]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/exit.c
Merge tag 'renesas-sh-drivers-for-v3.16' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[karo-tx-linux.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(g) {
401                 if (g->flags & PF_KTHREAD)
402                         continue;
403                 for_each_thread(g, c) {
404                         if (c->mm == mm)
405                                 goto assign_new_owner;
406                         if (c->mm)
407                                 break;
408                 }
409         }
410         read_unlock(&tasklist_lock);
411         /*
412          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
413          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
414          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
415          */
416         mm->owner = NULL;
417         return;
418
419 assign_new_owner:
420         BUG_ON(c == p);
421         get_task_struct(c);
422         /*
423          * The task_lock protects c->mm from changing.
424          * We always want mm->owner->mm == mm
425          */
426         task_lock(c);
427         /*
428          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
429          * to ensure that c does not slip away underneath us
430          */
431         read_unlock(&tasklist_lock);
432         if (c->mm != mm) {
433                 task_unlock(c);
434                 put_task_struct(c);
435                 goto retry;
436         }
437         mm->owner = c;
438         task_unlock(c);
439         put_task_struct(c);
440 }
441 #endif /* CONFIG_MEMCG */
442
443 /*
444  * Turn us into a lazy TLB process if we
445  * aren't already..
446  */
447 static void exit_mm(struct task_struct * tsk)
448 {
449         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
450         struct core_state *core_state;
451
452         mm_release(tsk, mm);
453         if (!mm)
454                 return;
455         sync_mm_rss(mm);
456         /*
457          * Serialize with any possible pending coredump.
458          * We must hold mmap_sem around checking core_state
459          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
460          * will increment ->nr_threads for each thread in the
461          * group with ->mm != NULL.
462          */
463         down_read(&mm->mmap_sem);
464         core_state = mm->core_state;
465         if (core_state) {
466                 struct core_thread self;
467                 up_read(&mm->mmap_sem);
468
469                 self.task = tsk;
470                 self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
471                 /*
472                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
473                  * to core_state->dumper.
474                  */
475                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
476                         complete(&core_state->startup);
477
478                 for (;;) {
479                         set_task_state(tsk, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
480                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
481                                 break;
482                         freezable_schedule();
483                 }
484                 __set_task_state(tsk, TASK_RUNNING);
485                 down_read(&mm->mmap_sem);
486         }
487         atomic_inc(&mm->mm_count);
488         BUG_ON(mm != tsk->active_mm);
489         /* more a memory barrier than a real lock */
490         task_lock(tsk);
491         tsk->mm = NULL;
492         up_read(&mm->mmap_sem);
493         enter_lazy_tlb(mm, current);
494         task_unlock(tsk);
495         mm_update_next_owner(mm);
496         mmput(mm);
497 }
498
499 /*
500  * When we die, we re-parent all our children, and try to:
501  * 1. give them to another thread in our thread group, if such a member exists
502  * 2. give it to the first ancestor process which prctl'd itself as a
503  *    child_subreaper for its children (like a service manager)
504  * 3. give it to the init process (PID 1) in our pid namespace
505  */
506 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father)
507         __releases(&tasklist_lock)
508         __acquires(&tasklist_lock)
509 {
510         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
511         struct task_struct *thread;
512
513         thread = father;
514         while_each_thread(father, thread) {
515                 if (thread->flags & PF_EXITING)
516                         continue;
517                 if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father))
518                         pid_ns->child_reaper = thread;
519                 return thread;
520         }
521
522         if (unlikely(pid_ns->child_reaper == father)) {
523                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
524                 if (unlikely(pid_ns == &init_pid_ns)) {
525                         panic("Attempted to kill init! exitcode=0x%08x\n",
526                                 father->signal->group_exit_code ?:
527                                         father->exit_code);
528                 }
529
530                 zap_pid_ns_processes(pid_ns);
531                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
532         } else if (father->signal->has_child_subreaper) {
533                 struct task_struct *reaper;
534
535                 /*
536                  * Find the first ancestor marked as child_subreaper.
537                  * Note that the code below checks same_thread_group(reaper,
538                  * pid_ns->child_reaper).  This is what we need to DTRT in a
539                  * PID namespace. However we still need the check above, see
540                  * http://marc.info/?l=linux-kernel&m=131385460420380
541                  */
542                 for (reaper = father->real_parent;
543                      reaper != &init_task;
544                      reaper = reaper->real_parent) {
545                         if (same_thread_group(reaper, pid_ns->child_reaper))
546                                 break;
547                         if (!reaper->signal->is_child_subreaper)
548                                 continue;
549                         thread = reaper;
550                         do {
551                                 if (!(thread->flags & PF_EXITING))
552                                         return reaper;
553                         } while_each_thread(reaper, thread);
554                 }
555         }
556
557         return pid_ns->child_reaper;
558 }
559
560 /*
561 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
562  */
563 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
564                                 struct list_head *dead)
565 {
566         list_move_tail(&p->sibling, &p->real_parent->children);
567
568         if (p->exit_state == EXIT_DEAD)
569                 return;
570         /*
571          * If this is a threaded reparent there is no need to
572          * notify anyone anything has happened.
573          */
574         if (same_thread_group(p->real_parent, father))
575                 return;
576
577         /* We don't want people slaying init. */
578         p->exit_signal = SIGCHLD;
579
580         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
581         if (!p->ptrace &&
582             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
583                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
584                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
585                         list_move_tail(&p->sibling, dead);
586                 }
587         }
588
589         kill_orphaned_pgrp(p, father);
590 }
591
592 static void forget_original_parent(struct task_struct *father)
593 {
594         struct task_struct *p, *n, *reaper;
595         LIST_HEAD(dead_children);
596
597         write_lock_irq(&tasklist_lock);
598         /*
599          * Note that exit_ptrace() and find_new_reaper() might
600          * drop tasklist_lock and reacquire it.
601          */
602         exit_ptrace(father);
603         reaper = find_new_reaper(father);
604
605         list_for_each_entry_safe(p, n, &father->children, sibling) {
606                 struct task_struct *t = p;
607                 do {
608                         t->real_parent = reaper;
609                         if (t->parent == father) {
610                                 BUG_ON(t->ptrace);
611                                 t->parent = t->real_parent;
612                         }
613                         if (t->pdeath_signal)
614                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
615                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
616                 } while_each_thread(p, t);
617                 reparent_leader(father, p, &dead_children);
618         }
619         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
620
621         BUG_ON(!list_empty(&father->children));
622
623         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead_children, sibling) {
624                 list_del_init(&p->sibling);
625                 release_task(p);
626         }
627 }
628
629 /*
630  * Send signals to all our closest relatives so that they know
631  * to properly mourn us..
632  */
633 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
634 {
635         bool autoreap;
636
637         /*
638          * This does two things:
639          *
640          * A.  Make init inherit all the child processes
641          * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
642          *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
643          *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
644          */
645         forget_original_parent(tsk);
646
647         write_lock_irq(&tasklist_lock);
648         if (group_dead)
649                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
650
651         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
652                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
653                                 thread_group_empty(tsk) &&
654                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
655                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
656                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
657         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
658                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
659                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
660         } else {
661                 autoreap = true;
662         }
663
664         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
665
666         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
667         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
668                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
669         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
670
671         /* If the process is dead, release it - nobody will wait for it */
672         if (autoreap)
673                 release_task(tsk);
674 }
675
676 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
677 static void check_stack_usage(void)
678 {
679         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
680         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
681         unsigned long free;
682
683         free = stack_not_used(current);
684
685         if (free >= lowest_to_date)
686                 return;
687
688         spin_lock(&low_water_lock);
689         if (free < lowest_to_date) {
690                 printk(KERN_WARNING "%s (%d) used greatest stack depth: "
691                                 "%lu bytes left\n",
692                                 current->comm, task_pid_nr(current), free);
693                 lowest_to_date = free;
694         }
695         spin_unlock(&low_water_lock);
696 }
697 #else
698 static inline void check_stack_usage(void) {}
699 #endif
700
701 void do_exit(long code)
702 {
703         struct task_struct *tsk = current;
704         int group_dead;
705
706         profile_task_exit(tsk);
707
708         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
709
710         if (unlikely(in_interrupt()))
711                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
712         if (unlikely(!tsk->pid))
713                 panic("Attempted to kill the idle task!");
714
715         /*
716          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
717          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
718          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
719          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
720          * kernel address.
721          */
722         set_fs(USER_DS);
723
724         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
725
726         validate_creds_for_do_exit(tsk);
727
728         /*
729          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
730          * leave this task alone and wait for reboot.
731          */
732         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
733                 printk(KERN_ALERT
734                         "Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
735                 /*
736                  * We can do this unlocked here. The futex code uses
737                  * this flag just to verify whether the pi state
738                  * cleanup has been done or not. In the worst case it
739                  * loops once more. We pretend that the cleanup was
740                  * done as there is no way to return. Either the
741                  * OWNER_DIED bit is set by now or we push the blocked
742                  * task into the wait for ever nirwana as well.
743                  */
744                 tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
745                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
746                 schedule();
747         }
748
749         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
750         /*
751          * tsk->flags are checked in the futex code to protect against
752          * an exiting task cleaning up the robust pi futexes.
753          */
754         smp_mb();
755         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
756
757         if (unlikely(in_atomic()))
758                 printk(KERN_INFO "note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
759                                 current->comm, task_pid_nr(current),
760                                 preempt_count());
761
762         acct_update_integrals(tsk);
763         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
764         if (tsk->mm)
765                 sync_mm_rss(tsk->mm);
766         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
767         if (group_dead) {
768                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
769                 exit_itimers(tsk->signal);
770                 if (tsk->mm)
771                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
772         }
773         acct_collect(code, group_dead);
774         if (group_dead)
775                 tty_audit_exit();
776         audit_free(tsk);
777
778         tsk->exit_code = code;
779         taskstats_exit(tsk, group_dead);
780
781         exit_mm(tsk);
782
783         if (group_dead)
784                 acct_process();
785         trace_sched_process_exit(tsk);
786
787         exit_sem(tsk);
788         exit_shm(tsk);
789         exit_files(tsk);
790         exit_fs(tsk);
791         if (group_dead)
792                 disassociate_ctty(1);
793         exit_task_namespaces(tsk);
794         exit_task_work(tsk);
795         exit_thread();
796
797         /*
798          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
799          * gets woken up by child-exit notifications.
800          *
801          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
802          */
803         perf_event_exit_task(tsk);
804
805         cgroup_exit(tsk);
806
807         module_put(task_thread_info(tsk)->exec_domain->module);
808
809         /*
810          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
811          */
812         flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
813
814         exit_notify(tsk, group_dead);
815         proc_exit_connector(tsk);
816 #ifdef CONFIG_NUMA
817         task_lock(tsk);
818         mpol_put(tsk->mempolicy);
819         tsk->mempolicy = NULL;
820         task_unlock(tsk);
821 #endif
822 #ifdef CONFIG_FUTEX
823         if (unlikely(current->pi_state_cache))
824                 kfree(current->pi_state_cache);
825 #endif
826         /*
827          * Make sure we are holding no locks:
828          */
829         debug_check_no_locks_held();
830         /*
831          * We can do this unlocked here. The futex code uses this flag
832          * just to verify whether the pi state cleanup has been done
833          * or not. In the worst case it loops once more.
834          */
835         tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
836
837         if (tsk->io_context)
838                 exit_io_context(tsk);
839
840         if (tsk->splice_pipe)
841                 free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
842
843         if (tsk->task_frag.page)
844                 put_page(tsk->task_frag.page);
845
846         validate_creds_for_do_exit(tsk);
847
848         check_stack_usage();
849         preempt_disable();
850         if (tsk->nr_dirtied)
851                 __this_cpu_add(dirty_throttle_leaks, tsk->nr_dirtied);
852         exit_rcu();
853
854         /*
855          * The setting of TASK_RUNNING by try_to_wake_up() may be delayed
856          * when the following two conditions become true.
857          *   - There is race condition of mmap_sem (It is acquired by
858          *     exit_mm()), and
859          *   - SMI occurs before setting TASK_RUNINNG.
860          *     (or hypervisor of virtual machine switches to other guest)
861          *  As a result, we may become TASK_RUNNING after becoming TASK_DEAD
862          *
863          * To avoid it, we have to wait for releasing tsk->pi_lock which
864          * is held by try_to_wake_up()
865          */
866         smp_mb();
867         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
868
869         /* causes final put_task_struct in finish_task_switch(). */
870         tsk->state = TASK_DEAD;
871         tsk->flags |= PF_NOFREEZE;      /* tell freezer to ignore us */
872         schedule();
873         BUG();
874         /* Avoid "noreturn function does return".  */
875         for (;;)
876                 cpu_relax();    /* For when BUG is null */
877 }
878
879 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
880
881 void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
882 {
883         if (comp)
884                 complete(comp);
885
886         do_exit(code);
887 }
888
889 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
890
891 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
892 {
893         do_exit((error_code&0xff)<<8);
894 }
895
896 /*
897  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
898  * as well as by sys_exit_group (below).
899  */
900 void
901 do_group_exit(int exit_code)
902 {
903         struct signal_struct *sig = current->signal;
904
905         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
906
907         if (signal_group_exit(sig))
908                 exit_code = sig->group_exit_code;
909         else if (!thread_group_empty(current)) {
910                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
911                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
912                 if (signal_group_exit(sig))
913                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
914                         exit_code = sig->group_exit_code;
915                 else {
916                         sig->group_exit_code = exit_code;
917                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
918                         zap_other_threads(current);
919                 }
920                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
921         }
922
923         do_exit(exit_code);
924         /* NOTREACHED */
925 }
926
927 /*
928  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
929  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
930  * thread is not the thread group leader.
931  */
932 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
933 {
934         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
935         /* NOTREACHED */
936         return 0;
937 }
938
939 struct wait_opts {
940         enum pid_type           wo_type;
941         int                     wo_flags;
942         struct pid              *wo_pid;
943
944         struct siginfo __user   *wo_info;
945         int __user              *wo_stat;
946         struct rusage __user    *wo_rusage;
947
948         wait_queue_t            child_wait;
949         int                     notask_error;
950 };
951
952 static inline
953 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
954 {
955         if (type != PIDTYPE_PID)
956                 task = task->group_leader;
957         return task->pids[type].pid;
958 }
959
960 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
961 {
962         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
963                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
964 }
965
966 static int eligible_child(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
967 {
968         if (!eligible_pid(wo, p))
969                 return 0;
970         /* Wait for all children (clone and not) if __WALL is set;
971          * otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is
972          * set; otherwise, wait for non-clone children *only*.  (Note:
973          * A "clone" child here is one that reports to its parent
974          * using a signal other than SIGCHLD.) */
975         if (((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
976             && !(wo->wo_flags & __WALL))
977                 return 0;
978
979         return 1;
980 }
981
982 static int wait_noreap_copyout(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p,
983                                 pid_t pid, uid_t uid, int why, int status)
984 {
985         struct siginfo __user *infop;
986         int retval = wo->wo_rusage
987                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
988
989         put_task_struct(p);
990         infop = wo->wo_info;
991         if (infop) {
992                 if (!retval)
993                         retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
994                 if (!retval)
995                         retval = put_user(0, &infop->si_errno);
996                 if (!retval)
997                         retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
998                 if (!retval)
999                         retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1000                 if (!retval)
1001                         retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1002                 if (!retval)
1003                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1004         }
1005         if (!retval)
1006                 retval = pid;
1007         return retval;
1008 }
1009
1010 /*
1011  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
1012  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1013  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1014  * released the lock and the system call should return.
1015  */
1016 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1017 {
1018         unsigned long state;
1019         int retval, status, traced;
1020         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
1021         uid_t uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1022         struct siginfo __user *infop;
1023
1024         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
1025                 return 0;
1026
1027         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1028                 int exit_code = p->exit_code;
1029                 int why;
1030
1031                 get_task_struct(p);
1032                 read_unlock(&tasklist_lock);
1033                 if ((exit_code & 0x7f) == 0) {
1034                         why = CLD_EXITED;
1035                         status = exit_code >> 8;
1036                 } else {
1037                         why = (exit_code & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1038                         status = exit_code & 0x7f;
1039                 }
1040                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
1041         }
1042
1043         traced = ptrace_reparented(p);
1044         /*
1045          * Move the task's state to DEAD/TRACE, only one thread can do this.
1046          */
1047         state = traced && thread_group_leader(p) ? EXIT_TRACE : EXIT_DEAD;
1048         if (cmpxchg(&p->exit_state, EXIT_ZOMBIE, state) != EXIT_ZOMBIE)
1049                 return 0;
1050         /*
1051          * It can be ptraced but not reparented, check
1052          * thread_group_leader() to filter out sub-threads.
1053          */
1054         if (likely(!traced) && thread_group_leader(p)) {
1055                 struct signal_struct *psig;
1056                 struct signal_struct *sig;
1057                 unsigned long maxrss;
1058                 cputime_t tgutime, tgstime;
1059
1060                 /*
1061                  * The resource counters for the group leader are in its
1062                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1063                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1064                  * processes it has previously reaped.  All these
1065                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1066                  *
1067                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1068                  * p->signal fields, because they are only touched by
1069                  * __exit_signal, which runs with tasklist_lock
1070                  * write-locked anyway, and so is excluded here.  We do
1071                  * need to protect the access to parent->signal fields,
1072                  * as other threads in the parent group can be right
1073                  * here reaping other children at the same time.
1074                  *
1075                  * We use thread_group_cputime_adjusted() to get times for the thread
1076                  * group, which consolidates times for all threads in the
1077                  * group including the group leader.
1078                  */
1079                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1080                 spin_lock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1081                 psig = p->real_parent->signal;
1082                 sig = p->signal;
1083                 psig->cutime += tgutime + sig->cutime;
1084                 psig->cstime += tgstime + sig->cstime;
1085                 psig->cgtime += task_gtime(p) + sig->gtime + sig->cgtime;
1086                 psig->cmin_flt +=
1087                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1088                 psig->cmaj_flt +=
1089                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1090                 psig->cnvcsw +=
1091                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1092                 psig->cnivcsw +=
1093                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1094                 psig->cinblock +=
1095                         task_io_get_inblock(p) +
1096                         sig->inblock + sig->cinblock;
1097                 psig->coublock +=
1098                         task_io_get_oublock(p) +
1099                         sig->oublock + sig->coublock;
1100                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1101                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1102                         psig->cmaxrss = maxrss;
1103                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1104                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1105                 spin_unlock_irq(&p->real_parent->sighand->siglock);
1106         }
1107
1108         /*
1109          * Now we are sure this task is interesting, and no other
1110          * thread can reap it because we its state == DEAD/TRACE.
1111          */
1112         read_unlock(&tasklist_lock);
1113
1114         retval = wo->wo_rusage
1115                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1116         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1117                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1118         if (!retval && wo->wo_stat)
1119                 retval = put_user(status, wo->wo_stat);
1120
1121         infop = wo->wo_info;
1122         if (!retval && infop)
1123                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1124         if (!retval && infop)
1125                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1126         if (!retval && infop) {
1127                 int why;
1128
1129                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1130                         why = CLD_EXITED;
1131                         status >>= 8;
1132                 } else {
1133                         why = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1134                         status &= 0x7f;
1135                 }
1136                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1137                 if (!retval)
1138                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1139         }
1140         if (!retval && infop)
1141                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1142         if (!retval && infop)
1143                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1144         if (!retval)
1145                 retval = pid;
1146
1147         if (state == EXIT_TRACE) {
1148                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1149                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1150                 ptrace_unlink(p);
1151
1152                 /* If parent wants a zombie, don't release it now */
1153                 state = EXIT_ZOMBIE;
1154                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal))
1155                         state = EXIT_DEAD;
1156                 p->exit_state = state;
1157                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1158         }
1159         if (state == EXIT_DEAD)
1160                 release_task(p);
1161
1162         return retval;
1163 }
1164
1165 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1166 {
1167         if (ptrace) {
1168                 if (task_is_stopped_or_traced(p) &&
1169                     !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
1170                         return &p->exit_code;
1171         } else {
1172                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1173                         return &p->signal->group_exit_code;
1174         }
1175         return NULL;
1176 }
1177
1178 /**
1179  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1180  * @wo: wait options
1181  * @ptrace: is the wait for ptrace
1182  * @p: task to wait for
1183  *
1184  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1185  *
1186  * CONTEXT:
1187  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1188  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1189  *
1190  * RETURNS:
1191  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1192  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1193  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1194  * search should terminate.
1195  */
1196 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1197                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1198 {
1199         struct siginfo __user *infop;
1200         int retval, exit_code, *p_code, why;
1201         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1202         pid_t pid;
1203
1204         /*
1205          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1206          */
1207         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1208                 return 0;
1209
1210         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1211                 return 0;
1212
1213         exit_code = 0;
1214         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1215
1216         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1217         if (unlikely(!p_code))
1218                 goto unlock_sig;
1219
1220         exit_code = *p_code;
1221         if (!exit_code)
1222                 goto unlock_sig;
1223
1224         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1225                 *p_code = 0;
1226
1227         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1228 unlock_sig:
1229         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1230         if (!exit_code)
1231                 return 0;
1232
1233         /*
1234          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1235          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1236          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1237          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1238          * possibly take page faults for user memory.
1239          */
1240         get_task_struct(p);
1241         pid = task_pid_vnr(p);
1242         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1243         read_unlock(&tasklist_lock);
1244
1245         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1246                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, exit_code);
1247
1248         retval = wo->wo_rusage
1249                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1250         if (!retval && wo->wo_stat)
1251                 retval = put_user((exit_code << 8) | 0x7f, wo->wo_stat);
1252
1253         infop = wo->wo_info;
1254         if (!retval && infop)
1255                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1256         if (!retval && infop)
1257                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1258         if (!retval && infop)
1259                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1260         if (!retval && infop)
1261                 retval = put_user(exit_code, &infop->si_status);
1262         if (!retval && infop)
1263                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1264         if (!retval && infop)
1265                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1266         if (!retval)
1267                 retval = pid;
1268         put_task_struct(p);
1269
1270         BUG_ON(!retval);
1271         return retval;
1272 }
1273
1274 /*
1275  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1276  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1277  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1278  * released the lock and the system call should return.
1279  */
1280 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1281 {
1282         int retval;
1283         pid_t pid;
1284         uid_t uid;
1285
1286         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1287                 return 0;
1288
1289         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1290                 return 0;
1291
1292         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1293         /* Re-check with the lock held.  */
1294         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1295                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1296                 return 0;
1297         }
1298         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1299                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1300         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1301         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1302
1303         pid = task_pid_vnr(p);
1304         get_task_struct(p);
1305         read_unlock(&tasklist_lock);
1306
1307         if (!wo->wo_info) {
1308                 retval = wo->wo_rusage
1309                         ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1310                 put_task_struct(p);
1311                 if (!retval && wo->wo_stat)
1312                         retval = put_user(0xffff, wo->wo_stat);
1313                 if (!retval)
1314                         retval = pid;
1315         } else {
1316                 retval = wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid,
1317                                              CLD_CONTINUED, SIGCONT);
1318                 BUG_ON(retval == 0);
1319         }
1320
1321         return retval;
1322 }
1323
1324 /*
1325  * Consider @p for a wait by @parent.
1326  *
1327  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1328  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1329  * Returns zero if the search for a child should continue;
1330  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1331  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1332  */
1333 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1334                                 struct task_struct *p)
1335 {
1336         int ret;
1337
1338         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD))
1339                 return 0;
1340
1341         ret = eligible_child(wo, p);
1342         if (!ret)
1343                 return ret;
1344
1345         ret = security_task_wait(p);
1346         if (unlikely(ret < 0)) {
1347                 /*
1348                  * If we have not yet seen any eligible child,
1349                  * then let this error code replace -ECHILD.
1350                  * A permission error will give the user a clue
1351                  * to look for security policy problems, rather
1352                  * than for mysterious wait bugs.
1353                  */
1354                 if (wo->notask_error)
1355                         wo->notask_error = ret;
1356                 return 0;
1357         }
1358
1359         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_TRACE)) {
1360                 /*
1361                  * ptrace == 0 means we are the natural parent. In this case
1362                  * we should clear notask_error, debugger will notify us.
1363                  */
1364                 if (likely(!ptrace))
1365                         wo->notask_error = 0;
1366                 return 0;
1367         }
1368
1369         if (likely(!ptrace) && unlikely(p->ptrace)) {
1370                 /*
1371                  * If it is traced by its real parent's group, just pretend
1372                  * the caller is ptrace_do_wait() and reap this child if it
1373                  * is zombie.
1374                  *
1375                  * This also hides group stop state from real parent; otherwise
1376                  * a single stop can be reported twice as group and ptrace stop.
1377                  * If a ptracer wants to distinguish these two events for its
1378                  * own children it should create a separate process which takes
1379                  * the role of real parent.
1380                  */
1381                 if (!ptrace_reparented(p))
1382                         ptrace = 1;
1383         }
1384
1385         /* slay zombie? */
1386         if (p->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1387                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1388                 if (!delay_group_leader(p)) {
1389                         /*
1390                          * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1391                          * Notification and reaping will be cascaded to the
1392                          * real parent when the ptracer detaches.
1393                          */
1394                         if (unlikely(ptrace) || likely(!p->ptrace))
1395                                 return wait_task_zombie(wo, p);
1396                 }
1397
1398                 /*
1399                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1400                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1401                  *
1402                  * When !@ptrace:
1403                  *
1404                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1405                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1406                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1407                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1408                  * to clear - this function will be called again in finite
1409                  * amount time once all the subthreads are released and
1410                  * will then return without clearing.
1411                  *
1412                  * When @ptrace:
1413                  *
1414                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1415                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1416                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1417                  */
1418                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1419                         wo->notask_error = 0;
1420         } else {
1421                 /*
1422                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1423                  * there always is something to wait for.
1424                  */
1425                 wo->notask_error = 0;
1426         }
1427
1428         /*
1429          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1430          * is used and the two don't interact with each other.
1431          */
1432         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1433         if (ret)
1434                 return ret;
1435
1436         /*
1437          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1438          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1439          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1440          */
1441         return wait_task_continued(wo, p);
1442 }
1443
1444 /*
1445  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1446  *
1447  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1448  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1449  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1450  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1451  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1452  */
1453 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1454 {
1455         struct task_struct *p;
1456
1457         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1458                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1459                 if (ret)
1460                         return ret;
1461         }
1462
1463         return 0;
1464 }
1465
1466 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1467 {
1468         struct task_struct *p;
1469
1470         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1471                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1472                 if (ret)
1473                         return ret;
1474         }
1475
1476         return 0;
1477 }
1478
1479 static int child_wait_callback(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
1480                                 int sync, void *key)
1481 {
1482         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1483                                                 child_wait);
1484         struct task_struct *p = key;
1485
1486         if (!eligible_pid(wo, p))
1487                 return 0;
1488
1489         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1490                 return 0;
1491
1492         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1493 }
1494
1495 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1496 {
1497         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1498                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1499 }
1500
1501 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1502 {
1503         struct task_struct *tsk;
1504         int retval;
1505
1506         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1507
1508         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1509         wo->child_wait.private = current;
1510         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1511 repeat:
1512         /*
1513          * If there is nothing that can match our critiera just get out.
1514          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1515          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1516          * it yet.
1517          */
1518         wo->notask_error = -ECHILD;
1519         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1520            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1521                 goto notask;
1522
1523         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1524         read_lock(&tasklist_lock);
1525         tsk = current;
1526         do {
1527                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1528                 if (retval)
1529                         goto end;
1530
1531                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1532                 if (retval)
1533                         goto end;
1534
1535                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1536                         break;
1537         } while_each_thread(current, tsk);
1538         read_unlock(&tasklist_lock);
1539
1540 notask:
1541         retval = wo->notask_error;
1542         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1543                 retval = -ERESTARTSYS;
1544                 if (!signal_pending(current)) {
1545                         schedule();
1546                         goto repeat;
1547                 }
1548         }
1549 end:
1550         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1551         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1552         return retval;
1553 }
1554
1555 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1556                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1557 {
1558         struct wait_opts wo;
1559         struct pid *pid = NULL;
1560         enum pid_type type;
1561         long ret;
1562
1563         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED))
1564                 return -EINVAL;
1565         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1566                 return -EINVAL;
1567
1568         switch (which) {
1569         case P_ALL:
1570                 type = PIDTYPE_MAX;
1571                 break;
1572         case P_PID:
1573                 type = PIDTYPE_PID;
1574                 if (upid <= 0)
1575                         return -EINVAL;
1576                 break;
1577         case P_PGID:
1578                 type = PIDTYPE_PGID;
1579                 if (upid <= 0)
1580                         return -EINVAL;
1581                 break;
1582         default:
1583                 return -EINVAL;
1584         }
1585
1586         if (type < PIDTYPE_MAX)
1587                 pid = find_get_pid(upid);
1588
1589         wo.wo_type      = type;
1590         wo.wo_pid       = pid;
1591         wo.wo_flags     = options;
1592         wo.wo_info      = infop;
1593         wo.wo_stat      = NULL;
1594         wo.wo_rusage    = ru;
1595         ret = do_wait(&wo);
1596
1597         if (ret > 0) {
1598                 ret = 0;
1599         } else if (infop) {
1600                 /*
1601                  * For a WNOHANG return, clear out all the fields
1602                  * we would set so the user can easily tell the
1603                  * difference.
1604                  */
1605                 if (!ret)
1606                         ret = put_user(0, &infop->si_signo);
1607                 if (!ret)
1608                         ret = put_user(0, &infop->si_errno);
1609                 if (!ret)
1610                         ret = put_user(0, &infop->si_code);
1611                 if (!ret)
1612                         ret = put_user(0, &infop->si_pid);
1613                 if (!ret)
1614                         ret = put_user(0, &infop->si_uid);
1615                 if (!ret)
1616                         ret = put_user(0, &infop->si_status);
1617         }
1618
1619         put_pid(pid);
1620         return ret;
1621 }
1622
1623 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1624                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1625 {
1626         struct wait_opts wo;
1627         struct pid *pid = NULL;
1628         enum pid_type type;
1629         long ret;
1630
1631         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1632                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1633                 return -EINVAL;
1634
1635         if (upid == -1)
1636                 type = PIDTYPE_MAX;
1637         else if (upid < 0) {
1638                 type = PIDTYPE_PGID;
1639                 pid = find_get_pid(-upid);
1640         } else if (upid == 0) {
1641                 type = PIDTYPE_PGID;
1642                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1643         } else /* upid > 0 */ {
1644                 type = PIDTYPE_PID;
1645                 pid = find_get_pid(upid);
1646         }
1647
1648         wo.wo_type      = type;
1649         wo.wo_pid       = pid;
1650         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1651         wo.wo_info      = NULL;
1652         wo.wo_stat      = stat_addr;
1653         wo.wo_rusage    = ru;
1654         ret = do_wait(&wo);
1655         put_pid(pid);
1656
1657         return ret;
1658 }
1659
1660 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1661
1662 /*
1663  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1664  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1665  */
1666 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1667 {
1668         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1669 }
1670
1671 #endif