Merge branch 'for-4.10/libnvdimm' into libnvdimm-for-next
[platform/kernel/linux-rpi.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         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                 self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
487                 /*
488                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
489                  * to core_state->dumper.
490                  */
491                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
492                         complete(&core_state->startup);
493
494                 for (;;) {
495                         set_task_state(tsk, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
496                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
497                                 break;
498                         freezable_schedule();
499                 }
500                 __set_task_state(tsk, TASK_RUNNING);
501                 down_read(&mm->mmap_sem);
502         }
503         atomic_inc(&mm->mm_count);
504         BUG_ON(mm != tsk->active_mm);
505         /* more a memory barrier than a real lock */
506         task_lock(tsk);
507         tsk->mm = NULL;
508         up_read(&mm->mmap_sem);
509         enter_lazy_tlb(mm, current);
510         task_unlock(tsk);
511         mm_update_next_owner(mm);
512         mmput(mm);
513         if (test_thread_flag(TIF_MEMDIE))
514                 exit_oom_victim();
515 }
516
517 static struct task_struct *find_alive_thread(struct task_struct *p)
518 {
519         struct task_struct *t;
520
521         for_each_thread(p, t) {
522                 if (!(t->flags & PF_EXITING))
523                         return t;
524         }
525         return NULL;
526 }
527
528 static struct task_struct *find_child_reaper(struct task_struct *father)
529         __releases(&tasklist_lock)
530         __acquires(&tasklist_lock)
531 {
532         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
533         struct task_struct *reaper = pid_ns->child_reaper;
534
535         if (likely(reaper != father))
536                 return reaper;
537
538         reaper = find_alive_thread(father);
539         if (reaper) {
540                 pid_ns->child_reaper = reaper;
541                 return reaper;
542         }
543
544         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
545         if (unlikely(pid_ns == &init_pid_ns)) {
546                 panic("Attempted to kill init! exitcode=0x%08x\n",
547                         father->signal->group_exit_code ?: father->exit_code);
548         }
549         zap_pid_ns_processes(pid_ns);
550         write_lock_irq(&tasklist_lock);
551
552         return father;
553 }
554
555 /*
556  * When we die, we re-parent all our children, and try to:
557  * 1. give them to another thread in our thread group, if such a member exists
558  * 2. give it to the first ancestor process which prctl'd itself as a
559  *    child_subreaper for its children (like a service manager)
560  * 3. give it to the init process (PID 1) in our pid namespace
561  */
562 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father,
563                                            struct task_struct *child_reaper)
564 {
565         struct task_struct *thread, *reaper;
566
567         thread = find_alive_thread(father);
568         if (thread)
569                 return thread;
570
571         if (father->signal->has_child_subreaper) {
572                 /*
573                  * Find the first ->is_child_subreaper ancestor in our pid_ns.
574                  * We start from father to ensure we can not look into another
575                  * namespace, this is safe because all its threads are dead.
576                  */
577                 for (reaper = father;
578                      !same_thread_group(reaper, child_reaper);
579                      reaper = reaper->real_parent) {
580                         /* call_usermodehelper() descendants need this check */
581                         if (reaper == &init_task)
582                                 break;
583                         if (!reaper->signal->is_child_subreaper)
584                                 continue;
585                         thread = find_alive_thread(reaper);
586                         if (thread)
587                                 return thread;
588                 }
589         }
590
591         return child_reaper;
592 }
593
594 /*
595 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
596  */
597 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
598                                 struct list_head *dead)
599 {
600         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD))
601                 return;
602
603         /* We don't want people slaying init. */
604         p->exit_signal = SIGCHLD;
605
606         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
607         if (!p->ptrace &&
608             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
609                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
610                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
611                         list_add(&p->ptrace_entry, dead);
612                 }
613         }
614
615         kill_orphaned_pgrp(p, father);
616 }
617
618 /*
619  * This does two things:
620  *
621  * A.  Make init inherit all the child processes
622  * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
623  *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
624  *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
625  */
626 static void forget_original_parent(struct task_struct *father,
627                                         struct list_head *dead)
628 {
629         struct task_struct *p, *t, *reaper;
630
631         if (unlikely(!list_empty(&father->ptraced)))
632                 exit_ptrace(father, dead);
633
634         /* Can drop and reacquire tasklist_lock */
635         reaper = find_child_reaper(father);
636         if (list_empty(&father->children))
637                 return;
638
639         reaper = find_new_reaper(father, reaper);
640         list_for_each_entry(p, &father->children, sibling) {
641                 for_each_thread(p, t) {
642                         t->real_parent = reaper;
643                         BUG_ON((!t->ptrace) != (t->parent == father));
644                         if (likely(!t->ptrace))
645                                 t->parent = t->real_parent;
646                         if (t->pdeath_signal)
647                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
648                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
649                 }
650                 /*
651                  * If this is a threaded reparent there is no need to
652                  * notify anyone anything has happened.
653                  */
654                 if (!same_thread_group(reaper, father))
655                         reparent_leader(father, p, dead);
656         }
657         list_splice_tail_init(&father->children, &reaper->children);
658 }
659
660 /*
661  * Send signals to all our closest relatives so that they know
662  * to properly mourn us..
663  */
664 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
665 {
666         bool autoreap;
667         struct task_struct *p, *n;
668         LIST_HEAD(dead);
669
670         write_lock_irq(&tasklist_lock);
671         forget_original_parent(tsk, &dead);
672
673         if (group_dead)
674                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
675
676         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
677                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
678                                 thread_group_empty(tsk) &&
679                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
680                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
681                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
682         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
683                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
684                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
685         } else {
686                 autoreap = true;
687         }
688
689         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
690         if (tsk->exit_state == EXIT_DEAD)
691                 list_add(&tsk->ptrace_entry, &dead);
692
693         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
694         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
695                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
696         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
697
698         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead, ptrace_entry) {
699                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
700                 release_task(p);
701         }
702 }
703
704 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
705 static void check_stack_usage(void)
706 {
707         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
708         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
709         unsigned long free;
710
711         free = stack_not_used(current);
712
713         if (free >= lowest_to_date)
714                 return;
715
716         spin_lock(&low_water_lock);
717         if (free < lowest_to_date) {
718                 pr_info("%s (%d) used greatest stack depth: %lu bytes left\n",
719                         current->comm, task_pid_nr(current), free);
720                 lowest_to_date = free;
721         }
722         spin_unlock(&low_water_lock);
723 }
724 #else
725 static inline void check_stack_usage(void) {}
726 #endif
727
728 void __noreturn do_exit(long code)
729 {
730         struct task_struct *tsk = current;
731         int group_dead;
732         TASKS_RCU(int tasks_rcu_i);
733
734         profile_task_exit(tsk);
735         kcov_task_exit(tsk);
736
737         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
738
739         if (unlikely(in_interrupt()))
740                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
741         if (unlikely(!tsk->pid))
742                 panic("Attempted to kill the idle task!");
743
744         /*
745          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
746          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
747          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
748          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
749          * kernel address.
750          */
751         set_fs(USER_DS);
752
753         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
754
755         validate_creds_for_do_exit(tsk);
756
757         /*
758          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
759          * leave this task alone and wait for reboot.
760          */
761         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
762                 pr_alert("Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
763                 /*
764                  * We can do this unlocked here. The futex code uses
765                  * this flag just to verify whether the pi state
766                  * cleanup has been done or not. In the worst case it
767                  * loops once more. We pretend that the cleanup was
768                  * done as there is no way to return. Either the
769                  * OWNER_DIED bit is set by now or we push the blocked
770                  * task into the wait for ever nirwana as well.
771                  */
772                 tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
773                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
774                 schedule();
775         }
776
777         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
778         /*
779          * Ensure that all new tsk->pi_lock acquisitions must observe
780          * PF_EXITING. Serializes against futex.c:attach_to_pi_owner().
781          */
782         smp_mb();
783         /*
784          * Ensure that we must observe the pi_state in exit_mm() ->
785          * mm_release() -> exit_pi_state_list().
786          */
787         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
788
789         if (unlikely(in_atomic())) {
790                 pr_info("note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
791                         current->comm, task_pid_nr(current),
792                         preempt_count());
793                 preempt_count_set(PREEMPT_ENABLED);
794         }
795
796         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
797         if (tsk->mm)
798                 sync_mm_rss(tsk->mm);
799         acct_update_integrals(tsk);
800         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
801         if (group_dead) {
802                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
803                 exit_itimers(tsk->signal);
804                 if (tsk->mm)
805                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
806         }
807         acct_collect(code, group_dead);
808         if (group_dead)
809                 tty_audit_exit();
810         audit_free(tsk);
811
812         tsk->exit_code = code;
813         taskstats_exit(tsk, group_dead);
814
815         exit_mm(tsk);
816
817         if (group_dead)
818                 acct_process();
819         trace_sched_process_exit(tsk);
820
821         exit_sem(tsk);
822         exit_shm(tsk);
823         exit_files(tsk);
824         exit_fs(tsk);
825         if (group_dead)
826                 disassociate_ctty(1);
827         exit_task_namespaces(tsk);
828         exit_task_work(tsk);
829         exit_thread(tsk);
830
831         /*
832          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
833          * gets woken up by child-exit notifications.
834          *
835          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
836          */
837         perf_event_exit_task(tsk);
838
839         sched_autogroup_exit_task(tsk);
840         cgroup_exit(tsk);
841
842         /*
843          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
844          */
845         flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
846
847         TASKS_RCU(preempt_disable());
848         TASKS_RCU(tasks_rcu_i = __srcu_read_lock(&tasks_rcu_exit_srcu));
849         TASKS_RCU(preempt_enable());
850         exit_notify(tsk, group_dead);
851         proc_exit_connector(tsk);
852         mpol_put_task_policy(tsk);
853 #ifdef CONFIG_FUTEX
854         if (unlikely(current->pi_state_cache))
855                 kfree(current->pi_state_cache);
856 #endif
857         /*
858          * Make sure we are holding no locks:
859          */
860         debug_check_no_locks_held();
861         /*
862          * We can do this unlocked here. The futex code uses this flag
863          * just to verify whether the pi state cleanup has been done
864          * or not. In the worst case it loops once more.
865          */
866         tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
867
868         if (tsk->io_context)
869                 exit_io_context(tsk);
870
871         if (tsk->splice_pipe)
872                 free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
873
874         if (tsk->task_frag.page)
875                 put_page(tsk->task_frag.page);
876
877         validate_creds_for_do_exit(tsk);
878
879         check_stack_usage();
880         preempt_disable();
881         if (tsk->nr_dirtied)
882                 __this_cpu_add(dirty_throttle_leaks, tsk->nr_dirtied);
883         exit_rcu();
884         TASKS_RCU(__srcu_read_unlock(&tasks_rcu_exit_srcu, tasks_rcu_i));
885
886         do_task_dead();
887 }
888 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
889
890 void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
891 {
892         if (comp)
893                 complete(comp);
894
895         do_exit(code);
896 }
897 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
898
899 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
900 {
901         do_exit((error_code&0xff)<<8);
902 }
903
904 /*
905  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
906  * as well as by sys_exit_group (below).
907  */
908 void
909 do_group_exit(int exit_code)
910 {
911         struct signal_struct *sig = current->signal;
912
913         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
914
915         if (signal_group_exit(sig))
916                 exit_code = sig->group_exit_code;
917         else if (!thread_group_empty(current)) {
918                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
919
920                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
921                 if (signal_group_exit(sig))
922                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
923                         exit_code = sig->group_exit_code;
924                 else {
925                         sig->group_exit_code = exit_code;
926                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
927                         zap_other_threads(current);
928                 }
929                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
930         }
931
932         do_exit(exit_code);
933         /* NOTREACHED */
934 }
935
936 /*
937  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
938  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
939  * thread is not the thread group leader.
940  */
941 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
942 {
943         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
944         /* NOTREACHED */
945         return 0;
946 }
947
948 struct wait_opts {
949         enum pid_type           wo_type;
950         int                     wo_flags;
951         struct pid              *wo_pid;
952
953         struct siginfo __user   *wo_info;
954         int __user              *wo_stat;
955         struct rusage __user    *wo_rusage;
956
957         wait_queue_t            child_wait;
958         int                     notask_error;
959 };
960
961 static inline
962 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
963 {
964         if (type != PIDTYPE_PID)
965                 task = task->group_leader;
966         return task->pids[type].pid;
967 }
968
969 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
970 {
971         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
972                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
973 }
974
975 static int
976 eligible_child(struct wait_opts *wo, bool ptrace, struct task_struct *p)
977 {
978         if (!eligible_pid(wo, p))
979                 return 0;
980
981         /*
982          * Wait for all children (clone and not) if __WALL is set or
983          * if it is traced by us.
984          */
985         if (ptrace || (wo->wo_flags & __WALL))
986                 return 1;
987
988         /*
989          * Otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is set;
990          * otherwise, wait for non-clone children *only*.
991          *
992          * Note: a "clone" child here is one that reports to its parent
993          * using a signal other than SIGCHLD, or a non-leader thread which
994          * we can only see if it is traced by us.
995          */
996         if ((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
997                 return 0;
998
999         return 1;
1000 }
1001
1002 static int wait_noreap_copyout(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p,
1003                                 pid_t pid, uid_t uid, int why, int status)
1004 {
1005         struct siginfo __user *infop;
1006         int retval = wo->wo_rusage
1007                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1008
1009         put_task_struct(p);
1010         infop = wo->wo_info;
1011         if (infop) {
1012                 if (!retval)
1013                         retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1014                 if (!retval)
1015                         retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1016                 if (!retval)
1017                         retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1018                 if (!retval)
1019                         retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1020                 if (!retval)
1021                         retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1022                 if (!retval)
1023                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1024         }
1025         if (!retval)
1026                 retval = pid;
1027         return retval;
1028 }
1029
1030 /*
1031  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
1032  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1033  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1034  * released the lock and the system call should return.
1035  */
1036 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1037 {
1038         int state, retval, status;
1039         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
1040         uid_t uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1041         struct siginfo __user *infop;
1042
1043         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
1044                 return 0;
1045
1046         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1047                 int exit_code = p->exit_code;
1048                 int why;
1049
1050                 get_task_struct(p);
1051                 read_unlock(&tasklist_lock);
1052                 sched_annotate_sleep();
1053
1054                 if ((exit_code & 0x7f) == 0) {
1055                         why = CLD_EXITED;
1056                         status = exit_code >> 8;
1057                 } else {
1058                         why = (exit_code & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1059                         status = exit_code & 0x7f;
1060                 }
1061                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
1062         }
1063         /*
1064          * Move the task's state to DEAD/TRACE, only one thread can do this.
1065          */
1066         state = (ptrace_reparented(p) && thread_group_leader(p)) ?
1067                 EXIT_TRACE : EXIT_DEAD;
1068         if (cmpxchg(&p->exit_state, EXIT_ZOMBIE, state) != EXIT_ZOMBIE)
1069                 return 0;
1070         /*
1071          * We own this thread, nobody else can reap it.
1072          */
1073         read_unlock(&tasklist_lock);
1074         sched_annotate_sleep();
1075
1076         /*
1077          * Check thread_group_leader() to exclude the traced sub-threads.
1078          */
1079         if (state == EXIT_DEAD && thread_group_leader(p)) {
1080                 struct signal_struct *sig = p->signal;
1081                 struct signal_struct *psig = current->signal;
1082                 unsigned long maxrss;
1083                 cputime_t tgutime, tgstime;
1084
1085                 /*
1086                  * The resource counters for the group leader are in its
1087                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1088                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1089                  * processes it has previously reaped.  All these
1090                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1091                  *
1092                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1093                  * p->signal fields because the whole thread group is dead
1094                  * and nobody can change them.
1095                  *
1096                  * psig->stats_lock also protects us from our sub-theads
1097                  * which can reap other children at the same time. Until
1098                  * we change k_getrusage()-like users to rely on this lock
1099                  * we have to take ->siglock as well.
1100                  *
1101                  * We use thread_group_cputime_adjusted() to get times for
1102                  * the thread group, which consolidates times for all threads
1103                  * in the group including the group leader.
1104                  */
1105                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1106                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1107                 write_seqlock(&psig->stats_lock);
1108                 psig->cutime += tgutime + sig->cutime;
1109                 psig->cstime += tgstime + sig->cstime;
1110                 psig->cgtime += task_gtime(p) + sig->gtime + sig->cgtime;
1111                 psig->cmin_flt +=
1112                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1113                 psig->cmaj_flt +=
1114                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1115                 psig->cnvcsw +=
1116                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1117                 psig->cnivcsw +=
1118                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1119                 psig->cinblock +=
1120                         task_io_get_inblock(p) +
1121                         sig->inblock + sig->cinblock;
1122                 psig->coublock +=
1123                         task_io_get_oublock(p) +
1124                         sig->oublock + sig->coublock;
1125                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1126                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1127                         psig->cmaxrss = maxrss;
1128                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1129                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1130                 write_sequnlock(&psig->stats_lock);
1131                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1132         }
1133
1134         retval = wo->wo_rusage
1135                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1136         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1137                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1138         if (!retval && wo->wo_stat)
1139                 retval = put_user(status, wo->wo_stat);
1140
1141         infop = wo->wo_info;
1142         if (!retval && infop)
1143                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1144         if (!retval && infop)
1145                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1146         if (!retval && infop) {
1147                 int why;
1148
1149                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1150                         why = CLD_EXITED;
1151                         status >>= 8;
1152                 } else {
1153                         why = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1154                         status &= 0x7f;
1155                 }
1156                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1157                 if (!retval)
1158                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1159         }
1160         if (!retval && infop)
1161                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1162         if (!retval && infop)
1163                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1164         if (!retval)
1165                 retval = pid;
1166
1167         if (state == EXIT_TRACE) {
1168                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1169                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1170                 ptrace_unlink(p);
1171
1172                 /* If parent wants a zombie, don't release it now */
1173                 state = EXIT_ZOMBIE;
1174                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal))
1175                         state = EXIT_DEAD;
1176                 p->exit_state = state;
1177                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1178         }
1179         if (state == EXIT_DEAD)
1180                 release_task(p);
1181
1182         return retval;
1183 }
1184
1185 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1186 {
1187         if (ptrace) {
1188                 if (task_is_traced(p) && !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
1189                         return &p->exit_code;
1190         } else {
1191                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1192                         return &p->signal->group_exit_code;
1193         }
1194         return NULL;
1195 }
1196
1197 /**
1198  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1199  * @wo: wait options
1200  * @ptrace: is the wait for ptrace
1201  * @p: task to wait for
1202  *
1203  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1204  *
1205  * CONTEXT:
1206  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1207  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1208  *
1209  * RETURNS:
1210  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1211  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1212  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1213  * search should terminate.
1214  */
1215 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1216                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1217 {
1218         struct siginfo __user *infop;
1219         int retval, exit_code, *p_code, why;
1220         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1221         pid_t pid;
1222
1223         /*
1224          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1225          */
1226         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1227                 return 0;
1228
1229         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1230                 return 0;
1231
1232         exit_code = 0;
1233         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1234
1235         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1236         if (unlikely(!p_code))
1237                 goto unlock_sig;
1238
1239         exit_code = *p_code;
1240         if (!exit_code)
1241                 goto unlock_sig;
1242
1243         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1244                 *p_code = 0;
1245
1246         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1247 unlock_sig:
1248         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1249         if (!exit_code)
1250                 return 0;
1251
1252         /*
1253          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1254          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1255          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1256          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1257          * possibly take page faults for user memory.
1258          */
1259         get_task_struct(p);
1260         pid = task_pid_vnr(p);
1261         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1262         read_unlock(&tasklist_lock);
1263         sched_annotate_sleep();
1264
1265         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1266                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, exit_code);
1267
1268         retval = wo->wo_rusage
1269                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1270         if (!retval && wo->wo_stat)
1271                 retval = put_user((exit_code << 8) | 0x7f, wo->wo_stat);
1272
1273         infop = wo->wo_info;
1274         if (!retval && infop)
1275                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1276         if (!retval && infop)
1277                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1278         if (!retval && infop)
1279                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1280         if (!retval && infop)
1281                 retval = put_user(exit_code, &infop->si_status);
1282         if (!retval && infop)
1283                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1284         if (!retval && infop)
1285                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1286         if (!retval)
1287                 retval = pid;
1288         put_task_struct(p);
1289
1290         BUG_ON(!retval);
1291         return retval;
1292 }
1293
1294 /*
1295  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1296  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1297  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1298  * released the lock and the system call should return.
1299  */
1300 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1301 {
1302         int retval;
1303         pid_t pid;
1304         uid_t uid;
1305
1306         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1307                 return 0;
1308
1309         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1310                 return 0;
1311
1312         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1313         /* Re-check with the lock held.  */
1314         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1315                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1316                 return 0;
1317         }
1318         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1319                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1320         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1321         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1322
1323         pid = task_pid_vnr(p);
1324         get_task_struct(p);
1325         read_unlock(&tasklist_lock);
1326         sched_annotate_sleep();
1327
1328         if (!wo->wo_info) {
1329                 retval = wo->wo_rusage
1330                         ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1331                 put_task_struct(p);
1332                 if (!retval && wo->wo_stat)
1333                         retval = put_user(0xffff, wo->wo_stat);
1334                 if (!retval)
1335                         retval = pid;
1336         } else {
1337                 retval = wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid,
1338                                              CLD_CONTINUED, SIGCONT);
1339                 BUG_ON(retval == 0);
1340         }
1341
1342         return retval;
1343 }
1344
1345 /*
1346  * Consider @p for a wait by @parent.
1347  *
1348  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1349  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1350  * Returns zero if the search for a child should continue;
1351  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1352  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1353  */
1354 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1355                                 struct task_struct *p)
1356 {
1357         /*
1358          * We can race with wait_task_zombie() from another thread.
1359          * Ensure that EXIT_ZOMBIE -> EXIT_DEAD/EXIT_TRACE transition
1360          * can't confuse the checks below.
1361          */
1362         int exit_state = ACCESS_ONCE(p->exit_state);
1363         int ret;
1364
1365         if (unlikely(exit_state == EXIT_DEAD))
1366                 return 0;
1367
1368         ret = eligible_child(wo, ptrace, p);
1369         if (!ret)
1370                 return ret;
1371
1372         ret = security_task_wait(p);
1373         if (unlikely(ret < 0)) {
1374                 /*
1375                  * If we have not yet seen any eligible child,
1376                  * then let this error code replace -ECHILD.
1377                  * A permission error will give the user a clue
1378                  * to look for security policy problems, rather
1379                  * than for mysterious wait bugs.
1380                  */
1381                 if (wo->notask_error)
1382                         wo->notask_error = ret;
1383                 return 0;
1384         }
1385
1386         if (unlikely(exit_state == EXIT_TRACE)) {
1387                 /*
1388                  * ptrace == 0 means we are the natural parent. In this case
1389                  * we should clear notask_error, debugger will notify us.
1390                  */
1391                 if (likely(!ptrace))
1392                         wo->notask_error = 0;
1393                 return 0;
1394         }
1395
1396         if (likely(!ptrace) && unlikely(p->ptrace)) {
1397                 /*
1398                  * If it is traced by its real parent's group, just pretend
1399                  * the caller is ptrace_do_wait() and reap this child if it
1400                  * is zombie.
1401                  *
1402                  * This also hides group stop state from real parent; otherwise
1403                  * a single stop can be reported twice as group and ptrace stop.
1404                  * If a ptracer wants to distinguish these two events for its
1405                  * own children it should create a separate process which takes
1406                  * the role of real parent.
1407                  */
1408                 if (!ptrace_reparented(p))
1409                         ptrace = 1;
1410         }
1411
1412         /* slay zombie? */
1413         if (exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1414                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1415                 if (!delay_group_leader(p)) {
1416                         /*
1417                          * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1418                          * Notification and reaping will be cascaded to the
1419                          * real parent when the ptracer detaches.
1420                          */
1421                         if (unlikely(ptrace) || likely(!p->ptrace))
1422                                 return wait_task_zombie(wo, p);
1423                 }
1424
1425                 /*
1426                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1427                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1428                  *
1429                  * When !@ptrace:
1430                  *
1431                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1432                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1433                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1434                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1435                  * to clear - this function will be called again in finite
1436                  * amount time once all the subthreads are released and
1437                  * will then return without clearing.
1438                  *
1439                  * When @ptrace:
1440                  *
1441                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1442                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1443                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1444                  */
1445                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1446                         wo->notask_error = 0;
1447         } else {
1448                 /*
1449                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1450                  * there always is something to wait for.
1451                  */
1452                 wo->notask_error = 0;
1453         }
1454
1455         /*
1456          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1457          * is used and the two don't interact with each other.
1458          */
1459         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1460         if (ret)
1461                 return ret;
1462
1463         /*
1464          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1465          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1466          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1467          */
1468         return wait_task_continued(wo, p);
1469 }
1470
1471 /*
1472  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1473  *
1474  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1475  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1476  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1477  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1478  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1479  */
1480 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1481 {
1482         struct task_struct *p;
1483
1484         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1485                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1486
1487                 if (ret)
1488                         return ret;
1489         }
1490
1491         return 0;
1492 }
1493
1494 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1495 {
1496         struct task_struct *p;
1497
1498         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1499                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1500
1501                 if (ret)
1502                         return ret;
1503         }
1504
1505         return 0;
1506 }
1507
1508 static int child_wait_callback(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
1509                                 int sync, void *key)
1510 {
1511         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1512                                                 child_wait);
1513         struct task_struct *p = key;
1514
1515         if (!eligible_pid(wo, p))
1516                 return 0;
1517
1518         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1519                 return 0;
1520
1521         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1522 }
1523
1524 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1525 {
1526         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1527                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1528 }
1529
1530 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1531 {
1532         struct task_struct *tsk;
1533         int retval;
1534
1535         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1536
1537         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1538         wo->child_wait.private = current;
1539         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1540 repeat:
1541         /*
1542          * If there is nothing that can match our criteria, just get out.
1543          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1544          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1545          * it yet.
1546          */
1547         wo->notask_error = -ECHILD;
1548         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1549            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1550                 goto notask;
1551
1552         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1553         read_lock(&tasklist_lock);
1554         tsk = current;
1555         do {
1556                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1557                 if (retval)
1558                         goto end;
1559
1560                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1561                 if (retval)
1562                         goto end;
1563
1564                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1565                         break;
1566         } while_each_thread(current, tsk);
1567         read_unlock(&tasklist_lock);
1568
1569 notask:
1570         retval = wo->notask_error;
1571         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1572                 retval = -ERESTARTSYS;
1573                 if (!signal_pending(current)) {
1574                         schedule();
1575                         goto repeat;
1576                 }
1577         }
1578 end:
1579         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1580         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1581         return retval;
1582 }
1583
1584 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1585                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1586 {
1587         struct wait_opts wo;
1588         struct pid *pid = NULL;
1589         enum pid_type type;
1590         long ret;
1591
1592         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED|
1593                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1594                 return -EINVAL;
1595         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1596                 return -EINVAL;
1597
1598         switch (which) {
1599         case P_ALL:
1600                 type = PIDTYPE_MAX;
1601                 break;
1602         case P_PID:
1603                 type = PIDTYPE_PID;
1604                 if (upid <= 0)
1605                         return -EINVAL;
1606                 break;
1607         case P_PGID:
1608                 type = PIDTYPE_PGID;
1609                 if (upid <= 0)
1610                         return -EINVAL;
1611                 break;
1612         default:
1613                 return -EINVAL;
1614         }
1615
1616         if (type < PIDTYPE_MAX)
1617                 pid = find_get_pid(upid);
1618
1619         wo.wo_type      = type;
1620         wo.wo_pid       = pid;
1621         wo.wo_flags     = options;
1622         wo.wo_info      = infop;
1623         wo.wo_stat      = NULL;
1624         wo.wo_rusage    = ru;
1625         ret = do_wait(&wo);
1626
1627         if (ret > 0) {
1628                 ret = 0;
1629         } else if (infop) {
1630                 /*
1631                  * For a WNOHANG return, clear out all the fields
1632                  * we would set so the user can easily tell the
1633                  * difference.
1634                  */
1635                 if (!ret)
1636                         ret = put_user(0, &infop->si_signo);
1637                 if (!ret)
1638                         ret = put_user(0, &infop->si_errno);
1639                 if (!ret)
1640                         ret = put_user(0, &infop->si_code);
1641                 if (!ret)
1642                         ret = put_user(0, &infop->si_pid);
1643                 if (!ret)
1644                         ret = put_user(0, &infop->si_uid);
1645                 if (!ret)
1646                         ret = put_user(0, &infop->si_status);
1647         }
1648
1649         put_pid(pid);
1650         return ret;
1651 }
1652
1653 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1654                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1655 {
1656         struct wait_opts wo;
1657         struct pid *pid = NULL;
1658         enum pid_type type;
1659         long ret;
1660
1661         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1662                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1663                 return -EINVAL;
1664
1665         if (upid == -1)
1666                 type = PIDTYPE_MAX;
1667         else if (upid < 0) {
1668                 type = PIDTYPE_PGID;
1669                 pid = find_get_pid(-upid);
1670         } else if (upid == 0) {
1671                 type = PIDTYPE_PGID;
1672                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1673         } else /* upid > 0 */ {
1674                 type = PIDTYPE_PID;
1675                 pid = find_get_pid(upid);
1676         }
1677
1678         wo.wo_type      = type;
1679         wo.wo_pid       = pid;
1680         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1681         wo.wo_info      = NULL;
1682         wo.wo_stat      = stat_addr;
1683         wo.wo_rusage    = ru;
1684         ret = do_wait(&wo);
1685         put_pid(pid);
1686
1687         return ret;
1688 }
1689
1690 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1691
1692 /*
1693  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1694  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1695  */
1696 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1697 {
1698         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1699 }
1700
1701 #endif