]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - kernel/exit.c
Merge remote-tracking branch 'ovl/for-viro' into for-linus
[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/cpu.h>
18 #include <linux/acct.h>
19 #include <linux/tsacct_kern.h>
20 #include <linux/file.h>
21 #include <linux/fdtable.h>
22 #include <linux/freezer.h>
23 #include <linux/binfmts.h>
24 #include <linux/nsproxy.h>
25 #include <linux/pid_namespace.h>
26 #include <linux/ptrace.h>
27 #include <linux/profile.h>
28 #include <linux/mount.h>
29 #include <linux/proc_fs.h>
30 #include <linux/kthread.h>
31 #include <linux/mempolicy.h>
32 #include <linux/taskstats_kern.h>
33 #include <linux/delayacct.h>
34 #include <linux/cgroup.h>
35 #include <linux/syscalls.h>
36 #include <linux/signal.h>
37 #include <linux/posix-timers.h>
38 #include <linux/cn_proc.h>
39 #include <linux/mutex.h>
40 #include <linux/futex.h>
41 #include <linux/pipe_fs_i.h>
42 #include <linux/audit.h> /* for audit_free() */
43 #include <linux/resource.h>
44 #include <linux/blkdev.h>
45 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
46 #include <linux/tracehook.h>
47 #include <linux/fs_struct.h>
48 #include <linux/init_task.h>
49 #include <linux/perf_event.h>
50 #include <trace/events/sched.h>
51 #include <linux/hw_breakpoint.h>
52 #include <linux/oom.h>
53 #include <linux/writeback.h>
54 #include <linux/shm.h>
55 #include <linux/kcov.h>
56 #include <linux/random.h>
57 #include <linux/rcuwait.h>
58
59 #include <linux/uaccess.h>
60 #include <asm/unistd.h>
61 #include <asm/pgtable.h>
62 #include <asm/mmu_context.h>
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         u64 utime, stime;
90
91         sighand = rcu_dereference_check(tsk->sighand,
92                                         lockdep_tasklist_lock_is_held());
93         spin_lock(&sighand->siglock);
94
95 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
96         posix_cpu_timers_exit(tsk);
97         if (group_dead) {
98                 posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
99         } else {
100                 /*
101                  * This can only happen if the caller is de_thread().
102                  * FIXME: this is the temporary hack, we should teach
103                  * posix-cpu-timers to handle this case correctly.
104                  */
105                 if (unlikely(has_group_leader_pid(tsk)))
106                         posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
107         }
108 #endif
109
110         if (group_dead) {
111                 tty = sig->tty;
112                 sig->tty = NULL;
113         } else {
114                 /*
115                  * If there is any task waiting for the group exit
116                  * then notify it:
117                  */
118                 if (sig->notify_count > 0 && !--sig->notify_count)
119                         wake_up_process(sig->group_exit_task);
120
121                 if (tsk == sig->curr_target)
122                         sig->curr_target = next_thread(tsk);
123         }
124
125         add_device_randomness((const void*) &tsk->se.sum_exec_runtime,
126                               sizeof(unsigned long long));
127
128         /*
129          * Accumulate here the counters for all threads as they die. We could
130          * skip the group leader because it is the last user of signal_struct,
131          * but we want to avoid the race with thread_group_cputime() which can
132          * see the empty ->thread_head list.
133          */
134         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
135         write_seqlock(&sig->stats_lock);
136         sig->utime += utime;
137         sig->stime += stime;
138         sig->gtime += task_gtime(tsk);
139         sig->min_flt += tsk->min_flt;
140         sig->maj_flt += tsk->maj_flt;
141         sig->nvcsw += tsk->nvcsw;
142         sig->nivcsw += tsk->nivcsw;
143         sig->inblock += task_io_get_inblock(tsk);
144         sig->oublock += task_io_get_oublock(tsk);
145         task_io_accounting_add(&sig->ioac, &tsk->ioac);
146         sig->sum_sched_runtime += tsk->se.sum_exec_runtime;
147         sig->nr_threads--;
148         __unhash_process(tsk, group_dead);
149         write_sequnlock(&sig->stats_lock);
150
151         /*
152          * Do this under ->siglock, we can race with another thread
153          * doing sigqueue_free() if we have SIGQUEUE_PREALLOC signals.
154          */
155         flush_sigqueue(&tsk->pending);
156         tsk->sighand = NULL;
157         spin_unlock(&sighand->siglock);
158
159         __cleanup_sighand(sighand);
160         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SIGPENDING);
161         if (group_dead) {
162                 flush_sigqueue(&sig->shared_pending);
163                 tty_kref_put(tty);
164         }
165 }
166
167 static void delayed_put_task_struct(struct rcu_head *rhp)
168 {
169         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
170
171         perf_event_delayed_put(tsk);
172         trace_sched_process_free(tsk);
173         put_task_struct(tsk);
174 }
175
176
177 void release_task(struct task_struct *p)
178 {
179         struct task_struct *leader;
180         int zap_leader;
181 repeat:
182         /* don't need to get the RCU readlock here - the process is dead and
183          * can't be modifying its own credentials. But shut RCU-lockdep up */
184         rcu_read_lock();
185         atomic_dec(&__task_cred(p)->user->processes);
186         rcu_read_unlock();
187
188         proc_flush_task(p);
189
190         write_lock_irq(&tasklist_lock);
191         ptrace_release_task(p);
192         __exit_signal(p);
193
194         /*
195          * If we are the last non-leader member of the thread
196          * group, and the leader is zombie, then notify the
197          * group leader's parent process. (if it wants notification.)
198          */
199         zap_leader = 0;
200         leader = p->group_leader;
201         if (leader != p && thread_group_empty(leader)
202                         && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
203                 /*
204                  * If we were the last child thread and the leader has
205                  * exited already, and the leader's parent ignores SIGCHLD,
206                  * then we are the one who should release the leader.
207                  */
208                 zap_leader = do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
209                 if (zap_leader)
210                         leader->exit_state = EXIT_DEAD;
211         }
212
213         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
214         release_thread(p);
215         call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
216
217         p = leader;
218         if (unlikely(zap_leader))
219                 goto repeat;
220 }
221
222 /*
223  * Note that if this function returns a valid task_struct pointer (!NULL)
224  * task->usage must remain >0 for the duration of the RCU critical section.
225  */
226 struct task_struct *task_rcu_dereference(struct task_struct **ptask)
227 {
228         struct sighand_struct *sighand;
229         struct task_struct *task;
230
231         /*
232          * We need to verify that release_task() was not called and thus
233          * delayed_put_task_struct() can't run and drop the last reference
234          * before rcu_read_unlock(). We check task->sighand != NULL,
235          * but we can read the already freed and reused memory.
236          */
237 retry:
238         task = rcu_dereference(*ptask);
239         if (!task)
240                 return NULL;
241
242         probe_kernel_address(&task->sighand, sighand);
243
244         /*
245          * Pairs with atomic_dec_and_test() in put_task_struct(). If this task
246          * was already freed we can not miss the preceding update of this
247          * pointer.
248          */
249         smp_rmb();
250         if (unlikely(task != READ_ONCE(*ptask)))
251                 goto retry;
252
253         /*
254          * We've re-checked that "task == *ptask", now we have two different
255          * cases:
256          *
257          * 1. This is actually the same task/task_struct. In this case
258          *    sighand != NULL tells us it is still alive.
259          *
260          * 2. This is another task which got the same memory for task_struct.
261          *    We can't know this of course, and we can not trust
262          *    sighand != NULL.
263          *
264          *    In this case we actually return a random value, but this is
265          *    correct.
266          *
267          *    If we return NULL - we can pretend that we actually noticed that
268          *    *ptask was updated when the previous task has exited. Or pretend
269          *    that probe_slab_address(&sighand) reads NULL.
270          *
271          *    If we return the new task (because sighand is not NULL for any
272          *    reason) - this is fine too. This (new) task can't go away before
273          *    another gp pass.
274          *
275          *    And note: We could even eliminate the false positive if re-read
276          *    task->sighand once again to avoid the falsely NULL. But this case
277          *    is very unlikely so we don't care.
278          */
279         if (!sighand)
280                 return NULL;
281
282         return task;
283 }
284
285 void rcuwait_wake_up(struct rcuwait *w)
286 {
287         struct task_struct *task;
288
289         rcu_read_lock();
290
291         /*
292          * Order condition vs @task, such that everything prior to the load
293          * of @task is visible. This is the condition as to why the user called
294          * rcuwait_trywake() in the first place. Pairs with set_current_state()
295          * barrier (A) in rcuwait_wait_event().
296          *
297          *    WAIT                WAKE
298          *    [S] tsk = current   [S] cond = true
299          *        MB (A)              MB (B)
300          *    [L] cond            [L] tsk
301          */
302         smp_rmb(); /* (B) */
303
304         /*
305          * Avoid using task_rcu_dereference() magic as long as we are careful,
306          * see comment in rcuwait_wait_event() regarding ->exit_state.
307          */
308         task = rcu_dereference(w->task);
309         if (task)
310                 wake_up_process(task);
311         rcu_read_unlock();
312 }
313
314 struct task_struct *try_get_task_struct(struct task_struct **ptask)
315 {
316         struct task_struct *task;
317
318         rcu_read_lock();
319         task = task_rcu_dereference(ptask);
320         if (task)
321                 get_task_struct(task);
322         rcu_read_unlock();
323
324         return task;
325 }
326
327 /*
328  * Determine if a process group is "orphaned", according to the POSIX
329  * definition in 2.2.2.52.  Orphaned process groups are not to be affected
330  * by terminal-generated stop signals.  Newly orphaned process groups are
331  * to receive a SIGHUP and a SIGCONT.
332  *
333  * "I ask you, have you ever known what it is to be an orphan?"
334  */
335 static int will_become_orphaned_pgrp(struct pid *pgrp,
336                                         struct task_struct *ignored_task)
337 {
338         struct task_struct *p;
339
340         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
341                 if ((p == ignored_task) ||
342                     (p->exit_state && thread_group_empty(p)) ||
343                     is_global_init(p->real_parent))
344                         continue;
345
346                 if (task_pgrp(p->real_parent) != pgrp &&
347                     task_session(p->real_parent) == task_session(p))
348                         return 0;
349         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
350
351         return 1;
352 }
353
354 int is_current_pgrp_orphaned(void)
355 {
356         int retval;
357
358         read_lock(&tasklist_lock);
359         retval = will_become_orphaned_pgrp(task_pgrp(current), NULL);
360         read_unlock(&tasklist_lock);
361
362         return retval;
363 }
364
365 static bool has_stopped_jobs(struct pid *pgrp)
366 {
367         struct task_struct *p;
368
369         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
370                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
371                         return true;
372         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
373
374         return false;
375 }
376
377 /*
378  * Check to see if any process groups have become orphaned as
379  * a result of our exiting, and if they have any stopped jobs,
380  * send them a SIGHUP and then a SIGCONT. (POSIX 3.2.2.2)
381  */
382 static void
383 kill_orphaned_pgrp(struct task_struct *tsk, struct task_struct *parent)
384 {
385         struct pid *pgrp = task_pgrp(tsk);
386         struct task_struct *ignored_task = tsk;
387
388         if (!parent)
389                 /* exit: our father is in a different pgrp than
390                  * we are and we were the only connection outside.
391                  */
392                 parent = tsk->real_parent;
393         else
394                 /* reparent: our child is in a different pgrp than
395                  * we are, and it was the only connection outside.
396                  */
397                 ignored_task = NULL;
398
399         if (task_pgrp(parent) != pgrp &&
400             task_session(parent) == task_session(tsk) &&
401             will_become_orphaned_pgrp(pgrp, ignored_task) &&
402             has_stopped_jobs(pgrp)) {
403                 __kill_pgrp_info(SIGHUP, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
404                 __kill_pgrp_info(SIGCONT, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
405         }
406 }
407
408 #ifdef CONFIG_MEMCG
409 /*
410  * A task is exiting.   If it owned this mm, find a new owner for the mm.
411  */
412 void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
413 {
414         struct task_struct *c, *g, *p = current;
415
416 retry:
417         /*
418          * If the exiting or execing task is not the owner, it's
419          * someone else's problem.
420          */
421         if (mm->owner != p)
422                 return;
423         /*
424          * The current owner is exiting/execing and there are no other
425          * candidates.  Do not leave the mm pointing to a possibly
426          * freed task structure.
427          */
428         if (atomic_read(&mm->mm_users) <= 1) {
429                 mm->owner = NULL;
430                 return;
431         }
432
433         read_lock(&tasklist_lock);
434         /*
435          * Search in the children
436          */
437         list_for_each_entry(c, &p->children, sibling) {
438                 if (c->mm == mm)
439                         goto assign_new_owner;
440         }
441
442         /*
443          * Search in the siblings
444          */
445         list_for_each_entry(c, &p->real_parent->children, sibling) {
446                 if (c->mm == mm)
447                         goto assign_new_owner;
448         }
449
450         /*
451          * Search through everything else, we should not get here often.
452          */
453         for_each_process(g) {
454                 if (g->flags & PF_KTHREAD)
455                         continue;
456                 for_each_thread(g, c) {
457                         if (c->mm == mm)
458                                 goto assign_new_owner;
459                         if (c->mm)
460                                 break;
461                 }
462         }
463         read_unlock(&tasklist_lock);
464         /*
465          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
466          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
467          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
468          */
469         mm->owner = NULL;
470         return;
471
472 assign_new_owner:
473         BUG_ON(c == p);
474         get_task_struct(c);
475         /*
476          * The task_lock protects c->mm from changing.
477          * We always want mm->owner->mm == mm
478          */
479         task_lock(c);
480         /*
481          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
482          * to ensure that c does not slip away underneath us
483          */
484         read_unlock(&tasklist_lock);
485         if (c->mm != mm) {
486                 task_unlock(c);
487                 put_task_struct(c);
488                 goto retry;
489         }
490         mm->owner = c;
491         task_unlock(c);
492         put_task_struct(c);
493 }
494 #endif /* CONFIG_MEMCG */
495
496 /*
497  * Turn us into a lazy TLB process if we
498  * aren't already..
499  */
500 static void exit_mm(void)
501 {
502         struct mm_struct *mm = current->mm;
503         struct core_state *core_state;
504
505         mm_release(current, mm);
506         if (!mm)
507                 return;
508         sync_mm_rss(mm);
509         /*
510          * Serialize with any possible pending coredump.
511          * We must hold mmap_sem around checking core_state
512          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
513          * will increment ->nr_threads for each thread in the
514          * group with ->mm != NULL.
515          */
516         down_read(&mm->mmap_sem);
517         core_state = mm->core_state;
518         if (core_state) {
519                 struct core_thread self;
520
521                 up_read(&mm->mmap_sem);
522
523                 self.task = current;
524                 self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
525                 /*
526                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
527                  * to core_state->dumper.
528                  */
529                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
530                         complete(&core_state->startup);
531
532                 for (;;) {
533                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
534                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
535                                 break;
536                         freezable_schedule();
537                 }
538                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
539                 down_read(&mm->mmap_sem);
540         }
541         atomic_inc(&mm->mm_count);
542         BUG_ON(mm != current->active_mm);
543         /* more a memory barrier than a real lock */
544         task_lock(current);
545         current->mm = NULL;
546         up_read(&mm->mmap_sem);
547         enter_lazy_tlb(mm, current);
548         task_unlock(current);
549         mm_update_next_owner(mm);
550         mmput(mm);
551         if (test_thread_flag(TIF_MEMDIE))
552                 exit_oom_victim();
553 }
554
555 static struct task_struct *find_alive_thread(struct task_struct *p)
556 {
557         struct task_struct *t;
558
559         for_each_thread(p, t) {
560                 if (!(t->flags & PF_EXITING))
561                         return t;
562         }
563         return NULL;
564 }
565
566 static struct task_struct *find_child_reaper(struct task_struct *father)
567         __releases(&tasklist_lock)
568         __acquires(&tasklist_lock)
569 {
570         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
571         struct task_struct *reaper = pid_ns->child_reaper;
572
573         if (likely(reaper != father))
574                 return reaper;
575
576         reaper = find_alive_thread(father);
577         if (reaper) {
578                 pid_ns->child_reaper = reaper;
579                 return reaper;
580         }
581
582         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
583         if (unlikely(pid_ns == &init_pid_ns)) {
584                 panic("Attempted to kill init! exitcode=0x%08x\n",
585                         father->signal->group_exit_code ?: father->exit_code);
586         }
587         zap_pid_ns_processes(pid_ns);
588         write_lock_irq(&tasklist_lock);
589
590         return father;
591 }
592
593 /*
594  * When we die, we re-parent all our children, and try to:
595  * 1. give them to another thread in our thread group, if such a member exists
596  * 2. give it to the first ancestor process which prctl'd itself as a
597  *    child_subreaper for its children (like a service manager)
598  * 3. give it to the init process (PID 1) in our pid namespace
599  */
600 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father,
601                                            struct task_struct *child_reaper)
602 {
603         struct task_struct *thread, *reaper;
604
605         thread = find_alive_thread(father);
606         if (thread)
607                 return thread;
608
609         if (father->signal->has_child_subreaper) {
610                 unsigned int ns_level = task_pid(father)->level;
611                 /*
612                  * Find the first ->is_child_subreaper ancestor in our pid_ns.
613                  * We can't check reaper != child_reaper to ensure we do not
614                  * cross the namespaces, the exiting parent could be injected
615                  * by setns() + fork().
616                  * We check pid->level, this is slightly more efficient than
617                  * task_active_pid_ns(reaper) != task_active_pid_ns(father).
618                  */
619                 for (reaper = father->real_parent;
620                      task_pid(reaper)->level == ns_level;
621                      reaper = reaper->real_parent) {
622                         if (reaper == &init_task)
623                                 break;
624                         if (!reaper->signal->is_child_subreaper)
625                                 continue;
626                         thread = find_alive_thread(reaper);
627                         if (thread)
628                                 return thread;
629                 }
630         }
631
632         return child_reaper;
633 }
634
635 /*
636 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
637  */
638 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
639                                 struct list_head *dead)
640 {
641         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD))
642                 return;
643
644         /* We don't want people slaying init. */
645         p->exit_signal = SIGCHLD;
646
647         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
648         if (!p->ptrace &&
649             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
650                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
651                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
652                         list_add(&p->ptrace_entry, dead);
653                 }
654         }
655
656         kill_orphaned_pgrp(p, father);
657 }
658
659 /*
660  * This does two things:
661  *
662  * A.  Make init inherit all the child processes
663  * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
664  *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
665  *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
666  */
667 static void forget_original_parent(struct task_struct *father,
668                                         struct list_head *dead)
669 {
670         struct task_struct *p, *t, *reaper;
671
672         if (unlikely(!list_empty(&father->ptraced)))
673                 exit_ptrace(father, dead);
674
675         /* Can drop and reacquire tasklist_lock */
676         reaper = find_child_reaper(father);
677         if (list_empty(&father->children))
678                 return;
679
680         reaper = find_new_reaper(father, reaper);
681         list_for_each_entry(p, &father->children, sibling) {
682                 for_each_thread(p, t) {
683                         t->real_parent = reaper;
684                         BUG_ON((!t->ptrace) != (t->parent == father));
685                         if (likely(!t->ptrace))
686                                 t->parent = t->real_parent;
687                         if (t->pdeath_signal)
688                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
689                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
690                 }
691                 /*
692                  * If this is a threaded reparent there is no need to
693                  * notify anyone anything has happened.
694                  */
695                 if (!same_thread_group(reaper, father))
696                         reparent_leader(father, p, dead);
697         }
698         list_splice_tail_init(&father->children, &reaper->children);
699 }
700
701 /*
702  * Send signals to all our closest relatives so that they know
703  * to properly mourn us..
704  */
705 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
706 {
707         bool autoreap;
708         struct task_struct *p, *n;
709         LIST_HEAD(dead);
710
711         write_lock_irq(&tasklist_lock);
712         forget_original_parent(tsk, &dead);
713
714         if (group_dead)
715                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
716
717         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
718                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
719                                 thread_group_empty(tsk) &&
720                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
721                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
722                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
723         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
724                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
725                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
726         } else {
727                 autoreap = true;
728         }
729
730         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
731         if (tsk->exit_state == EXIT_DEAD)
732                 list_add(&tsk->ptrace_entry, &dead);
733
734         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
735         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
736                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
737         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
738
739         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead, ptrace_entry) {
740                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
741                 release_task(p);
742         }
743 }
744
745 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
746 static void check_stack_usage(void)
747 {
748         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
749         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
750         unsigned long free;
751
752         free = stack_not_used(current);
753
754         if (free >= lowest_to_date)
755                 return;
756
757         spin_lock(&low_water_lock);
758         if (free < lowest_to_date) {
759                 pr_info("%s (%d) used greatest stack depth: %lu bytes left\n",
760                         current->comm, task_pid_nr(current), free);
761                 lowest_to_date = free;
762         }
763         spin_unlock(&low_water_lock);
764 }
765 #else
766 static inline void check_stack_usage(void) {}
767 #endif
768
769 void __noreturn do_exit(long code)
770 {
771         struct task_struct *tsk = current;
772         int group_dead;
773         TASKS_RCU(int tasks_rcu_i);
774
775         profile_task_exit(tsk);
776         kcov_task_exit(tsk);
777
778         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
779
780         if (unlikely(in_interrupt()))
781                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
782         if (unlikely(!tsk->pid))
783                 panic("Attempted to kill the idle task!");
784
785         /*
786          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
787          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
788          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
789          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
790          * kernel address.
791          */
792         set_fs(USER_DS);
793
794         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
795
796         validate_creds_for_do_exit(tsk);
797
798         /*
799          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
800          * leave this task alone and wait for reboot.
801          */
802         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
803                 pr_alert("Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
804                 /*
805                  * We can do this unlocked here. The futex code uses
806                  * this flag just to verify whether the pi state
807                  * cleanup has been done or not. In the worst case it
808                  * loops once more. We pretend that the cleanup was
809                  * done as there is no way to return. Either the
810                  * OWNER_DIED bit is set by now or we push the blocked
811                  * task into the wait for ever nirwana as well.
812                  */
813                 tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
814                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
815                 schedule();
816         }
817
818         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
819         /*
820          * Ensure that all new tsk->pi_lock acquisitions must observe
821          * PF_EXITING. Serializes against futex.c:attach_to_pi_owner().
822          */
823         smp_mb();
824         /*
825          * Ensure that we must observe the pi_state in exit_mm() ->
826          * mm_release() -> exit_pi_state_list().
827          */
828         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
829
830         if (unlikely(in_atomic())) {
831                 pr_info("note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
832                         current->comm, task_pid_nr(current),
833                         preempt_count());
834                 preempt_count_set(PREEMPT_ENABLED);
835         }
836
837         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
838         if (tsk->mm)
839                 sync_mm_rss(tsk->mm);
840         acct_update_integrals(tsk);
841         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
842         if (group_dead) {
843 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
844                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
845                 exit_itimers(tsk->signal);
846 #endif
847                 if (tsk->mm)
848                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
849         }
850         acct_collect(code, group_dead);
851         if (group_dead)
852                 tty_audit_exit();
853         audit_free(tsk);
854
855         tsk->exit_code = code;
856         taskstats_exit(tsk, group_dead);
857
858         exit_mm();
859
860         if (group_dead)
861                 acct_process();
862         trace_sched_process_exit(tsk);
863
864         exit_sem(tsk);
865         exit_shm(tsk);
866         exit_files(tsk);
867         exit_fs(tsk);
868         if (group_dead)
869                 disassociate_ctty(1);
870         exit_task_namespaces(tsk);
871         exit_task_work(tsk);
872         exit_thread(tsk);
873
874         /*
875          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
876          * gets woken up by child-exit notifications.
877          *
878          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
879          */
880         perf_event_exit_task(tsk);
881
882         sched_autogroup_exit_task(tsk);
883         cgroup_exit(tsk);
884
885         /*
886          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
887          */
888         flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
889
890         TASKS_RCU(preempt_disable());
891         TASKS_RCU(tasks_rcu_i = __srcu_read_lock(&tasks_rcu_exit_srcu));
892         TASKS_RCU(preempt_enable());
893         exit_notify(tsk, group_dead);
894         proc_exit_connector(tsk);
895         mpol_put_task_policy(tsk);
896 #ifdef CONFIG_FUTEX
897         if (unlikely(current->pi_state_cache))
898                 kfree(current->pi_state_cache);
899 #endif
900         /*
901          * Make sure we are holding no locks:
902          */
903         debug_check_no_locks_held();
904         /*
905          * We can do this unlocked here. The futex code uses this flag
906          * just to verify whether the pi state cleanup has been done
907          * or not. In the worst case it loops once more.
908          */
909         tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
910
911         if (tsk->io_context)
912                 exit_io_context(tsk);
913
914         if (tsk->splice_pipe)
915                 free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
916
917         if (tsk->task_frag.page)
918                 put_page(tsk->task_frag.page);
919
920         validate_creds_for_do_exit(tsk);
921
922         check_stack_usage();
923         preempt_disable();
924         if (tsk->nr_dirtied)
925                 __this_cpu_add(dirty_throttle_leaks, tsk->nr_dirtied);
926         exit_rcu();
927         TASKS_RCU(__srcu_read_unlock(&tasks_rcu_exit_srcu, tasks_rcu_i));
928
929         do_task_dead();
930 }
931 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
932
933 void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
934 {
935         if (comp)
936                 complete(comp);
937
938         do_exit(code);
939 }
940 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
941
942 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
943 {
944         do_exit((error_code&0xff)<<8);
945 }
946
947 /*
948  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
949  * as well as by sys_exit_group (below).
950  */
951 void
952 do_group_exit(int exit_code)
953 {
954         struct signal_struct *sig = current->signal;
955
956         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
957
958         if (signal_group_exit(sig))
959                 exit_code = sig->group_exit_code;
960         else if (!thread_group_empty(current)) {
961                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
962
963                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
964                 if (signal_group_exit(sig))
965                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
966                         exit_code = sig->group_exit_code;
967                 else {
968                         sig->group_exit_code = exit_code;
969                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
970                         zap_other_threads(current);
971                 }
972                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
973         }
974
975         do_exit(exit_code);
976         /* NOTREACHED */
977 }
978
979 /*
980  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
981  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
982  * thread is not the thread group leader.
983  */
984 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
985 {
986         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
987         /* NOTREACHED */
988         return 0;
989 }
990
991 struct wait_opts {
992         enum pid_type           wo_type;
993         int                     wo_flags;
994         struct pid              *wo_pid;
995
996         struct siginfo __user   *wo_info;
997         int __user              *wo_stat;
998         struct rusage __user    *wo_rusage;
999
1000         wait_queue_t            child_wait;
1001         int                     notask_error;
1002 };
1003
1004 static inline
1005 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
1006 {
1007         if (type != PIDTYPE_PID)
1008                 task = task->group_leader;
1009         return task->pids[type].pid;
1010 }
1011
1012 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1013 {
1014         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
1015                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
1016 }
1017
1018 static int
1019 eligible_child(struct wait_opts *wo, bool ptrace, struct task_struct *p)
1020 {
1021         if (!eligible_pid(wo, p))
1022                 return 0;
1023
1024         /*
1025          * Wait for all children (clone and not) if __WALL is set or
1026          * if it is traced by us.
1027          */
1028         if (ptrace || (wo->wo_flags & __WALL))
1029                 return 1;
1030
1031         /*
1032          * Otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is set;
1033          * otherwise, wait for non-clone children *only*.
1034          *
1035          * Note: a "clone" child here is one that reports to its parent
1036          * using a signal other than SIGCHLD, or a non-leader thread which
1037          * we can only see if it is traced by us.
1038          */
1039         if ((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
1040                 return 0;
1041
1042         return 1;
1043 }
1044
1045 static int wait_noreap_copyout(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p,
1046                                 pid_t pid, uid_t uid, int why, int status)
1047 {
1048         struct siginfo __user *infop;
1049         int retval = wo->wo_rusage
1050                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1051
1052         put_task_struct(p);
1053         infop = wo->wo_info;
1054         if (infop) {
1055                 if (!retval)
1056                         retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1057                 if (!retval)
1058                         retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1059                 if (!retval)
1060                         retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1061                 if (!retval)
1062                         retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1063                 if (!retval)
1064                         retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1065                 if (!retval)
1066                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1067         }
1068         if (!retval)
1069                 retval = pid;
1070         return retval;
1071 }
1072
1073 /*
1074  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
1075  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1076  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1077  * released the lock and the system call should return.
1078  */
1079 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1080 {
1081         int state, retval, status;
1082         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
1083         uid_t uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1084         struct siginfo __user *infop;
1085
1086         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
1087                 return 0;
1088
1089         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1090                 int exit_code = p->exit_code;
1091                 int why;
1092
1093                 get_task_struct(p);
1094                 read_unlock(&tasklist_lock);
1095                 sched_annotate_sleep();
1096
1097                 if ((exit_code & 0x7f) == 0) {
1098                         why = CLD_EXITED;
1099                         status = exit_code >> 8;
1100                 } else {
1101                         why = (exit_code & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1102                         status = exit_code & 0x7f;
1103                 }
1104                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
1105         }
1106         /*
1107          * Move the task's state to DEAD/TRACE, only one thread can do this.
1108          */
1109         state = (ptrace_reparented(p) && thread_group_leader(p)) ?
1110                 EXIT_TRACE : EXIT_DEAD;
1111         if (cmpxchg(&p->exit_state, EXIT_ZOMBIE, state) != EXIT_ZOMBIE)
1112                 return 0;
1113         /*
1114          * We own this thread, nobody else can reap it.
1115          */
1116         read_unlock(&tasklist_lock);
1117         sched_annotate_sleep();
1118
1119         /*
1120          * Check thread_group_leader() to exclude the traced sub-threads.
1121          */
1122         if (state == EXIT_DEAD && thread_group_leader(p)) {
1123                 struct signal_struct *sig = p->signal;
1124                 struct signal_struct *psig = current->signal;
1125                 unsigned long maxrss;
1126                 u64 tgutime, tgstime;
1127
1128                 /*
1129                  * The resource counters for the group leader are in its
1130                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1131                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1132                  * processes it has previously reaped.  All these
1133                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1134                  *
1135                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1136                  * p->signal fields because the whole thread group is dead
1137                  * and nobody can change them.
1138                  *
1139                  * psig->stats_lock also protects us from our sub-theads
1140                  * which can reap other children at the same time. Until
1141                  * we change k_getrusage()-like users to rely on this lock
1142                  * we have to take ->siglock as well.
1143                  *
1144                  * We use thread_group_cputime_adjusted() to get times for
1145                  * the thread group, which consolidates times for all threads
1146                  * in the group including the group leader.
1147                  */
1148                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1149                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1150                 write_seqlock(&psig->stats_lock);
1151                 psig->cutime += tgutime + sig->cutime;
1152                 psig->cstime += tgstime + sig->cstime;
1153                 psig->cgtime += task_gtime(p) + sig->gtime + sig->cgtime;
1154                 psig->cmin_flt +=
1155                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1156                 psig->cmaj_flt +=
1157                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1158                 psig->cnvcsw +=
1159                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1160                 psig->cnivcsw +=
1161                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1162                 psig->cinblock +=
1163                         task_io_get_inblock(p) +
1164                         sig->inblock + sig->cinblock;
1165                 psig->coublock +=
1166                         task_io_get_oublock(p) +
1167                         sig->oublock + sig->coublock;
1168                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1169                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1170                         psig->cmaxrss = maxrss;
1171                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1172                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1173                 write_sequnlock(&psig->stats_lock);
1174                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1175         }
1176
1177         retval = wo->wo_rusage
1178                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1179         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1180                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1181         if (!retval && wo->wo_stat)
1182                 retval = put_user(status, wo->wo_stat);
1183
1184         infop = wo->wo_info;
1185         if (!retval && infop)
1186                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1187         if (!retval && infop)
1188                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1189         if (!retval && infop) {
1190                 int why;
1191
1192                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1193                         why = CLD_EXITED;
1194                         status >>= 8;
1195                 } else {
1196                         why = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1197                         status &= 0x7f;
1198                 }
1199                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1200                 if (!retval)
1201                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1202         }
1203         if (!retval && infop)
1204                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1205         if (!retval && infop)
1206                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1207         if (!retval)
1208                 retval = pid;
1209
1210         if (state == EXIT_TRACE) {
1211                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1212                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1213                 ptrace_unlink(p);
1214
1215                 /* If parent wants a zombie, don't release it now */
1216                 state = EXIT_ZOMBIE;
1217                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal))
1218                         state = EXIT_DEAD;
1219                 p->exit_state = state;
1220                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1221         }
1222         if (state == EXIT_DEAD)
1223                 release_task(p);
1224
1225         return retval;
1226 }
1227
1228 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1229 {
1230         if (ptrace) {
1231                 if (task_is_traced(p) && !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
1232                         return &p->exit_code;
1233         } else {
1234                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1235                         return &p->signal->group_exit_code;
1236         }
1237         return NULL;
1238 }
1239
1240 /**
1241  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1242  * @wo: wait options
1243  * @ptrace: is the wait for ptrace
1244  * @p: task to wait for
1245  *
1246  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1247  *
1248  * CONTEXT:
1249  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1250  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1251  *
1252  * RETURNS:
1253  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1254  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1255  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1256  * search should terminate.
1257  */
1258 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1259                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1260 {
1261         struct siginfo __user *infop;
1262         int retval, exit_code, *p_code, why;
1263         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1264         pid_t pid;
1265
1266         /*
1267          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1268          */
1269         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1270                 return 0;
1271
1272         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1273                 return 0;
1274
1275         exit_code = 0;
1276         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1277
1278         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1279         if (unlikely(!p_code))
1280                 goto unlock_sig;
1281
1282         exit_code = *p_code;
1283         if (!exit_code)
1284                 goto unlock_sig;
1285
1286         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1287                 *p_code = 0;
1288
1289         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1290 unlock_sig:
1291         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1292         if (!exit_code)
1293                 return 0;
1294
1295         /*
1296          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1297          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1298          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1299          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1300          * possibly take page faults for user memory.
1301          */
1302         get_task_struct(p);
1303         pid = task_pid_vnr(p);
1304         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1305         read_unlock(&tasklist_lock);
1306         sched_annotate_sleep();
1307
1308         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1309                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, exit_code);
1310
1311         retval = wo->wo_rusage
1312                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1313         if (!retval && wo->wo_stat)
1314                 retval = put_user((exit_code << 8) | 0x7f, wo->wo_stat);
1315
1316         infop = wo->wo_info;
1317         if (!retval && infop)
1318                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1319         if (!retval && infop)
1320                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1321         if (!retval && infop)
1322                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1323         if (!retval && infop)
1324                 retval = put_user(exit_code, &infop->si_status);
1325         if (!retval && infop)
1326                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1327         if (!retval && infop)
1328                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1329         if (!retval)
1330                 retval = pid;
1331         put_task_struct(p);
1332
1333         BUG_ON(!retval);
1334         return retval;
1335 }
1336
1337 /*
1338  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1339  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1340  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1341  * released the lock and the system call should return.
1342  */
1343 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1344 {
1345         int retval;
1346         pid_t pid;
1347         uid_t uid;
1348
1349         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1350                 return 0;
1351
1352         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1353                 return 0;
1354
1355         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1356         /* Re-check with the lock held.  */
1357         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1358                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1359                 return 0;
1360         }
1361         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1362                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1363         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1364         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1365
1366         pid = task_pid_vnr(p);
1367         get_task_struct(p);
1368         read_unlock(&tasklist_lock);
1369         sched_annotate_sleep();
1370
1371         if (!wo->wo_info) {
1372                 retval = wo->wo_rusage
1373                         ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1374                 put_task_struct(p);
1375                 if (!retval && wo->wo_stat)
1376                         retval = put_user(0xffff, wo->wo_stat);
1377                 if (!retval)
1378                         retval = pid;
1379         } else {
1380                 retval = wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid,
1381                                              CLD_CONTINUED, SIGCONT);
1382                 BUG_ON(retval == 0);
1383         }
1384
1385         return retval;
1386 }
1387
1388 /*
1389  * Consider @p for a wait by @parent.
1390  *
1391  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1392  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1393  * Returns zero if the search for a child should continue;
1394  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1395  * or still -ECHILD.
1396  */
1397 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1398                                 struct task_struct *p)
1399 {
1400         /*
1401          * We can race with wait_task_zombie() from another thread.
1402          * Ensure that EXIT_ZOMBIE -> EXIT_DEAD/EXIT_TRACE transition
1403          * can't confuse the checks below.
1404          */
1405         int exit_state = ACCESS_ONCE(p->exit_state);
1406         int ret;
1407
1408         if (unlikely(exit_state == EXIT_DEAD))
1409                 return 0;
1410
1411         ret = eligible_child(wo, ptrace, p);
1412         if (!ret)
1413                 return ret;
1414
1415         if (unlikely(exit_state == EXIT_TRACE)) {
1416                 /*
1417                  * ptrace == 0 means we are the natural parent. In this case
1418                  * we should clear notask_error, debugger will notify us.
1419                  */
1420                 if (likely(!ptrace))
1421                         wo->notask_error = 0;
1422                 return 0;
1423         }
1424
1425         if (likely(!ptrace) && unlikely(p->ptrace)) {
1426                 /*
1427                  * If it is traced by its real parent's group, just pretend
1428                  * the caller is ptrace_do_wait() and reap this child if it
1429                  * is zombie.
1430                  *
1431                  * This also hides group stop state from real parent; otherwise
1432                  * a single stop can be reported twice as group and ptrace stop.
1433                  * If a ptracer wants to distinguish these two events for its
1434                  * own children it should create a separate process which takes
1435                  * the role of real parent.
1436                  */
1437                 if (!ptrace_reparented(p))
1438                         ptrace = 1;
1439         }
1440
1441         /* slay zombie? */
1442         if (exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1443                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1444                 if (!delay_group_leader(p)) {
1445                         /*
1446                          * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1447                          * Notification and reaping will be cascaded to the
1448                          * real parent when the ptracer detaches.
1449                          */
1450                         if (unlikely(ptrace) || likely(!p->ptrace))
1451                                 return wait_task_zombie(wo, p);
1452                 }
1453
1454                 /*
1455                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1456                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1457                  *
1458                  * When !@ptrace:
1459                  *
1460                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1461                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1462                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1463                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1464                  * to clear - this function will be called again in finite
1465                  * amount time once all the subthreads are released and
1466                  * will then return without clearing.
1467                  *
1468                  * When @ptrace:
1469                  *
1470                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1471                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1472                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1473                  */
1474                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1475                         wo->notask_error = 0;
1476         } else {
1477                 /*
1478                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1479                  * there always is something to wait for.
1480                  */
1481                 wo->notask_error = 0;
1482         }
1483
1484         /*
1485          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1486          * is used and the two don't interact with each other.
1487          */
1488         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1489         if (ret)
1490                 return ret;
1491
1492         /*
1493          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1494          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1495          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1496          */
1497         return wait_task_continued(wo, p);
1498 }
1499
1500 /*
1501  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1502  *
1503  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1504  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1505  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1506  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1507  * or still -ECHILD.
1508  */
1509 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1510 {
1511         struct task_struct *p;
1512
1513         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1514                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1515
1516                 if (ret)
1517                         return ret;
1518         }
1519
1520         return 0;
1521 }
1522
1523 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1524 {
1525         struct task_struct *p;
1526
1527         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1528                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1529
1530                 if (ret)
1531                         return ret;
1532         }
1533
1534         return 0;
1535 }
1536
1537 static int child_wait_callback(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
1538                                 int sync, void *key)
1539 {
1540         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1541                                                 child_wait);
1542         struct task_struct *p = key;
1543
1544         if (!eligible_pid(wo, p))
1545                 return 0;
1546
1547         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1548                 return 0;
1549
1550         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1551 }
1552
1553 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1554 {
1555         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1556                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1557 }
1558
1559 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1560 {
1561         struct task_struct *tsk;
1562         int retval;
1563
1564         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1565
1566         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1567         wo->child_wait.private = current;
1568         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1569 repeat:
1570         /*
1571          * If there is nothing that can match our criteria, just get out.
1572          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1573          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1574          * it yet.
1575          */
1576         wo->notask_error = -ECHILD;
1577         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1578            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1579                 goto notask;
1580
1581         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1582         read_lock(&tasklist_lock);
1583         tsk = current;
1584         do {
1585                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1586                 if (retval)
1587                         goto end;
1588
1589                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1590                 if (retval)
1591                         goto end;
1592
1593                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1594                         break;
1595         } while_each_thread(current, tsk);
1596         read_unlock(&tasklist_lock);
1597
1598 notask:
1599         retval = wo->notask_error;
1600         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1601                 retval = -ERESTARTSYS;
1602                 if (!signal_pending(current)) {
1603                         schedule();
1604                         goto repeat;
1605                 }
1606         }
1607 end:
1608         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1609         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1610         return retval;
1611 }
1612
1613 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1614                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1615 {
1616         struct wait_opts wo;
1617         struct pid *pid = NULL;
1618         enum pid_type type;
1619         long ret;
1620
1621         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED|
1622                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1623                 return -EINVAL;
1624         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1625                 return -EINVAL;
1626
1627         switch (which) {
1628         case P_ALL:
1629                 type = PIDTYPE_MAX;
1630                 break;
1631         case P_PID:
1632                 type = PIDTYPE_PID;
1633                 if (upid <= 0)
1634                         return -EINVAL;
1635                 break;
1636         case P_PGID:
1637                 type = PIDTYPE_PGID;
1638                 if (upid <= 0)
1639                         return -EINVAL;
1640                 break;
1641         default:
1642                 return -EINVAL;
1643         }
1644
1645         if (type < PIDTYPE_MAX)
1646                 pid = find_get_pid(upid);
1647
1648         wo.wo_type      = type;
1649         wo.wo_pid       = pid;
1650         wo.wo_flags     = options;
1651         wo.wo_info      = infop;
1652         wo.wo_stat      = NULL;
1653         wo.wo_rusage    = ru;
1654         ret = do_wait(&wo);
1655
1656         if (ret > 0) {
1657                 ret = 0;
1658         } else if (infop) {
1659                 /*
1660                  * For a WNOHANG return, clear out all the fields
1661                  * we would set so the user can easily tell the
1662                  * difference.
1663                  */
1664                 if (!ret)
1665                         ret = put_user(0, &infop->si_signo);
1666                 if (!ret)
1667                         ret = put_user(0, &infop->si_errno);
1668                 if (!ret)
1669                         ret = put_user(0, &infop->si_code);
1670                 if (!ret)
1671                         ret = put_user(0, &infop->si_pid);
1672                 if (!ret)
1673                         ret = put_user(0, &infop->si_uid);
1674                 if (!ret)
1675                         ret = put_user(0, &infop->si_status);
1676         }
1677
1678         put_pid(pid);
1679         return ret;
1680 }
1681
1682 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1683                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1684 {
1685         struct wait_opts wo;
1686         struct pid *pid = NULL;
1687         enum pid_type type;
1688         long ret;
1689
1690         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1691                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1692                 return -EINVAL;
1693
1694         if (upid == -1)
1695                 type = PIDTYPE_MAX;
1696         else if (upid < 0) {
1697                 type = PIDTYPE_PGID;
1698                 pid = find_get_pid(-upid);
1699         } else if (upid == 0) {
1700                 type = PIDTYPE_PGID;
1701                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1702         } else /* upid > 0 */ {
1703                 type = PIDTYPE_PID;
1704                 pid = find_get_pid(upid);
1705         }
1706
1707         wo.wo_type      = type;
1708         wo.wo_pid       = pid;
1709         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1710         wo.wo_info      = NULL;
1711         wo.wo_stat      = stat_addr;
1712         wo.wo_rusage    = ru;
1713         ret = do_wait(&wo);
1714         put_pid(pid);
1715
1716         return ret;
1717 }
1718
1719 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1720
1721 /*
1722  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1723  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1724  */
1725 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1726 {
1727         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1728 }
1729
1730 #endif