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