]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/exit.c
Merge remote-tracking branch 'remotes/stable/linux-4.4.y' into karo-tx6-mainline
[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
120         /*
121          * Accumulate here the counters for all threads as they die. We could
122          * skip the group leader because it is the last user of signal_struct,
123          * but we want to avoid the race with thread_group_cputime() which can
124          * see the empty ->thread_head list.
125          */
126         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
127         write_seqlock(&sig->stats_lock);
128         sig->utime += utime;
129         sig->stime += stime;
130         sig->gtime += task_gtime(tsk);
131         sig->min_flt += tsk->min_flt;
132         sig->maj_flt += tsk->maj_flt;
133         sig->nvcsw += tsk->nvcsw;
134         sig->nivcsw += tsk->nivcsw;
135         sig->inblock += task_io_get_inblock(tsk);
136         sig->oublock += task_io_get_oublock(tsk);
137         task_io_accounting_add(&sig->ioac, &tsk->ioac);
138         sig->sum_sched_runtime += tsk->se.sum_exec_runtime;
139         sig->nr_threads--;
140         __unhash_process(tsk, group_dead);
141         write_sequnlock(&sig->stats_lock);
142
143         /*
144          * Do this under ->siglock, we can race with another thread
145          * doing sigqueue_free() if we have SIGQUEUE_PREALLOC signals.
146          */
147         flush_sigqueue(&tsk->pending);
148         tsk->sighand = NULL;
149         spin_unlock(&sighand->siglock);
150
151         __cleanup_sighand(sighand);
152         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SIGPENDING);
153         if (group_dead) {
154                 flush_sigqueue(&sig->shared_pending);
155                 tty_kref_put(tty);
156         }
157 }
158
159 static void delayed_put_task_struct(struct rcu_head *rhp)
160 {
161         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
162
163         perf_event_delayed_put(tsk);
164         trace_sched_process_free(tsk);
165         put_task_struct(tsk);
166 }
167
168
169 void release_task(struct task_struct *p)
170 {
171         struct task_struct *leader;
172         int zap_leader;
173 repeat:
174         /* don't need to get the RCU readlock here - the process is dead and
175          * can't be modifying its own credentials. But shut RCU-lockdep up */
176         rcu_read_lock();
177         atomic_dec(&__task_cred(p)->user->processes);
178         rcu_read_unlock();
179
180         proc_flush_task(p);
181
182         write_lock_irq(&tasklist_lock);
183         ptrace_release_task(p);
184         __exit_signal(p);
185
186         /*
187          * If we are the last non-leader member of the thread
188          * group, and the leader is zombie, then notify the
189          * group leader's parent process. (if it wants notification.)
190          */
191         zap_leader = 0;
192         leader = p->group_leader;
193         if (leader != p && thread_group_empty(leader)
194                         && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
195                 /*
196                  * If we were the last child thread and the leader has
197                  * exited already, and the leader's parent ignores SIGCHLD,
198                  * then we are the one who should release the leader.
199                  */
200                 zap_leader = do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
201                 if (zap_leader)
202                         leader->exit_state = EXIT_DEAD;
203         }
204
205         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
206         release_thread(p);
207         call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
208
209         p = leader;
210         if (unlikely(zap_leader))
211                 goto repeat;
212 }
213
214 /*
215  * Determine if a process group is "orphaned", according to the POSIX
216  * definition in 2.2.2.52.  Orphaned process groups are not to be affected
217  * by terminal-generated stop signals.  Newly orphaned process groups are
218  * to receive a SIGHUP and a SIGCONT.
219  *
220  * "I ask you, have you ever known what it is to be an orphan?"
221  */
222 static int will_become_orphaned_pgrp(struct pid *pgrp,
223                                         struct task_struct *ignored_task)
224 {
225         struct task_struct *p;
226
227         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
228                 if ((p == ignored_task) ||
229                     (p->exit_state && thread_group_empty(p)) ||
230                     is_global_init(p->real_parent))
231                         continue;
232
233                 if (task_pgrp(p->real_parent) != pgrp &&
234                     task_session(p->real_parent) == task_session(p))
235                         return 0;
236         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
237
238         return 1;
239 }
240
241 int is_current_pgrp_orphaned(void)
242 {
243         int retval;
244
245         read_lock(&tasklist_lock);
246         retval = will_become_orphaned_pgrp(task_pgrp(current), NULL);
247         read_unlock(&tasklist_lock);
248
249         return retval;
250 }
251
252 static bool has_stopped_jobs(struct pid *pgrp)
253 {
254         struct task_struct *p;
255
256         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
257                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
258                         return true;
259         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
260
261         return false;
262 }
263
264 /*
265  * Check to see if any process groups have become orphaned as
266  * a result of our exiting, and if they have any stopped jobs,
267  * send them a SIGHUP and then a SIGCONT. (POSIX 3.2.2.2)
268  */
269 static void
270 kill_orphaned_pgrp(struct task_struct *tsk, struct task_struct *parent)
271 {
272         struct pid *pgrp = task_pgrp(tsk);
273         struct task_struct *ignored_task = tsk;
274
275         if (!parent)
276                 /* exit: our father is in a different pgrp than
277                  * we are and we were the only connection outside.
278                  */
279                 parent = tsk->real_parent;
280         else
281                 /* reparent: our child is in a different pgrp than
282                  * we are, and it was the only connection outside.
283                  */
284                 ignored_task = NULL;
285
286         if (task_pgrp(parent) != pgrp &&
287             task_session(parent) == task_session(tsk) &&
288             will_become_orphaned_pgrp(pgrp, ignored_task) &&
289             has_stopped_jobs(pgrp)) {
290                 __kill_pgrp_info(SIGHUP, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
291                 __kill_pgrp_info(SIGCONT, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
292         }
293 }
294
295 #ifdef CONFIG_MEMCG
296 /*
297  * A task is exiting.   If it owned this mm, find a new owner for the mm.
298  */
299 void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
300 {
301         struct task_struct *c, *g, *p = current;
302
303 retry:
304         /*
305          * If the exiting or execing task is not the owner, it's
306          * someone else's problem.
307          */
308         if (mm->owner != p)
309                 return;
310         /*
311          * The current owner is exiting/execing and there are no other
312          * candidates.  Do not leave the mm pointing to a possibly
313          * freed task structure.
314          */
315         if (atomic_read(&mm->mm_users) <= 1) {
316                 mm->owner = NULL;
317                 return;
318         }
319
320         read_lock(&tasklist_lock);
321         /*
322          * Search in the children
323          */
324         list_for_each_entry(c, &p->children, sibling) {
325                 if (c->mm == mm)
326                         goto assign_new_owner;
327         }
328
329         /*
330          * Search in the siblings
331          */
332         list_for_each_entry(c, &p->real_parent->children, sibling) {
333                 if (c->mm == mm)
334                         goto assign_new_owner;
335         }
336
337         /*
338          * Search through everything else, we should not get here often.
339          */
340         for_each_process(g) {
341                 if (g->flags & PF_KTHREAD)
342                         continue;
343                 for_each_thread(g, c) {
344                         if (c->mm == mm)
345                                 goto assign_new_owner;
346                         if (c->mm)
347                                 break;
348                 }
349         }
350         read_unlock(&tasklist_lock);
351         /*
352          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
353          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
354          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
355          */
356         mm->owner = NULL;
357         return;
358
359 assign_new_owner:
360         BUG_ON(c == p);
361         get_task_struct(c);
362         /*
363          * The task_lock protects c->mm from changing.
364          * We always want mm->owner->mm == mm
365          */
366         task_lock(c);
367         /*
368          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
369          * to ensure that c does not slip away underneath us
370          */
371         read_unlock(&tasklist_lock);
372         if (c->mm != mm) {
373                 task_unlock(c);
374                 put_task_struct(c);
375                 goto retry;
376         }
377         mm->owner = c;
378         task_unlock(c);
379         put_task_struct(c);
380 }
381 #endif /* CONFIG_MEMCG */
382
383 /*
384  * Turn us into a lazy TLB process if we
385  * aren't already..
386  */
387 static void exit_mm(struct task_struct *tsk)
388 {
389         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
390         struct core_state *core_state;
391
392         mm_release(tsk, mm);
393         if (!mm)
394                 return;
395         sync_mm_rss(mm);
396         /*
397          * Serialize with any possible pending coredump.
398          * We must hold mmap_sem around checking core_state
399          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
400          * will increment ->nr_threads for each thread in the
401          * group with ->mm != NULL.
402          */
403         down_read(&mm->mmap_sem);
404         core_state = mm->core_state;
405         if (core_state) {
406                 struct core_thread self;
407
408                 up_read(&mm->mmap_sem);
409
410                 self.task = tsk;
411                 self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
412                 /*
413                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
414                  * to core_state->dumper.
415                  */
416                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
417                         complete(&core_state->startup);
418
419                 for (;;) {
420                         set_task_state(tsk, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
421                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
422                                 break;
423                         freezable_schedule();
424                 }
425                 __set_task_state(tsk, TASK_RUNNING);
426                 down_read(&mm->mmap_sem);
427         }
428         atomic_inc(&mm->mm_count);
429         BUG_ON(mm != tsk->active_mm);
430         /* more a memory barrier than a real lock */
431         task_lock(tsk);
432         tsk->mm = NULL;
433         up_read(&mm->mmap_sem);
434         enter_lazy_tlb(mm, current);
435         task_unlock(tsk);
436         mm_update_next_owner(mm);
437         mmput(mm);
438         if (test_thread_flag(TIF_MEMDIE))
439                 exit_oom_victim();
440 }
441
442 static struct task_struct *find_alive_thread(struct task_struct *p)
443 {
444         struct task_struct *t;
445
446         for_each_thread(p, t) {
447                 if (!(t->flags & PF_EXITING))
448                         return t;
449         }
450         return NULL;
451 }
452
453 static struct task_struct *find_child_reaper(struct task_struct *father)
454         __releases(&tasklist_lock)
455         __acquires(&tasklist_lock)
456 {
457         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
458         struct task_struct *reaper = pid_ns->child_reaper;
459
460         if (likely(reaper != father))
461                 return reaper;
462
463         reaper = find_alive_thread(father);
464         if (reaper) {
465                 pid_ns->child_reaper = reaper;
466                 return reaper;
467         }
468
469         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
470         if (unlikely(pid_ns == &init_pid_ns)) {
471                 panic("Attempted to kill init! exitcode=0x%08x\n",
472                         father->signal->group_exit_code ?: father->exit_code);
473         }
474         zap_pid_ns_processes(pid_ns);
475         write_lock_irq(&tasklist_lock);
476
477         return father;
478 }
479
480 /*
481  * When we die, we re-parent all our children, and try to:
482  * 1. give them to another thread in our thread group, if such a member exists
483  * 2. give it to the first ancestor process which prctl'd itself as a
484  *    child_subreaper for its children (like a service manager)
485  * 3. give it to the init process (PID 1) in our pid namespace
486  */
487 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father,
488                                            struct task_struct *child_reaper)
489 {
490         struct task_struct *thread, *reaper;
491
492         thread = find_alive_thread(father);
493         if (thread)
494                 return thread;
495
496         if (father->signal->has_child_subreaper) {
497                 /*
498                  * Find the first ->is_child_subreaper ancestor in our pid_ns.
499                  * We start from father to ensure we can not look into another
500                  * namespace, this is safe because all its threads are dead.
501                  */
502                 for (reaper = father;
503                      !same_thread_group(reaper, child_reaper);
504                      reaper = reaper->real_parent) {
505                         /* call_usermodehelper() descendants need this check */
506                         if (reaper == &init_task)
507                                 break;
508                         if (!reaper->signal->is_child_subreaper)
509                                 continue;
510                         thread = find_alive_thread(reaper);
511                         if (thread)
512                                 return thread;
513                 }
514         }
515
516         return child_reaper;
517 }
518
519 /*
520 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
521  */
522 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
523                                 struct list_head *dead)
524 {
525         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD))
526                 return;
527
528         /* We don't want people slaying init. */
529         p->exit_signal = SIGCHLD;
530
531         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
532         if (!p->ptrace &&
533             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
534                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
535                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
536                         list_add(&p->ptrace_entry, dead);
537                 }
538         }
539
540         kill_orphaned_pgrp(p, father);
541 }
542
543 /*
544  * This does two things:
545  *
546  * A.  Make init inherit all the child processes
547  * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
548  *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
549  *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
550  */
551 static void forget_original_parent(struct task_struct *father,
552                                         struct list_head *dead)
553 {
554         struct task_struct *p, *t, *reaper;
555
556         if (unlikely(!list_empty(&father->ptraced)))
557                 exit_ptrace(father, dead);
558
559         /* Can drop and reacquire tasklist_lock */
560         reaper = find_child_reaper(father);
561         if (list_empty(&father->children))
562                 return;
563
564         reaper = find_new_reaper(father, reaper);
565         list_for_each_entry(p, &father->children, sibling) {
566                 for_each_thread(p, t) {
567                         t->real_parent = reaper;
568                         BUG_ON((!t->ptrace) != (t->parent == father));
569                         if (likely(!t->ptrace))
570                                 t->parent = t->real_parent;
571                         if (t->pdeath_signal)
572                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
573                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
574                 }
575                 /*
576                  * If this is a threaded reparent there is no need to
577                  * notify anyone anything has happened.
578                  */
579                 if (!same_thread_group(reaper, father))
580                         reparent_leader(father, p, dead);
581         }
582         list_splice_tail_init(&father->children, &reaper->children);
583 }
584
585 /*
586  * Send signals to all our closest relatives so that they know
587  * to properly mourn us..
588  */
589 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
590 {
591         bool autoreap;
592         struct task_struct *p, *n;
593         LIST_HEAD(dead);
594
595         write_lock_irq(&tasklist_lock);
596         forget_original_parent(tsk, &dead);
597
598         if (group_dead)
599                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
600
601         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
602                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
603                                 thread_group_empty(tsk) &&
604                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
605                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
606                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
607         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
608                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
609                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
610         } else {
611                 autoreap = true;
612         }
613
614         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
615         if (tsk->exit_state == EXIT_DEAD)
616                 list_add(&tsk->ptrace_entry, &dead);
617
618         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
619         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
620                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
621         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
622
623         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead, ptrace_entry) {
624                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
625                 release_task(p);
626         }
627 }
628
629 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
630 static void check_stack_usage(void)
631 {
632         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
633         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
634         unsigned long free;
635
636         free = stack_not_used(current);
637
638         if (free >= lowest_to_date)
639                 return;
640
641         spin_lock(&low_water_lock);
642         if (free < lowest_to_date) {
643                 pr_warn("%s (%d) used greatest stack depth: %lu bytes left\n",
644                         current->comm, task_pid_nr(current), free);
645                 lowest_to_date = free;
646         }
647         spin_unlock(&low_water_lock);
648 }
649 #else
650 static inline void check_stack_usage(void) {}
651 #endif
652
653 void do_exit(long code)
654 {
655         struct task_struct *tsk = current;
656         int group_dead;
657         TASKS_RCU(int tasks_rcu_i);
658
659         profile_task_exit(tsk);
660
661         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
662
663         if (unlikely(in_interrupt()))
664                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
665         if (unlikely(!tsk->pid))
666                 panic("Attempted to kill the idle task!");
667
668         /*
669          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
670          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
671          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
672          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
673          * kernel address.
674          */
675         set_fs(USER_DS);
676
677         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
678
679         validate_creds_for_do_exit(tsk);
680
681         /*
682          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
683          * leave this task alone and wait for reboot.
684          */
685         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
686                 pr_alert("Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
687                 /*
688                  * We can do this unlocked here. The futex code uses
689                  * this flag just to verify whether the pi state
690                  * cleanup has been done or not. In the worst case it
691                  * loops once more. We pretend that the cleanup was
692                  * done as there is no way to return. Either the
693                  * OWNER_DIED bit is set by now or we push the blocked
694                  * task into the wait for ever nirwana as well.
695                  */
696                 tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
697                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
698                 schedule();
699         }
700
701         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
702         /*
703          * tsk->flags are checked in the futex code to protect against
704          * an exiting task cleaning up the robust pi futexes.
705          */
706         smp_mb();
707         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
708
709         if (unlikely(in_atomic())) {
710                 pr_info("note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
711                         current->comm, task_pid_nr(current),
712                         preempt_count());
713                 preempt_count_set(PREEMPT_ENABLED);
714         }
715
716         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
717         if (tsk->mm)
718                 sync_mm_rss(tsk->mm);
719         acct_update_integrals(tsk);
720         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
721         if (group_dead) {
722                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
723                 exit_itimers(tsk->signal);
724                 if (tsk->mm)
725                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
726         }
727         acct_collect(code, group_dead);
728         if (group_dead)
729                 tty_audit_exit();
730         audit_free(tsk);
731
732         tsk->exit_code = code;
733         taskstats_exit(tsk, group_dead);
734
735         exit_mm(tsk);
736
737         if (group_dead)
738                 acct_process();
739         trace_sched_process_exit(tsk);
740
741         exit_sem(tsk);
742         exit_shm(tsk);
743         exit_files(tsk);
744         exit_fs(tsk);
745         if (group_dead)
746                 disassociate_ctty(1);
747         exit_task_namespaces(tsk);
748         exit_task_work(tsk);
749         exit_thread();
750
751         /*
752          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
753          * gets woken up by child-exit notifications.
754          *
755          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
756          */
757         perf_event_exit_task(tsk);
758
759         cgroup_exit(tsk);
760
761         /*
762          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
763          */
764         flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
765
766         TASKS_RCU(preempt_disable());
767         TASKS_RCU(tasks_rcu_i = __srcu_read_lock(&tasks_rcu_exit_srcu));
768         TASKS_RCU(preempt_enable());
769         exit_notify(tsk, group_dead);
770         proc_exit_connector(tsk);
771 #ifdef CONFIG_NUMA
772         task_lock(tsk);
773         mpol_put(tsk->mempolicy);
774         tsk->mempolicy = NULL;
775         task_unlock(tsk);
776 #endif
777 #ifdef CONFIG_FUTEX
778         if (unlikely(current->pi_state_cache))
779                 kfree(current->pi_state_cache);
780 #endif
781         /*
782          * Make sure we are holding no locks:
783          */
784         debug_check_no_locks_held();
785         /*
786          * We can do this unlocked here. The futex code uses this flag
787          * just to verify whether the pi state cleanup has been done
788          * or not. In the worst case it loops once more.
789          */
790         tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
791
792         if (tsk->io_context)
793                 exit_io_context(tsk);
794
795         if (tsk->splice_pipe)
796                 free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
797
798         if (tsk->task_frag.page)
799                 put_page(tsk->task_frag.page);
800
801         validate_creds_for_do_exit(tsk);
802
803         check_stack_usage();
804         preempt_disable();
805         if (tsk->nr_dirtied)
806                 __this_cpu_add(dirty_throttle_leaks, tsk->nr_dirtied);
807         exit_rcu();
808         TASKS_RCU(__srcu_read_unlock(&tasks_rcu_exit_srcu, tasks_rcu_i));
809
810         /*
811          * The setting of TASK_RUNNING by try_to_wake_up() may be delayed
812          * when the following two conditions become true.
813          *   - There is race condition of mmap_sem (It is acquired by
814          *     exit_mm()), and
815          *   - SMI occurs before setting TASK_RUNINNG.
816          *     (or hypervisor of virtual machine switches to other guest)
817          *  As a result, we may become TASK_RUNNING after becoming TASK_DEAD
818          *
819          * To avoid it, we have to wait for releasing tsk->pi_lock which
820          * is held by try_to_wake_up()
821          */
822         smp_mb();
823         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
824
825         /* causes final put_task_struct in finish_task_switch(). */
826         tsk->state = TASK_DEAD;
827         tsk->flags |= PF_NOFREEZE;      /* tell freezer to ignore us */
828         schedule();
829         BUG();
830         /* Avoid "noreturn function does return".  */
831         for (;;)
832                 cpu_relax();    /* For when BUG is null */
833 }
834 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
835
836 void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
837 {
838         if (comp)
839                 complete(comp);
840
841         do_exit(code);
842 }
843 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
844
845 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
846 {
847         do_exit((error_code&0xff)<<8);
848 }
849
850 /*
851  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
852  * as well as by sys_exit_group (below).
853  */
854 void
855 do_group_exit(int exit_code)
856 {
857         struct signal_struct *sig = current->signal;
858
859         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
860
861         if (signal_group_exit(sig))
862                 exit_code = sig->group_exit_code;
863         else if (!thread_group_empty(current)) {
864                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
865
866                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
867                 if (signal_group_exit(sig))
868                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
869                         exit_code = sig->group_exit_code;
870                 else {
871                         sig->group_exit_code = exit_code;
872                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
873                         zap_other_threads(current);
874                 }
875                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
876         }
877
878         do_exit(exit_code);
879         /* NOTREACHED */
880 }
881
882 /*
883  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
884  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
885  * thread is not the thread group leader.
886  */
887 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
888 {
889         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
890         /* NOTREACHED */
891         return 0;
892 }
893
894 struct wait_opts {
895         enum pid_type           wo_type;
896         int                     wo_flags;
897         struct pid              *wo_pid;
898
899         struct siginfo __user   *wo_info;
900         int __user              *wo_stat;
901         struct rusage __user    *wo_rusage;
902
903         wait_queue_t            child_wait;
904         int                     notask_error;
905 };
906
907 static inline
908 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
909 {
910         if (type != PIDTYPE_PID)
911                 task = task->group_leader;
912         return task->pids[type].pid;
913 }
914
915 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
916 {
917         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
918                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
919 }
920
921 static int
922 eligible_child(struct wait_opts *wo, bool ptrace, struct task_struct *p)
923 {
924         if (!eligible_pid(wo, p))
925                 return 0;
926
927         /*
928          * Wait for all children (clone and not) if __WALL is set or
929          * if it is traced by us.
930          */
931         if (ptrace || (wo->wo_flags & __WALL))
932                 return 1;
933
934         /*
935          * Otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is set;
936          * otherwise, wait for non-clone children *only*.
937          *
938          * Note: a "clone" child here is one that reports to its parent
939          * using a signal other than SIGCHLD, or a non-leader thread which
940          * we can only see if it is traced by us.
941          */
942         if ((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
943                 return 0;
944
945         return 1;
946 }
947
948 static int wait_noreap_copyout(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p,
949                                 pid_t pid, uid_t uid, int why, int status)
950 {
951         struct siginfo __user *infop;
952         int retval = wo->wo_rusage
953                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
954
955         put_task_struct(p);
956         infop = wo->wo_info;
957         if (infop) {
958                 if (!retval)
959                         retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
960                 if (!retval)
961                         retval = put_user(0, &infop->si_errno);
962                 if (!retval)
963                         retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
964                 if (!retval)
965                         retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
966                 if (!retval)
967                         retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
968                 if (!retval)
969                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
970         }
971         if (!retval)
972                 retval = pid;
973         return retval;
974 }
975
976 /*
977  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
978  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
979  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
980  * released the lock and the system call should return.
981  */
982 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
983 {
984         int state, retval, status;
985         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
986         uid_t uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
987         struct siginfo __user *infop;
988
989         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
990                 return 0;
991
992         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
993                 int exit_code = p->exit_code;
994                 int why;
995
996                 get_task_struct(p);
997                 read_unlock(&tasklist_lock);
998                 sched_annotate_sleep();
999
1000                 if ((exit_code & 0x7f) == 0) {
1001                         why = CLD_EXITED;
1002                         status = exit_code >> 8;
1003                 } else {
1004                         why = (exit_code & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1005                         status = exit_code & 0x7f;
1006                 }
1007                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
1008         }
1009         /*
1010          * Move the task's state to DEAD/TRACE, only one thread can do this.
1011          */
1012         state = (ptrace_reparented(p) && thread_group_leader(p)) ?
1013                 EXIT_TRACE : EXIT_DEAD;
1014         if (cmpxchg(&p->exit_state, EXIT_ZOMBIE, state) != EXIT_ZOMBIE)
1015                 return 0;
1016         /*
1017          * We own this thread, nobody else can reap it.
1018          */
1019         read_unlock(&tasklist_lock);
1020         sched_annotate_sleep();
1021
1022         /*
1023          * Check thread_group_leader() to exclude the traced sub-threads.
1024          */
1025         if (state == EXIT_DEAD && thread_group_leader(p)) {
1026                 struct signal_struct *sig = p->signal;
1027                 struct signal_struct *psig = current->signal;
1028                 unsigned long maxrss;
1029                 cputime_t tgutime, tgstime;
1030
1031                 /*
1032                  * The resource counters for the group leader are in its
1033                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1034                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1035                  * processes it has previously reaped.  All these
1036                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1037                  *
1038                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1039                  * p->signal fields because the whole thread group is dead
1040                  * and nobody can change them.
1041                  *
1042                  * psig->stats_lock also protects us from our sub-theads
1043                  * which can reap other children at the same time. Until
1044                  * we change k_getrusage()-like users to rely on this lock
1045                  * we have to take ->siglock as well.
1046                  *
1047                  * We use thread_group_cputime_adjusted() to get times for
1048                  * the thread group, which consolidates times for all threads
1049                  * in the group including the group leader.
1050                  */
1051                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1052                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1053                 write_seqlock(&psig->stats_lock);
1054                 psig->cutime += tgutime + sig->cutime;
1055                 psig->cstime += tgstime + sig->cstime;
1056                 psig->cgtime += task_gtime(p) + sig->gtime + sig->cgtime;
1057                 psig->cmin_flt +=
1058                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1059                 psig->cmaj_flt +=
1060                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1061                 psig->cnvcsw +=
1062                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1063                 psig->cnivcsw +=
1064                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1065                 psig->cinblock +=
1066                         task_io_get_inblock(p) +
1067                         sig->inblock + sig->cinblock;
1068                 psig->coublock +=
1069                         task_io_get_oublock(p) +
1070                         sig->oublock + sig->coublock;
1071                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1072                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1073                         psig->cmaxrss = maxrss;
1074                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1075                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1076                 write_sequnlock(&psig->stats_lock);
1077                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1078         }
1079
1080         retval = wo->wo_rusage
1081                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1082         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1083                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1084         if (!retval && wo->wo_stat)
1085                 retval = put_user(status, wo->wo_stat);
1086
1087         infop = wo->wo_info;
1088         if (!retval && infop)
1089                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1090         if (!retval && infop)
1091                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1092         if (!retval && infop) {
1093                 int why;
1094
1095                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1096                         why = CLD_EXITED;
1097                         status >>= 8;
1098                 } else {
1099                         why = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1100                         status &= 0x7f;
1101                 }
1102                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1103                 if (!retval)
1104                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1105         }
1106         if (!retval && infop)
1107                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1108         if (!retval && infop)
1109                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1110         if (!retval)
1111                 retval = pid;
1112
1113         if (state == EXIT_TRACE) {
1114                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1115                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1116                 ptrace_unlink(p);
1117
1118                 /* If parent wants a zombie, don't release it now */
1119                 state = EXIT_ZOMBIE;
1120                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal))
1121                         state = EXIT_DEAD;
1122                 p->exit_state = state;
1123                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1124         }
1125         if (state == EXIT_DEAD)
1126                 release_task(p);
1127
1128         return retval;
1129 }
1130
1131 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1132 {
1133         if (ptrace) {
1134                 if (task_is_stopped_or_traced(p) &&
1135                     !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
1136                         return &p->exit_code;
1137         } else {
1138                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1139                         return &p->signal->group_exit_code;
1140         }
1141         return NULL;
1142 }
1143
1144 /**
1145  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1146  * @wo: wait options
1147  * @ptrace: is the wait for ptrace
1148  * @p: task to wait for
1149  *
1150  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1151  *
1152  * CONTEXT:
1153  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1154  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1155  *
1156  * RETURNS:
1157  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1158  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1159  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1160  * search should terminate.
1161  */
1162 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1163                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1164 {
1165         struct siginfo __user *infop;
1166         int retval, exit_code, *p_code, why;
1167         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1168         pid_t pid;
1169
1170         /*
1171          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1172          */
1173         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1174                 return 0;
1175
1176         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1177                 return 0;
1178
1179         exit_code = 0;
1180         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1181
1182         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1183         if (unlikely(!p_code))
1184                 goto unlock_sig;
1185
1186         exit_code = *p_code;
1187         if (!exit_code)
1188                 goto unlock_sig;
1189
1190         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1191                 *p_code = 0;
1192
1193         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1194 unlock_sig:
1195         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1196         if (!exit_code)
1197                 return 0;
1198
1199         /*
1200          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1201          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1202          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1203          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1204          * possibly take page faults for user memory.
1205          */
1206         get_task_struct(p);
1207         pid = task_pid_vnr(p);
1208         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1209         read_unlock(&tasklist_lock);
1210         sched_annotate_sleep();
1211
1212         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1213                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, exit_code);
1214
1215         retval = wo->wo_rusage
1216                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1217         if (!retval && wo->wo_stat)
1218                 retval = put_user((exit_code << 8) | 0x7f, wo->wo_stat);
1219
1220         infop = wo->wo_info;
1221         if (!retval && infop)
1222                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1223         if (!retval && infop)
1224                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1225         if (!retval && infop)
1226                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1227         if (!retval && infop)
1228                 retval = put_user(exit_code, &infop->si_status);
1229         if (!retval && infop)
1230                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1231         if (!retval && infop)
1232                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1233         if (!retval)
1234                 retval = pid;
1235         put_task_struct(p);
1236
1237         BUG_ON(!retval);
1238         return retval;
1239 }
1240
1241 /*
1242  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1243  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1244  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1245  * released the lock and the system call should return.
1246  */
1247 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1248 {
1249         int retval;
1250         pid_t pid;
1251         uid_t uid;
1252
1253         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1254                 return 0;
1255
1256         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1257                 return 0;
1258
1259         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1260         /* Re-check with the lock held.  */
1261         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1262                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1263                 return 0;
1264         }
1265         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1266                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1267         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1268         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1269
1270         pid = task_pid_vnr(p);
1271         get_task_struct(p);
1272         read_unlock(&tasklist_lock);
1273         sched_annotate_sleep();
1274
1275         if (!wo->wo_info) {
1276                 retval = wo->wo_rusage
1277                         ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1278                 put_task_struct(p);
1279                 if (!retval && wo->wo_stat)
1280                         retval = put_user(0xffff, wo->wo_stat);
1281                 if (!retval)
1282                         retval = pid;
1283         } else {
1284                 retval = wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid,
1285                                              CLD_CONTINUED, SIGCONT);
1286                 BUG_ON(retval == 0);
1287         }
1288
1289         return retval;
1290 }
1291
1292 /*
1293  * Consider @p for a wait by @parent.
1294  *
1295  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1296  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1297  * Returns zero if the search for a child should continue;
1298  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1299  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1300  */
1301 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1302                                 struct task_struct *p)
1303 {
1304         /*
1305          * We can race with wait_task_zombie() from another thread.
1306          * Ensure that EXIT_ZOMBIE -> EXIT_DEAD/EXIT_TRACE transition
1307          * can't confuse the checks below.
1308          */
1309         int exit_state = ACCESS_ONCE(p->exit_state);
1310         int ret;
1311
1312         if (unlikely(exit_state == EXIT_DEAD))
1313                 return 0;
1314
1315         ret = eligible_child(wo, ptrace, p);
1316         if (!ret)
1317                 return ret;
1318
1319         ret = security_task_wait(p);
1320         if (unlikely(ret < 0)) {
1321                 /*
1322                  * If we have not yet seen any eligible child,
1323                  * then let this error code replace -ECHILD.
1324                  * A permission error will give the user a clue
1325                  * to look for security policy problems, rather
1326                  * than for mysterious wait bugs.
1327                  */
1328                 if (wo->notask_error)
1329                         wo->notask_error = ret;
1330                 return 0;
1331         }
1332
1333         if (unlikely(exit_state == EXIT_TRACE)) {
1334                 /*
1335                  * ptrace == 0 means we are the natural parent. In this case
1336                  * we should clear notask_error, debugger will notify us.
1337                  */
1338                 if (likely(!ptrace))
1339                         wo->notask_error = 0;
1340                 return 0;
1341         }
1342
1343         if (likely(!ptrace) && unlikely(p->ptrace)) {
1344                 /*
1345                  * If it is traced by its real parent's group, just pretend
1346                  * the caller is ptrace_do_wait() and reap this child if it
1347                  * is zombie.
1348                  *
1349                  * This also hides group stop state from real parent; otherwise
1350                  * a single stop can be reported twice as group and ptrace stop.
1351                  * If a ptracer wants to distinguish these two events for its
1352                  * own children it should create a separate process which takes
1353                  * the role of real parent.
1354                  */
1355                 if (!ptrace_reparented(p))
1356                         ptrace = 1;
1357         }
1358
1359         /* slay zombie? */
1360         if (exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1361                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1362                 if (!delay_group_leader(p)) {
1363                         /*
1364                          * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1365                          * Notification and reaping will be cascaded to the
1366                          * real parent when the ptracer detaches.
1367                          */
1368                         if (unlikely(ptrace) || likely(!p->ptrace))
1369                                 return wait_task_zombie(wo, p);
1370                 }
1371
1372                 /*
1373                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1374                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1375                  *
1376                  * When !@ptrace:
1377                  *
1378                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1379                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1380                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1381                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1382                  * to clear - this function will be called again in finite
1383                  * amount time once all the subthreads are released and
1384                  * will then return without clearing.
1385                  *
1386                  * When @ptrace:
1387                  *
1388                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1389                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1390                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1391                  */
1392                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1393                         wo->notask_error = 0;
1394         } else {
1395                 /*
1396                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1397                  * there always is something to wait for.
1398                  */
1399                 wo->notask_error = 0;
1400         }
1401
1402         /*
1403          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1404          * is used and the two don't interact with each other.
1405          */
1406         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1407         if (ret)
1408                 return ret;
1409
1410         /*
1411          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1412          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1413          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1414          */
1415         return wait_task_continued(wo, p);
1416 }
1417
1418 /*
1419  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1420  *
1421  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1422  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1423  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1424  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1425  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1426  */
1427 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1428 {
1429         struct task_struct *p;
1430
1431         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1432                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1433
1434                 if (ret)
1435                         return ret;
1436         }
1437
1438         return 0;
1439 }
1440
1441 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1442 {
1443         struct task_struct *p;
1444
1445         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1446                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1447
1448                 if (ret)
1449                         return ret;
1450         }
1451
1452         return 0;
1453 }
1454
1455 static int child_wait_callback(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
1456                                 int sync, void *key)
1457 {
1458         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1459                                                 child_wait);
1460         struct task_struct *p = key;
1461
1462         if (!eligible_pid(wo, p))
1463                 return 0;
1464
1465         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1466                 return 0;
1467
1468         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1469 }
1470
1471 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1472 {
1473         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1474                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1475 }
1476
1477 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1478 {
1479         struct task_struct *tsk;
1480         int retval;
1481
1482         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1483
1484         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1485         wo->child_wait.private = current;
1486         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1487 repeat:
1488         /*
1489          * If there is nothing that can match our criteria, just get out.
1490          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1491          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1492          * it yet.
1493          */
1494         wo->notask_error = -ECHILD;
1495         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1496            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1497                 goto notask;
1498
1499         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1500         read_lock(&tasklist_lock);
1501         tsk = current;
1502         do {
1503                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1504                 if (retval)
1505                         goto end;
1506
1507                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1508                 if (retval)
1509                         goto end;
1510
1511                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1512                         break;
1513         } while_each_thread(current, tsk);
1514         read_unlock(&tasklist_lock);
1515
1516 notask:
1517         retval = wo->notask_error;
1518         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1519                 retval = -ERESTARTSYS;
1520                 if (!signal_pending(current)) {
1521                         schedule();
1522                         goto repeat;
1523                 }
1524         }
1525 end:
1526         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1527         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1528         return retval;
1529 }
1530
1531 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1532                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1533 {
1534         struct wait_opts wo;
1535         struct pid *pid = NULL;
1536         enum pid_type type;
1537         long ret;
1538
1539         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED))
1540                 return -EINVAL;
1541         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1542                 return -EINVAL;
1543
1544         switch (which) {
1545         case P_ALL:
1546                 type = PIDTYPE_MAX;
1547                 break;
1548         case P_PID:
1549                 type = PIDTYPE_PID;
1550                 if (upid <= 0)
1551                         return -EINVAL;
1552                 break;
1553         case P_PGID:
1554                 type = PIDTYPE_PGID;
1555                 if (upid <= 0)
1556                         return -EINVAL;
1557                 break;
1558         default:
1559                 return -EINVAL;
1560         }
1561
1562         if (type < PIDTYPE_MAX)
1563                 pid = find_get_pid(upid);
1564
1565         wo.wo_type      = type;
1566         wo.wo_pid       = pid;
1567         wo.wo_flags     = options;
1568         wo.wo_info      = infop;
1569         wo.wo_stat      = NULL;
1570         wo.wo_rusage    = ru;
1571         ret = do_wait(&wo);
1572
1573         if (ret > 0) {
1574                 ret = 0;
1575         } else if (infop) {
1576                 /*
1577                  * For a WNOHANG return, clear out all the fields
1578                  * we would set so the user can easily tell the
1579                  * difference.
1580                  */
1581                 if (!ret)
1582                         ret = put_user(0, &infop->si_signo);
1583                 if (!ret)
1584                         ret = put_user(0, &infop->si_errno);
1585                 if (!ret)
1586                         ret = put_user(0, &infop->si_code);
1587                 if (!ret)
1588                         ret = put_user(0, &infop->si_pid);
1589                 if (!ret)
1590                         ret = put_user(0, &infop->si_uid);
1591                 if (!ret)
1592                         ret = put_user(0, &infop->si_status);
1593         }
1594
1595         put_pid(pid);
1596         return ret;
1597 }
1598
1599 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1600                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1601 {
1602         struct wait_opts wo;
1603         struct pid *pid = NULL;
1604         enum pid_type type;
1605         long ret;
1606
1607         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1608                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1609                 return -EINVAL;
1610
1611         if (upid == -1)
1612                 type = PIDTYPE_MAX;
1613         else if (upid < 0) {
1614                 type = PIDTYPE_PGID;
1615                 pid = find_get_pid(-upid);
1616         } else if (upid == 0) {
1617                 type = PIDTYPE_PGID;
1618                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1619         } else /* upid > 0 */ {
1620                 type = PIDTYPE_PID;
1621                 pid = find_get_pid(upid);
1622         }
1623
1624         wo.wo_type      = type;
1625         wo.wo_pid       = pid;
1626         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1627         wo.wo_info      = NULL;
1628         wo.wo_stat      = stat_addr;
1629         wo.wo_rusage    = ru;
1630         ret = do_wait(&wo);
1631         put_pid(pid);
1632
1633         return ret;
1634 }
1635
1636 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1637
1638 /*
1639  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1640  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1641  */
1642 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1643 {
1644         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1645 }
1646
1647 #endif