GNU Linux-libre 4.9.294-gnu1
[releases.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 #include <linux/kcov.h>
57
58 #include <asm/uaccess.h>
59 #include <asm/unistd.h>
60 #include <asm/pgtable.h>
61 #include <asm/mmu_context.h>
62
63 static void __unhash_process(struct task_struct *p, bool group_dead)
64 {
65         nr_threads--;
66         detach_pid(p, PIDTYPE_PID);
67         if (group_dead) {
68                 detach_pid(p, PIDTYPE_PGID);
69                 detach_pid(p, PIDTYPE_SID);
70
71                 list_del_rcu(&p->tasks);
72                 list_del_init(&p->sibling);
73                 __this_cpu_dec(process_counts);
74         }
75         list_del_rcu(&p->thread_group);
76         list_del_rcu(&p->thread_node);
77 }
78
79 /*
80  * This function expects the tasklist_lock write-locked.
81  */
82 static void __exit_signal(struct task_struct *tsk)
83 {
84         struct signal_struct *sig = tsk->signal;
85         bool group_dead = thread_group_leader(tsk);
86         struct sighand_struct *sighand;
87         struct tty_struct *uninitialized_var(tty);
88         cputime_t utime, stime;
89
90         sighand = rcu_dereference_check(tsk->sighand,
91                                         lockdep_tasklist_lock_is_held());
92         spin_lock(&sighand->siglock);
93
94         posix_cpu_timers_exit(tsk);
95         if (group_dead) {
96                 posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
97                 tty = sig->tty;
98                 sig->tty = NULL;
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                 /*
109                  * If there is any task waiting for the group exit
110                  * then notify it:
111                  */
112                 if (sig->notify_count > 0 && !--sig->notify_count)
113                         wake_up_process(sig->group_exit_task);
114
115                 if (tsk == sig->curr_target)
116                         sig->curr_target = next_thread(tsk);
117         }
118
119         /*
120          * Accumulate here the counters for all threads as they die. We could
121          * skip the group leader because it is the last user of signal_struct,
122          * but we want to avoid the race with thread_group_cputime() which can
123          * see the empty ->thread_head list.
124          */
125         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
126         write_seqlock(&sig->stats_lock);
127         sig->utime += utime;
128         sig->stime += stime;
129         sig->gtime += task_gtime(tsk);
130         sig->min_flt += tsk->min_flt;
131         sig->maj_flt += tsk->maj_flt;
132         sig->nvcsw += tsk->nvcsw;
133         sig->nivcsw += tsk->nivcsw;
134         sig->inblock += task_io_get_inblock(tsk);
135         sig->oublock += task_io_get_oublock(tsk);
136         task_io_accounting_add(&sig->ioac, &tsk->ioac);
137         sig->sum_sched_runtime += tsk->se.sum_exec_runtime;
138         sig->nr_threads--;
139         __unhash_process(tsk, group_dead);
140         write_sequnlock(&sig->stats_lock);
141
142         /*
143          * Do this under ->siglock, we can race with another thread
144          * doing sigqueue_free() if we have SIGQUEUE_PREALLOC signals.
145          */
146         flush_sigqueue(&tsk->pending);
147         tsk->sighand = NULL;
148         spin_unlock(&sighand->siglock);
149
150         __cleanup_sighand(sighand);
151         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SIGPENDING);
152         if (group_dead) {
153                 flush_sigqueue(&sig->shared_pending);
154                 tty_kref_put(tty);
155         }
156 }
157
158 static void delayed_put_task_struct(struct rcu_head *rhp)
159 {
160         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
161
162         perf_event_delayed_put(tsk);
163         trace_sched_process_free(tsk);
164         put_task_struct(tsk);
165 }
166
167
168 void release_task(struct task_struct *p)
169 {
170         struct task_struct *leader;
171         int zap_leader;
172 repeat:
173         /* don't need to get the RCU readlock here - the process is dead and
174          * can't be modifying its own credentials. But shut RCU-lockdep up */
175         rcu_read_lock();
176         atomic_dec(&__task_cred(p)->user->processes);
177         rcu_read_unlock();
178
179         proc_flush_task(p);
180
181         write_lock_irq(&tasklist_lock);
182         ptrace_release_task(p);
183         __exit_signal(p);
184
185         /*
186          * If we are the last non-leader member of the thread
187          * group, and the leader is zombie, then notify the
188          * group leader's parent process. (if it wants notification.)
189          */
190         zap_leader = 0;
191         leader = p->group_leader;
192         if (leader != p && thread_group_empty(leader)
193                         && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
194                 /*
195                  * If we were the last child thread and the leader has
196                  * exited already, and the leader's parent ignores SIGCHLD,
197                  * then we are the one who should release the leader.
198                  */
199                 zap_leader = do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
200                 if (zap_leader)
201                         leader->exit_state = EXIT_DEAD;
202         }
203
204         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
205         release_thread(p);
206         call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
207
208         p = leader;
209         if (unlikely(zap_leader))
210                 goto repeat;
211 }
212
213 /*
214  * Note that if this function returns a valid task_struct pointer (!NULL)
215  * task->usage must remain >0 for the duration of the RCU critical section.
216  */
217 struct task_struct *task_rcu_dereference(struct task_struct **ptask)
218 {
219         struct sighand_struct *sighand;
220         struct task_struct *task;
221
222         /*
223          * We need to verify that release_task() was not called and thus
224          * delayed_put_task_struct() can't run and drop the last reference
225          * before rcu_read_unlock(). We check task->sighand != NULL,
226          * but we can read the already freed and reused memory.
227          */
228 retry:
229         task = rcu_dereference(*ptask);
230         if (!task)
231                 return NULL;
232
233         probe_kernel_address(&task->sighand, sighand);
234
235         /*
236          * Pairs with atomic_dec_and_test() in put_task_struct(). If this task
237          * was already freed we can not miss the preceding update of this
238          * pointer.
239          */
240         smp_rmb();
241         if (unlikely(task != READ_ONCE(*ptask)))
242                 goto retry;
243
244         /*
245          * We've re-checked that "task == *ptask", now we have two different
246          * cases:
247          *
248          * 1. This is actually the same task/task_struct. In this case
249          *    sighand != NULL tells us it is still alive.
250          *
251          * 2. This is another task which got the same memory for task_struct.
252          *    We can't know this of course, and we can not trust
253          *    sighand != NULL.
254          *
255          *    In this case we actually return a random value, but this is
256          *    correct.
257          *
258          *    If we return NULL - we can pretend that we actually noticed that
259          *    *ptask was updated when the previous task has exited. Or pretend
260          *    that probe_slab_address(&sighand) reads NULL.
261          *
262          *    If we return the new task (because sighand is not NULL for any
263          *    reason) - this is fine too. This (new) task can't go away before
264          *    another gp pass.
265          *
266          *    And note: We could even eliminate the false positive if re-read
267          *    task->sighand once again to avoid the falsely NULL. But this case
268          *    is very unlikely so we don't care.
269          */
270         if (!sighand)
271                 return NULL;
272
273         return task;
274 }
275
276 struct task_struct *try_get_task_struct(struct task_struct **ptask)
277 {
278         struct task_struct *task;
279
280         rcu_read_lock();
281         task = task_rcu_dereference(ptask);
282         if (task)
283                 get_task_struct(task);
284         rcu_read_unlock();
285
286         return task;
287 }
288
289 /*
290  * Determine if a process group is "orphaned", according to the POSIX
291  * definition in 2.2.2.52.  Orphaned process groups are not to be affected
292  * by terminal-generated stop signals.  Newly orphaned process groups are
293  * to receive a SIGHUP and a SIGCONT.
294  *
295  * "I ask you, have you ever known what it is to be an orphan?"
296  */
297 static int will_become_orphaned_pgrp(struct pid *pgrp,
298                                         struct task_struct *ignored_task)
299 {
300         struct task_struct *p;
301
302         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
303                 if ((p == ignored_task) ||
304                     (p->exit_state && thread_group_empty(p)) ||
305                     is_global_init(p->real_parent))
306                         continue;
307
308                 if (task_pgrp(p->real_parent) != pgrp &&
309                     task_session(p->real_parent) == task_session(p))
310                         return 0;
311         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
312
313         return 1;
314 }
315
316 int is_current_pgrp_orphaned(void)
317 {
318         int retval;
319
320         read_lock(&tasklist_lock);
321         retval = will_become_orphaned_pgrp(task_pgrp(current), NULL);
322         read_unlock(&tasklist_lock);
323
324         return retval;
325 }
326
327 static bool has_stopped_jobs(struct pid *pgrp)
328 {
329         struct task_struct *p;
330
331         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
332                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
333                         return true;
334         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
335
336         return false;
337 }
338
339 /*
340  * Check to see if any process groups have become orphaned as
341  * a result of our exiting, and if they have any stopped jobs,
342  * send them a SIGHUP and then a SIGCONT. (POSIX 3.2.2.2)
343  */
344 static void
345 kill_orphaned_pgrp(struct task_struct *tsk, struct task_struct *parent)
346 {
347         struct pid *pgrp = task_pgrp(tsk);
348         struct task_struct *ignored_task = tsk;
349
350         if (!parent)
351                 /* exit: our father is in a different pgrp than
352                  * we are and we were the only connection outside.
353                  */
354                 parent = tsk->real_parent;
355         else
356                 /* reparent: our child is in a different pgrp than
357                  * we are, and it was the only connection outside.
358                  */
359                 ignored_task = NULL;
360
361         if (task_pgrp(parent) != pgrp &&
362             task_session(parent) == task_session(tsk) &&
363             will_become_orphaned_pgrp(pgrp, ignored_task) &&
364             has_stopped_jobs(pgrp)) {
365                 __kill_pgrp_info(SIGHUP, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
366                 __kill_pgrp_info(SIGCONT, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
367         }
368 }
369
370 #ifdef CONFIG_MEMCG
371 /*
372  * A task is exiting.   If it owned this mm, find a new owner for the mm.
373  */
374 void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
375 {
376         struct task_struct *c, *g, *p = current;
377
378 retry:
379         /*
380          * If the exiting or execing task is not the owner, it's
381          * someone else's problem.
382          */
383         if (mm->owner != p)
384                 return;
385         /*
386          * The current owner is exiting/execing and there are no other
387          * candidates.  Do not leave the mm pointing to a possibly
388          * freed task structure.
389          */
390         if (atomic_read(&mm->mm_users) <= 1) {
391                 mm->owner = NULL;
392                 return;
393         }
394
395         read_lock(&tasklist_lock);
396         /*
397          * Search in the children
398          */
399         list_for_each_entry(c, &p->children, sibling) {
400                 if (c->mm == mm)
401                         goto assign_new_owner;
402         }
403
404         /*
405          * Search in the siblings
406          */
407         list_for_each_entry(c, &p->real_parent->children, sibling) {
408                 if (c->mm == mm)
409                         goto assign_new_owner;
410         }
411
412         /*
413          * Search through everything else, we should not get here often.
414          */
415         for_each_process(g) {
416                 if (g->flags & PF_KTHREAD)
417                         continue;
418                 for_each_thread(g, c) {
419                         if (c->mm == mm)
420                                 goto assign_new_owner;
421                         if (c->mm)
422                                 break;
423                 }
424         }
425         read_unlock(&tasklist_lock);
426         /*
427          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
428          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
429          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
430          */
431         mm->owner = NULL;
432         return;
433
434 assign_new_owner:
435         BUG_ON(c == p);
436         get_task_struct(c);
437         /*
438          * The task_lock protects c->mm from changing.
439          * We always want mm->owner->mm == mm
440          */
441         task_lock(c);
442         /*
443          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
444          * to ensure that c does not slip away underneath us
445          */
446         read_unlock(&tasklist_lock);
447         if (c->mm != mm) {
448                 task_unlock(c);
449                 put_task_struct(c);
450                 goto retry;
451         }
452         mm->owner = c;
453         task_unlock(c);
454         put_task_struct(c);
455 }
456 #endif /* CONFIG_MEMCG */
457
458 /*
459  * Turn us into a lazy TLB process if we
460  * aren't already..
461  */
462 static void exit_mm(struct task_struct *tsk)
463 {
464         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
465         struct core_state *core_state;
466
467         exit_mm_release(tsk, mm);
468         if (!mm)
469                 return;
470         sync_mm_rss(mm);
471         /*
472          * Serialize with any possible pending coredump.
473          * We must hold mmap_sem around checking core_state
474          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
475          * will increment ->nr_threads for each thread in the
476          * group with ->mm != NULL.
477          */
478         down_read(&mm->mmap_sem);
479         core_state = mm->core_state;
480         if (core_state) {
481                 struct core_thread self;
482
483                 up_read(&mm->mmap_sem);
484
485                 self.task = tsk;
486                 if (self.task->flags & PF_SIGNALED)
487                         self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
488                 else
489                         self.task = NULL;
490                 /*
491                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
492                  * to core_state->dumper.
493                  */
494                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
495                         complete(&core_state->startup);
496
497                 for (;;) {
498                         set_task_state(tsk, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
499                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
500                                 break;
501                         freezable_schedule();
502                 }
503                 __set_task_state(tsk, TASK_RUNNING);
504                 down_read(&mm->mmap_sem);
505         }
506         atomic_inc(&mm->mm_count);
507         BUG_ON(mm != tsk->active_mm);
508         /* more a memory barrier than a real lock */
509         task_lock(tsk);
510         tsk->mm = NULL;
511         up_read(&mm->mmap_sem);
512         enter_lazy_tlb(mm, current);
513         task_unlock(tsk);
514         mm_update_next_owner(mm);
515         mmput(mm);
516         if (test_thread_flag(TIF_MEMDIE))
517                 exit_oom_victim();
518 }
519
520 static struct task_struct *find_alive_thread(struct task_struct *p)
521 {
522         struct task_struct *t;
523
524         for_each_thread(p, t) {
525                 if (!(t->flags & PF_EXITING))
526                         return t;
527         }
528         return NULL;
529 }
530
531 static struct task_struct *find_child_reaper(struct task_struct *father,
532                                                 struct list_head *dead)
533         __releases(&tasklist_lock)
534         __acquires(&tasklist_lock)
535 {
536         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
537         struct task_struct *reaper = pid_ns->child_reaper;
538         struct task_struct *p, *n;
539
540         if (likely(reaper != father))
541                 return reaper;
542
543         reaper = find_alive_thread(father);
544         if (reaper) {
545                 pid_ns->child_reaper = reaper;
546                 return reaper;
547         }
548
549         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
550         if (unlikely(pid_ns == &init_pid_ns)) {
551                 panic("Attempted to kill init! exitcode=0x%08x\n",
552                         father->signal->group_exit_code ?: father->exit_code);
553         }
554
555         list_for_each_entry_safe(p, n, dead, ptrace_entry) {
556                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
557                 release_task(p);
558         }
559
560         zap_pid_ns_processes(pid_ns);
561         write_lock_irq(&tasklist_lock);
562
563         return father;
564 }
565
566 /*
567  * When we die, we re-parent all our children, and try to:
568  * 1. give them to another thread in our thread group, if such a member exists
569  * 2. give it to the first ancestor process which prctl'd itself as a
570  *    child_subreaper for its children (like a service manager)
571  * 3. give it to the init process (PID 1) in our pid namespace
572  */
573 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father,
574                                            struct task_struct *child_reaper)
575 {
576         struct task_struct *thread, *reaper;
577
578         thread = find_alive_thread(father);
579         if (thread)
580                 return thread;
581
582         if (father->signal->has_child_subreaper) {
583                 /*
584                  * Find the first ->is_child_subreaper ancestor in our pid_ns.
585                  * We start from father to ensure we can not look into another
586                  * namespace, this is safe because all its threads are dead.
587                  */
588                 for (reaper = father;
589                      !same_thread_group(reaper, child_reaper);
590                      reaper = reaper->real_parent) {
591                         /* call_usermodehelper() descendants need this check */
592                         if (reaper == &init_task)
593                                 break;
594                         if (!reaper->signal->is_child_subreaper)
595                                 continue;
596                         thread = find_alive_thread(reaper);
597                         if (thread)
598                                 return thread;
599                 }
600         }
601
602         return child_reaper;
603 }
604
605 /*
606 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
607  */
608 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
609                                 struct list_head *dead)
610 {
611         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD))
612                 return;
613
614         /* We don't want people slaying init. */
615         p->exit_signal = SIGCHLD;
616
617         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
618         if (!p->ptrace &&
619             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
620                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
621                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
622                         list_add(&p->ptrace_entry, dead);
623                 }
624         }
625
626         kill_orphaned_pgrp(p, father);
627 }
628
629 /*
630  * This does two things:
631  *
632  * A.  Make init inherit all the child processes
633  * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
634  *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
635  *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
636  */
637 static void forget_original_parent(struct task_struct *father,
638                                         struct list_head *dead)
639 {
640         struct task_struct *p, *t, *reaper;
641
642         if (unlikely(!list_empty(&father->ptraced)))
643                 exit_ptrace(father, dead);
644
645         /* Can drop and reacquire tasklist_lock */
646         reaper = find_child_reaper(father, dead);
647         if (list_empty(&father->children))
648                 return;
649
650         reaper = find_new_reaper(father, reaper);
651         list_for_each_entry(p, &father->children, sibling) {
652                 for_each_thread(p, t) {
653                         t->real_parent = reaper;
654                         BUG_ON((!t->ptrace) != (t->parent == father));
655                         if (likely(!t->ptrace))
656                                 t->parent = t->real_parent;
657                         if (t->pdeath_signal)
658                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
659                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
660                 }
661                 /*
662                  * If this is a threaded reparent there is no need to
663                  * notify anyone anything has happened.
664                  */
665                 if (!same_thread_group(reaper, father))
666                         reparent_leader(father, p, dead);
667         }
668         list_splice_tail_init(&father->children, &reaper->children);
669 }
670
671 /*
672  * Send signals to all our closest relatives so that they know
673  * to properly mourn us..
674  */
675 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
676 {
677         bool autoreap;
678         struct task_struct *p, *n;
679         LIST_HEAD(dead);
680
681         write_lock_irq(&tasklist_lock);
682         forget_original_parent(tsk, &dead);
683
684         if (group_dead)
685                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
686
687         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
688                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
689                                 thread_group_empty(tsk) &&
690                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
691                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
692                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
693         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
694                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
695                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
696         } else {
697                 autoreap = true;
698         }
699
700         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
701         if (tsk->exit_state == EXIT_DEAD)
702                 list_add(&tsk->ptrace_entry, &dead);
703
704         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
705         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
706                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
707         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
708
709         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead, ptrace_entry) {
710                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
711                 release_task(p);
712         }
713 }
714
715 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
716 static void check_stack_usage(void)
717 {
718         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
719         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
720         unsigned long free;
721
722         free = stack_not_used(current);
723
724         if (free >= lowest_to_date)
725                 return;
726
727         spin_lock(&low_water_lock);
728         if (free < lowest_to_date) {
729                 pr_info("%s (%d) used greatest stack depth: %lu bytes left\n",
730                         current->comm, task_pid_nr(current), free);
731                 lowest_to_date = free;
732         }
733         spin_unlock(&low_water_lock);
734 }
735 #else
736 static inline void check_stack_usage(void) {}
737 #endif
738
739 void __noreturn do_exit(long code)
740 {
741         struct task_struct *tsk = current;
742         int group_dead;
743         TASKS_RCU(int tasks_rcu_i);
744
745         /*
746          * We can get here from a kernel oops, sometimes with preemption off.
747          * Start by checking for critical errors.
748          * Then fix up important state like USER_DS and preemption.
749          * Then do everything else.
750          */
751
752         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
753
754         if (unlikely(in_interrupt()))
755                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
756         if (unlikely(!tsk->pid))
757                 panic("Attempted to kill the idle task!");
758
759         /*
760          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
761          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
762          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
763          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
764          * kernel address.
765          */
766         set_fs(USER_DS);
767
768         if (unlikely(in_atomic())) {
769                 pr_info("note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
770                         current->comm, task_pid_nr(current),
771                         preempt_count());
772                 preempt_count_set(PREEMPT_ENABLED);
773         }
774
775         profile_task_exit(tsk);
776         kcov_task_exit(tsk);
777
778         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
779
780         validate_creds_for_do_exit(tsk);
781
782         /*
783          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
784          * leave this task alone and wait for reboot.
785          */
786         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
787                 pr_alert("Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
788                 futex_exit_recursive(tsk);
789                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
790                 schedule();
791         }
792
793         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
794
795         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
796         if (tsk->mm)
797                 sync_mm_rss(tsk->mm);
798         acct_update_integrals(tsk);
799         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
800         if (group_dead) {
801                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
802                 exit_itimers(tsk->signal);
803                 if (tsk->mm)
804                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
805         }
806         acct_collect(code, group_dead);
807         if (group_dead)
808                 tty_audit_exit();
809         audit_free(tsk);
810
811         tsk->exit_code = code;
812         taskstats_exit(tsk, group_dead);
813
814         exit_mm(tsk);
815
816         if (group_dead)
817                 acct_process();
818         trace_sched_process_exit(tsk);
819
820         exit_sem(tsk);
821         exit_shm(tsk);
822         exit_files(tsk);
823         exit_fs(tsk);
824         if (group_dead)
825                 disassociate_ctty(1);
826         exit_task_namespaces(tsk);
827         exit_task_work(tsk);
828         exit_thread(tsk);
829
830         /*
831          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
832          * gets woken up by child-exit notifications.
833          *
834          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
835          */
836         perf_event_exit_task(tsk);
837
838         sched_autogroup_exit_task(tsk);
839         cgroup_exit(tsk);
840
841         /*
842          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
843          */
844         flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
845
846         TASKS_RCU(preempt_disable());
847         TASKS_RCU(tasks_rcu_i = __srcu_read_lock(&tasks_rcu_exit_srcu));
848         TASKS_RCU(preempt_enable());
849         exit_notify(tsk, group_dead);
850         proc_exit_connector(tsk);
851         mpol_put_task_policy(tsk);
852 #ifdef CONFIG_FUTEX
853         if (unlikely(current->pi_state_cache))
854                 kfree(current->pi_state_cache);
855 #endif
856         /*
857          * Make sure we are holding no locks:
858          */
859         debug_check_no_locks_held();
860
861         if (tsk->io_context)
862                 exit_io_context(tsk);
863
864         if (tsk->splice_pipe)
865                 free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
866
867         if (tsk->task_frag.page)
868                 put_page(tsk->task_frag.page);
869
870         validate_creds_for_do_exit(tsk);
871
872         check_stack_usage();
873         preempt_disable();
874         if (tsk->nr_dirtied)
875                 __this_cpu_add(dirty_throttle_leaks, tsk->nr_dirtied);
876         exit_rcu();
877         TASKS_RCU(__srcu_read_unlock(&tasks_rcu_exit_srcu, tasks_rcu_i));
878
879         do_task_dead();
880 }
881 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
882
883 void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
884 {
885         if (comp)
886                 complete(comp);
887
888         do_exit(code);
889 }
890 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
891
892 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
893 {
894         do_exit((error_code&0xff)<<8);
895 }
896
897 /*
898  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
899  * as well as by sys_exit_group (below).
900  */
901 void
902 do_group_exit(int exit_code)
903 {
904         struct signal_struct *sig = current->signal;
905
906         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
907
908         if (signal_group_exit(sig))
909                 exit_code = sig->group_exit_code;
910         else if (!thread_group_empty(current)) {
911                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
912
913                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
914                 if (signal_group_exit(sig))
915                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
916                         exit_code = sig->group_exit_code;
917                 else {
918                         sig->group_exit_code = exit_code;
919                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
920                         zap_other_threads(current);
921                 }
922                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
923         }
924
925         do_exit(exit_code);
926         /* NOTREACHED */
927 }
928
929 /*
930  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
931  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
932  * thread is not the thread group leader.
933  */
934 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
935 {
936         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
937         /* NOTREACHED */
938         return 0;
939 }
940
941 struct wait_opts {
942         enum pid_type           wo_type;
943         int                     wo_flags;
944         struct pid              *wo_pid;
945
946         struct siginfo __user   *wo_info;
947         int __user              *wo_stat;
948         struct rusage __user    *wo_rusage;
949
950         wait_queue_t            child_wait;
951         int                     notask_error;
952 };
953
954 static inline
955 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
956 {
957         if (type != PIDTYPE_PID)
958                 task = task->group_leader;
959         return task->pids[type].pid;
960 }
961
962 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
963 {
964         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
965                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
966 }
967
968 static int
969 eligible_child(struct wait_opts *wo, bool ptrace, struct task_struct *p)
970 {
971         if (!eligible_pid(wo, p))
972                 return 0;
973
974         /*
975          * Wait for all children (clone and not) if __WALL is set or
976          * if it is traced by us.
977          */
978         if (ptrace || (wo->wo_flags & __WALL))
979                 return 1;
980
981         /*
982          * Otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is set;
983          * otherwise, wait for non-clone children *only*.
984          *
985          * Note: a "clone" child here is one that reports to its parent
986          * using a signal other than SIGCHLD, or a non-leader thread which
987          * we can only see if it is traced by us.
988          */
989         if ((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
990                 return 0;
991
992         return 1;
993 }
994
995 static int wait_noreap_copyout(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p,
996                                 pid_t pid, uid_t uid, int why, int status)
997 {
998         struct siginfo __user *infop;
999         int retval = wo->wo_rusage
1000                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1001
1002         put_task_struct(p);
1003         infop = wo->wo_info;
1004         if (infop) {
1005                 if (!retval)
1006                         retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1007                 if (!retval)
1008                         retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1009                 if (!retval)
1010                         retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1011                 if (!retval)
1012                         retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1013                 if (!retval)
1014                         retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1015                 if (!retval)
1016                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1017         }
1018         if (!retval)
1019                 retval = pid;
1020         return retval;
1021 }
1022
1023 /*
1024  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
1025  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1026  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1027  * released the lock and the system call should return.
1028  */
1029 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1030 {
1031         int state, retval, status;
1032         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
1033         uid_t uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1034         struct siginfo __user *infop;
1035
1036         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
1037                 return 0;
1038
1039         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1040                 int exit_code = p->exit_code;
1041                 int why;
1042
1043                 get_task_struct(p);
1044                 read_unlock(&tasklist_lock);
1045                 sched_annotate_sleep();
1046
1047                 if ((exit_code & 0x7f) == 0) {
1048                         why = CLD_EXITED;
1049                         status = exit_code >> 8;
1050                 } else {
1051                         why = (exit_code & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1052                         status = exit_code & 0x7f;
1053                 }
1054                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
1055         }
1056         /*
1057          * Move the task's state to DEAD/TRACE, only one thread can do this.
1058          */
1059         state = (ptrace_reparented(p) && thread_group_leader(p)) ?
1060                 EXIT_TRACE : EXIT_DEAD;
1061         if (cmpxchg(&p->exit_state, EXIT_ZOMBIE, state) != EXIT_ZOMBIE)
1062                 return 0;
1063         /*
1064          * We own this thread, nobody else can reap it.
1065          */
1066         read_unlock(&tasklist_lock);
1067         sched_annotate_sleep();
1068
1069         /*
1070          * Check thread_group_leader() to exclude the traced sub-threads.
1071          */
1072         if (state == EXIT_DEAD && thread_group_leader(p)) {
1073                 struct signal_struct *sig = p->signal;
1074                 struct signal_struct *psig = current->signal;
1075                 unsigned long maxrss;
1076                 cputime_t tgutime, tgstime;
1077
1078                 /*
1079                  * The resource counters for the group leader are in its
1080                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1081                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1082                  * processes it has previously reaped.  All these
1083                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1084                  *
1085                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1086                  * p->signal fields because the whole thread group is dead
1087                  * and nobody can change them.
1088                  *
1089                  * psig->stats_lock also protects us from our sub-theads
1090                  * which can reap other children at the same time. Until
1091                  * we change k_getrusage()-like users to rely on this lock
1092                  * we have to take ->siglock as well.
1093                  *
1094                  * We use thread_group_cputime_adjusted() to get times for
1095                  * the thread group, which consolidates times for all threads
1096                  * in the group including the group leader.
1097                  */
1098                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1099                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1100                 write_seqlock(&psig->stats_lock);
1101                 psig->cutime += tgutime + sig->cutime;
1102                 psig->cstime += tgstime + sig->cstime;
1103                 psig->cgtime += task_gtime(p) + sig->gtime + sig->cgtime;
1104                 psig->cmin_flt +=
1105                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1106                 psig->cmaj_flt +=
1107                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1108                 psig->cnvcsw +=
1109                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1110                 psig->cnivcsw +=
1111                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1112                 psig->cinblock +=
1113                         task_io_get_inblock(p) +
1114                         sig->inblock + sig->cinblock;
1115                 psig->coublock +=
1116                         task_io_get_oublock(p) +
1117                         sig->oublock + sig->coublock;
1118                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1119                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1120                         psig->cmaxrss = maxrss;
1121                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1122                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1123                 write_sequnlock(&psig->stats_lock);
1124                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1125         }
1126
1127         retval = wo->wo_rusage
1128                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1129         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1130                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1131         if (!retval && wo->wo_stat)
1132                 retval = put_user(status, wo->wo_stat);
1133
1134         infop = wo->wo_info;
1135         if (!retval && infop)
1136                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1137         if (!retval && infop)
1138                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1139         if (!retval && infop) {
1140                 int why;
1141
1142                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1143                         why = CLD_EXITED;
1144                         status >>= 8;
1145                 } else {
1146                         why = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1147                         status &= 0x7f;
1148                 }
1149                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1150                 if (!retval)
1151                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1152         }
1153         if (!retval && infop)
1154                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1155         if (!retval && infop)
1156                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1157         if (!retval)
1158                 retval = pid;
1159
1160         if (state == EXIT_TRACE) {
1161                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1162                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1163                 ptrace_unlink(p);
1164
1165                 /* If parent wants a zombie, don't release it now */
1166                 state = EXIT_ZOMBIE;
1167                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal))
1168                         state = EXIT_DEAD;
1169                 p->exit_state = state;
1170                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1171         }
1172         if (state == EXIT_DEAD)
1173                 release_task(p);
1174
1175         return retval;
1176 }
1177
1178 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1179 {
1180         if (ptrace) {
1181                 if (task_is_traced(p) && !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
1182                         return &p->exit_code;
1183         } else {
1184                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1185                         return &p->signal->group_exit_code;
1186         }
1187         return NULL;
1188 }
1189
1190 /**
1191  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1192  * @wo: wait options
1193  * @ptrace: is the wait for ptrace
1194  * @p: task to wait for
1195  *
1196  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1197  *
1198  * CONTEXT:
1199  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1200  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1201  *
1202  * RETURNS:
1203  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1204  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1205  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1206  * search should terminate.
1207  */
1208 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1209                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1210 {
1211         struct siginfo __user *infop;
1212         int retval, exit_code, *p_code, why;
1213         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1214         pid_t pid;
1215
1216         /*
1217          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1218          */
1219         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1220                 return 0;
1221
1222         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1223                 return 0;
1224
1225         exit_code = 0;
1226         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1227
1228         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1229         if (unlikely(!p_code))
1230                 goto unlock_sig;
1231
1232         exit_code = *p_code;
1233         if (!exit_code)
1234                 goto unlock_sig;
1235
1236         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1237                 *p_code = 0;
1238
1239         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1240 unlock_sig:
1241         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1242         if (!exit_code)
1243                 return 0;
1244
1245         /*
1246          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1247          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1248          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1249          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1250          * possibly take page faults for user memory.
1251          */
1252         get_task_struct(p);
1253         pid = task_pid_vnr(p);
1254         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1255         read_unlock(&tasklist_lock);
1256         sched_annotate_sleep();
1257
1258         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1259                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, exit_code);
1260
1261         retval = wo->wo_rusage
1262                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1263         if (!retval && wo->wo_stat)
1264                 retval = put_user((exit_code << 8) | 0x7f, wo->wo_stat);
1265
1266         infop = wo->wo_info;
1267         if (!retval && infop)
1268                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1269         if (!retval && infop)
1270                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1271         if (!retval && infop)
1272                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1273         if (!retval && infop)
1274                 retval = put_user(exit_code, &infop->si_status);
1275         if (!retval && infop)
1276                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1277         if (!retval && infop)
1278                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1279         if (!retval)
1280                 retval = pid;
1281         put_task_struct(p);
1282
1283         BUG_ON(!retval);
1284         return retval;
1285 }
1286
1287 /*
1288  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1289  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1290  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1291  * released the lock and the system call should return.
1292  */
1293 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1294 {
1295         int retval;
1296         pid_t pid;
1297         uid_t uid;
1298
1299         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1300                 return 0;
1301
1302         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1303                 return 0;
1304
1305         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1306         /* Re-check with the lock held.  */
1307         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1308                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1309                 return 0;
1310         }
1311         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1312                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1313         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1314         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1315
1316         pid = task_pid_vnr(p);
1317         get_task_struct(p);
1318         read_unlock(&tasklist_lock);
1319         sched_annotate_sleep();
1320
1321         if (!wo->wo_info) {
1322                 retval = wo->wo_rusage
1323                         ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1324                 put_task_struct(p);
1325                 if (!retval && wo->wo_stat)
1326                         retval = put_user(0xffff, wo->wo_stat);
1327                 if (!retval)
1328                         retval = pid;
1329         } else {
1330                 retval = wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid,
1331                                              CLD_CONTINUED, SIGCONT);
1332                 BUG_ON(retval == 0);
1333         }
1334
1335         return retval;
1336 }
1337
1338 /*
1339  * Consider @p for a wait by @parent.
1340  *
1341  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1342  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1343  * Returns zero if the search for a child should continue;
1344  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1345  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1346  */
1347 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1348                                 struct task_struct *p)
1349 {
1350         /*
1351          * We can race with wait_task_zombie() from another thread.
1352          * Ensure that EXIT_ZOMBIE -> EXIT_DEAD/EXIT_TRACE transition
1353          * can't confuse the checks below.
1354          */
1355         int exit_state = ACCESS_ONCE(p->exit_state);
1356         int ret;
1357
1358         if (unlikely(exit_state == EXIT_DEAD))
1359                 return 0;
1360
1361         ret = eligible_child(wo, ptrace, p);
1362         if (!ret)
1363                 return ret;
1364
1365         ret = security_task_wait(p);
1366         if (unlikely(ret < 0)) {
1367                 /*
1368                  * If we have not yet seen any eligible child,
1369                  * then let this error code replace -ECHILD.
1370                  * A permission error will give the user a clue
1371                  * to look for security policy problems, rather
1372                  * than for mysterious wait bugs.
1373                  */
1374                 if (wo->notask_error)
1375                         wo->notask_error = ret;
1376                 return 0;
1377         }
1378
1379         if (unlikely(exit_state == EXIT_TRACE)) {
1380                 /*
1381                  * ptrace == 0 means we are the natural parent. In this case
1382                  * we should clear notask_error, debugger will notify us.
1383                  */
1384                 if (likely(!ptrace))
1385                         wo->notask_error = 0;
1386                 return 0;
1387         }
1388
1389         if (likely(!ptrace) && unlikely(p->ptrace)) {
1390                 /*
1391                  * If it is traced by its real parent's group, just pretend
1392                  * the caller is ptrace_do_wait() and reap this child if it
1393                  * is zombie.
1394                  *
1395                  * This also hides group stop state from real parent; otherwise
1396                  * a single stop can be reported twice as group and ptrace stop.
1397                  * If a ptracer wants to distinguish these two events for its
1398                  * own children it should create a separate process which takes
1399                  * the role of real parent.
1400                  */
1401                 if (!ptrace_reparented(p))
1402                         ptrace = 1;
1403         }
1404
1405         /* slay zombie? */
1406         if (exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1407                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1408                 if (!delay_group_leader(p)) {
1409                         /*
1410                          * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1411                          * Notification and reaping will be cascaded to the
1412                          * real parent when the ptracer detaches.
1413                          */
1414                         if (unlikely(ptrace) || likely(!p->ptrace))
1415                                 return wait_task_zombie(wo, p);
1416                 }
1417
1418                 /*
1419                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1420                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1421                  *
1422                  * When !@ptrace:
1423                  *
1424                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1425                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1426                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1427                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1428                  * to clear - this function will be called again in finite
1429                  * amount time once all the subthreads are released and
1430                  * will then return without clearing.
1431                  *
1432                  * When @ptrace:
1433                  *
1434                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1435                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1436                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1437                  */
1438                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1439                         wo->notask_error = 0;
1440         } else {
1441                 /*
1442                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1443                  * there always is something to wait for.
1444                  */
1445                 wo->notask_error = 0;
1446         }
1447
1448         /*
1449          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1450          * is used and the two don't interact with each other.
1451          */
1452         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1453         if (ret)
1454                 return ret;
1455
1456         /*
1457          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1458          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1459          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1460          */
1461         return wait_task_continued(wo, p);
1462 }
1463
1464 /*
1465  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1466  *
1467  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1468  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1469  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1470  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1471  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1472  */
1473 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1474 {
1475         struct task_struct *p;
1476
1477         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1478                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1479
1480                 if (ret)
1481                         return ret;
1482         }
1483
1484         return 0;
1485 }
1486
1487 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1488 {
1489         struct task_struct *p;
1490
1491         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1492                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1493
1494                 if (ret)
1495                         return ret;
1496         }
1497
1498         return 0;
1499 }
1500
1501 static int child_wait_callback(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
1502                                 int sync, void *key)
1503 {
1504         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1505                                                 child_wait);
1506         struct task_struct *p = key;
1507
1508         if (!eligible_pid(wo, p))
1509                 return 0;
1510
1511         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1512                 return 0;
1513
1514         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1515 }
1516
1517 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1518 {
1519         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1520                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1521 }
1522
1523 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1524 {
1525         struct task_struct *tsk;
1526         int retval;
1527
1528         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1529
1530         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1531         wo->child_wait.private = current;
1532         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1533 repeat:
1534         /*
1535          * If there is nothing that can match our criteria, just get out.
1536          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1537          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1538          * it yet.
1539          */
1540         wo->notask_error = -ECHILD;
1541         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1542            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1543                 goto notask;
1544
1545         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1546         read_lock(&tasklist_lock);
1547         tsk = current;
1548         do {
1549                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1550                 if (retval)
1551                         goto end;
1552
1553                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1554                 if (retval)
1555                         goto end;
1556
1557                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1558                         break;
1559         } while_each_thread(current, tsk);
1560         read_unlock(&tasklist_lock);
1561
1562 notask:
1563         retval = wo->notask_error;
1564         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1565                 retval = -ERESTARTSYS;
1566                 if (!signal_pending(current)) {
1567                         schedule();
1568                         goto repeat;
1569                 }
1570         }
1571 end:
1572         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1573         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1574         return retval;
1575 }
1576
1577 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1578                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1579 {
1580         struct wait_opts wo;
1581         struct pid *pid = NULL;
1582         enum pid_type type;
1583         long ret;
1584
1585         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED|
1586                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1587                 return -EINVAL;
1588         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1589                 return -EINVAL;
1590
1591         switch (which) {
1592         case P_ALL:
1593                 type = PIDTYPE_MAX;
1594                 break;
1595         case P_PID:
1596                 type = PIDTYPE_PID;
1597                 if (upid <= 0)
1598                         return -EINVAL;
1599                 break;
1600         case P_PGID:
1601                 type = PIDTYPE_PGID;
1602                 if (upid <= 0)
1603                         return -EINVAL;
1604                 break;
1605         default:
1606                 return -EINVAL;
1607         }
1608
1609         if (type < PIDTYPE_MAX)
1610                 pid = find_get_pid(upid);
1611
1612         wo.wo_type      = type;
1613         wo.wo_pid       = pid;
1614         wo.wo_flags     = options;
1615         wo.wo_info      = infop;
1616         wo.wo_stat      = NULL;
1617         wo.wo_rusage    = ru;
1618         ret = do_wait(&wo);
1619
1620         if (ret > 0) {
1621                 ret = 0;
1622         } else if (infop) {
1623                 /*
1624                  * For a WNOHANG return, clear out all the fields
1625                  * we would set so the user can easily tell the
1626                  * difference.
1627                  */
1628                 if (!ret)
1629                         ret = put_user(0, &infop->si_signo);
1630                 if (!ret)
1631                         ret = put_user(0, &infop->si_errno);
1632                 if (!ret)
1633                         ret = put_user(0, &infop->si_code);
1634                 if (!ret)
1635                         ret = put_user(0, &infop->si_pid);
1636                 if (!ret)
1637                         ret = put_user(0, &infop->si_uid);
1638                 if (!ret)
1639                         ret = put_user(0, &infop->si_status);
1640         }
1641
1642         put_pid(pid);
1643         return ret;
1644 }
1645
1646 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1647                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1648 {
1649         struct wait_opts wo;
1650         struct pid *pid = NULL;
1651         enum pid_type type;
1652         long ret;
1653
1654         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1655                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1656                 return -EINVAL;
1657
1658         /* -INT_MIN is not defined */
1659         if (upid == INT_MIN)
1660                 return -ESRCH;
1661
1662         if (upid == -1)
1663                 type = PIDTYPE_MAX;
1664         else if (upid < 0) {
1665                 type = PIDTYPE_PGID;
1666                 pid = find_get_pid(-upid);
1667         } else if (upid == 0) {
1668                 type = PIDTYPE_PGID;
1669                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1670         } else /* upid > 0 */ {
1671                 type = PIDTYPE_PID;
1672                 pid = find_get_pid(upid);
1673         }
1674
1675         wo.wo_type      = type;
1676         wo.wo_pid       = pid;
1677         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1678         wo.wo_info      = NULL;
1679         wo.wo_stat      = stat_addr;
1680         wo.wo_rusage    = ru;
1681         ret = do_wait(&wo);
1682         put_pid(pid);
1683
1684         return ret;
1685 }
1686
1687 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1688
1689 /*
1690  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1691  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1692  */
1693 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1694 {
1695         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1696 }
1697
1698 #endif