Merge branch 'perf-watchdog-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[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/interrupt.h>
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/capability.h>
12 #include <linux/completion.h>
13 #include <linux/personality.h>
14 #include <linux/tty.h>
15 #include <linux/iocontext.h>
16 #include <linux/key.h>
17 #include <linux/security.h>
18 #include <linux/cpu.h>
19 #include <linux/acct.h>
20 #include <linux/tsacct_kern.h>
21 #include <linux/file.h>
22 #include <linux/fdtable.h>
23 #include <linux/freezer.h>
24 #include <linux/binfmts.h>
25 #include <linux/nsproxy.h>
26 #include <linux/pid_namespace.h>
27 #include <linux/ptrace.h>
28 #include <linux/profile.h>
29 #include <linux/mount.h>
30 #include <linux/proc_fs.h>
31 #include <linux/kthread.h>
32 #include <linux/mempolicy.h>
33 #include <linux/taskstats_kern.h>
34 #include <linux/delayacct.h>
35 #include <linux/cgroup.h>
36 #include <linux/syscalls.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/posix-timers.h>
39 #include <linux/cn_proc.h>
40 #include <linux/mutex.h>
41 #include <linux/futex.h>
42 #include <linux/pipe_fs_i.h>
43 #include <linux/audit.h> /* for audit_free() */
44 #include <linux/resource.h>
45 #include <linux/blkdev.h>
46 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
47 #include <linux/tracehook.h>
48 #include <linux/fs_struct.h>
49 #include <linux/init_task.h>
50 #include <linux/perf_event.h>
51 #include <trace/events/sched.h>
52 #include <linux/hw_breakpoint.h>
53 #include <linux/oom.h>
54 #include <linux/writeback.h>
55 #include <linux/shm.h>
56
57 #include <asm/uaccess.h>
58 #include <asm/unistd.h>
59 #include <asm/pgtable.h>
60 #include <asm/mmu_context.h>
61
62 static void exit_mm(struct task_struct *tsk);
63
64 static void __unhash_process(struct task_struct *p, bool group_dead)
65 {
66         nr_threads--;
67         detach_pid(p, PIDTYPE_PID);
68         if (group_dead) {
69                 detach_pid(p, PIDTYPE_PGID);
70                 detach_pid(p, PIDTYPE_SID);
71
72                 list_del_rcu(&p->tasks);
73                 list_del_init(&p->sibling);
74                 __this_cpu_dec(process_counts);
75         }
76         list_del_rcu(&p->thread_group);
77         list_del_rcu(&p->thread_node);
78 }
79
80 /*
81  * This function expects the tasklist_lock write-locked.
82  */
83 static void __exit_signal(struct task_struct *tsk)
84 {
85         struct signal_struct *sig = tsk->signal;
86         bool group_dead = thread_group_leader(tsk);
87         struct sighand_struct *sighand;
88         struct tty_struct *uninitialized_var(tty);
89         cputime_t utime, stime;
90
91         sighand = rcu_dereference_check(tsk->sighand,
92                                         lockdep_tasklist_lock_is_held());
93         spin_lock(&sighand->siglock);
94
95         posix_cpu_timers_exit(tsk);
96         if (group_dead) {
97                 posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
98                 tty = sig->tty;
99                 sig->tty = NULL;
100         } else {
101                 /*
102                  * This can only happen if the caller is de_thread().
103                  * FIXME: this is the temporary hack, we should teach
104                  * posix-cpu-timers to handle this case correctly.
105                  */
106                 if (unlikely(has_group_leader_pid(tsk)))
107                         posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
108
109                 /*
110                  * If there is any task waiting for the group exit
111                  * then notify it:
112                  */
113                 if (sig->notify_count > 0 && !--sig->notify_count)
114                         wake_up_process(sig->group_exit_task);
115
116                 if (tsk == sig->curr_target)
117                         sig->curr_target = next_thread(tsk);
118                 /*
119                  * Accumulate here the counters for all threads but the
120                  * group leader as they die, so they can be added into
121                  * the process-wide totals when those are taken.
122                  * The group leader stays around as a zombie as long
123                  * as there are other threads.  When it gets reaped,
124                  * the exit.c code will add its counts into these totals.
125                  * We won't ever get here for the group leader, since it
126                  * will have been the last reference on the signal_struct.
127                  */
128                 task_cputime(tsk, &utime, &stime);
129                 sig->utime += utime;
130                 sig->stime += stime;
131                 sig->gtime += task_gtime(tsk);
132                 sig->min_flt += tsk->min_flt;
133                 sig->maj_flt += tsk->maj_flt;
134                 sig->nvcsw += tsk->nvcsw;
135                 sig->nivcsw += tsk->nivcsw;
136                 sig->inblock += task_io_get_inblock(tsk);
137                 sig->oublock += task_io_get_oublock(tsk);
138                 task_io_accounting_add(&sig->ioac, &tsk->ioac);
139                 sig->sum_sched_runtime += tsk->se.sum_exec_runtime;
140         }
141
142         sig->nr_threads--;
143         __unhash_process(tsk, group_dead);
144
145         /*
146          * Do this under ->siglock, we can race with another thread
147          * doing sigqueue_free() if we have SIGQUEUE_PREALLOC signals.
148          */
149         flush_sigqueue(&tsk->pending);
150         tsk->sighand = NULL;
151         spin_unlock(&sighand->siglock);
152
153         __cleanup_sighand(sighand);
154         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SIGPENDING);
155         if (group_dead) {
156                 flush_sigqueue(&sig->shared_pending);
157                 tty_kref_put(tty);
158         }
159 }
160
161 static void delayed_put_task_struct(struct rcu_head *rhp)
162 {
163         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
164
165         perf_event_delayed_put(tsk);
166         trace_sched_process_free(tsk);
167         put_task_struct(tsk);
168 }
169
170
171 void release_task(struct task_struct *p)
172 {
173         struct task_struct *leader;
174         int zap_leader;
175 repeat:
176         /* don't need to get the RCU readlock here - the process is dead and
177          * can't be modifying its own credentials. But shut RCU-lockdep up */
178         rcu_read_lock();
179         atomic_dec(&__task_cred(p)->user->processes);
180         rcu_read_unlock();
181
182         proc_flush_task(p);
183
184         write_lock_irq(&tasklist_lock);
185         ptrace_release_task(p);
186         __exit_signal(p);
187
188         /*
189          * If we are the last non-leader member of the thread
190          * group, and the leader is zombie, then notify the
191          * group leader's parent process. (if it wants notification.)
192          */
193         zap_leader = 0;
194         leader = p->group_leader;
195         if (leader != p && thread_group_empty(leader)
196                         && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
197                 /*
198                  * If we were the last child thread and the leader has
199                  * exited already, and the leader's parent ignores SIGCHLD,
200                  * then we are the one who should release the leader.
201                  */
202                 zap_leader = do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
203                 if (zap_leader)
204                         leader->exit_state = EXIT_DEAD;
205         }
206
207         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
208         release_thread(p);
209         call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
210
211         p = leader;
212         if (unlikely(zap_leader))
213                 goto repeat;
214 }
215
216 /*
217  * This checks not only the pgrp, but falls back on the pid if no
218  * satisfactory pgrp is found. I dunno - gdb doesn't work correctly
219  * without this...
220  *
221  * The caller must hold rcu lock or the tasklist lock.
222  */
223 struct pid *session_of_pgrp(struct pid *pgrp)
224 {
225         struct task_struct *p;
226         struct pid *sid = NULL;
227
228         p = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID);
229         if (p == NULL)
230                 p = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PID);
231         if (p != NULL)
232                 sid = task_session(p);
233
234         return sid;
235 }
236
237 /*
238  * Determine if a process group is "orphaned", according to the POSIX
239  * definition in 2.2.2.52.  Orphaned process groups are not to be affected
240  * by terminal-generated stop signals.  Newly orphaned process groups are
241  * to receive a SIGHUP and a SIGCONT.
242  *
243  * "I ask you, have you ever known what it is to be an orphan?"
244  */
245 static int will_become_orphaned_pgrp(struct pid *pgrp,
246                                         struct task_struct *ignored_task)
247 {
248         struct task_struct *p;
249
250         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
251                 if ((p == ignored_task) ||
252                     (p->exit_state && thread_group_empty(p)) ||
253                     is_global_init(p->real_parent))
254                         continue;
255
256                 if (task_pgrp(p->real_parent) != pgrp &&
257                     task_session(p->real_parent) == task_session(p))
258                         return 0;
259         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
260
261         return 1;
262 }
263
264 int is_current_pgrp_orphaned(void)
265 {
266         int retval;
267
268         read_lock(&tasklist_lock);
269         retval = will_become_orphaned_pgrp(task_pgrp(current), NULL);
270         read_unlock(&tasklist_lock);
271
272         return retval;
273 }
274
275 static bool has_stopped_jobs(struct pid *pgrp)
276 {
277         struct task_struct *p;
278
279         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
280                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
281                         return true;
282         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
283
284         return false;
285 }
286
287 /*
288  * Check to see if any process groups have become orphaned as
289  * a result of our exiting, and if they have any stopped jobs,
290  * send them a SIGHUP and then a SIGCONT. (POSIX 3.2.2.2)
291  */
292 static void
293 kill_orphaned_pgrp(struct task_struct *tsk, struct task_struct *parent)
294 {
295         struct pid *pgrp = task_pgrp(tsk);
296         struct task_struct *ignored_task = tsk;
297
298         if (!parent)
299                 /* exit: our father is in a different pgrp than
300                  * we are and we were the only connection outside.
301                  */
302                 parent = tsk->real_parent;
303         else
304                 /* reparent: our child is in a different pgrp than
305                  * we are, and it was the only connection outside.
306                  */
307                 ignored_task = NULL;
308
309         if (task_pgrp(parent) != pgrp &&
310             task_session(parent) == task_session(tsk) &&
311             will_become_orphaned_pgrp(pgrp, ignored_task) &&
312             has_stopped_jobs(pgrp)) {
313                 __kill_pgrp_info(SIGHUP, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
314                 __kill_pgrp_info(SIGCONT, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
315         }
316 }
317
318 #ifdef CONFIG_MEMCG
319 /*
320  * A task is exiting.   If it owned this mm, find a new owner for the mm.
321  */
322 void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
323 {
324         struct task_struct *c, *g, *p = current;
325
326 retry:
327         /*
328          * If the exiting or execing task is not the owner, it's
329          * someone else's problem.
330          */
331         if (mm->owner != p)
332                 return;
333         /*
334          * The current owner is exiting/execing and there are no other
335          * candidates.  Do not leave the mm pointing to a possibly
336          * freed task structure.
337          */
338         if (atomic_read(&mm->mm_users) <= 1) {
339                 mm->owner = NULL;
340                 return;
341         }
342
343         read_lock(&tasklist_lock);
344         /*
345          * Search in the children
346          */
347         list_for_each_entry(c, &p->children, sibling) {
348                 if (c->mm == mm)
349                         goto assign_new_owner;
350         }
351
352         /*
353          * Search in the siblings
354          */
355         list_for_each_entry(c, &p->real_parent->children, sibling) {
356                 if (c->mm == mm)
357                         goto assign_new_owner;
358         }
359
360         /*
361          * Search through everything else, we should not get here often.
362          */
363         for_each_process(g) {
364                 if (g->flags & PF_KTHREAD)
365                         continue;
366                 for_each_thread(g, c) {
367                         if (c->mm == mm)
368                                 goto assign_new_owner;
369                         if (c->mm)
370                                 break;
371                 }
372         }
373         read_unlock(&tasklist_lock);
374         /*
375          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
376          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
377          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
378          */
379         mm->owner = NULL;
380         return;
381
382 assign_new_owner:
383         BUG_ON(c == p);
384         get_task_struct(c);
385         /*
386          * The task_lock protects c->mm from changing.
387          * We always want mm->owner->mm == mm
388          */
389         task_lock(c);
390         /*
391          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
392          * to ensure that c does not slip away underneath us
393          */
394         read_unlock(&tasklist_lock);
395         if (c->mm != mm) {
396                 task_unlock(c);
397                 put_task_struct(c);
398                 goto retry;
399         }
400         mm->owner = c;
401         task_unlock(c);
402         put_task_struct(c);
403 }
404 #endif /* CONFIG_MEMCG */
405
406 /*
407  * Turn us into a lazy TLB process if we
408  * aren't already..
409  */
410 static void exit_mm(struct task_struct *tsk)
411 {
412         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
413         struct core_state *core_state;
414
415         mm_release(tsk, mm);
416         if (!mm)
417                 return;
418         sync_mm_rss(mm);
419         /*
420          * Serialize with any possible pending coredump.
421          * We must hold mmap_sem around checking core_state
422          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
423          * will increment ->nr_threads for each thread in the
424          * group with ->mm != NULL.
425          */
426         down_read(&mm->mmap_sem);
427         core_state = mm->core_state;
428         if (core_state) {
429                 struct core_thread self;
430
431                 up_read(&mm->mmap_sem);
432
433                 self.task = tsk;
434                 self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
435                 /*
436                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
437                  * to core_state->dumper.
438                  */
439                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
440                         complete(&core_state->startup);
441
442                 for (;;) {
443                         set_task_state(tsk, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
444                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
445                                 break;
446                         freezable_schedule();
447                 }
448                 __set_task_state(tsk, TASK_RUNNING);
449                 down_read(&mm->mmap_sem);
450         }
451         atomic_inc(&mm->mm_count);
452         BUG_ON(mm != tsk->active_mm);
453         /* more a memory barrier than a real lock */
454         task_lock(tsk);
455         tsk->mm = NULL;
456         up_read(&mm->mmap_sem);
457         enter_lazy_tlb(mm, current);
458         task_unlock(tsk);
459         mm_update_next_owner(mm);
460         mmput(mm);
461         clear_thread_flag(TIF_MEMDIE);
462 }
463
464 /*
465  * When we die, we re-parent all our children, and try to:
466  * 1. give them to another thread in our thread group, if such a member exists
467  * 2. give it to the first ancestor process which prctl'd itself as a
468  *    child_subreaper for its children (like a service manager)
469  * 3. give it to the init process (PID 1) in our pid namespace
470  */
471 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father)
472         __releases(&tasklist_lock)
473         __acquires(&tasklist_lock)
474 {
475         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
476         struct task_struct *thread;
477
478         thread = father;
479         while_each_thread(father, thread) {
480                 if (thread->flags & PF_EXITING)
481                         continue;
482                 if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father))
483                         pid_ns->child_reaper = thread;
484                 return thread;
485         }
486
487         if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father)) {
488                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
489                 if (unlikely(pid_ns == &init_pid_ns)) {
490                         panic("Attempted to kill init! exitcode=0x%08x\n",
491                                 father->signal->group_exit_code ?:
492                                         father->exit_code);
493                 }
494
495                 zap_pid_ns_processes(pid_ns);
496                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
497         } else if (father->signal->has_child_subreaper) {
498                 struct task_struct *reaper;
499
500                 /*
501                  * Find the first ancestor marked as child_subreaper.
502                  * Note that the code below checks same_thread_group(reaper,
503                  * pid_ns->child_reaper).  This is what we need to DTRT in a
504                  * PID namespace. However we still need the check above, see
505                  * http://marc.info/?l=linux-kernel&m=131385460420380
506                  */
507                 for (reaper = father->real_parent;
508                      reaper != &init_task;
509                      reaper = reaper->real_parent) {
510                         if (same_thread_group(reaper, pid_ns->child_reaper))
511                                 break;
512                         if (!reaper->signal->is_child_subreaper)
513                                 continue;
514                         thread = reaper;
515                         do {
516                                 if (!(thread->flags & PF_EXITING))
517                                         return reaper;
518                         } while_each_thread(reaper, thread);
519                 }
520         }
521
522         return pid_ns->child_reaper;
523 }
524
525 /*
526 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
527  */
528 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
529                                 struct list_head *dead)
530 {
531         list_move_tail(&p->sibling, &p->real_parent->children);
532
533         if (p->exit_state == EXIT_DEAD)
534                 return;
535         /*
536          * If this is a threaded reparent there is no need to
537          * notify anyone anything has happened.
538          */
539         if (same_thread_group(p->real_parent, father))
540                 return;
541
542         /* We don't want people slaying init. */
543         p->exit_signal = SIGCHLD;
544
545         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
546         if (!p->ptrace &&
547             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
548                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
549                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
550                         list_move_tail(&p->sibling, dead);
551                 }
552         }
553
554         kill_orphaned_pgrp(p, father);
555 }
556
557 static void forget_original_parent(struct task_struct *father)
558 {
559         struct task_struct *p, *n, *reaper;
560         LIST_HEAD(dead_children);
561
562         write_lock_irq(&tasklist_lock);
563         /*
564          * Note that exit_ptrace() and find_new_reaper() might
565          * drop tasklist_lock and reacquire it.
566          */
567         exit_ptrace(father);
568         reaper = find_new_reaper(father);
569
570         list_for_each_entry_safe(p, n, &father->children, sibling) {
571                 struct task_struct *t = p;
572
573                 do {
574                         t->real_parent = reaper;
575                         if (t->parent == father) {
576                                 BUG_ON(t->ptrace);
577                                 t->parent = t->real_parent;
578                         }
579                         if (t->pdeath_signal)
580                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
581                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
582                 } while_each_thread(p, t);
583                 reparent_leader(father, p, &dead_children);
584         }
585         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
586
587         BUG_ON(!list_empty(&father->children));
588
589         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead_children, sibling) {
590                 list_del_init(&p->sibling);
591                 release_task(p);
592         }
593 }
594
595 /*
596  * Send signals to all our closest relatives so that they know
597  * to properly mourn us..
598  */
599 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
600 {
601         bool autoreap;
602
603         /*
604          * This does two things:
605          *
606          * A.  Make init inherit all the child processes
607          * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
608          *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
609          *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
610          */
611         forget_original_parent(tsk);
612
613         write_lock_irq(&tasklist_lock);
614         if (group_dead)
615                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
616
617         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
618                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
619                                 thread_group_empty(tsk) &&
620                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
621                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
622                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
623         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
624                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
625                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
626         } else {
627                 autoreap = true;
628         }
629
630         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
631
632         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
633         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
634                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
635         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
636
637         /* If the process is dead, release it - nobody will wait for it */
638         if (autoreap)
639                 release_task(tsk);
640 }
641
642 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
643 static void check_stack_usage(void)
644 {
645         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
646         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
647         unsigned long free;
648
649         free = stack_not_used(current);
650
651         if (free >= lowest_to_date)
652                 return;
653
654         spin_lock(&low_water_lock);
655         if (free < lowest_to_date) {
656                 pr_warn("%s (%d) used greatest stack depth: %lu bytes left\n",
657                         current->comm, task_pid_nr(current), free);
658                 lowest_to_date = free;
659         }
660         spin_unlock(&low_water_lock);
661 }
662 #else
663 static inline void check_stack_usage(void) {}
664 #endif
665
666 void do_exit(long code)
667 {
668         struct task_struct *tsk = current;
669         int group_dead;
670         TASKS_RCU(int tasks_rcu_i);
671
672         profile_task_exit(tsk);
673
674         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
675
676         if (unlikely(in_interrupt()))
677                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
678         if (unlikely(!tsk->pid))
679                 panic("Attempted to kill the idle task!");
680
681         /*
682          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
683          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
684          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
685          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
686          * kernel address.
687          */
688         set_fs(USER_DS);
689
690         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
691
692         validate_creds_for_do_exit(tsk);
693
694         /*
695          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
696          * leave this task alone and wait for reboot.
697          */
698         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
699                 pr_alert("Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
700                 /*
701                  * We can do this unlocked here. The futex code uses
702                  * this flag just to verify whether the pi state
703                  * cleanup has been done or not. In the worst case it
704                  * loops once more. We pretend that the cleanup was
705                  * done as there is no way to return. Either the
706                  * OWNER_DIED bit is set by now or we push the blocked
707                  * task into the wait for ever nirwana as well.
708                  */
709                 tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
710                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
711                 schedule();
712         }
713
714         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
715         /*
716          * tsk->flags are checked in the futex code to protect against
717          * an exiting task cleaning up the robust pi futexes.
718          */
719         smp_mb();
720         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
721
722         if (unlikely(in_atomic()))
723                 pr_info("note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
724                         current->comm, task_pid_nr(current),
725                         preempt_count());
726
727         acct_update_integrals(tsk);
728         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
729         if (tsk->mm)
730                 sync_mm_rss(tsk->mm);
731         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
732         if (group_dead) {
733                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
734                 exit_itimers(tsk->signal);
735                 if (tsk->mm)
736                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
737         }
738         acct_collect(code, group_dead);
739         if (group_dead)
740                 tty_audit_exit();
741         audit_free(tsk);
742
743         tsk->exit_code = code;
744         taskstats_exit(tsk, group_dead);
745
746         exit_mm(tsk);
747
748         if (group_dead)
749                 acct_process();
750         trace_sched_process_exit(tsk);
751
752         exit_sem(tsk);
753         exit_shm(tsk);
754         exit_files(tsk);
755         exit_fs(tsk);
756         if (group_dead)
757                 disassociate_ctty(1);
758         exit_task_namespaces(tsk);
759         exit_task_work(tsk);
760         exit_thread();
761
762         /*
763          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
764          * gets woken up by child-exit notifications.
765          *
766          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
767          */
768         perf_event_exit_task(tsk);
769
770         cgroup_exit(tsk);
771
772         module_put(task_thread_info(tsk)->exec_domain->module);
773
774         /*
775          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
776          */
777         flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
778
779         TASKS_RCU(tasks_rcu_i = __srcu_read_lock(&tasks_rcu_exit_srcu));
780         exit_notify(tsk, group_dead);
781         proc_exit_connector(tsk);
782 #ifdef CONFIG_NUMA
783         task_lock(tsk);
784         mpol_put(tsk->mempolicy);
785         tsk->mempolicy = NULL;
786         task_unlock(tsk);
787 #endif
788 #ifdef CONFIG_FUTEX
789         if (unlikely(current->pi_state_cache))
790                 kfree(current->pi_state_cache);
791 #endif
792         /*
793          * Make sure we are holding no locks:
794          */
795         debug_check_no_locks_held();
796         /*
797          * We can do this unlocked here. The futex code uses this flag
798          * just to verify whether the pi state cleanup has been done
799          * or not. In the worst case it loops once more.
800          */
801         tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
802
803         if (tsk->io_context)
804                 exit_io_context(tsk);
805
806         if (tsk->splice_pipe)
807                 free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
808
809         if (tsk->task_frag.page)
810                 put_page(tsk->task_frag.page);
811
812         validate_creds_for_do_exit(tsk);
813
814         check_stack_usage();
815         preempt_disable();
816         if (tsk->nr_dirtied)
817                 __this_cpu_add(dirty_throttle_leaks, tsk->nr_dirtied);
818         exit_rcu();
819         TASKS_RCU(__srcu_read_unlock(&tasks_rcu_exit_srcu, tasks_rcu_i));
820
821         /*
822          * The setting of TASK_RUNNING by try_to_wake_up() may be delayed
823          * when the following two conditions become true.
824          *   - There is race condition of mmap_sem (It is acquired by
825          *     exit_mm()), and
826          *   - SMI occurs before setting TASK_RUNINNG.
827          *     (or hypervisor of virtual machine switches to other guest)
828          *  As a result, we may become TASK_RUNNING after becoming TASK_DEAD
829          *
830          * To avoid it, we have to wait for releasing tsk->pi_lock which
831          * is held by try_to_wake_up()
832          */
833         smp_mb();
834         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
835
836         /* causes final put_task_struct in finish_task_switch(). */
837         tsk->state = TASK_DEAD;
838         tsk->flags |= PF_NOFREEZE;      /* tell freezer to ignore us */
839         schedule();
840         BUG();
841         /* Avoid "noreturn function does return".  */
842         for (;;)
843                 cpu_relax();    /* For when BUG is null */
844 }
845 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
846
847 void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
848 {
849         if (comp)
850                 complete(comp);
851
852         do_exit(code);
853 }
854 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
855
856 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
857 {
858         do_exit((error_code&0xff)<<8);
859 }
860
861 /*
862  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
863  * as well as by sys_exit_group (below).
864  */
865 void
866 do_group_exit(int exit_code)
867 {
868         struct signal_struct *sig = current->signal;
869
870         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
871
872         if (signal_group_exit(sig))
873                 exit_code = sig->group_exit_code;
874         else if (!thread_group_empty(current)) {
875                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
876
877                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
878                 if (signal_group_exit(sig))
879                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
880                         exit_code = sig->group_exit_code;
881                 else {
882                         sig->group_exit_code = exit_code;
883                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
884                         zap_other_threads(current);
885                 }
886                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
887         }
888
889         do_exit(exit_code);
890         /* NOTREACHED */
891 }
892
893 /*
894  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
895  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
896  * thread is not the thread group leader.
897  */
898 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
899 {
900         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
901         /* NOTREACHED */
902         return 0;
903 }
904
905 struct wait_opts {
906         enum pid_type           wo_type;
907         int                     wo_flags;
908         struct pid              *wo_pid;
909
910         struct siginfo __user   *wo_info;
911         int __user              *wo_stat;
912         struct rusage __user    *wo_rusage;
913
914         wait_queue_t            child_wait;
915         int                     notask_error;
916 };
917
918 static inline
919 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
920 {
921         if (type != PIDTYPE_PID)
922                 task = task->group_leader;
923         return task->pids[type].pid;
924 }
925
926 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
927 {
928         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
929                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
930 }
931
932 static int eligible_child(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
933 {
934         if (!eligible_pid(wo, p))
935                 return 0;
936         /* Wait for all children (clone and not) if __WALL is set;
937          * otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is
938          * set; otherwise, wait for non-clone children *only*.  (Note:
939          * A "clone" child here is one that reports to its parent
940          * using a signal other than SIGCHLD.) */
941         if (((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
942             && !(wo->wo_flags & __WALL))
943                 return 0;
944
945         return 1;
946 }
947
948 static int wait_noreap_copyout(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p,
949                                 pid_t pid, uid_t uid, int why, int status)
950 {
951         struct siginfo __user *infop;
952         int retval = wo->wo_rusage
953                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
954
955         put_task_struct(p);
956         infop = wo->wo_info;
957         if (infop) {
958                 if (!retval)
959                         retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
960                 if (!retval)
961                         retval = put_user(0, &infop->si_errno);
962                 if (!retval)
963                         retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
964                 if (!retval)
965                         retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
966                 if (!retval)
967                         retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
968                 if (!retval)
969                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
970         }
971         if (!retval)
972                 retval = pid;
973         return retval;
974 }
975
976 /*
977  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
978  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
979  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
980  * released the lock and the system call should return.
981  */
982 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
983 {
984         unsigned long state;
985         int retval, status, traced;
986         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
987         uid_t uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
988         struct siginfo __user *infop;
989
990         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
991                 return 0;
992
993         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
994                 int exit_code = p->exit_code;
995                 int why;
996
997                 get_task_struct(p);
998                 read_unlock(&tasklist_lock);
999                 if ((exit_code & 0x7f) == 0) {
1000                         why = CLD_EXITED;
1001                         status = exit_code >> 8;
1002                 } else {
1003                         why = (exit_code & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1004                         status = exit_code & 0x7f;
1005                 }
1006                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
1007         }
1008
1009         traced = ptrace_reparented(p);
1010         /*
1011          * Move the task's state to DEAD/TRACE, only one thread can do this.
1012          */
1013         state = traced && thread_group_leader(p) ? EXIT_TRACE : EXIT_DEAD;
1014         if (cmpxchg(&p->exit_state, EXIT_ZOMBIE, state) != EXIT_ZOMBIE)
1015                 return 0;
1016         /*
1017          * It can be ptraced but not reparented, check
1018          * thread_group_leader() to filter out sub-threads.
1019          */
1020         if (likely(!traced) && thread_group_leader(p)) {
1021                 struct signal_struct *psig;
1022                 struct signal_struct *sig;
1023                 unsigned long maxrss;
1024                 cputime_t tgutime, tgstime;
1025
1026                 /*
1027                  * The resource counters for the group leader are in its
1028                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1029                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1030                  * processes it has previously reaped.  All these
1031                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1032                  *
1033                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1034                  * p->signal fields, because they are only touched by
1035                  * __exit_signal, which runs with tasklist_lock
1036                  * write-locked anyway, and so is excluded here.  We do
1037                  * need to protect the access to parent->signal fields,
1038                  * as other threads in the parent group can be right
1039                  * here reaping other children at the same time.
1040                  *
1041                  * We use thread_group_cputime_adjusted() to get times for
1042                  * the thread group, which consolidates times for all threads
1043                  * in the group including the group leader.
1044                  */
1045                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1046                 spin_lock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1047                 psig = p->real_parent->signal;
1048                 sig = p->signal;
1049                 psig->cutime += tgutime + sig->cutime;
1050                 psig->cstime += tgstime + sig->cstime;
1051                 psig->cgtime += task_gtime(p) + sig->gtime + sig->cgtime;
1052                 psig->cmin_flt +=
1053                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1054                 psig->cmaj_flt +=
1055                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1056                 psig->cnvcsw +=
1057                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1058                 psig->cnivcsw +=
1059                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1060                 psig->cinblock +=
1061                         task_io_get_inblock(p) +
1062                         sig->inblock + sig->cinblock;
1063                 psig->coublock +=
1064                         task_io_get_oublock(p) +
1065                         sig->oublock + sig->coublock;
1066                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1067                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1068                         psig->cmaxrss = maxrss;
1069                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1070                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1071                 spin_unlock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1072         }
1073
1074         /*
1075          * Now we are sure this task is interesting, and no other
1076          * thread can reap it because we its state == DEAD/TRACE.
1077          */
1078         read_unlock(&tasklist_lock);
1079
1080         retval = wo->wo_rusage
1081                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1082         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1083                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1084         if (!retval && wo->wo_stat)
1085                 retval = put_user(status, wo->wo_stat);
1086
1087         infop = wo->wo_info;
1088         if (!retval && infop)
1089                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1090         if (!retval && infop)
1091                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1092         if (!retval && infop) {
1093                 int why;
1094
1095                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1096                         why = CLD_EXITED;
1097                         status >>= 8;
1098                 } else {
1099                         why = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1100                         status &= 0x7f;
1101                 }
1102                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1103                 if (!retval)
1104                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1105         }
1106         if (!retval && infop)
1107                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1108         if (!retval && infop)
1109                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1110         if (!retval)
1111                 retval = pid;
1112
1113         if (state == EXIT_TRACE) {
1114                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1115                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1116                 ptrace_unlink(p);
1117
1118                 /* If parent wants a zombie, don't release it now */
1119                 state = EXIT_ZOMBIE;
1120                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal))
1121                         state = EXIT_DEAD;
1122                 p->exit_state = state;
1123                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1124         }
1125         if (state == EXIT_DEAD)
1126                 release_task(p);
1127
1128         return retval;
1129 }
1130
1131 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1132 {
1133         if (ptrace) {
1134                 if (task_is_stopped_or_traced(p) &&
1135                     !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
1136                         return &p->exit_code;
1137         } else {
1138                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1139                         return &p->signal->group_exit_code;
1140         }
1141         return NULL;
1142 }
1143
1144 /**
1145  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1146  * @wo: wait options
1147  * @ptrace: is the wait for ptrace
1148  * @p: task to wait for
1149  *
1150  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1151  *
1152  * CONTEXT:
1153  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1154  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1155  *
1156  * RETURNS:
1157  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1158  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1159  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1160  * search should terminate.
1161  */
1162 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1163                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1164 {
1165         struct siginfo __user *infop;
1166         int retval, exit_code, *p_code, why;
1167         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1168         pid_t pid;
1169
1170         /*
1171          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1172          */
1173         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1174                 return 0;
1175
1176         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1177                 return 0;
1178
1179         exit_code = 0;
1180         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1181
1182         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1183         if (unlikely(!p_code))
1184                 goto unlock_sig;
1185
1186         exit_code = *p_code;
1187         if (!exit_code)
1188                 goto unlock_sig;
1189
1190         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1191                 *p_code = 0;
1192
1193         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1194 unlock_sig:
1195         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1196         if (!exit_code)
1197                 return 0;
1198
1199         /*
1200          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1201          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1202          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1203          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1204          * possibly take page faults for user memory.
1205          */
1206         get_task_struct(p);
1207         pid = task_pid_vnr(p);
1208         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1209         read_unlock(&tasklist_lock);
1210
1211         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1212                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, exit_code);
1213
1214         retval = wo->wo_rusage
1215                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1216         if (!retval && wo->wo_stat)
1217                 retval = put_user((exit_code << 8) | 0x7f, wo->wo_stat);
1218
1219         infop = wo->wo_info;
1220         if (!retval && infop)
1221                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1222         if (!retval && infop)
1223                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1224         if (!retval && infop)
1225                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1226         if (!retval && infop)
1227                 retval = put_user(exit_code, &infop->si_status);
1228         if (!retval && infop)
1229                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1230         if (!retval && infop)
1231                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1232         if (!retval)
1233                 retval = pid;
1234         put_task_struct(p);
1235
1236         BUG_ON(!retval);
1237         return retval;
1238 }
1239
1240 /*
1241  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1242  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1243  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1244  * released the lock and the system call should return.
1245  */
1246 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1247 {
1248         int retval;
1249         pid_t pid;
1250         uid_t uid;
1251
1252         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1253                 return 0;
1254
1255         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1256                 return 0;
1257
1258         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1259         /* Re-check with the lock held.  */
1260         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1261                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1262                 return 0;
1263         }
1264         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1265                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1266         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1267         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1268
1269         pid = task_pid_vnr(p);
1270         get_task_struct(p);
1271         read_unlock(&tasklist_lock);
1272
1273         if (!wo->wo_info) {
1274                 retval = wo->wo_rusage
1275                         ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1276                 put_task_struct(p);
1277                 if (!retval && wo->wo_stat)
1278                         retval = put_user(0xffff, wo->wo_stat);
1279                 if (!retval)
1280                         retval = pid;
1281         } else {
1282                 retval = wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid,
1283                                              CLD_CONTINUED, SIGCONT);
1284                 BUG_ON(retval == 0);
1285         }
1286
1287         return retval;
1288 }
1289
1290 /*
1291  * Consider @p for a wait by @parent.
1292  *
1293  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1294  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1295  * Returns zero if the search for a child should continue;
1296  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1297  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1298  */
1299 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1300                                 struct task_struct *p)
1301 {
1302         int ret;
1303
1304         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD))
1305                 return 0;
1306
1307         ret = eligible_child(wo, p);
1308         if (!ret)
1309                 return ret;
1310
1311         ret = security_task_wait(p);
1312         if (unlikely(ret < 0)) {
1313                 /*
1314                  * If we have not yet seen any eligible child,
1315                  * then let this error code replace -ECHILD.
1316                  * A permission error will give the user a clue
1317                  * to look for security policy problems, rather
1318                  * than for mysterious wait bugs.
1319                  */
1320                 if (wo->notask_error)
1321                         wo->notask_error = ret;
1322                 return 0;
1323         }
1324
1325         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_TRACE)) {
1326                 /*
1327                  * ptrace == 0 means we are the natural parent. In this case
1328                  * we should clear notask_error, debugger will notify us.
1329                  */
1330                 if (likely(!ptrace))
1331                         wo->notask_error = 0;
1332                 return 0;
1333         }
1334
1335         if (likely(!ptrace) && unlikely(p->ptrace)) {
1336                 /*
1337                  * If it is traced by its real parent's group, just pretend
1338                  * the caller is ptrace_do_wait() and reap this child if it
1339                  * is zombie.
1340                  *
1341                  * This also hides group stop state from real parent; otherwise
1342                  * a single stop can be reported twice as group and ptrace stop.
1343                  * If a ptracer wants to distinguish these two events for its
1344                  * own children it should create a separate process which takes
1345                  * the role of real parent.
1346                  */
1347                 if (!ptrace_reparented(p))
1348                         ptrace = 1;
1349         }
1350
1351         /* slay zombie? */
1352         if (p->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1353                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1354                 if (!delay_group_leader(p)) {
1355                         /*
1356                          * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1357                          * Notification and reaping will be cascaded to the
1358                          * real parent when the ptracer detaches.
1359                          */
1360                         if (unlikely(ptrace) || likely(!p->ptrace))
1361                                 return wait_task_zombie(wo, p);
1362                 }
1363
1364                 /*
1365                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1366                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1367                  *
1368                  * When !@ptrace:
1369                  *
1370                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1371                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1372                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1373                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1374                  * to clear - this function will be called again in finite
1375                  * amount time once all the subthreads are released and
1376                  * will then return without clearing.
1377                  *
1378                  * When @ptrace:
1379                  *
1380                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1381                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1382                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1383                  */
1384                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1385                         wo->notask_error = 0;
1386         } else {
1387                 /*
1388                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1389                  * there always is something to wait for.
1390                  */
1391                 wo->notask_error = 0;
1392         }
1393
1394         /*
1395          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1396          * is used and the two don't interact with each other.
1397          */
1398         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1399         if (ret)
1400                 return ret;
1401
1402         /*
1403          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1404          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1405          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1406          */
1407         return wait_task_continued(wo, p);
1408 }
1409
1410 /*
1411  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1412  *
1413  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1414  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1415  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1416  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1417  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1418  */
1419 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1420 {
1421         struct task_struct *p;
1422
1423         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1424                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1425
1426                 if (ret)
1427                         return ret;
1428         }
1429
1430         return 0;
1431 }
1432
1433 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1434 {
1435         struct task_struct *p;
1436
1437         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1438                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1439
1440                 if (ret)
1441                         return ret;
1442         }
1443
1444         return 0;
1445 }
1446
1447 static int child_wait_callback(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
1448                                 int sync, void *key)
1449 {
1450         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1451                                                 child_wait);
1452         struct task_struct *p = key;
1453
1454         if (!eligible_pid(wo, p))
1455                 return 0;
1456
1457         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1458                 return 0;
1459
1460         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1461 }
1462
1463 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1464 {
1465         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1466                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1467 }
1468
1469 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1470 {
1471         struct task_struct *tsk;
1472         int retval;
1473
1474         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1475
1476         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1477         wo->child_wait.private = current;
1478         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1479 repeat:
1480         /*
1481          * If there is nothing that can match our critiera just get out.
1482          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1483          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1484          * it yet.
1485          */
1486         wo->notask_error = -ECHILD;
1487         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1488            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1489                 goto notask;
1490
1491         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1492         read_lock(&tasklist_lock);
1493         tsk = current;
1494         do {
1495                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1496                 if (retval)
1497                         goto end;
1498
1499                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1500                 if (retval)
1501                         goto end;
1502
1503                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1504                         break;
1505         } while_each_thread(current, tsk);
1506         read_unlock(&tasklist_lock);
1507
1508 notask:
1509         retval = wo->notask_error;
1510         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1511                 retval = -ERESTARTSYS;
1512                 if (!signal_pending(current)) {
1513                         schedule();
1514                         goto repeat;
1515                 }
1516         }
1517 end:
1518         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1519         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1520         return retval;
1521 }
1522
1523 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1524                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1525 {
1526         struct wait_opts wo;
1527         struct pid *pid = NULL;
1528         enum pid_type type;
1529         long ret;
1530
1531         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED))
1532                 return -EINVAL;
1533         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1534                 return -EINVAL;
1535
1536         switch (which) {
1537         case P_ALL:
1538                 type = PIDTYPE_MAX;
1539                 break;
1540         case P_PID:
1541                 type = PIDTYPE_PID;
1542                 if (upid <= 0)
1543                         return -EINVAL;
1544                 break;
1545         case P_PGID:
1546                 type = PIDTYPE_PGID;
1547                 if (upid <= 0)
1548                         return -EINVAL;
1549                 break;
1550         default:
1551                 return -EINVAL;
1552         }
1553
1554         if (type < PIDTYPE_MAX)
1555                 pid = find_get_pid(upid);
1556
1557         wo.wo_type      = type;
1558         wo.wo_pid       = pid;
1559         wo.wo_flags     = options;
1560         wo.wo_info      = infop;
1561         wo.wo_stat      = NULL;
1562         wo.wo_rusage    = ru;
1563         ret = do_wait(&wo);
1564
1565         if (ret > 0) {
1566                 ret = 0;
1567         } else if (infop) {
1568                 /*
1569                  * For a WNOHANG return, clear out all the fields
1570                  * we would set so the user can easily tell the
1571                  * difference.
1572                  */
1573                 if (!ret)
1574                         ret = put_user(0, &infop->si_signo);
1575                 if (!ret)
1576                         ret = put_user(0, &infop->si_errno);
1577                 if (!ret)
1578                         ret = put_user(0, &infop->si_code);
1579                 if (!ret)
1580                         ret = put_user(0, &infop->si_pid);
1581                 if (!ret)
1582                         ret = put_user(0, &infop->si_uid);
1583                 if (!ret)
1584                         ret = put_user(0, &infop->si_status);
1585         }
1586
1587         put_pid(pid);
1588         return ret;
1589 }
1590
1591 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1592                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1593 {
1594         struct wait_opts wo;
1595         struct pid *pid = NULL;
1596         enum pid_type type;
1597         long ret;
1598
1599         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1600                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1601                 return -EINVAL;
1602
1603         if (upid == -1)
1604                 type = PIDTYPE_MAX;
1605         else if (upid < 0) {
1606                 type = PIDTYPE_PGID;
1607                 pid = find_get_pid(-upid);
1608         } else if (upid == 0) {
1609                 type = PIDTYPE_PGID;
1610                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1611         } else /* upid > 0 */ {
1612                 type = PIDTYPE_PID;
1613                 pid = find_get_pid(upid);
1614         }
1615
1616         wo.wo_type      = type;
1617         wo.wo_pid       = pid;
1618         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1619         wo.wo_info      = NULL;
1620         wo.wo_stat      = stat_addr;
1621         wo.wo_rusage    = ru;
1622         ret = do_wait(&wo);
1623         put_pid(pid);
1624
1625         return ret;
1626 }
1627
1628 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1629
1630 /*
1631  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1632  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1633  */
1634 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1635 {
1636         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1637 }
1638
1639 #endif