Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ebiederm...
[sfrench/cifs-2.6.git] / kernel / exit.c
1 /*
2  *  linux/kernel/exit.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 #include <linux/mm.h>
8 #include <linux/slab.h>
9 #include <linux/sched/autogroup.h>
10 #include <linux/sched/mm.h>
11 #include <linux/sched/stat.h>
12 #include <linux/sched/task.h>
13 #include <linux/sched/task_stack.h>
14 #include <linux/sched/cputime.h>
15 #include <linux/interrupt.h>
16 #include <linux/module.h>
17 #include <linux/capability.h>
18 #include <linux/completion.h>
19 #include <linux/personality.h>
20 #include <linux/tty.h>
21 #include <linux/iocontext.h>
22 #include <linux/key.h>
23 #include <linux/cpu.h>
24 #include <linux/acct.h>
25 #include <linux/tsacct_kern.h>
26 #include <linux/file.h>
27 #include <linux/fdtable.h>
28 #include <linux/freezer.h>
29 #include <linux/binfmts.h>
30 #include <linux/nsproxy.h>
31 #include <linux/pid_namespace.h>
32 #include <linux/ptrace.h>
33 #include <linux/profile.h>
34 #include <linux/mount.h>
35 #include <linux/proc_fs.h>
36 #include <linux/kthread.h>
37 #include <linux/mempolicy.h>
38 #include <linux/taskstats_kern.h>
39 #include <linux/delayacct.h>
40 #include <linux/cgroup.h>
41 #include <linux/syscalls.h>
42 #include <linux/signal.h>
43 #include <linux/posix-timers.h>
44 #include <linux/cn_proc.h>
45 #include <linux/mutex.h>
46 #include <linux/futex.h>
47 #include <linux/pipe_fs_i.h>
48 #include <linux/audit.h> /* for audit_free() */
49 #include <linux/resource.h>
50 #include <linux/blkdev.h>
51 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
52 #include <linux/tracehook.h>
53 #include <linux/fs_struct.h>
54 #include <linux/userfaultfd_k.h>
55 #include <linux/init_task.h>
56 #include <linux/perf_event.h>
57 #include <trace/events/sched.h>
58 #include <linux/hw_breakpoint.h>
59 #include <linux/oom.h>
60 #include <linux/writeback.h>
61 #include <linux/shm.h>
62 #include <linux/kcov.h>
63 #include <linux/random.h>
64 #include <linux/rcuwait.h>
65 #include <linux/compat.h>
66
67 #include <linux/uaccess.h>
68 #include <asm/unistd.h>
69 #include <asm/pgtable.h>
70 #include <asm/mmu_context.h>
71
72 static void __unhash_process(struct task_struct *p, bool group_dead)
73 {
74         nr_threads--;
75         detach_pid(p, PIDTYPE_PID);
76         if (group_dead) {
77                 detach_pid(p, PIDTYPE_PGID);
78                 detach_pid(p, PIDTYPE_SID);
79
80                 list_del_rcu(&p->tasks);
81                 list_del_init(&p->sibling);
82                 __this_cpu_dec(process_counts);
83         }
84         list_del_rcu(&p->thread_group);
85         list_del_rcu(&p->thread_node);
86 }
87
88 /*
89  * This function expects the tasklist_lock write-locked.
90  */
91 static void __exit_signal(struct task_struct *tsk)
92 {
93         struct signal_struct *sig = tsk->signal;
94         bool group_dead = thread_group_leader(tsk);
95         struct sighand_struct *sighand;
96         struct tty_struct *uninitialized_var(tty);
97         u64 utime, stime;
98
99         sighand = rcu_dereference_check(tsk->sighand,
100                                         lockdep_tasklist_lock_is_held());
101         spin_lock(&sighand->siglock);
102
103 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
104         posix_cpu_timers_exit(tsk);
105         if (group_dead) {
106                 posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
107         } else {
108                 /*
109                  * This can only happen if the caller is de_thread().
110                  * FIXME: this is the temporary hack, we should teach
111                  * posix-cpu-timers to handle this case correctly.
112                  */
113                 if (unlikely(has_group_leader_pid(tsk)))
114                         posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
115         }
116 #endif
117
118         if (group_dead) {
119                 tty = sig->tty;
120                 sig->tty = NULL;
121         } else {
122                 /*
123                  * If there is any task waiting for the group exit
124                  * then notify it:
125                  */
126                 if (sig->notify_count > 0 && !--sig->notify_count)
127                         wake_up_process(sig->group_exit_task);
128
129                 if (tsk == sig->curr_target)
130                         sig->curr_target = next_thread(tsk);
131         }
132
133         add_device_randomness((const void*) &tsk->se.sum_exec_runtime,
134                               sizeof(unsigned long long));
135
136         /*
137          * Accumulate here the counters for all threads as they die. We could
138          * skip the group leader because it is the last user of signal_struct,
139          * but we want to avoid the race with thread_group_cputime() which can
140          * see the empty ->thread_head list.
141          */
142         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
143         write_seqlock(&sig->stats_lock);
144         sig->utime += utime;
145         sig->stime += stime;
146         sig->gtime += task_gtime(tsk);
147         sig->min_flt += tsk->min_flt;
148         sig->maj_flt += tsk->maj_flt;
149         sig->nvcsw += tsk->nvcsw;
150         sig->nivcsw += tsk->nivcsw;
151         sig->inblock += task_io_get_inblock(tsk);
152         sig->oublock += task_io_get_oublock(tsk);
153         task_io_accounting_add(&sig->ioac, &tsk->ioac);
154         sig->sum_sched_runtime += tsk->se.sum_exec_runtime;
155         sig->nr_threads--;
156         __unhash_process(tsk, group_dead);
157         write_sequnlock(&sig->stats_lock);
158
159         /*
160          * Do this under ->siglock, we can race with another thread
161          * doing sigqueue_free() if we have SIGQUEUE_PREALLOC signals.
162          */
163         flush_sigqueue(&tsk->pending);
164         tsk->sighand = NULL;
165         spin_unlock(&sighand->siglock);
166
167         __cleanup_sighand(sighand);
168         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SIGPENDING);
169         if (group_dead) {
170                 flush_sigqueue(&sig->shared_pending);
171                 tty_kref_put(tty);
172         }
173 }
174
175 static void delayed_put_task_struct(struct rcu_head *rhp)
176 {
177         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
178
179         perf_event_delayed_put(tsk);
180         trace_sched_process_free(tsk);
181         put_task_struct(tsk);
182 }
183
184
185 void release_task(struct task_struct *p)
186 {
187         struct task_struct *leader;
188         int zap_leader;
189 repeat:
190         /* don't need to get the RCU readlock here - the process is dead and
191          * can't be modifying its own credentials. But shut RCU-lockdep up */
192         rcu_read_lock();
193         atomic_dec(&__task_cred(p)->user->processes);
194         rcu_read_unlock();
195
196         proc_flush_task(p);
197
198         write_lock_irq(&tasklist_lock);
199         ptrace_release_task(p);
200         __exit_signal(p);
201
202         /*
203          * If we are the last non-leader member of the thread
204          * group, and the leader is zombie, then notify the
205          * group leader's parent process. (if it wants notification.)
206          */
207         zap_leader = 0;
208         leader = p->group_leader;
209         if (leader != p && thread_group_empty(leader)
210                         && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
211                 /*
212                  * If we were the last child thread and the leader has
213                  * exited already, and the leader's parent ignores SIGCHLD,
214                  * then we are the one who should release the leader.
215                  */
216                 zap_leader = do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
217                 if (zap_leader)
218                         leader->exit_state = EXIT_DEAD;
219         }
220
221         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
222         release_thread(p);
223         call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
224
225         p = leader;
226         if (unlikely(zap_leader))
227                 goto repeat;
228 }
229
230 /*
231  * Note that if this function returns a valid task_struct pointer (!NULL)
232  * task->usage must remain >0 for the duration of the RCU critical section.
233  */
234 struct task_struct *task_rcu_dereference(struct task_struct **ptask)
235 {
236         struct sighand_struct *sighand;
237         struct task_struct *task;
238
239         /*
240          * We need to verify that release_task() was not called and thus
241          * delayed_put_task_struct() can't run and drop the last reference
242          * before rcu_read_unlock(). We check task->sighand != NULL,
243          * but we can read the already freed and reused memory.
244          */
245 retry:
246         task = rcu_dereference(*ptask);
247         if (!task)
248                 return NULL;
249
250         probe_kernel_address(&task->sighand, sighand);
251
252         /*
253          * Pairs with atomic_dec_and_test() in put_task_struct(). If this task
254          * was already freed we can not miss the preceding update of this
255          * pointer.
256          */
257         smp_rmb();
258         if (unlikely(task != READ_ONCE(*ptask)))
259                 goto retry;
260
261         /*
262          * We've re-checked that "task == *ptask", now we have two different
263          * cases:
264          *
265          * 1. This is actually the same task/task_struct. In this case
266          *    sighand != NULL tells us it is still alive.
267          *
268          * 2. This is another task which got the same memory for task_struct.
269          *    We can't know this of course, and we can not trust
270          *    sighand != NULL.
271          *
272          *    In this case we actually return a random value, but this is
273          *    correct.
274          *
275          *    If we return NULL - we can pretend that we actually noticed that
276          *    *ptask was updated when the previous task has exited. Or pretend
277          *    that probe_slab_address(&sighand) reads NULL.
278          *
279          *    If we return the new task (because sighand is not NULL for any
280          *    reason) - this is fine too. This (new) task can't go away before
281          *    another gp pass.
282          *
283          *    And note: We could even eliminate the false positive if re-read
284          *    task->sighand once again to avoid the falsely NULL. But this case
285          *    is very unlikely so we don't care.
286          */
287         if (!sighand)
288                 return NULL;
289
290         return task;
291 }
292
293 void rcuwait_wake_up(struct rcuwait *w)
294 {
295         struct task_struct *task;
296
297         rcu_read_lock();
298
299         /*
300          * Order condition vs @task, such that everything prior to the load
301          * of @task is visible. This is the condition as to why the user called
302          * rcuwait_trywake() in the first place. Pairs with set_current_state()
303          * barrier (A) in rcuwait_wait_event().
304          *
305          *    WAIT                WAKE
306          *    [S] tsk = current   [S] cond = true
307          *        MB (A)              MB (B)
308          *    [L] cond            [L] tsk
309          */
310         smp_rmb(); /* (B) */
311
312         /*
313          * Avoid using task_rcu_dereference() magic as long as we are careful,
314          * see comment in rcuwait_wait_event() regarding ->exit_state.
315          */
316         task = rcu_dereference(w->task);
317         if (task)
318                 wake_up_process(task);
319         rcu_read_unlock();
320 }
321
322 /*
323  * Determine if a process group is "orphaned", according to the POSIX
324  * definition in 2.2.2.52.  Orphaned process groups are not to be affected
325  * by terminal-generated stop signals.  Newly orphaned process groups are
326  * to receive a SIGHUP and a SIGCONT.
327  *
328  * "I ask you, have you ever known what it is to be an orphan?"
329  */
330 static int will_become_orphaned_pgrp(struct pid *pgrp,
331                                         struct task_struct *ignored_task)
332 {
333         struct task_struct *p;
334
335         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
336                 if ((p == ignored_task) ||
337                     (p->exit_state && thread_group_empty(p)) ||
338                     is_global_init(p->real_parent))
339                         continue;
340
341                 if (task_pgrp(p->real_parent) != pgrp &&
342                     task_session(p->real_parent) == task_session(p))
343                         return 0;
344         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
345
346         return 1;
347 }
348
349 int is_current_pgrp_orphaned(void)
350 {
351         int retval;
352
353         read_lock(&tasklist_lock);
354         retval = will_become_orphaned_pgrp(task_pgrp(current), NULL);
355         read_unlock(&tasklist_lock);
356
357         return retval;
358 }
359
360 static bool has_stopped_jobs(struct pid *pgrp)
361 {
362         struct task_struct *p;
363
364         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
365                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
366                         return true;
367         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
368
369         return false;
370 }
371
372 /*
373  * Check to see if any process groups have become orphaned as
374  * a result of our exiting, and if they have any stopped jobs,
375  * send them a SIGHUP and then a SIGCONT. (POSIX 3.2.2.2)
376  */
377 static void
378 kill_orphaned_pgrp(struct task_struct *tsk, struct task_struct *parent)
379 {
380         struct pid *pgrp = task_pgrp(tsk);
381         struct task_struct *ignored_task = tsk;
382
383         if (!parent)
384                 /* exit: our father is in a different pgrp than
385                  * we are and we were the only connection outside.
386                  */
387                 parent = tsk->real_parent;
388         else
389                 /* reparent: our child is in a different pgrp than
390                  * we are, and it was the only connection outside.
391                  */
392                 ignored_task = NULL;
393
394         if (task_pgrp(parent) != pgrp &&
395             task_session(parent) == task_session(tsk) &&
396             will_become_orphaned_pgrp(pgrp, ignored_task) &&
397             has_stopped_jobs(pgrp)) {
398                 __kill_pgrp_info(SIGHUP, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
399                 __kill_pgrp_info(SIGCONT, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
400         }
401 }
402
403 #ifdef CONFIG_MEMCG
404 /*
405  * A task is exiting.   If it owned this mm, find a new owner for the mm.
406  */
407 void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
408 {
409         struct task_struct *c, *g, *p = current;
410
411 retry:
412         /*
413          * If the exiting or execing task is not the owner, it's
414          * someone else's problem.
415          */
416         if (mm->owner != p)
417                 return;
418         /*
419          * The current owner is exiting/execing and there are no other
420          * candidates.  Do not leave the mm pointing to a possibly
421          * freed task structure.
422          */
423         if (atomic_read(&mm->mm_users) <= 1) {
424                 mm->owner = NULL;
425                 return;
426         }
427
428         read_lock(&tasklist_lock);
429         /*
430          * Search in the children
431          */
432         list_for_each_entry(c, &p->children, sibling) {
433                 if (c->mm == mm)
434                         goto assign_new_owner;
435         }
436
437         /*
438          * Search in the siblings
439          */
440         list_for_each_entry(c, &p->real_parent->children, sibling) {
441                 if (c->mm == mm)
442                         goto assign_new_owner;
443         }
444
445         /*
446          * Search through everything else, we should not get here often.
447          */
448         for_each_process(g) {
449                 if (g->flags & PF_KTHREAD)
450                         continue;
451                 for_each_thread(g, c) {
452                         if (c->mm == mm)
453                                 goto assign_new_owner;
454                         if (c->mm)
455                                 break;
456                 }
457         }
458         read_unlock(&tasklist_lock);
459         /*
460          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
461          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
462          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
463          */
464         mm->owner = NULL;
465         return;
466
467 assign_new_owner:
468         BUG_ON(c == p);
469         get_task_struct(c);
470         /*
471          * The task_lock protects c->mm from changing.
472          * We always want mm->owner->mm == mm
473          */
474         task_lock(c);
475         /*
476          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
477          * to ensure that c does not slip away underneath us
478          */
479         read_unlock(&tasklist_lock);
480         if (c->mm != mm) {
481                 task_unlock(c);
482                 put_task_struct(c);
483                 goto retry;
484         }
485         mm->owner = c;
486         task_unlock(c);
487         put_task_struct(c);
488 }
489 #endif /* CONFIG_MEMCG */
490
491 /*
492  * Turn us into a lazy TLB process if we
493  * aren't already..
494  */
495 static void exit_mm(void)
496 {
497         struct mm_struct *mm = current->mm;
498         struct core_state *core_state;
499
500         mm_release(current, mm);
501         if (!mm)
502                 return;
503         sync_mm_rss(mm);
504         /*
505          * Serialize with any possible pending coredump.
506          * We must hold mmap_sem around checking core_state
507          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
508          * will increment ->nr_threads for each thread in the
509          * group with ->mm != NULL.
510          */
511         down_read(&mm->mmap_sem);
512         core_state = mm->core_state;
513         if (core_state) {
514                 struct core_thread self;
515
516                 up_read(&mm->mmap_sem);
517
518                 self.task = current;
519                 self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
520                 /*
521                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
522                  * to core_state->dumper.
523                  */
524                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
525                         complete(&core_state->startup);
526
527                 for (;;) {
528                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
529                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
530                                 break;
531                         freezable_schedule();
532                 }
533                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
534                 down_read(&mm->mmap_sem);
535         }
536         mmgrab(mm);
537         BUG_ON(mm != current->active_mm);
538         /* more a memory barrier than a real lock */
539         task_lock(current);
540         current->mm = NULL;
541         up_read(&mm->mmap_sem);
542         enter_lazy_tlb(mm, current);
543         task_unlock(current);
544         mm_update_next_owner(mm);
545         mmput(mm);
546         if (test_thread_flag(TIF_MEMDIE))
547                 exit_oom_victim();
548 }
549
550 static struct task_struct *find_alive_thread(struct task_struct *p)
551 {
552         struct task_struct *t;
553
554         for_each_thread(p, t) {
555                 if (!(t->flags & PF_EXITING))
556                         return t;
557         }
558         return NULL;
559 }
560
561 static struct task_struct *find_child_reaper(struct task_struct *father)
562         __releases(&tasklist_lock)
563         __acquires(&tasklist_lock)
564 {
565         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
566         struct task_struct *reaper = pid_ns->child_reaper;
567
568         if (likely(reaper != father))
569                 return reaper;
570
571         reaper = find_alive_thread(father);
572         if (reaper) {
573                 pid_ns->child_reaper = reaper;
574                 return reaper;
575         }
576
577         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
578         if (unlikely(pid_ns == &init_pid_ns)) {
579                 panic("Attempted to kill init! exitcode=0x%08x\n",
580                         father->signal->group_exit_code ?: father->exit_code);
581         }
582         zap_pid_ns_processes(pid_ns);
583         write_lock_irq(&tasklist_lock);
584
585         return father;
586 }
587
588 /*
589  * When we die, we re-parent all our children, and try to:
590  * 1. give them to another thread in our thread group, if such a member exists
591  * 2. give it to the first ancestor process which prctl'd itself as a
592  *    child_subreaper for its children (like a service manager)
593  * 3. give it to the init process (PID 1) in our pid namespace
594  */
595 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father,
596                                            struct task_struct *child_reaper)
597 {
598         struct task_struct *thread, *reaper;
599
600         thread = find_alive_thread(father);
601         if (thread)
602                 return thread;
603
604         if (father->signal->has_child_subreaper) {
605                 unsigned int ns_level = task_pid(father)->level;
606                 /*
607                  * Find the first ->is_child_subreaper ancestor in our pid_ns.
608                  * We can't check reaper != child_reaper to ensure we do not
609                  * cross the namespaces, the exiting parent could be injected
610                  * by setns() + fork().
611                  * We check pid->level, this is slightly more efficient than
612                  * task_active_pid_ns(reaper) != task_active_pid_ns(father).
613                  */
614                 for (reaper = father->real_parent;
615                      task_pid(reaper)->level == ns_level;
616                      reaper = reaper->real_parent) {
617                         if (reaper == &init_task)
618                                 break;
619                         if (!reaper->signal->is_child_subreaper)
620                                 continue;
621                         thread = find_alive_thread(reaper);
622                         if (thread)
623                                 return thread;
624                 }
625         }
626
627         return child_reaper;
628 }
629
630 /*
631 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
632  */
633 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
634                                 struct list_head *dead)
635 {
636         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD))
637                 return;
638
639         /* We don't want people slaying init. */
640         p->exit_signal = SIGCHLD;
641
642         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
643         if (!p->ptrace &&
644             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
645                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
646                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
647                         list_add(&p->ptrace_entry, dead);
648                 }
649         }
650
651         kill_orphaned_pgrp(p, father);
652 }
653
654 /*
655  * This does two things:
656  *
657  * A.  Make init inherit all the child processes
658  * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
659  *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
660  *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
661  */
662 static void forget_original_parent(struct task_struct *father,
663                                         struct list_head *dead)
664 {
665         struct task_struct *p, *t, *reaper;
666
667         if (unlikely(!list_empty(&father->ptraced)))
668                 exit_ptrace(father, dead);
669
670         /* Can drop and reacquire tasklist_lock */
671         reaper = find_child_reaper(father);
672         if (list_empty(&father->children))
673                 return;
674
675         reaper = find_new_reaper(father, reaper);
676         list_for_each_entry(p, &father->children, sibling) {
677                 for_each_thread(p, t) {
678                         t->real_parent = reaper;
679                         BUG_ON((!t->ptrace) != (t->parent == father));
680                         if (likely(!t->ptrace))
681                                 t->parent = t->real_parent;
682                         if (t->pdeath_signal)
683                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
684                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
685                 }
686                 /*
687                  * If this is a threaded reparent there is no need to
688                  * notify anyone anything has happened.
689                  */
690                 if (!same_thread_group(reaper, father))
691                         reparent_leader(father, p, dead);
692         }
693         list_splice_tail_init(&father->children, &reaper->children);
694 }
695
696 /*
697  * Send signals to all our closest relatives so that they know
698  * to properly mourn us..
699  */
700 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
701 {
702         bool autoreap;
703         struct task_struct *p, *n;
704         LIST_HEAD(dead);
705
706         write_lock_irq(&tasklist_lock);
707         forget_original_parent(tsk, &dead);
708
709         if (group_dead)
710                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
711
712         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
713                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
714                                 thread_group_empty(tsk) &&
715                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
716                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
717                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
718         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
719                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
720                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
721         } else {
722                 autoreap = true;
723         }
724
725         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
726         if (tsk->exit_state == EXIT_DEAD)
727                 list_add(&tsk->ptrace_entry, &dead);
728
729         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
730         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
731                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
732         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
733
734         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead, ptrace_entry) {
735                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
736                 release_task(p);
737         }
738 }
739
740 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
741 static void check_stack_usage(void)
742 {
743         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
744         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
745         unsigned long free;
746
747         free = stack_not_used(current);
748
749         if (free >= lowest_to_date)
750                 return;
751
752         spin_lock(&low_water_lock);
753         if (free < lowest_to_date) {
754                 pr_info("%s (%d) used greatest stack depth: %lu bytes left\n",
755                         current->comm, task_pid_nr(current), free);
756                 lowest_to_date = free;
757         }
758         spin_unlock(&low_water_lock);
759 }
760 #else
761 static inline void check_stack_usage(void) {}
762 #endif
763
764 void __noreturn do_exit(long code)
765 {
766         struct task_struct *tsk = current;
767         int group_dead;
768         TASKS_RCU(int tasks_rcu_i);
769
770         profile_task_exit(tsk);
771         kcov_task_exit(tsk);
772
773         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
774
775         if (unlikely(in_interrupt()))
776                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
777         if (unlikely(!tsk->pid))
778                 panic("Attempted to kill the idle task!");
779
780         /*
781          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
782          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
783          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
784          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
785          * kernel address.
786          */
787         set_fs(USER_DS);
788
789         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
790
791         validate_creds_for_do_exit(tsk);
792
793         /*
794          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
795          * leave this task alone and wait for reboot.
796          */
797         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
798                 pr_alert("Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
799                 /*
800                  * We can do this unlocked here. The futex code uses
801                  * this flag just to verify whether the pi state
802                  * cleanup has been done or not. In the worst case it
803                  * loops once more. We pretend that the cleanup was
804                  * done as there is no way to return. Either the
805                  * OWNER_DIED bit is set by now or we push the blocked
806                  * task into the wait for ever nirwana as well.
807                  */
808                 tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
809                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
810                 schedule();
811         }
812
813         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
814         /*
815          * Ensure that all new tsk->pi_lock acquisitions must observe
816          * PF_EXITING. Serializes against futex.c:attach_to_pi_owner().
817          */
818         smp_mb();
819         /*
820          * Ensure that we must observe the pi_state in exit_mm() ->
821          * mm_release() -> exit_pi_state_list().
822          */
823         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
824
825         if (unlikely(in_atomic())) {
826                 pr_info("note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
827                         current->comm, task_pid_nr(current),
828                         preempt_count());
829                 preempt_count_set(PREEMPT_ENABLED);
830         }
831
832         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
833         if (tsk->mm)
834                 sync_mm_rss(tsk->mm);
835         acct_update_integrals(tsk);
836         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
837         if (group_dead) {
838 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
839                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
840                 exit_itimers(tsk->signal);
841 #endif
842                 if (tsk->mm)
843                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
844         }
845         acct_collect(code, group_dead);
846         if (group_dead)
847                 tty_audit_exit();
848         audit_free(tsk);
849
850         tsk->exit_code = code;
851         taskstats_exit(tsk, group_dead);
852
853         exit_mm();
854
855         if (group_dead)
856                 acct_process();
857         trace_sched_process_exit(tsk);
858
859         exit_sem(tsk);
860         exit_shm(tsk);
861         exit_files(tsk);
862         exit_fs(tsk);
863         if (group_dead)
864                 disassociate_ctty(1);
865         exit_task_namespaces(tsk);
866         exit_task_work(tsk);
867         exit_thread(tsk);
868
869         /*
870          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
871          * gets woken up by child-exit notifications.
872          *
873          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
874          */
875         perf_event_exit_task(tsk);
876
877         sched_autogroup_exit_task(tsk);
878         cgroup_exit(tsk);
879
880         /*
881          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
882          */
883         flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
884
885         TASKS_RCU(preempt_disable());
886         TASKS_RCU(tasks_rcu_i = __srcu_read_lock(&tasks_rcu_exit_srcu));
887         TASKS_RCU(preempt_enable());
888         exit_notify(tsk, group_dead);
889         proc_exit_connector(tsk);
890         mpol_put_task_policy(tsk);
891 #ifdef CONFIG_FUTEX
892         if (unlikely(current->pi_state_cache))
893                 kfree(current->pi_state_cache);
894 #endif
895         /*
896          * Make sure we are holding no locks:
897          */
898         debug_check_no_locks_held();
899         /*
900          * We can do this unlocked here. The futex code uses this flag
901          * just to verify whether the pi state cleanup has been done
902          * or not. In the worst case it loops once more.
903          */
904         tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
905
906         if (tsk->io_context)
907                 exit_io_context(tsk);
908
909         if (tsk->splice_pipe)
910                 free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
911
912         if (tsk->task_frag.page)
913                 put_page(tsk->task_frag.page);
914
915         validate_creds_for_do_exit(tsk);
916
917         check_stack_usage();
918         preempt_disable();
919         if (tsk->nr_dirtied)
920                 __this_cpu_add(dirty_throttle_leaks, tsk->nr_dirtied);
921         exit_rcu();
922         TASKS_RCU(__srcu_read_unlock(&tasks_rcu_exit_srcu, tasks_rcu_i));
923
924         do_task_dead();
925 }
926 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
927
928 void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
929 {
930         if (comp)
931                 complete(comp);
932
933         do_exit(code);
934 }
935 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
936
937 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
938 {
939         do_exit((error_code&0xff)<<8);
940 }
941
942 /*
943  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
944  * as well as by sys_exit_group (below).
945  */
946 void
947 do_group_exit(int exit_code)
948 {
949         struct signal_struct *sig = current->signal;
950
951         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
952
953         if (signal_group_exit(sig))
954                 exit_code = sig->group_exit_code;
955         else if (!thread_group_empty(current)) {
956                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
957
958                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
959                 if (signal_group_exit(sig))
960                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
961                         exit_code = sig->group_exit_code;
962                 else {
963                         sig->group_exit_code = exit_code;
964                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
965                         zap_other_threads(current);
966                 }
967                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
968         }
969
970         do_exit(exit_code);
971         /* NOTREACHED */
972 }
973
974 /*
975  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
976  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
977  * thread is not the thread group leader.
978  */
979 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
980 {
981         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
982         /* NOTREACHED */
983         return 0;
984 }
985
986 struct waitid_info {
987         pid_t pid;
988         uid_t uid;
989         int status;
990         int cause;
991 };
992
993 struct wait_opts {
994         enum pid_type           wo_type;
995         int                     wo_flags;
996         struct pid              *wo_pid;
997
998         struct waitid_info      *wo_info;
999         int                     wo_stat;
1000         struct rusage           *wo_rusage;
1001
1002         wait_queue_entry_t              child_wait;
1003         int                     notask_error;
1004 };
1005
1006 static inline
1007 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
1008 {
1009         if (type != PIDTYPE_PID)
1010                 task = task->group_leader;
1011         return task->pids[type].pid;
1012 }
1013
1014 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1015 {
1016         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
1017                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
1018 }
1019
1020 static int
1021 eligible_child(struct wait_opts *wo, bool ptrace, struct task_struct *p)
1022 {
1023         if (!eligible_pid(wo, p))
1024                 return 0;
1025
1026         /*
1027          * Wait for all children (clone and not) if __WALL is set or
1028          * if it is traced by us.
1029          */
1030         if (ptrace || (wo->wo_flags & __WALL))
1031                 return 1;
1032
1033         /*
1034          * Otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is set;
1035          * otherwise, wait for non-clone children *only*.
1036          *
1037          * Note: a "clone" child here is one that reports to its parent
1038          * using a signal other than SIGCHLD, or a non-leader thread which
1039          * we can only see if it is traced by us.
1040          */
1041         if ((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
1042                 return 0;
1043
1044         return 1;
1045 }
1046
1047 /*
1048  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
1049  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1050  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1051  * released the lock and the system call should return.
1052  */
1053 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1054 {
1055         int state, status;
1056         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
1057         uid_t uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1058         struct waitid_info *infop;
1059
1060         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
1061                 return 0;
1062
1063         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1064                 status = p->exit_code;
1065                 get_task_struct(p);
1066                 read_unlock(&tasklist_lock);
1067                 sched_annotate_sleep();
1068                 if (wo->wo_rusage)
1069                         getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage);
1070                 put_task_struct(p);
1071                 goto out_info;
1072         }
1073         /*
1074          * Move the task's state to DEAD/TRACE, only one thread can do this.
1075          */
1076         state = (ptrace_reparented(p) && thread_group_leader(p)) ?
1077                 EXIT_TRACE : EXIT_DEAD;
1078         if (cmpxchg(&p->exit_state, EXIT_ZOMBIE, state) != EXIT_ZOMBIE)
1079                 return 0;
1080         /*
1081          * We own this thread, nobody else can reap it.
1082          */
1083         read_unlock(&tasklist_lock);
1084         sched_annotate_sleep();
1085
1086         /*
1087          * Check thread_group_leader() to exclude the traced sub-threads.
1088          */
1089         if (state == EXIT_DEAD && thread_group_leader(p)) {
1090                 struct signal_struct *sig = p->signal;
1091                 struct signal_struct *psig = current->signal;
1092                 unsigned long maxrss;
1093                 u64 tgutime, tgstime;
1094
1095                 /*
1096                  * The resource counters for the group leader are in its
1097                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1098                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1099                  * processes it has previously reaped.  All these
1100                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1101                  *
1102                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1103                  * p->signal fields because the whole thread group is dead
1104                  * and nobody can change them.
1105                  *
1106                  * psig->stats_lock also protects us from our sub-theads
1107                  * which can reap other children at the same time. Until
1108                  * we change k_getrusage()-like users to rely on this lock
1109                  * we have to take ->siglock as well.
1110                  *
1111                  * We use thread_group_cputime_adjusted() to get times for
1112                  * the thread group, which consolidates times for all threads
1113                  * in the group including the group leader.
1114                  */
1115                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1116                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1117                 write_seqlock(&psig->stats_lock);
1118                 psig->cutime += tgutime + sig->cutime;
1119                 psig->cstime += tgstime + sig->cstime;
1120                 psig->cgtime += task_gtime(p) + sig->gtime + sig->cgtime;
1121                 psig->cmin_flt +=
1122                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1123                 psig->cmaj_flt +=
1124                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1125                 psig->cnvcsw +=
1126                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1127                 psig->cnivcsw +=
1128                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1129                 psig->cinblock +=
1130                         task_io_get_inblock(p) +
1131                         sig->inblock + sig->cinblock;
1132                 psig->coublock +=
1133                         task_io_get_oublock(p) +
1134                         sig->oublock + sig->coublock;
1135                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1136                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1137                         psig->cmaxrss = maxrss;
1138                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1139                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1140                 write_sequnlock(&psig->stats_lock);
1141                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1142         }
1143
1144         if (wo->wo_rusage)
1145                 getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage);
1146         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1147                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1148         wo->wo_stat = status;
1149
1150         if (state == EXIT_TRACE) {
1151                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1152                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1153                 ptrace_unlink(p);
1154
1155                 /* If parent wants a zombie, don't release it now */
1156                 state = EXIT_ZOMBIE;
1157                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal))
1158                         state = EXIT_DEAD;
1159                 p->exit_state = state;
1160                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1161         }
1162         if (state == EXIT_DEAD)
1163                 release_task(p);
1164
1165 out_info:
1166         infop = wo->wo_info;
1167         if (infop) {
1168                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1169                         infop->cause = CLD_EXITED;
1170                         infop->status = status >> 8;
1171                 } else {
1172                         infop->cause = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1173                         infop->status = status & 0x7f;
1174                 }
1175                 infop->pid = pid;
1176                 infop->uid = uid;
1177         }
1178
1179         return pid;
1180 }
1181
1182 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1183 {
1184         if (ptrace) {
1185                 if (task_is_traced(p) && !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
1186                         return &p->exit_code;
1187         } else {
1188                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1189                         return &p->signal->group_exit_code;
1190         }
1191         return NULL;
1192 }
1193
1194 /**
1195  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1196  * @wo: wait options
1197  * @ptrace: is the wait for ptrace
1198  * @p: task to wait for
1199  *
1200  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1201  *
1202  * CONTEXT:
1203  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1204  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1205  *
1206  * RETURNS:
1207  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1208  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1209  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1210  * search should terminate.
1211  */
1212 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1213                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1214 {
1215         struct waitid_info *infop;
1216         int exit_code, *p_code, why;
1217         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1218         pid_t pid;
1219
1220         /*
1221          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1222          */
1223         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1224                 return 0;
1225
1226         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1227                 return 0;
1228
1229         exit_code = 0;
1230         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1231
1232         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1233         if (unlikely(!p_code))
1234                 goto unlock_sig;
1235
1236         exit_code = *p_code;
1237         if (!exit_code)
1238                 goto unlock_sig;
1239
1240         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1241                 *p_code = 0;
1242
1243         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1244 unlock_sig:
1245         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1246         if (!exit_code)
1247                 return 0;
1248
1249         /*
1250          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1251          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1252          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1253          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1254          * possibly take page faults for user memory.
1255          */
1256         get_task_struct(p);
1257         pid = task_pid_vnr(p);
1258         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1259         read_unlock(&tasklist_lock);
1260         sched_annotate_sleep();
1261         if (wo->wo_rusage)
1262                 getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage);
1263         put_task_struct(p);
1264
1265         if (likely(!(wo->wo_flags & WNOWAIT)))
1266                 wo->wo_stat = (exit_code << 8) | 0x7f;
1267
1268         infop = wo->wo_info;
1269         if (infop) {
1270                 infop->cause = why;
1271                 infop->status = exit_code;
1272                 infop->pid = pid;
1273                 infop->uid = uid;
1274         }
1275         return pid;
1276 }
1277
1278 /*
1279  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1280  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1281  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1282  * released the lock and the system call should return.
1283  */
1284 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1285 {
1286         struct waitid_info *infop;
1287         pid_t pid;
1288         uid_t uid;
1289
1290         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1291                 return 0;
1292
1293         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1294                 return 0;
1295
1296         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1297         /* Re-check with the lock held.  */
1298         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1299                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1300                 return 0;
1301         }
1302         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1303                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1304         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1305         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1306
1307         pid = task_pid_vnr(p);
1308         get_task_struct(p);
1309         read_unlock(&tasklist_lock);
1310         sched_annotate_sleep();
1311         if (wo->wo_rusage)
1312                 getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage);
1313         put_task_struct(p);
1314
1315         infop = wo->wo_info;
1316         if (!infop) {
1317                 wo->wo_stat = 0xffff;
1318         } else {
1319                 infop->cause = CLD_CONTINUED;
1320                 infop->pid = pid;
1321                 infop->uid = uid;
1322                 infop->status = SIGCONT;
1323         }
1324         return pid;
1325 }
1326
1327 /*
1328  * Consider @p for a wait by @parent.
1329  *
1330  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1331  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1332  * Returns zero if the search for a child should continue;
1333  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1334  * or still -ECHILD.
1335  */
1336 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1337                                 struct task_struct *p)
1338 {
1339         /*
1340          * We can race with wait_task_zombie() from another thread.
1341          * Ensure that EXIT_ZOMBIE -> EXIT_DEAD/EXIT_TRACE transition
1342          * can't confuse the checks below.
1343          */
1344         int exit_state = ACCESS_ONCE(p->exit_state);
1345         int ret;
1346
1347         if (unlikely(exit_state == EXIT_DEAD))
1348                 return 0;
1349
1350         ret = eligible_child(wo, ptrace, p);
1351         if (!ret)
1352                 return ret;
1353
1354         if (unlikely(exit_state == EXIT_TRACE)) {
1355                 /*
1356                  * ptrace == 0 means we are the natural parent. In this case
1357                  * we should clear notask_error, debugger will notify us.
1358                  */
1359                 if (likely(!ptrace))
1360                         wo->notask_error = 0;
1361                 return 0;
1362         }
1363
1364         if (likely(!ptrace) && unlikely(p->ptrace)) {
1365                 /*
1366                  * If it is traced by its real parent's group, just pretend
1367                  * the caller is ptrace_do_wait() and reap this child if it
1368                  * is zombie.
1369                  *
1370                  * This also hides group stop state from real parent; otherwise
1371                  * a single stop can be reported twice as group and ptrace stop.
1372                  * If a ptracer wants to distinguish these two events for its
1373                  * own children it should create a separate process which takes
1374                  * the role of real parent.
1375                  */
1376                 if (!ptrace_reparented(p))
1377                         ptrace = 1;
1378         }
1379
1380         /* slay zombie? */
1381         if (exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1382                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1383                 if (!delay_group_leader(p)) {
1384                         /*
1385                          * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1386                          * Notification and reaping will be cascaded to the
1387                          * real parent when the ptracer detaches.
1388                          */
1389                         if (unlikely(ptrace) || likely(!p->ptrace))
1390                                 return wait_task_zombie(wo, p);
1391                 }
1392
1393                 /*
1394                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1395                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1396                  *
1397                  * When !@ptrace:
1398                  *
1399                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1400                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1401                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1402                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1403                  * to clear - this function will be called again in finite
1404                  * amount time once all the subthreads are released and
1405                  * will then return without clearing.
1406                  *
1407                  * When @ptrace:
1408                  *
1409                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1410                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1411                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1412                  */
1413                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1414                         wo->notask_error = 0;
1415         } else {
1416                 /*
1417                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1418                  * there always is something to wait for.
1419                  */
1420                 wo->notask_error = 0;
1421         }
1422
1423         /*
1424          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1425          * is used and the two don't interact with each other.
1426          */
1427         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1428         if (ret)
1429                 return ret;
1430
1431         /*
1432          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1433          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1434          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1435          */
1436         return wait_task_continued(wo, p);
1437 }
1438
1439 /*
1440  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1441  *
1442  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1443  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1444  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1445  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1446  * or still -ECHILD.
1447  */
1448 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1449 {
1450         struct task_struct *p;
1451
1452         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1453                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1454
1455                 if (ret)
1456                         return ret;
1457         }
1458
1459         return 0;
1460 }
1461
1462 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1463 {
1464         struct task_struct *p;
1465
1466         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1467                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1468
1469                 if (ret)
1470                         return ret;
1471         }
1472
1473         return 0;
1474 }
1475
1476 static int child_wait_callback(wait_queue_entry_t *wait, unsigned mode,
1477                                 int sync, void *key)
1478 {
1479         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1480                                                 child_wait);
1481         struct task_struct *p = key;
1482
1483         if (!eligible_pid(wo, p))
1484                 return 0;
1485
1486         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1487                 return 0;
1488
1489         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1490 }
1491
1492 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1493 {
1494         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1495                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1496 }
1497
1498 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1499 {
1500         struct task_struct *tsk;
1501         int retval;
1502
1503         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1504
1505         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1506         wo->child_wait.private = current;
1507         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1508 repeat:
1509         /*
1510          * If there is nothing that can match our criteria, just get out.
1511          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1512          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1513          * it yet.
1514          */
1515         wo->notask_error = -ECHILD;
1516         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1517            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1518                 goto notask;
1519
1520         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1521         read_lock(&tasklist_lock);
1522         tsk = current;
1523         do {
1524                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1525                 if (retval)
1526                         goto end;
1527
1528                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1529                 if (retval)
1530                         goto end;
1531
1532                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1533                         break;
1534         } while_each_thread(current, tsk);
1535         read_unlock(&tasklist_lock);
1536
1537 notask:
1538         retval = wo->notask_error;
1539         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1540                 retval = -ERESTARTSYS;
1541                 if (!signal_pending(current)) {
1542                         schedule();
1543                         goto repeat;
1544                 }
1545         }
1546 end:
1547         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1548         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1549         return retval;
1550 }
1551
1552 static long kernel_waitid(int which, pid_t upid, struct waitid_info *infop,
1553                           int options, struct rusage *ru)
1554 {
1555         struct wait_opts wo;
1556         struct pid *pid = NULL;
1557         enum pid_type type;
1558         long ret;
1559
1560         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED|
1561                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1562                 return -EINVAL;
1563         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1564                 return -EINVAL;
1565
1566         switch (which) {
1567         case P_ALL:
1568                 type = PIDTYPE_MAX;
1569                 break;
1570         case P_PID:
1571                 type = PIDTYPE_PID;
1572                 if (upid <= 0)
1573                         return -EINVAL;
1574                 break;
1575         case P_PGID:
1576                 type = PIDTYPE_PGID;
1577                 if (upid <= 0)
1578                         return -EINVAL;
1579                 break;
1580         default:
1581                 return -EINVAL;
1582         }
1583
1584         if (type < PIDTYPE_MAX)
1585                 pid = find_get_pid(upid);
1586
1587         wo.wo_type      = type;
1588         wo.wo_pid       = pid;
1589         wo.wo_flags     = options;
1590         wo.wo_info      = infop;
1591         wo.wo_rusage    = ru;
1592         ret = do_wait(&wo);
1593
1594         if (ret > 0)
1595                 ret = 0;
1596
1597         put_pid(pid);
1598         return ret;
1599 }
1600
1601 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1602                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1603 {
1604         struct rusage r;
1605         struct waitid_info info = {.status = 0};
1606         long err = kernel_waitid(which, upid, &info, options, ru ? &r : NULL);
1607
1608         if (!err) {
1609                 if (ru && copy_to_user(ru, &r, sizeof(struct rusage)))
1610                         return -EFAULT;
1611         }
1612         if (!infop)
1613                 return err;
1614
1615         user_access_begin();
1616         unsafe_put_user(err ? 0 : SIGCHLD, &infop->si_signo, Efault);
1617         unsafe_put_user(0, &infop->si_errno, Efault);
1618         unsafe_put_user((short)info.cause, &infop->si_code, Efault);
1619         unsafe_put_user(info.pid, &infop->si_pid, Efault);
1620         unsafe_put_user(info.uid, &infop->si_uid, Efault);
1621         unsafe_put_user(info.status, &infop->si_status, Efault);
1622         user_access_end();
1623         return err;
1624 Efault:
1625         user_access_end();
1626         return -EFAULT;
1627 }
1628
1629 long kernel_wait4(pid_t upid, int __user *stat_addr, int options,
1630                   struct rusage *ru)
1631 {
1632         struct wait_opts wo;
1633         struct pid *pid = NULL;
1634         enum pid_type type;
1635         long ret;
1636
1637         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1638                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1639                 return -EINVAL;
1640
1641         if (upid == -1)
1642                 type = PIDTYPE_MAX;
1643         else if (upid < 0) {
1644                 type = PIDTYPE_PGID;
1645                 pid = find_get_pid(-upid);
1646         } else if (upid == 0) {
1647                 type = PIDTYPE_PGID;
1648                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1649         } else /* upid > 0 */ {
1650                 type = PIDTYPE_PID;
1651                 pid = find_get_pid(upid);
1652         }
1653
1654         wo.wo_type      = type;
1655         wo.wo_pid       = pid;
1656         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1657         wo.wo_info      = NULL;
1658         wo.wo_stat      = 0;
1659         wo.wo_rusage    = ru;
1660         ret = do_wait(&wo);
1661         put_pid(pid);
1662         if (ret > 0 && stat_addr && put_user(wo.wo_stat, stat_addr))
1663                 ret = -EFAULT;
1664
1665         return ret;
1666 }
1667
1668 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1669                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1670 {
1671         struct rusage r;
1672         long err = kernel_wait4(upid, stat_addr, options, ru ? &r : NULL);
1673
1674         if (err > 0) {
1675                 if (ru && copy_to_user(ru, &r, sizeof(struct rusage)))
1676                         return -EFAULT;
1677         }
1678         return err;
1679 }
1680
1681 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1682
1683 /*
1684  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1685  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1686  */
1687 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1688 {
1689         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1690 }
1691
1692 #endif
1693
1694 #ifdef CONFIG_COMPAT
1695 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(wait4,
1696         compat_pid_t, pid,
1697         compat_uint_t __user *, stat_addr,
1698         int, options,
1699         struct compat_rusage __user *, ru)
1700 {
1701         struct rusage r;
1702         long err = kernel_wait4(pid, stat_addr, options, ru ? &r : NULL);
1703         if (err > 0) {
1704                 if (ru && put_compat_rusage(&r, ru))
1705                         return -EFAULT;
1706         }
1707         return err;
1708 }
1709
1710 COMPAT_SYSCALL_DEFINE5(waitid,
1711                 int, which, compat_pid_t, pid,
1712                 struct compat_siginfo __user *, infop, int, options,
1713                 struct compat_rusage __user *, uru)
1714 {
1715         struct rusage ru;
1716         struct waitid_info info = {.status = 0};
1717         long err = kernel_waitid(which, pid, &info, options, uru ? &ru : NULL);
1718
1719         if (!err && uru) {
1720                 /* kernel_waitid() overwrites everything in ru */
1721                 if (COMPAT_USE_64BIT_TIME)
1722                         err = copy_to_user(uru, &ru, sizeof(ru));
1723                 else
1724                         err = put_compat_rusage(&ru, uru);
1725                 if (err)
1726                         return -EFAULT;
1727         }
1728
1729         if (!infop)
1730                 return err;
1731
1732         user_access_begin();
1733         unsafe_put_user(err ? 0 : SIGCHLD, &infop->si_signo, Efault);
1734         unsafe_put_user(0, &infop->si_errno, Efault);
1735         unsafe_put_user((short)info.cause, &infop->si_code, Efault);
1736         unsafe_put_user(info.pid, &infop->si_pid, Efault);
1737         unsafe_put_user(info.uid, &infop->si_uid, Efault);
1738         unsafe_put_user(info.status, &infop->si_status, Efault);
1739         user_access_end();
1740         return err;
1741 Efault:
1742         user_access_end();
1743         return -EFAULT;
1744 }
1745 #endif