Merge tag 'modules-next-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-2.6-block.git] / fs / proc / array.c
1 /*
2  *  linux/fs/proc/array.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  by Linus Torvalds
5  *  based on ideas by Darren Senn
6  *
7  * Fixes:
8  * Michael. K. Johnson: stat,statm extensions.
9  *                      <johnsonm@stolaf.edu>
10  *
11  * Pauline Middelink :  Made cmdline,envline only break at '\0's, to
12  *                      make sure SET_PROCTITLE works. Also removed
13  *                      bad '!' which forced address recalculation for
14  *                      EVERY character on the current page.
15  *                      <middelin@polyware.iaf.nl>
16  *
17  * Danny ter Haar    :  added cpuinfo
18  *                      <dth@cistron.nl>
19  *
20  * Alessandro Rubini :  profile extension.
21  *                      <rubini@ipvvis.unipv.it>
22  *
23  * Jeff Tranter      :  added BogoMips field to cpuinfo
24  *                      <Jeff_Tranter@Mitel.COM>
25  *
26  * Bruno Haible      :  remove 4K limit for the maps file
27  *                      <haible@ma2s2.mathematik.uni-karlsruhe.de>
28  *
29  * Yves Arrouye      :  remove removal of trailing spaces in get_array.
30  *                      <Yves.Arrouye@marin.fdn.fr>
31  *
32  * Jerome Forissier  :  added per-CPU time information to /proc/stat
33  *                      and /proc/<pid>/cpu extension
34  *                      <forissier@isia.cma.fr>
35  *                      - Incorporation and non-SMP safe operation
36  *                      of forissier patch in 2.1.78 by
37  *                      Hans Marcus <crowbar@concepts.nl>
38  *
39  * aeb@cwi.nl        :  /proc/partitions
40  *
41  *
42  * Alan Cox          :  security fixes.
43  *                      <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
44  *
45  * Al Viro           :  safe handling of mm_struct
46  *
47  * Gerhard Wichert   :  added BIGMEM support
48  * Siemens AG           <Gerhard.Wichert@pdb.siemens.de>
49  *
50  * Al Viro & Jeff Garzik :  moved most of the thing into base.c and
51  *                       :  proc_misc.c. The rest may eventually go into
52  *                       :  base.c too.
53  */
54
55 #include <linux/types.h>
56 #include <linux/errno.h>
57 #include <linux/time.h>
58 #include <linux/kernel.h>
59 #include <linux/kernel_stat.h>
60 #include <linux/tty.h>
61 #include <linux/string.h>
62 #include <linux/mman.h>
63 #include <linux/proc_fs.h>
64 #include <linux/ioport.h>
65 #include <linux/uaccess.h>
66 #include <linux/io.h>
67 #include <linux/mm.h>
68 #include <linux/hugetlb.h>
69 #include <linux/pagemap.h>
70 #include <linux/swap.h>
71 #include <linux/smp.h>
72 #include <linux/signal.h>
73 #include <linux/highmem.h>
74 #include <linux/file.h>
75 #include <linux/fdtable.h>
76 #include <linux/times.h>
77 #include <linux/cpuset.h>
78 #include <linux/rcupdate.h>
79 #include <linux/delayacct.h>
80 #include <linux/seq_file.h>
81 #include <linux/pid_namespace.h>
82 #include <linux/ptrace.h>
83 #include <linux/tracehook.h>
84 #include <linux/string_helpers.h>
85 #include <linux/user_namespace.h>
86
87 #include <asm/pgtable.h>
88 #include <asm/processor.h>
89 #include "internal.h"
90
91 static inline void task_name(struct seq_file *m, struct task_struct *p)
92 {
93         char *buf;
94         char tcomm[sizeof(p->comm)];
95
96         get_task_comm(tcomm, p);
97
98         seq_puts(m, "Name:\t");
99         buf = m->buf + m->count;
100
101         /* Ignore error for now */
102         string_escape_str(tcomm, &buf, m->size - m->count,
103                           ESCAPE_SPACE | ESCAPE_SPECIAL, "\n\\");
104
105         m->count = buf - m->buf;
106         seq_putc(m, '\n');
107 }
108
109 /*
110  * The task state array is a strange "bitmap" of
111  * reasons to sleep. Thus "running" is zero, and
112  * you can test for combinations of others with
113  * simple bit tests.
114  */
115 static const char * const task_state_array[] = {
116         "R (running)",          /*   0 */
117         "S (sleeping)",         /*   1 */
118         "D (disk sleep)",       /*   2 */
119         "T (stopped)",          /*   4 */
120         "t (tracing stop)",     /*   8 */
121         "X (dead)",             /*  16 */
122         "Z (zombie)",           /*  32 */
123 };
124
125 static inline const char *get_task_state(struct task_struct *tsk)
126 {
127         unsigned int state = (tsk->state | tsk->exit_state) & TASK_REPORT;
128
129         BUILD_BUG_ON(1 + ilog2(TASK_REPORT) != ARRAY_SIZE(task_state_array)-1);
130
131         return task_state_array[fls(state)];
132 }
133
134 static inline void task_state(struct seq_file *m, struct pid_namespace *ns,
135                                 struct pid *pid, struct task_struct *p)
136 {
137         struct user_namespace *user_ns = seq_user_ns(m);
138         struct group_info *group_info;
139         int g;
140         struct task_struct *tracer;
141         const struct cred *cred;
142         pid_t ppid, tpid = 0, tgid, ngid;
143         unsigned int max_fds = 0;
144
145         rcu_read_lock();
146         ppid = pid_alive(p) ?
147                 task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(p->real_parent), ns) : 0;
148
149         tracer = ptrace_parent(p);
150         if (tracer)
151                 tpid = task_pid_nr_ns(tracer, ns);
152
153         tgid = task_tgid_nr_ns(p, ns);
154         ngid = task_numa_group_id(p);
155         cred = get_task_cred(p);
156
157         task_lock(p);
158         if (p->files)
159                 max_fds = files_fdtable(p->files)->max_fds;
160         task_unlock(p);
161         rcu_read_unlock();
162
163         seq_printf(m,
164                 "State:\t%s\n"
165                 "Tgid:\t%d\n"
166                 "Ngid:\t%d\n"
167                 "Pid:\t%d\n"
168                 "PPid:\t%d\n"
169                 "TracerPid:\t%d\n"
170                 "Uid:\t%d\t%d\t%d\t%d\n"
171                 "Gid:\t%d\t%d\t%d\t%d\n"
172                 "FDSize:\t%d\nGroups:\t",
173                 get_task_state(p),
174                 tgid, ngid, pid_nr_ns(pid, ns), ppid, tpid,
175                 from_kuid_munged(user_ns, cred->uid),
176                 from_kuid_munged(user_ns, cred->euid),
177                 from_kuid_munged(user_ns, cred->suid),
178                 from_kuid_munged(user_ns, cred->fsuid),
179                 from_kgid_munged(user_ns, cred->gid),
180                 from_kgid_munged(user_ns, cred->egid),
181                 from_kgid_munged(user_ns, cred->sgid),
182                 from_kgid_munged(user_ns, cred->fsgid),
183                 max_fds);
184
185         group_info = cred->group_info;
186         for (g = 0; g < group_info->ngroups; g++)
187                 seq_printf(m, "%d ",
188                            from_kgid_munged(user_ns, GROUP_AT(group_info, g)));
189         put_cred(cred);
190
191         seq_putc(m, '\n');
192 }
193
194 void render_sigset_t(struct seq_file *m, const char *header,
195                                 sigset_t *set)
196 {
197         int i;
198
199         seq_puts(m, header);
200
201         i = _NSIG;
202         do {
203                 int x = 0;
204
205                 i -= 4;
206                 if (sigismember(set, i+1)) x |= 1;
207                 if (sigismember(set, i+2)) x |= 2;
208                 if (sigismember(set, i+3)) x |= 4;
209                 if (sigismember(set, i+4)) x |= 8;
210                 seq_printf(m, "%x", x);
211         } while (i >= 4);
212
213         seq_putc(m, '\n');
214 }
215
216 static void collect_sigign_sigcatch(struct task_struct *p, sigset_t *ign,
217                                     sigset_t *catch)
218 {
219         struct k_sigaction *k;
220         int i;
221
222         k = p->sighand->action;
223         for (i = 1; i <= _NSIG; ++i, ++k) {
224                 if (k->sa.sa_handler == SIG_IGN)
225                         sigaddset(ign, i);
226                 else if (k->sa.sa_handler != SIG_DFL)
227                         sigaddset(catch, i);
228         }
229 }
230
231 static inline void task_sig(struct seq_file *m, struct task_struct *p)
232 {
233         unsigned long flags;
234         sigset_t pending, shpending, blocked, ignored, caught;
235         int num_threads = 0;
236         unsigned long qsize = 0;
237         unsigned long qlim = 0;
238
239         sigemptyset(&pending);
240         sigemptyset(&shpending);
241         sigemptyset(&blocked);
242         sigemptyset(&ignored);
243         sigemptyset(&caught);
244
245         if (lock_task_sighand(p, &flags)) {
246                 pending = p->pending.signal;
247                 shpending = p->signal->shared_pending.signal;
248                 blocked = p->blocked;
249                 collect_sigign_sigcatch(p, &ignored, &caught);
250                 num_threads = get_nr_threads(p);
251                 rcu_read_lock();  /* FIXME: is this correct? */
252                 qsize = atomic_read(&__task_cred(p)->user->sigpending);
253                 rcu_read_unlock();
254                 qlim = task_rlimit(p, RLIMIT_SIGPENDING);
255                 unlock_task_sighand(p, &flags);
256         }
257
258         seq_printf(m, "Threads:\t%d\n", num_threads);
259         seq_printf(m, "SigQ:\t%lu/%lu\n", qsize, qlim);
260
261         /* render them all */
262         render_sigset_t(m, "SigPnd:\t", &pending);
263         render_sigset_t(m, "ShdPnd:\t", &shpending);
264         render_sigset_t(m, "SigBlk:\t", &blocked);
265         render_sigset_t(m, "SigIgn:\t", &ignored);
266         render_sigset_t(m, "SigCgt:\t", &caught);
267 }
268
269 static void render_cap_t(struct seq_file *m, const char *header,
270                         kernel_cap_t *a)
271 {
272         unsigned __capi;
273
274         seq_puts(m, header);
275         CAP_FOR_EACH_U32(__capi) {
276                 seq_printf(m, "%08x",
277                            a->cap[CAP_LAST_U32 - __capi]);
278         }
279         seq_putc(m, '\n');
280 }
281
282 static inline void task_cap(struct seq_file *m, struct task_struct *p)
283 {
284         const struct cred *cred;
285         kernel_cap_t cap_inheritable, cap_permitted, cap_effective, cap_bset;
286
287         rcu_read_lock();
288         cred = __task_cred(p);
289         cap_inheritable = cred->cap_inheritable;
290         cap_permitted   = cred->cap_permitted;
291         cap_effective   = cred->cap_effective;
292         cap_bset        = cred->cap_bset;
293         rcu_read_unlock();
294
295         render_cap_t(m, "CapInh:\t", &cap_inheritable);
296         render_cap_t(m, "CapPrm:\t", &cap_permitted);
297         render_cap_t(m, "CapEff:\t", &cap_effective);
298         render_cap_t(m, "CapBnd:\t", &cap_bset);
299 }
300
301 static inline void task_seccomp(struct seq_file *m, struct task_struct *p)
302 {
303 #ifdef CONFIG_SECCOMP
304         seq_printf(m, "Seccomp:\t%d\n", p->seccomp.mode);
305 #endif
306 }
307
308 static inline void task_context_switch_counts(struct seq_file *m,
309                                                 struct task_struct *p)
310 {
311         seq_printf(m,   "voluntary_ctxt_switches:\t%lu\n"
312                         "nonvoluntary_ctxt_switches:\t%lu\n",
313                         p->nvcsw,
314                         p->nivcsw);
315 }
316
317 static void task_cpus_allowed(struct seq_file *m, struct task_struct *task)
318 {
319         seq_puts(m, "Cpus_allowed:\t");
320         seq_cpumask(m, &task->cpus_allowed);
321         seq_putc(m, '\n');
322         seq_puts(m, "Cpus_allowed_list:\t");
323         seq_cpumask_list(m, &task->cpus_allowed);
324         seq_putc(m, '\n');
325 }
326
327 int proc_pid_status(struct seq_file *m, struct pid_namespace *ns,
328                         struct pid *pid, struct task_struct *task)
329 {
330         struct mm_struct *mm = get_task_mm(task);
331
332         task_name(m, task);
333         task_state(m, ns, pid, task);
334
335         if (mm) {
336                 task_mem(m, mm);
337                 mmput(mm);
338         }
339         task_sig(m, task);
340         task_cap(m, task);
341         task_seccomp(m, task);
342         task_cpus_allowed(m, task);
343         cpuset_task_status_allowed(m, task);
344         task_context_switch_counts(m, task);
345         return 0;
346 }
347
348 static int do_task_stat(struct seq_file *m, struct pid_namespace *ns,
349                         struct pid *pid, struct task_struct *task, int whole)
350 {
351         unsigned long vsize, eip, esp, wchan = ~0UL;
352         int priority, nice;
353         int tty_pgrp = -1, tty_nr = 0;
354         sigset_t sigign, sigcatch;
355         char state;
356         pid_t ppid = 0, pgid = -1, sid = -1;
357         int num_threads = 0;
358         int permitted;
359         struct mm_struct *mm;
360         unsigned long long start_time;
361         unsigned long cmin_flt = 0, cmaj_flt = 0;
362         unsigned long  min_flt = 0,  maj_flt = 0;
363         cputime_t cutime, cstime, utime, stime;
364         cputime_t cgtime, gtime;
365         unsigned long rsslim = 0;
366         char tcomm[sizeof(task->comm)];
367         unsigned long flags;
368
369         state = *get_task_state(task);
370         vsize = eip = esp = 0;
371         permitted = ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_READ | PTRACE_MODE_NOAUDIT);
372         mm = get_task_mm(task);
373         if (mm) {
374                 vsize = task_vsize(mm);
375                 if (permitted) {
376                         eip = KSTK_EIP(task);
377                         esp = KSTK_ESP(task);
378                 }
379         }
380
381         get_task_comm(tcomm, task);
382
383         sigemptyset(&sigign);
384         sigemptyset(&sigcatch);
385         cutime = cstime = utime = stime = 0;
386         cgtime = gtime = 0;
387
388         if (lock_task_sighand(task, &flags)) {
389                 struct signal_struct *sig = task->signal;
390
391                 if (sig->tty) {
392                         struct pid *pgrp = tty_get_pgrp(sig->tty);
393                         tty_pgrp = pid_nr_ns(pgrp, ns);
394                         put_pid(pgrp);
395                         tty_nr = new_encode_dev(tty_devnum(sig->tty));
396                 }
397
398                 num_threads = get_nr_threads(task);
399                 collect_sigign_sigcatch(task, &sigign, &sigcatch);
400
401                 cmin_flt = sig->cmin_flt;
402                 cmaj_flt = sig->cmaj_flt;
403                 cutime = sig->cutime;
404                 cstime = sig->cstime;
405                 cgtime = sig->cgtime;
406                 rsslim = ACCESS_ONCE(sig->rlim[RLIMIT_RSS].rlim_cur);
407
408                 /* add up live thread stats at the group level */
409                 if (whole) {
410                         struct task_struct *t = task;
411                         do {
412                                 min_flt += t->min_flt;
413                                 maj_flt += t->maj_flt;
414                                 gtime += task_gtime(t);
415                         } while_each_thread(task, t);
416
417                         min_flt += sig->min_flt;
418                         maj_flt += sig->maj_flt;
419                         thread_group_cputime_adjusted(task, &utime, &stime);
420                         gtime += sig->gtime;
421                 }
422
423                 sid = task_session_nr_ns(task, ns);
424                 ppid = task_tgid_nr_ns(task->real_parent, ns);
425                 pgid = task_pgrp_nr_ns(task, ns);
426
427                 unlock_task_sighand(task, &flags);
428         }
429
430         if (permitted && (!whole || num_threads < 2))
431                 wchan = get_wchan(task);
432         if (!whole) {
433                 min_flt = task->min_flt;
434                 maj_flt = task->maj_flt;
435                 task_cputime_adjusted(task, &utime, &stime);
436                 gtime = task_gtime(task);
437         }
438
439         /* scale priority and nice values from timeslices to -20..20 */
440         /* to make it look like a "normal" Unix priority/nice value  */
441         priority = task_prio(task);
442         nice = task_nice(task);
443
444         /* convert nsec -> ticks */
445         start_time = nsec_to_clock_t(task->real_start_time);
446
447         seq_printf(m, "%d (%s) %c", pid_nr_ns(pid, ns), tcomm, state);
448         seq_put_decimal_ll(m, ' ', ppid);
449         seq_put_decimal_ll(m, ' ', pgid);
450         seq_put_decimal_ll(m, ' ', sid);
451         seq_put_decimal_ll(m, ' ', tty_nr);
452         seq_put_decimal_ll(m, ' ', tty_pgrp);
453         seq_put_decimal_ull(m, ' ', task->flags);
454         seq_put_decimal_ull(m, ' ', min_flt);
455         seq_put_decimal_ull(m, ' ', cmin_flt);
456         seq_put_decimal_ull(m, ' ', maj_flt);
457         seq_put_decimal_ull(m, ' ', cmaj_flt);
458         seq_put_decimal_ull(m, ' ', cputime_to_clock_t(utime));
459         seq_put_decimal_ull(m, ' ', cputime_to_clock_t(stime));
460         seq_put_decimal_ll(m, ' ', cputime_to_clock_t(cutime));
461         seq_put_decimal_ll(m, ' ', cputime_to_clock_t(cstime));
462         seq_put_decimal_ll(m, ' ', priority);
463         seq_put_decimal_ll(m, ' ', nice);
464         seq_put_decimal_ll(m, ' ', num_threads);
465         seq_put_decimal_ull(m, ' ', 0);
466         seq_put_decimal_ull(m, ' ', start_time);
467         seq_put_decimal_ull(m, ' ', vsize);
468         seq_put_decimal_ull(m, ' ', mm ? get_mm_rss(mm) : 0);
469         seq_put_decimal_ull(m, ' ', rsslim);
470         seq_put_decimal_ull(m, ' ', mm ? (permitted ? mm->start_code : 1) : 0);
471         seq_put_decimal_ull(m, ' ', mm ? (permitted ? mm->end_code : 1) : 0);
472         seq_put_decimal_ull(m, ' ', (permitted && mm) ? mm->start_stack : 0);
473         seq_put_decimal_ull(m, ' ', esp);
474         seq_put_decimal_ull(m, ' ', eip);
475         /* The signal information here is obsolete.
476          * It must be decimal for Linux 2.0 compatibility.
477          * Use /proc/#/status for real-time signals.
478          */
479         seq_put_decimal_ull(m, ' ', task->pending.signal.sig[0] & 0x7fffffffUL);
480         seq_put_decimal_ull(m, ' ', task->blocked.sig[0] & 0x7fffffffUL);
481         seq_put_decimal_ull(m, ' ', sigign.sig[0] & 0x7fffffffUL);
482         seq_put_decimal_ull(m, ' ', sigcatch.sig[0] & 0x7fffffffUL);
483         seq_put_decimal_ull(m, ' ', wchan);
484         seq_put_decimal_ull(m, ' ', 0);
485         seq_put_decimal_ull(m, ' ', 0);
486         seq_put_decimal_ll(m, ' ', task->exit_signal);
487         seq_put_decimal_ll(m, ' ', task_cpu(task));
488         seq_put_decimal_ull(m, ' ', task->rt_priority);
489         seq_put_decimal_ull(m, ' ', task->policy);
490         seq_put_decimal_ull(m, ' ', delayacct_blkio_ticks(task));
491         seq_put_decimal_ull(m, ' ', cputime_to_clock_t(gtime));
492         seq_put_decimal_ll(m, ' ', cputime_to_clock_t(cgtime));
493
494         if (mm && permitted) {
495                 seq_put_decimal_ull(m, ' ', mm->start_data);
496                 seq_put_decimal_ull(m, ' ', mm->end_data);
497                 seq_put_decimal_ull(m, ' ', mm->start_brk);
498                 seq_put_decimal_ull(m, ' ', mm->arg_start);
499                 seq_put_decimal_ull(m, ' ', mm->arg_end);
500                 seq_put_decimal_ull(m, ' ', mm->env_start);
501                 seq_put_decimal_ull(m, ' ', mm->env_end);
502         } else
503                 seq_printf(m, " 0 0 0 0 0 0 0");
504
505         if (permitted)
506                 seq_put_decimal_ll(m, ' ', task->exit_code);
507         else
508                 seq_put_decimal_ll(m, ' ', 0);
509
510         seq_putc(m, '\n');
511         if (mm)
512                 mmput(mm);
513         return 0;
514 }
515
516 int proc_tid_stat(struct seq_file *m, struct pid_namespace *ns,
517                         struct pid *pid, struct task_struct *task)
518 {
519         return do_task_stat(m, ns, pid, task, 0);
520 }
521
522 int proc_tgid_stat(struct seq_file *m, struct pid_namespace *ns,
523                         struct pid *pid, struct task_struct *task)
524 {
525         return do_task_stat(m, ns, pid, task, 1);
526 }
527
528 int proc_pid_statm(struct seq_file *m, struct pid_namespace *ns,
529                         struct pid *pid, struct task_struct *task)
530 {
531         unsigned long size = 0, resident = 0, shared = 0, text = 0, data = 0;
532         struct mm_struct *mm = get_task_mm(task);
533
534         if (mm) {
535                 size = task_statm(mm, &shared, &text, &data, &resident);
536                 mmput(mm);
537         }
538         /*
539          * For quick read, open code by putting numbers directly
540          * expected format is
541          * seq_printf(m, "%lu %lu %lu %lu 0 %lu 0\n",
542          *               size, resident, shared, text, data);
543          */
544         seq_put_decimal_ull(m, 0, size);
545         seq_put_decimal_ull(m, ' ', resident);
546         seq_put_decimal_ull(m, ' ', shared);
547         seq_put_decimal_ull(m, ' ', text);
548         seq_put_decimal_ull(m, ' ', 0);
549         seq_put_decimal_ull(m, ' ', data);
550         seq_put_decimal_ull(m, ' ', 0);
551         seq_putc(m, '\n');
552
553         return 0;
554 }
555
556 #ifdef CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE
557 static struct pid *
558 get_children_pid(struct inode *inode, struct pid *pid_prev, loff_t pos)
559 {
560         struct task_struct *start, *task;
561         struct pid *pid = NULL;
562
563         read_lock(&tasklist_lock);
564
565         start = pid_task(proc_pid(inode), PIDTYPE_PID);
566         if (!start)
567                 goto out;
568
569         /*
570          * Lets try to continue searching first, this gives
571          * us significant speedup on children-rich processes.
572          */
573         if (pid_prev) {
574                 task = pid_task(pid_prev, PIDTYPE_PID);
575                 if (task && task->real_parent == start &&
576                     !(list_empty(&task->sibling))) {
577                         if (list_is_last(&task->sibling, &start->children))
578                                 goto out;
579                         task = list_first_entry(&task->sibling,
580                                                 struct task_struct, sibling);
581                         pid = get_pid(task_pid(task));
582                         goto out;
583                 }
584         }
585
586         /*
587          * Slow search case.
588          *
589          * We might miss some children here if children
590          * are exited while we were not holding the lock,
591          * but it was never promised to be accurate that
592          * much.
593          *
594          * "Just suppose that the parent sleeps, but N children
595          *  exit after we printed their tids. Now the slow paths
596          *  skips N extra children, we miss N tasks." (c)
597          *
598          * So one need to stop or freeze the leader and all
599          * its children to get a precise result.
600          */
601         list_for_each_entry(task, &start->children, sibling) {
602                 if (pos-- == 0) {
603                         pid = get_pid(task_pid(task));
604                         break;
605                 }
606         }
607
608 out:
609         read_unlock(&tasklist_lock);
610         return pid;
611 }
612
613 static int children_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
614 {
615         struct inode *inode = seq->private;
616         pid_t pid;
617
618         pid = pid_nr_ns(v, inode->i_sb->s_fs_info);
619         return seq_printf(seq, "%d ", pid);
620 }
621
622 static void *children_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
623 {
624         return get_children_pid(seq->private, NULL, *pos);
625 }
626
627 static void *children_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
628 {
629         struct pid *pid;
630
631         pid = get_children_pid(seq->private, v, *pos + 1);
632         put_pid(v);
633
634         ++*pos;
635         return pid;
636 }
637
638 static void children_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
639 {
640         put_pid(v);
641 }
642
643 static const struct seq_operations children_seq_ops = {
644         .start  = children_seq_start,
645         .next   = children_seq_next,
646         .stop   = children_seq_stop,
647         .show   = children_seq_show,
648 };
649
650 static int children_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
651 {
652         struct seq_file *m;
653         int ret;
654
655         ret = seq_open(file, &children_seq_ops);
656         if (ret)
657                 return ret;
658
659         m = file->private_data;
660         m->private = inode;
661
662         return ret;
663 }
664
665 int children_seq_release(struct inode *inode, struct file *file)
666 {
667         seq_release(inode, file);
668         return 0;
669 }
670
671 const struct file_operations proc_tid_children_operations = {
672         .open    = children_seq_open,
673         .read    = seq_read,
674         .llseek  = seq_lseek,
675         .release = children_seq_release,
676 };
677 #endif /* CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE */