memcg: mm_update_next_owner() should skip kthreads
[linux-2.6-block.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) && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
196                 /*
197                  * If we were the last child thread and the leader has
198                  * exited already, and the leader's parent ignores SIGCHLD,
199                  * then we are the one who should release the leader.
200                  */
201                 zap_leader = do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
202                 if (zap_leader)
203                         leader->exit_state = EXIT_DEAD;
204         }
205
206         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
207         release_thread(p);
208         call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
209
210         p = leader;
211         if (unlikely(zap_leader))
212                 goto repeat;
213 }
214
215 /*
216  * This checks not only the pgrp, but falls back on the pid if no
217  * satisfactory pgrp is found. I dunno - gdb doesn't work correctly
218  * without this...
219  *
220  * The caller must hold rcu lock or the tasklist lock.
221  */
222 struct pid *session_of_pgrp(struct pid *pgrp)
223 {
224         struct task_struct *p;
225         struct pid *sid = NULL;
226
227         p = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID);
228         if (p == NULL)
229                 p = pid_task(pgrp, PIDTYPE_PID);
230         if (p != NULL)
231                 sid = task_session(p);
232
233         return sid;
234 }
235
236 /*
237  * Determine if a process group is "orphaned", according to the POSIX
238  * definition in 2.2.2.52.  Orphaned process groups are not to be affected
239  * by terminal-generated stop signals.  Newly orphaned process groups are
240  * to receive a SIGHUP and a SIGCONT.
241  *
242  * "I ask you, have you ever known what it is to be an orphan?"
243  */
244 static int will_become_orphaned_pgrp(struct pid *pgrp, struct task_struct *ignored_task)
245 {
246         struct task_struct *p;
247
248         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
249                 if ((p == ignored_task) ||
250                     (p->exit_state && thread_group_empty(p)) ||
251                     is_global_init(p->real_parent))
252                         continue;
253
254                 if (task_pgrp(p->real_parent) != pgrp &&
255                     task_session(p->real_parent) == task_session(p))
256                         return 0;
257         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
258
259         return 1;
260 }
261
262 int is_current_pgrp_orphaned(void)
263 {
264         int retval;
265
266         read_lock(&tasklist_lock);
267         retval = will_become_orphaned_pgrp(task_pgrp(current), NULL);
268         read_unlock(&tasklist_lock);
269
270         return retval;
271 }
272
273 static bool has_stopped_jobs(struct pid *pgrp)
274 {
275         struct task_struct *p;
276
277         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
278                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
279                         return true;
280         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
281
282         return false;
283 }
284
285 /*
286  * Check to see if any process groups have become orphaned as
287  * a result of our exiting, and if they have any stopped jobs,
288  * send them a SIGHUP and then a SIGCONT. (POSIX 3.2.2.2)
289  */
290 static void
291 kill_orphaned_pgrp(struct task_struct *tsk, struct task_struct *parent)
292 {
293         struct pid *pgrp = task_pgrp(tsk);
294         struct task_struct *ignored_task = tsk;
295
296         if (!parent)
297                  /* exit: our father is in a different pgrp than
298                   * we are and we were the only connection outside.
299                   */
300                 parent = tsk->real_parent;
301         else
302                 /* reparent: our child is in a different pgrp than
303                  * we are, and it was the only connection outside.
304                  */
305                 ignored_task = NULL;
306
307         if (task_pgrp(parent) != pgrp &&
308             task_session(parent) == task_session(tsk) &&
309             will_become_orphaned_pgrp(pgrp, ignored_task) &&
310             has_stopped_jobs(pgrp)) {
311                 __kill_pgrp_info(SIGHUP, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
312                 __kill_pgrp_info(SIGCONT, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
313         }
314 }
315
316 /*
317  * Let kernel threads use this to say that they allow a certain signal.
318  * Must not be used if kthread was cloned with CLONE_SIGHAND.
319  */
320 int allow_signal(int sig)
321 {
322         if (!valid_signal(sig) || sig < 1)
323                 return -EINVAL;
324
325         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
326         /* This is only needed for daemonize()'ed kthreads */
327         sigdelset(&current->blocked, sig);
328         /*
329          * Kernel threads handle their own signals. Let the signal code
330          * know it'll be handled, so that they don't get converted to
331          * SIGKILL or just silently dropped.
332          */
333         current->sighand->action[(sig)-1].sa.sa_handler = (void __user *)2;
334         recalc_sigpending();
335         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
336         return 0;
337 }
338
339 EXPORT_SYMBOL(allow_signal);
340
341 int disallow_signal(int sig)
342 {
343         if (!valid_signal(sig) || sig < 1)
344                 return -EINVAL;
345
346         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
347         current->sighand->action[(sig)-1].sa.sa_handler = SIG_IGN;
348         recalc_sigpending();
349         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
350         return 0;
351 }
352
353 EXPORT_SYMBOL(disallow_signal);
354
355 #ifdef CONFIG_MEMCG
356 /*
357  * A task is exiting.   If it owned this mm, find a new owner for the mm.
358  */
359 void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
360 {
361         struct task_struct *c, *g, *p = current;
362
363 retry:
364         /*
365          * If the exiting or execing task is not the owner, it's
366          * someone else's problem.
367          */
368         if (mm->owner != p)
369                 return;
370         /*
371          * The current owner is exiting/execing and there are no other
372          * candidates.  Do not leave the mm pointing to a possibly
373          * freed task structure.
374          */
375         if (atomic_read(&mm->mm_users) <= 1) {
376                 mm->owner = NULL;
377                 return;
378         }
379
380         read_lock(&tasklist_lock);
381         /*
382          * Search in the children
383          */
384         list_for_each_entry(c, &p->children, sibling) {
385                 if (c->mm == mm)
386                         goto assign_new_owner;
387         }
388
389         /*
390          * Search in the siblings
391          */
392         list_for_each_entry(c, &p->real_parent->children, sibling) {
393                 if (c->mm == mm)
394                         goto assign_new_owner;
395         }
396
397         /*
398          * Search through everything else, we should not get here often.
399          */
400         for_each_process_thread(g, c) {
401                 if (!(c->flags & PF_KTHREAD) && c->mm == mm)
402                         goto assign_new_owner;
403         }
404         read_unlock(&tasklist_lock);
405         /*
406          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
407          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
408          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
409          */
410         mm->owner = NULL;
411         return;
412
413 assign_new_owner:
414         BUG_ON(c == p);
415         get_task_struct(c);
416         /*
417          * The task_lock protects c->mm from changing.
418          * We always want mm->owner->mm == mm
419          */
420         task_lock(c);
421         /*
422          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
423          * to ensure that c does not slip away underneath us
424          */
425         read_unlock(&tasklist_lock);
426         if (c->mm != mm) {
427                 task_unlock(c);
428                 put_task_struct(c);
429                 goto retry;
430         }
431         mm->owner = c;
432         task_unlock(c);
433         put_task_struct(c);
434 }
435 #endif /* CONFIG_MEMCG */
436
437 /*
438  * Turn us into a lazy TLB process if we
439  * aren't already..
440  */
441 static void exit_mm(struct task_struct * tsk)
442 {
443         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
444         struct core_state *core_state;
445
446         mm_release(tsk, mm);
447         if (!mm)
448                 return;
449         sync_mm_rss(mm);
450         /*
451          * Serialize with any possible pending coredump.
452          * We must hold mmap_sem around checking core_state
453          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
454          * will increment ->nr_threads for each thread in the
455          * group with ->mm != NULL.
456          */
457         down_read(&mm->mmap_sem);
458         core_state = mm->core_state;
459         if (core_state) {
460                 struct core_thread self;
461                 up_read(&mm->mmap_sem);
462
463                 self.task = tsk;
464                 self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
465                 /*
466                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
467                  * to core_state->dumper.
468                  */
469                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
470                         complete(&core_state->startup);
471
472                 for (;;) {
473                         set_task_state(tsk, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
474                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
475                                 break;
476                         freezable_schedule();
477                 }
478                 __set_task_state(tsk, TASK_RUNNING);
479                 down_read(&mm->mmap_sem);
480         }
481         atomic_inc(&mm->mm_count);
482         BUG_ON(mm != tsk->active_mm);
483         /* more a memory barrier than a real lock */
484         task_lock(tsk);
485         tsk->mm = NULL;
486         up_read(&mm->mmap_sem);
487         enter_lazy_tlb(mm, current);
488         task_unlock(tsk);
489         mm_update_next_owner(mm);
490         mmput(mm);
491 }
492
493 /*
494  * When we die, we re-parent all our children, and try to:
495  * 1. give them to another thread in our thread group, if such a member exists
496  * 2. give it to the first ancestor process which prctl'd itself as a
497  *    child_subreaper for its children (like a service manager)
498  * 3. give it to the init process (PID 1) in our pid namespace
499  */
500 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father)
501         __releases(&tasklist_lock)
502         __acquires(&tasklist_lock)
503 {
504         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
505         struct task_struct *thread;
506
507         thread = father;
508         while_each_thread(father, thread) {
509                 if (thread->flags & PF_EXITING)
510                         continue;
511                 if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father))
512                         pid_ns->child_reaper = thread;
513                 return thread;
514         }
515
516         if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father)) {
517                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
518                 if (unlikely(pid_ns == &init_pid_ns)) {
519                         panic("Attempted to kill init! exitcode=0x%08x\n",
520                                 father->signal->group_exit_code ?:
521                                         father->exit_code);
522                 }
523
524                 zap_pid_ns_processes(pid_ns);
525                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
526         } else if (father->signal->has_child_subreaper) {
527                 struct task_struct *reaper;
528
529                 /*
530                  * Find the first ancestor marked as child_subreaper.
531                  * Note that the code below checks same_thread_group(reaper,
532                  * pid_ns->child_reaper).  This is what we need to DTRT in a
533                  * PID namespace. However we still need the check above, see
534                  * http://marc.info/?l=linux-kernel&m=131385460420380
535                  */
536                 for (reaper = father->real_parent;
537                      reaper != &init_task;
538                      reaper = reaper->real_parent) {
539                         if (same_thread_group(reaper, pid_ns->child_reaper))
540                                 break;
541                         if (!reaper->signal->is_child_subreaper)
542                                 continue;
543                         thread = reaper;
544                         do {
545                                 if (!(thread->flags & PF_EXITING))
546                                         return reaper;
547                         } while_each_thread(reaper, thread);
548                 }
549         }
550
551         return pid_ns->child_reaper;
552 }
553
554 /*
555 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
556  */
557 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
558                                 struct list_head *dead)
559 {
560         list_move_tail(&p->sibling, &p->real_parent->children);
561
562         if (p->exit_state == EXIT_DEAD)
563                 return;
564         /*
565          * If this is a threaded reparent there is no need to
566          * notify anyone anything has happened.
567          */
568         if (same_thread_group(p->real_parent, father))
569                 return;
570
571         /* We don't want people slaying init. */
572         p->exit_signal = SIGCHLD;
573
574         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
575         if (!p->ptrace &&
576             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
577                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
578                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
579                         list_move_tail(&p->sibling, dead);
580                 }
581         }
582
583         kill_orphaned_pgrp(p, father);
584 }
585
586 static void forget_original_parent(struct task_struct *father)
587 {
588         struct task_struct *p, *n, *reaper;
589         LIST_HEAD(dead_children);
590
591         write_lock_irq(&tasklist_lock);
592         /*
593          * Note that exit_ptrace() and find_new_reaper() might
594          * drop tasklist_lock and reacquire it.
595          */
596         exit_ptrace(father);
597         reaper = find_new_reaper(father);
598
599         list_for_each_entry_safe(p, n, &father->children, sibling) {
600                 struct task_struct *t = p;
601                 do {
602                         t->real_parent = reaper;
603                         if (t->parent == father) {
604                                 BUG_ON(t->ptrace);
605                                 t->parent = t->real_parent;
606                         }
607                         if (t->pdeath_signal)
608                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
609                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
610                 } while_each_thread(p, t);
611                 reparent_leader(father, p, &dead_children);
612         }
613         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
614
615         BUG_ON(!list_empty(&father->children));
616
617         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead_children, sibling) {
618                 list_del_init(&p->sibling);
619                 release_task(p);
620         }
621 }
622
623 /*
624  * Send signals to all our closest relatives so that they know
625  * to properly mourn us..
626  */
627 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
628 {
629         bool autoreap;
630
631         /*
632          * This does two things:
633          *
634          * A.  Make init inherit all the child processes
635          * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
636          *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
637          *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
638          */
639         forget_original_parent(tsk);
640
641         write_lock_irq(&tasklist_lock);
642         if (group_dead)
643                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
644
645         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
646                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
647                                 thread_group_empty(tsk) &&
648                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
649                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
650                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
651         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
652                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
653                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
654         } else {
655                 autoreap = true;
656         }
657
658         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
659
660         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
661         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
662                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
663         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
664
665         /* If the process is dead, release it - nobody will wait for it */
666         if (autoreap)
667                 release_task(tsk);
668 }
669
670 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
671 static void check_stack_usage(void)
672 {
673         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
674         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
675         unsigned long free;
676
677         free = stack_not_used(current);
678
679         if (free >= lowest_to_date)
680                 return;
681
682         spin_lock(&low_water_lock);
683         if (free < lowest_to_date) {
684                 printk(KERN_WARNING "%s (%d) used greatest stack depth: "
685                                 "%lu bytes left\n",
686                                 current->comm, task_pid_nr(current), free);
687                 lowest_to_date = free;
688         }
689         spin_unlock(&low_water_lock);
690 }
691 #else
692 static inline void check_stack_usage(void) {}
693 #endif
694
695 void do_exit(long code)
696 {
697         struct task_struct *tsk = current;
698         int group_dead;
699
700         profile_task_exit(tsk);
701
702         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
703
704         if (unlikely(in_interrupt()))
705                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
706         if (unlikely(!tsk->pid))
707                 panic("Attempted to kill the idle task!");
708
709         /*
710          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
711          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
712          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
713          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
714          * kernel address.
715          */
716         set_fs(USER_DS);
717
718         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
719
720         validate_creds_for_do_exit(tsk);
721
722         /*
723          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
724          * leave this task alone and wait for reboot.
725          */
726         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
727                 printk(KERN_ALERT
728                         "Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
729                 /*
730                  * We can do this unlocked here. The futex code uses
731                  * this flag just to verify whether the pi state
732                  * cleanup has been done or not. In the worst case it
733                  * loops once more. We pretend that the cleanup was
734                  * done as there is no way to return. Either the
735                  * OWNER_DIED bit is set by now or we push the blocked
736                  * task into the wait for ever nirwana as well.
737                  */
738                 tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
739                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
740                 schedule();
741         }
742
743         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
744         /*
745          * tsk->flags are checked in the futex code to protect against
746          * an exiting task cleaning up the robust pi futexes.
747          */
748         smp_mb();
749         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
750
751         if (unlikely(in_atomic()))
752                 printk(KERN_INFO "note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
753                                 current->comm, task_pid_nr(current),
754                                 preempt_count());
755
756         acct_update_integrals(tsk);
757         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
758         if (tsk->mm)
759                 sync_mm_rss(tsk->mm);
760         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
761         if (group_dead) {
762                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
763                 exit_itimers(tsk->signal);
764                 if (tsk->mm)
765                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
766         }
767         acct_collect(code, group_dead);
768         if (group_dead)
769                 tty_audit_exit();
770         audit_free(tsk);
771
772         tsk->exit_code = code;
773         taskstats_exit(tsk, group_dead);
774
775         exit_mm(tsk);
776
777         if (group_dead)
778                 acct_process();
779         trace_sched_process_exit(tsk);
780
781         exit_sem(tsk);
782         exit_shm(tsk);
783         exit_files(tsk);
784         exit_fs(tsk);
785         if (group_dead)
786                 disassociate_ctty(1);
787         exit_task_namespaces(tsk);
788         exit_task_work(tsk);
789         exit_thread();
790
791         /*
792          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
793          * gets woken up by child-exit notifications.
794          *
795          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
796          */
797         perf_event_exit_task(tsk);
798
799         cgroup_exit(tsk);
800
801         module_put(task_thread_info(tsk)->exec_domain->module);
802
803         /*
804          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
805          */
806         flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
807
808         exit_notify(tsk, group_dead);
809         proc_exit_connector(tsk);
810 #ifdef CONFIG_NUMA
811         task_lock(tsk);
812         mpol_put(tsk->mempolicy);
813         tsk->mempolicy = NULL;
814         task_unlock(tsk);
815 #endif
816 #ifdef CONFIG_FUTEX
817         if (unlikely(current->pi_state_cache))
818                 kfree(current->pi_state_cache);
819 #endif
820         /*
821          * Make sure we are holding no locks:
822          */
823         debug_check_no_locks_held();
824         /*
825          * We can do this unlocked here. The futex code uses this flag
826          * just to verify whether the pi state cleanup has been done
827          * or not. In the worst case it loops once more.
828          */
829         tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
830
831         if (tsk->io_context)
832                 exit_io_context(tsk);
833
834         if (tsk->splice_pipe)
835                 free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
836
837         if (tsk->task_frag.page)
838                 put_page(tsk->task_frag.page);
839
840         validate_creds_for_do_exit(tsk);
841
842         check_stack_usage();
843         preempt_disable();
844         if (tsk->nr_dirtied)
845                 __this_cpu_add(dirty_throttle_leaks, tsk->nr_dirtied);
846         exit_rcu();
847
848         /*
849          * The setting of TASK_RUNNING by try_to_wake_up() may be delayed
850          * when the following two conditions become true.
851          *   - There is race condition of mmap_sem (It is acquired by
852          *     exit_mm()), and
853          *   - SMI occurs before setting TASK_RUNINNG.
854          *     (or hypervisor of virtual machine switches to other guest)
855          *  As a result, we may become TASK_RUNNING after becoming TASK_DEAD
856          *
857          * To avoid it, we have to wait for releasing tsk->pi_lock which
858          * is held by try_to_wake_up()
859          */
860         smp_mb();
861         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
862
863         /* causes final put_task_struct in finish_task_switch(). */
864         tsk->state = TASK_DEAD;
865         tsk->flags |= PF_NOFREEZE;      /* tell freezer to ignore us */
866         schedule();
867         BUG();
868         /* Avoid "noreturn function does return".  */
869         for (;;)
870                 cpu_relax();    /* For when BUG is null */
871 }
872
873 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
874
875 void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
876 {
877         if (comp)
878                 complete(comp);
879
880         do_exit(code);
881 }
882
883 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
884
885 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
886 {
887         do_exit((error_code&0xff)<<8);
888 }
889
890 /*
891  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
892  * as well as by sys_exit_group (below).
893  */
894 void
895 do_group_exit(int exit_code)
896 {
897         struct signal_struct *sig = current->signal;
898
899         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
900
901         if (signal_group_exit(sig))
902                 exit_code = sig->group_exit_code;
903         else if (!thread_group_empty(current)) {
904                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
905                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
906                 if (signal_group_exit(sig))
907                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
908                         exit_code = sig->group_exit_code;
909                 else {
910                         sig->group_exit_code = exit_code;
911                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
912                         zap_other_threads(current);
913                 }
914                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
915         }
916
917         do_exit(exit_code);
918         /* NOTREACHED */
919 }
920
921 /*
922  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
923  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
924  * thread is not the thread group leader.
925  */
926 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
927 {
928         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
929         /* NOTREACHED */
930         return 0;
931 }
932
933 struct wait_opts {
934         enum pid_type           wo_type;
935         int                     wo_flags;
936         struct pid              *wo_pid;
937
938         struct siginfo __user   *wo_info;
939         int __user              *wo_stat;
940         struct rusage __user    *wo_rusage;
941
942         wait_queue_t            child_wait;
943         int                     notask_error;
944 };
945
946 static inline
947 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
948 {
949         if (type != PIDTYPE_PID)
950                 task = task->group_leader;
951         return task->pids[type].pid;
952 }
953
954 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
955 {
956         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
957                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
958 }
959
960 static int eligible_child(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
961 {
962         if (!eligible_pid(wo, p))
963                 return 0;
964         /* Wait for all children (clone and not) if __WALL is set;
965          * otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is
966          * set; otherwise, wait for non-clone children *only*.  (Note:
967          * A "clone" child here is one that reports to its parent
968          * using a signal other than SIGCHLD.) */
969         if (((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
970             && !(wo->wo_flags & __WALL))
971                 return 0;
972
973         return 1;
974 }
975
976 static int wait_noreap_copyout(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p,
977                                 pid_t pid, uid_t uid, int why, int status)
978 {
979         struct siginfo __user *infop;
980         int retval = wo->wo_rusage
981                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
982
983         put_task_struct(p);
984         infop = wo->wo_info;
985         if (infop) {
986                 if (!retval)
987                         retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
988                 if (!retval)
989                         retval = put_user(0, &infop->si_errno);
990                 if (!retval)
991                         retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
992                 if (!retval)
993                         retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
994                 if (!retval)
995                         retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
996                 if (!retval)
997                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
998         }
999         if (!retval)
1000                 retval = pid;
1001         return retval;
1002 }
1003
1004 /*
1005  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
1006  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1007  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1008  * released the lock and the system call should return.
1009  */
1010 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1011 {
1012         unsigned long state;
1013         int retval, status, traced;
1014         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
1015         uid_t uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1016         struct siginfo __user *infop;
1017
1018         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
1019                 return 0;
1020
1021         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1022                 int exit_code = p->exit_code;
1023                 int why;
1024
1025                 get_task_struct(p);
1026                 read_unlock(&tasklist_lock);
1027                 if ((exit_code & 0x7f) == 0) {
1028                         why = CLD_EXITED;
1029                         status = exit_code >> 8;
1030                 } else {
1031                         why = (exit_code & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1032                         status = exit_code & 0x7f;
1033                 }
1034                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
1035         }
1036
1037         traced = ptrace_reparented(p);
1038         /*
1039          * Move the task's state to DEAD/TRACE, only one thread can do this.
1040          */
1041         state = traced && thread_group_leader(p) ? EXIT_TRACE : EXIT_DEAD;
1042         if (cmpxchg(&p->exit_state, EXIT_ZOMBIE, state) != EXIT_ZOMBIE)
1043                 return 0;
1044         /*
1045          * It can be ptraced but not reparented, check
1046          * thread_group_leader() to filter out sub-threads.
1047          */
1048         if (likely(!traced) && thread_group_leader(p)) {
1049                 struct signal_struct *psig;
1050                 struct signal_struct *sig;
1051                 unsigned long maxrss;
1052                 cputime_t tgutime, tgstime;
1053
1054                 /*
1055                  * The resource counters for the group leader are in its
1056                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1057                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1058                  * processes it has previously reaped.  All these
1059                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1060                  *
1061                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1062                  * p->signal fields, because they are only touched by
1063                  * __exit_signal, which runs with tasklist_lock
1064                  * write-locked anyway, and so is excluded here.  We do
1065                  * need to protect the access to parent->signal fields,
1066                  * as other threads in the parent group can be right
1067                  * here reaping other children at the same time.
1068                  *
1069                  * We use thread_group_cputime_adjusted() to get times for the thread
1070                  * group, which consolidates times for all threads in the
1071                  * group including the group leader.
1072                  */
1073                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1074                 spin_lock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1075                 psig = p->real_parent->signal;
1076                 sig = p->signal;
1077                 psig->cutime += tgutime + sig->cutime;
1078                 psig->cstime += tgstime + sig->cstime;
1079                 psig->cgtime += task_gtime(p) + sig->gtime + sig->cgtime;
1080                 psig->cmin_flt +=
1081                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1082                 psig->cmaj_flt +=
1083                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1084                 psig->cnvcsw +=
1085                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1086                 psig->cnivcsw +=
1087                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1088                 psig->cinblock +=
1089                         task_io_get_inblock(p) +
1090                         sig->inblock + sig->cinblock;
1091                 psig->coublock +=
1092                         task_io_get_oublock(p) +
1093                         sig->oublock + sig->coublock;
1094                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1095                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1096                         psig->cmaxrss = maxrss;
1097                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1098                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1099                 spin_unlock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1100         }
1101
1102         /*
1103          * Now we are sure this task is interesting, and no other
1104          * thread can reap it because we its state == DEAD/TRACE.
1105          */
1106         read_unlock(&tasklist_lock);
1107
1108         retval = wo->wo_rusage
1109                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1110         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1111                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1112         if (!retval && wo->wo_stat)
1113                 retval = put_user(status, wo->wo_stat);
1114
1115         infop = wo->wo_info;
1116         if (!retval && infop)
1117                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1118         if (!retval && infop)
1119                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1120         if (!retval && infop) {
1121                 int why;
1122
1123                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1124                         why = CLD_EXITED;
1125                         status >>= 8;
1126                 } else {
1127                         why = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1128                         status &= 0x7f;
1129                 }
1130                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1131                 if (!retval)
1132                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1133         }
1134         if (!retval && infop)
1135                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1136         if (!retval && infop)
1137                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1138         if (!retval)
1139                 retval = pid;
1140
1141         if (state == EXIT_TRACE) {
1142                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1143                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1144                 ptrace_unlink(p);
1145
1146                 /* If parent wants a zombie, don't release it now */
1147                 state = EXIT_ZOMBIE;
1148                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal))
1149                         state = EXIT_DEAD;
1150                 p->exit_state = state;
1151                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1152         }
1153         if (state == EXIT_DEAD)
1154                 release_task(p);
1155
1156         return retval;
1157 }
1158
1159 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1160 {
1161         if (ptrace) {
1162                 if (task_is_stopped_or_traced(p) &&
1163                     !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
1164                         return &p->exit_code;
1165         } else {
1166                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1167                         return &p->signal->group_exit_code;
1168         }
1169         return NULL;
1170 }
1171
1172 /**
1173  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1174  * @wo: wait options
1175  * @ptrace: is the wait for ptrace
1176  * @p: task to wait for
1177  *
1178  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1179  *
1180  * CONTEXT:
1181  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1182  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1183  *
1184  * RETURNS:
1185  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1186  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1187  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1188  * search should terminate.
1189  */
1190 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1191                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1192 {
1193         struct siginfo __user *infop;
1194         int retval, exit_code, *p_code, why;
1195         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1196         pid_t pid;
1197
1198         /*
1199          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1200          */
1201         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1202                 return 0;
1203
1204         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1205                 return 0;
1206
1207         exit_code = 0;
1208         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1209
1210         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1211         if (unlikely(!p_code))
1212                 goto unlock_sig;
1213
1214         exit_code = *p_code;
1215         if (!exit_code)
1216                 goto unlock_sig;
1217
1218         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1219                 *p_code = 0;
1220
1221         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1222 unlock_sig:
1223         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1224         if (!exit_code)
1225                 return 0;
1226
1227         /*
1228          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1229          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1230          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1231          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1232          * possibly take page faults for user memory.
1233          */
1234         get_task_struct(p);
1235         pid = task_pid_vnr(p);
1236         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1237         read_unlock(&tasklist_lock);
1238
1239         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1240                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, exit_code);
1241
1242         retval = wo->wo_rusage
1243                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1244         if (!retval && wo->wo_stat)
1245                 retval = put_user((exit_code << 8) | 0x7f, wo->wo_stat);
1246
1247         infop = wo->wo_info;
1248         if (!retval && infop)
1249                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1250         if (!retval && infop)
1251                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1252         if (!retval && infop)
1253                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1254         if (!retval && infop)
1255                 retval = put_user(exit_code, &infop->si_status);
1256         if (!retval && infop)
1257                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1258         if (!retval && infop)
1259                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1260         if (!retval)
1261                 retval = pid;
1262         put_task_struct(p);
1263
1264         BUG_ON(!retval);
1265         return retval;
1266 }
1267
1268 /*
1269  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1270  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1271  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1272  * released the lock and the system call should return.
1273  */
1274 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1275 {
1276         int retval;
1277         pid_t pid;
1278         uid_t uid;
1279
1280         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1281                 return 0;
1282
1283         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1284                 return 0;
1285
1286         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1287         /* Re-check with the lock held.  */
1288         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1289                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1290                 return 0;
1291         }
1292         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1293                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1294         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1295         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1296
1297         pid = task_pid_vnr(p);
1298         get_task_struct(p);
1299         read_unlock(&tasklist_lock);
1300
1301         if (!wo->wo_info) {
1302                 retval = wo->wo_rusage
1303                         ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1304                 put_task_struct(p);
1305                 if (!retval && wo->wo_stat)
1306                         retval = put_user(0xffff, wo->wo_stat);
1307                 if (!retval)
1308                         retval = pid;
1309         } else {
1310                 retval = wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid,
1311                                              CLD_CONTINUED, SIGCONT);
1312                 BUG_ON(retval == 0);
1313         }
1314
1315         return retval;
1316 }
1317
1318 /*
1319  * Consider @p for a wait by @parent.
1320  *
1321  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1322  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1323  * Returns zero if the search for a child should continue;
1324  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1325  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1326  */
1327 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1328                                 struct task_struct *p)
1329 {
1330         int ret;
1331
1332         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD))
1333                 return 0;
1334
1335         ret = eligible_child(wo, p);
1336         if (!ret)
1337                 return ret;
1338
1339         ret = security_task_wait(p);
1340         if (unlikely(ret < 0)) {
1341                 /*
1342                  * If we have not yet seen any eligible child,
1343                  * then let this error code replace -ECHILD.
1344                  * A permission error will give the user a clue
1345                  * to look for security policy problems, rather
1346                  * than for mysterious wait bugs.
1347                  */
1348                 if (wo->notask_error)
1349                         wo->notask_error = ret;
1350                 return 0;
1351         }
1352
1353         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_TRACE)) {
1354                 /*
1355                  * ptrace == 0 means we are the natural parent. In this case
1356                  * we should clear notask_error, debugger will notify us.
1357                  */
1358                 if (likely(!ptrace))
1359                         wo->notask_error = 0;
1360                 return 0;
1361         }
1362
1363         if (likely(!ptrace) && unlikely(p->ptrace)) {
1364                 /*
1365                  * If it is traced by its real parent's group, just pretend
1366                  * the caller is ptrace_do_wait() and reap this child if it
1367                  * is zombie.
1368                  *
1369                  * This also hides group stop state from real parent; otherwise
1370                  * a single stop can be reported twice as group and ptrace stop.
1371                  * If a ptracer wants to distinguish these two events for its
1372                  * own children it should create a separate process which takes
1373                  * the role of real parent.
1374                  */
1375                 if (!ptrace_reparented(p))
1376                         ptrace = 1;
1377         }
1378
1379         /* slay zombie? */
1380         if (p->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1381                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1382                 if (!delay_group_leader(p)) {
1383                         /*
1384                          * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1385                          * Notification and reaping will be cascaded to the
1386                          * real parent when the ptracer detaches.
1387                          */
1388                         if (unlikely(ptrace) || likely(!p->ptrace))
1389                                 return wait_task_zombie(wo, p);
1390                 }
1391
1392                 /*
1393                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1394                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1395                  *
1396                  * When !@ptrace:
1397                  *
1398                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1399                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1400                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1401                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1402                  * to clear - this function will be called again in finite
1403                  * amount time once all the subthreads are released and
1404                  * will then return without clearing.
1405                  *
1406                  * When @ptrace:
1407                  *
1408                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1409                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1410                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1411                  */
1412                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1413                         wo->notask_error = 0;
1414         } else {
1415                 /*
1416                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1417                  * there always is something to wait for.
1418                  */
1419                 wo->notask_error = 0;
1420         }
1421
1422         /*
1423          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1424          * is used and the two don't interact with each other.
1425          */
1426         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1427         if (ret)
1428                 return ret;
1429
1430         /*
1431          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1432          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1433          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1434          */
1435         return wait_task_continued(wo, p);
1436 }
1437
1438 /*
1439  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1440  *
1441  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1442  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1443  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1444  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1445  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1446  */
1447 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1448 {
1449         struct task_struct *p;
1450
1451         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1452                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1453                 if (ret)
1454                         return ret;
1455         }
1456
1457         return 0;
1458 }
1459
1460 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1461 {
1462         struct task_struct *p;
1463
1464         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1465                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1466                 if (ret)
1467                         return ret;
1468         }
1469
1470         return 0;
1471 }
1472
1473 static int child_wait_callback(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
1474                                 int sync, void *key)
1475 {
1476         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1477                                                 child_wait);
1478         struct task_struct *p = key;
1479
1480         if (!eligible_pid(wo, p))
1481                 return 0;
1482
1483         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1484                 return 0;
1485
1486         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1487 }
1488
1489 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1490 {
1491         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1492                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1493 }
1494
1495 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1496 {
1497         struct task_struct *tsk;
1498         int retval;
1499
1500         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1501
1502         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1503         wo->child_wait.private = current;
1504         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1505 repeat:
1506         /*
1507          * If there is nothing that can match our critiera just get out.
1508          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1509          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1510          * it yet.
1511          */
1512         wo->notask_error = -ECHILD;
1513         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1514            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1515                 goto notask;
1516
1517         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1518         read_lock(&tasklist_lock);
1519         tsk = current;
1520         do {
1521                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1522                 if (retval)
1523                         goto end;
1524
1525                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1526                 if (retval)
1527                         goto end;
1528
1529                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1530                         break;
1531         } while_each_thread(current, tsk);
1532         read_unlock(&tasklist_lock);
1533
1534 notask:
1535         retval = wo->notask_error;
1536         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1537                 retval = -ERESTARTSYS;
1538                 if (!signal_pending(current)) {
1539                         schedule();
1540                         goto repeat;
1541                 }
1542         }
1543 end:
1544         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1545         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1546         return retval;
1547 }
1548
1549 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1550                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1551 {
1552         struct wait_opts wo;
1553         struct pid *pid = NULL;
1554         enum pid_type type;
1555         long ret;
1556
1557         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED))
1558                 return -EINVAL;
1559         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1560                 return -EINVAL;
1561
1562         switch (which) {
1563         case P_ALL:
1564                 type = PIDTYPE_MAX;
1565                 break;
1566         case P_PID:
1567                 type = PIDTYPE_PID;
1568                 if (upid <= 0)
1569                         return -EINVAL;
1570                 break;
1571         case P_PGID:
1572                 type = PIDTYPE_PGID;
1573                 if (upid <= 0)
1574                         return -EINVAL;
1575                 break;
1576         default:
1577                 return -EINVAL;
1578         }
1579
1580         if (type < PIDTYPE_MAX)
1581                 pid = find_get_pid(upid);
1582
1583         wo.wo_type      = type;
1584         wo.wo_pid       = pid;
1585         wo.wo_flags     = options;
1586         wo.wo_info      = infop;
1587         wo.wo_stat      = NULL;
1588         wo.wo_rusage    = ru;
1589         ret = do_wait(&wo);
1590
1591         if (ret > 0) {
1592                 ret = 0;
1593         } else if (infop) {
1594                 /*
1595                  * For a WNOHANG return, clear out all the fields
1596                  * we would set so the user can easily tell the
1597                  * difference.
1598                  */
1599                 if (!ret)
1600                         ret = put_user(0, &infop->si_signo);
1601                 if (!ret)
1602                         ret = put_user(0, &infop->si_errno);
1603                 if (!ret)
1604                         ret = put_user(0, &infop->si_code);
1605                 if (!ret)
1606                         ret = put_user(0, &infop->si_pid);
1607                 if (!ret)
1608                         ret = put_user(0, &infop->si_uid);
1609                 if (!ret)
1610                         ret = put_user(0, &infop->si_status);
1611         }
1612
1613         put_pid(pid);
1614         return ret;
1615 }
1616
1617 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1618                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1619 {
1620         struct wait_opts wo;
1621         struct pid *pid = NULL;
1622         enum pid_type type;
1623         long ret;
1624
1625         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1626                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1627                 return -EINVAL;
1628
1629         if (upid == -1)
1630                 type = PIDTYPE_MAX;
1631         else if (upid < 0) {
1632                 type = PIDTYPE_PGID;
1633                 pid = find_get_pid(-upid);
1634         } else if (upid == 0) {
1635                 type = PIDTYPE_PGID;
1636                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1637         } else /* upid > 0 */ {
1638                 type = PIDTYPE_PID;
1639                 pid = find_get_pid(upid);
1640         }
1641
1642         wo.wo_type      = type;
1643         wo.wo_pid       = pid;
1644         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1645         wo.wo_info      = NULL;
1646         wo.wo_stat      = stat_addr;
1647         wo.wo_rusage    = ru;
1648         ret = do_wait(&wo);
1649         put_pid(pid);
1650
1651         return ret;
1652 }
1653
1654 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1655
1656 /*
1657  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1658  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1659  */
1660 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1661 {
1662         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1663 }
1664
1665 #endif