
3052 {
3053         struct kernel_clone_args args = {
3054                 .flags          = (lower_32_bits(clone_flags) & ~CSIGNAL),
3055                 .pidfd          = parent_tidptr,
3056                 .child_tid      = child_tidptr,
3057                 .parent_tid     = parent_tidptr,
3058                 .exit_signal    = (lower_32_bits(clone_flags) & CSIGNAL),
3059                 .stack          = newsp,
3060                 .tls            = tls,
3061         };
3062
3063         return kernel_clone(&args);
3064 }
3065 #endif
3066
3067 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_CLONE3
3068
3069 noinline static int copy_clone_args_from_user(struct kernel_clone_args *kargs,
3070                                               struct clone_args __user *uargs,
3071                                               size_t usize)
3072 {
3073         int err;
3074         struct clone_args args;
3075         pid_t *kset_tid = kargs->set_tid;
3076
3077         BUILD_BUG_ON(offsetofend(struct clone_args, tls) !=
3078                      CLONE_ARGS_SIZE_VER0);
3079         BUILD_BUG_ON(offsetofend(struct clone_args, set_tid_size) !=
3080                      CLONE_ARGS_SIZE_VER1);
3081         BUILD_BUG_ON(offsetofend(struct clone_args, cgroup) !=
3082                      CLONE_ARGS_SIZE_VER2);
3083         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct clone_args) != CLONE_ARGS_SIZE_VER2);
3084
3085         if (unlikely(usize > PAGE_SIZE))
3086                 return -E2BIG;
3087         if (unlikely(usize < CLONE_ARGS_SIZE_VER0))
3088                 return -EINVAL;
3089
3090         err = copy_struct_from_user(&args, sizeof(args), uargs, usize);
3091         if (err)
3092                 return err;
3093
3094         if (unlikely(args.set_tid_size > MAX_PID_NS_LEVEL))
3095                 return -EINVAL;
3096
3097         if (unlikely(!args.set_tid && args.set_tid_size > 0))
3098                 return -EINVAL;
3099
3100         if (unlikely(args.set_tid && args.set_tid_size == 0))
3101                 return -EINVAL;
3102
3103         /*
3104          * Verify that higher 32bits of exit_signal are unset and that
3105          * it is a valid signal
3106          */
3107         if (unlikely((args.exit_signal & ~((u64)CSIGNAL)) ||
3108                      !valid_signal(args.exit_signal)))
3109                 return -EINVAL;
3110
3111         if ((args.flags & CLONE_INTO_CGROUP) &&
3112             (args.cgroup > INT_MAX || usize < CLONE_ARGS_SIZE_VER2))
3113                 return -EINVAL;
3114
3115         *kargs = (struct kernel_clone_args){
3116                 .flags          = args.flags,
3117                 .pidfd          = u64_to_user_ptr(args.pidfd),
3118                 .child_tid      = u64_to_user_ptr(args.child_tid),
3119                 .parent_tid     = u64_to_user_ptr(args.parent_tid),
3120                 .exit_signal    = args.exit_signal,
3121                 .stack          = args.stack,
3122                 .stack_size     = args.stack_size,
3123                 .tls            = args.tls,
3124                 .set_tid_size   = args.set_tid_size,
3125                 .cgroup         = args.cgroup,
3126         };
3127
3128         if (args.set_tid &&
3129                 copy_from_user(kset_tid, u64_to_user_ptr(args.set_tid),
3130                         (kargs->set_tid_size * sizeof(pid_t))))
3131                 return -EFAULT;
3132
3133         kargs->set_tid = kset_tid;
3134
3135         return 0;
3136 }
3137
3138 /**
3139  * clone3_stack_valid - check and prepare stack
3140  * @kargs: kernel clone args
3141  *
3142  * Verify that the stack arguments userspace gave us are sane.
3143  * In addition, set the stack direction for userspace since it's easy for us to
3144  * determine.
3145  */
3146 static inline bool clone3_stack_valid(struct kernel_clone_args *kargs)
3147 {
3148         if (kargs->stack == 0) {
3149                 if (kargs->stack_size > 0)
3150                         return false;
3151         } else {
3152                 if (kargs->stack_size == 0)
3153                         return false;
3154
3155                 if (!access_ok((void __user *)kargs->stack, kargs->stack_size))
3156                         return false;
3157
3158 #if !defined(CONFIG_STACK_GROWSUP) && !defined(CONFIG_IA64)
3159                 kargs->stack += kargs->stack_size;
3160 #endif
3161         }
3162
3163         return true;
3164 }
3165
3166 static bool clone3_args_valid(struct kernel_clone_args *kargs)
3167 {
3168         /* Verify that no unknown flags are passed along. */
3169         if (kargs->flags &
3170             ~(CLONE_LEGACY_FLAGS | CLONE_CLEAR_SIGHAND | CLONE_INTO_CGROUP))
3171                 return false;
3172
3173         /*
3174          * - make the CLONE_DETACHED bit reusable for clone3
3175          * - make the CSIGNAL bits reusable for clone3
3176          */
3177         if (kargs->flags & (CLONE_DETACHED | (CSIGNAL & (~CLONE_NEWTIME))))
3178                 return false;
3179
3180         if ((kargs->flags & (CLONE_SIGHAND | CLONE_CLEAR_SIGHAND)) ==
3181             (CLONE_SIGHAND | CLONE_CLEAR_SIGHAND))
3182                 return false;
3183
3184         if ((kargs->flags & (CLONE_THREAD | CLONE_PARENT)) &&
3185             kargs->exit_signal)
3186                 return false;
3187
3188         if (!clone3_stack_valid(kargs))
3189                 return false;
3190
3191         return true;
3192 }
3193
3194 /**
3195  * clone3 - create a new process with specific properties
3196  * @uargs: argument structure
3197  * @size:  size of @uargs
3198  *
3199  * clone3() is the extensible successor to clone()/clone2().
3200  * It takes a struct as argument that is versioned by its size.
3201  *
3202  * Return: On success, a positive PID for the child process.
3203  *         On error, a negative errno number.
3204  */
3205 SYSCALL_DEFINE2(clone3, struct clone_args __user *, uargs, size_t, size)
3206 {
3207         int err;
3208
3209         struct kernel_clone_args kargs;
3210         pid_t set_tid[MAX_PID_NS_LEVEL];
3211
3212         kargs.set_tid = set_tid;
3213
3214         err = copy_clone_args_from_user(&kargs, uargs, size);
3215         if (err)
3216                 return err;
3217
3218         if (!clone3_args_valid(&kargs))
3219                 return -EINVAL;
3220
3221         return kernel_clone(&kargs);
3222 }
3223 #endif
3224
3225 void walk_process_tree(struct task_struct *top, proc_visitor visitor, void *data)
3226 {
3227         struct task_struct *leader, *parent, *child;
3228         int res;
3229
3230         read_lock(&tasklist_lock);
3231         leader = top = top->group_leader;
3232 down:
3233         for_each_thread(leader, parent) {
3234                 list_for_each_entry(child, &parent->children, sibling) {
3235                         res = visitor(child, data);
3236                         if (res) {
3237                                 if (res < 0)
3238                                         goto out;
3239                                 leader = child;
3240                                 goto down;
3241                         }
3242 up:
3243                         ;
3244                 }
3245         }
3246
3247         if (leader != top) {
3248                 child = leader;
3249                 parent = child->real_parent;
3250                 leader = parent->group_leader;
3251                 goto up;
3252         }
3253 out:
3254         read_unlock(&tasklist_lock);
3255 }
3256
3257 #ifndef ARCH_MIN_MMSTRUCT_ALIGN
3258 #define ARCH_MIN_MMSTRUCT_ALIGN 0
3259 #endif
3260
3261 static void sighand_ctor(void *data)
3262 {
3263         struct sighand_struct *sighand = data;
3264
3265         spin_lock_init(&sighand->siglock);
3266         init_waitqueue_head(&sighand->signalfd_wqh);
3267 }
3268
3269 void __init mm_cache_init(void)
3270 {
3271         unsigned int mm_size;
3272
3273         /*
3274          * The mm_cpumask is located at the end of mm_struct, and is
3275          * dynamically sized based on the maximum CPU number this system
3276          * can have, taking hotplug into account (nr_cpu_ids).
3277          */
3278         mm_size = sizeof(struct mm_struct) + cpumask_size() + mm_cid_size();
3279
3280         mm_cachep = kmem_cache_create_usercopy("mm_struct",
3281                         mm_size, ARCH_MIN_MMSTRUCT_ALIGN,
3282                         SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT,
3283                         offsetof(struct mm_struct, saved_auxv),
3284                         sizeof_field(struct mm_struct, saved_auxv),
3285                         NULL);
3286 }
3287
3288 void __init proc_caches_init(void)
3289 {
3290         sighand_cachep = kmem_cache_create("sighand_cache",
3291                         sizeof(struct sighand_struct), 0,
3292                         SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC|SLAB_TYPESAFE_BY_RCU|
3293                         SLAB_ACCOUNT, sighand_ctor);
3294         signal_cachep = kmem_cache_create("signal_cache",
3295                         sizeof(struct signal_struct), 0,
3296                         SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT,
3297                         NULL);
3298         files_cachep = kmem_cache_create("files_cache",
3299                         sizeof(struct files_struct), 0,
3300                         SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT,
3301                         NULL);
3302         fs_cachep = kmem_cache_create("fs_cache",
3303                         sizeof(struct fs_struct), 0,
3304                         SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT,
3305                         NULL);
3306
3307         vm_area_cachep = KMEM_CACHE(vm_area_struct, SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT);
3308 #ifdef CONFIG_PER_VMA_LOCK
3309         vma_lock_cachep = KMEM_CACHE(vma_lock, SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT);
3310 #endif
3311         mmap_init();
3312         nsproxy_cache_init();
3313 }
3314
3315 /*
3316  * Check constraints on flags passed to the unshare system call.
3317  */
3318 static int check_unshare_flags(unsigned long unshare_flags)
3319 {
3320         if (unshare_flags & ~(CLONE_THREAD|CLONE_FS|CLONE_NEWNS|CLONE_SIGHAND|
3321                                 CLONE_VM|CLONE_FILES|CLONE_SYSVSEM|
3322                                 CLONE_NEWUTS|CLONE_NEWIPC|CLONE_NEWNET|
3323                                 CLONE_NEWUSER|CLONE_NEWPID|CLONE_NEWCGROUP|
3324                                 CLONE_NEWTIME))
3325                 return -EINVAL;
3326         /*
3327          * Not implemented, but pretend it works if there is nothing
3328          * to unshare.  Note that unsharing the address space or the
3329          * signal handlers also need to unshare the signal queues (aka
3330          * CLONE_THREAD).
3331          */
3332         if (unshare_flags & (CLONE_THREAD | CLONE_SIGHAND | CLONE_VM)) {
3333                 if (!thread_group_empty(current))
3334                         return -EINVAL;
3335         }
3336         if (unshare_flags & (CLONE_SIGHAND | CLONE_VM)) {
3337                 if (refcount_read(&current->sighand->count) > 1)
3338                         return -EINVAL;
3339         }
3340         if (unshare_flags & CLONE_VM) {
3341                 if (!current_is_single_threaded())
3342                         return -EINVAL;
3343         }
3344
3345         return 0;
3346 }
3347
3348 /*
3349  * Unshare the filesystem structure if it is being shared
3350  */
3351 static int unshare_fs(unsigned long unshare_flags, struct fs_struct **new_fsp)
3352 {
3353         struct fs_struct *fs = current->fs;
3354
3355         if (!(unshare_flags & CLONE_FS) || !fs)
3356                 return 0;
3357
3358         /* don't need lock here; in the worst case we'll do useless copy */
3359         if (fs->users == 1)
3360                 return 0;
3361
3362         *new_fsp = copy_fs_struct(fs);
3363         if (!*new_fsp)
3364                 return -ENOMEM;
3365
3366         return 0;
3367 }
3368
3369 /*
3370  * Unshare file descriptor table if it is being shared
3371  */
3372 int unshare_fd(unsigned long unshare_flags, unsigned int max_fds,
3373                struct files_struct **new_fdp)
3374 {
3375         struct files_struct *fd = current->files;
3376         int error = 0;
3377
3378         if ((unshare_flags & CLONE_FILES) &&
3379             (fd && atomic_read(&fd->count) > 1)) {
3380                 *new_fdp = dup_fd(fd, max_fds, &error);
3381                 if (!*new_fdp)
3382                         return error;
3383         }
3384
3385         return 0;
3386 }
3387
3388 /*
3389  * unshare allows a process to 'unshare' part of the process
3390  * context which was originally shared using clone.  copy_*
3391  * functions used by kernel_clone() cannot be used here directly
3392  * because they modify an inactive task_struct that is being
3393  * constructed. Here we are modifying the current, active,
3394  * task_struct.
3395  */
3396 int ksys_unshare(unsigned long unshare_flags)
3397 {
3398         struct fs_struct *fs, *new_fs = NULL;
3399         struct files_struct *new_fd = NULL;
3400         struct cred *new_cred = NULL;
3401         struct nsproxy *new_nsproxy = NULL;
3402         int do_sysvsem = 0;
3403         int err;
3404
3405         /*
3406          * If unsharing a user namespace must also unshare the thread group
3407          * and unshare the filesystem root and working directories.
3408          */
3409         if (unshare_flags & CLONE_NEWUSER)
3410                 unshare_flags |= CLONE_THREAD | CLONE_FS;
3411         /*
3412          * If unsharing vm, must also unshare signal handlers.
3413          */
3414         if (unshare_flags & CLONE_VM)
3415                 unshare_flags |= CLONE_SIGHAND;
3416         /*
3417          * If unsharing a signal handlers, must also unshare the signal queues.
3418          */
3419         if (unshare_flags & CLONE_SIGHAND)
3420                 unshare_flags |= CLONE_THREAD;
3421         /*
3422          * If unsharing namespace, must also unshare filesystem information.
3423          */
3424         if (unshare_flags & CLONE_NEWNS)
3425                 unshare_flags |= CLONE_FS;
3426
3427         err = check_unshare_flags(unshare_flags);
3428         if (err)
3429                 goto bad_unshare_out;
3430         /*
3431          * CLONE_NEWIPC must also detach from the undolist: after switching
3432          * to a new ipc namespace, the semaphore arrays from the old
3433          * namespace are unreachable.
3434          */
3435         if (unshare_flags & (CLONE_NEWIPC|CLONE_SYSVSEM))
3436                 do_sysvsem = 1;
3437         err = unshare_fs(unshare_flags, &new_fs);
3438         if (err)
3439                 goto bad_unshare_out;
3440         err = unshare_fd(unshare_flags, NR_OPEN_MAX, &new_fd);
3441         if (err)
3442                 goto bad_unshare_cleanup_fs;
3443         err = unshare_userns(unshare_flags, &new_cred);
3444         if (err)
3445                 goto bad_unshare_cleanup_fd;
3446         err = unshare_nsproxy_namespaces(unshare_flags, &new_nsproxy,
3447                                          new_cred, new_fs);
3448         if (err)
3449                 goto bad_unshare_cleanup_cred;
3450
3451         if (new_cred) {
3452                 err = set_cred_ucounts(new_cred);
3453                 if (err)
3454                         goto bad_unshare_cleanup_cred;
3455         }
3456
3457         if (new_fs || new_fd || do_sysvsem || new_cred || new_nsproxy) {
3458                 if (do_sysvsem) {
3459                         /*
3460                          * CLONE_SYSVSEM is equivalent to sys_exit().
3461                          */
3462                         exit_sem(current);
3463                 }
3464                 if (unshare_flags & CLONE_NEWIPC) {
3465                         /* Orphan segments in old ns (see sem above). */
3466                         exit_shm(current);
3467                         shm_init_task(current);
3468                 }
3469
3470                 if (new_nsproxy)
3471                         switch_task_namespaces(current, new_nsproxy);
3472
3473                 task_lock(current);
3474
3475                 if (new_fs) {
3476                         fs = current->fs;
3477                         spin_lock(&fs->lock);
3478                         current->fs = new_fs;
3479                         if (--fs->users)
3480                                 new_fs = NULL;
3481                         else
3482                                 new_fs = fs;
3483                         spin_unlock(&fs->lock);
3484                 }
3485
3486                 if (new_fd)
3487                         swap(current->files, new_fd);
3488
3489                 task_unlock(current);
3490
3491                 if (new_cred) {
3492                         /* Install the new user namespace */
3493                         commit_creds(new_cred);
3494                         new_cred = NULL;
3495                 }
3496         }
3497
3498         perf_event_namespaces(current);
3499
3500 bad_unshare_cleanup_cred:
3501         if (new_cred)
3502                 put_cred(new_cred);
3503 bad_unshare_cleanup_fd:
3504         if (new_fd)
3505                 put_files_struct(new_fd);
3506
3507 bad_unshare_cleanup_fs:
3508         if (new_fs)
3509                 free_fs_struct(new_fs);
3510
3511 bad_unshare_out:
3512         return err;
3513 }
3514
3515 SYSCALL_DEFINE1(unshare, unsigned long, unshare_flags)
3516 {
3517         return ksys_unshare(unshare_flags);
3518 }
3519
3520 /*
3521  *      Helper to unshare the files of the current task.
3522  *      We don't want to expose copy_files internals to
3523  *      the exec layer of the kernel.
3524  */
3525
3526 int unshare_files(void)
3527 {
3528         struct task_struct *task = current;
3529         struct files_struct *old, *copy = NULL;
3530         int error;
3531
3532         error = unshare_fd(CLONE_FILES, NR_OPEN_MAX, &copy);
3533         if (error || !copy)
3534                 return error;
3535
3536         old = task->files;
3537         task_lock(task);
3538         task->files = copy;
3539         task_unlock(task);
3540         put_files_struct(old);
3541         return 0;
3542 }
3543
3544 int sysctl_max_threads(struct ctl_table *table, int write,
3545                        void *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos)
3546 {
3547         struct ctl_table t;
3548         int ret;
3549         int threads = max_threads;
3550         int min = 1;
3551         int max = MAX_THREADS;
3552
3553         t = *table;
3554         t.data = &threads;
3555         t.extra1 = &min;
3556         t.extra2 = &max;
3557
3558         ret = proc_dointvec_minmax(&t, write, buffer, lenp, ppos);
3559         if (ret || !write)
3560                 return ret;
3561
3562         max_threads = threads;
3563
3564         return 0;
3565 }