8147bdf22f36a498f0ed108be8e50b20d5f02ed5
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / kernel / pid.c
1 /*
2  * Generic pidhash and scalable, time-bounded PID allocator
3  *
4  * (C) 2002-2003 Nadia Yvette Chambers, IBM
5  * (C) 2004 Nadia Yvette Chambers, Oracle
6  * (C) 2002-2004 Ingo Molnar, Red Hat
7  *
8  * pid-structures are backing objects for tasks sharing a given ID to chain
9  * against. There is very little to them aside from hashing them and
10  * parking tasks using given ID's on a list.
11  *
12  * The hash is always changed with the tasklist_lock write-acquired,
13  * and the hash is only accessed with the tasklist_lock at least
14  * read-acquired, so there's no additional SMP locking needed here.
15  *
16  * We have a list of bitmap pages, which bitmaps represent the PID space.
17  * Allocating and freeing PIDs is completely lockless. The worst-case
18  * allocation scenario when all but one out of 1 million PIDs possible are
19  * allocated already: the scanning of 32 list entries and at most PAGE_SIZE
20  * bytes. The typical fastpath is a single successful setbit. Freeing is O(1).
21  *
22  * Pid namespaces:
23  *    (C) 2007 Pavel Emelyanov <xemul@openvz.org>, OpenVZ, SWsoft Inc.
24  *    (C) 2007 Sukadev Bhattiprolu <sukadev@us.ibm.com>, IBM
25  *     Many thanks to Oleg Nesterov for comments and help
26  *
27  */
28
29 #include <linux/mm.h>
30 #include <linux/export.h>
31 #include <linux/slab.h>
32 #include <linux/init.h>
33 #include <linux/rculist.h>
34 #include <linux/bootmem.h>
35 #include <linux/hash.h>
36 #include <linux/pid_namespace.h>
37 #include <linux/init_task.h>
38 #include <linux/syscalls.h>
39 #include <linux/proc_fs.h>
40
41 #define pid_hashfn(nr, ns)      \
42         hash_long((unsigned long)nr + (unsigned long)ns, pidhash_shift)
43 static struct hlist_head *pid_hash;
44 static unsigned int pidhash_shift = 4;
45 struct pid init_struct_pid = INIT_STRUCT_PID;
46
47 int pid_max = PID_MAX_DEFAULT;
48
49 #define RESERVED_PIDS           300
50
51 int pid_max_min = RESERVED_PIDS + 1;
52 int pid_max_max = PID_MAX_LIMIT;
53
54 #define BITS_PER_PAGE           (PAGE_SIZE*8)
55 #define BITS_PER_PAGE_MASK      (BITS_PER_PAGE-1)
56
57 static inline int mk_pid(struct pid_namespace *pid_ns,
58                 struct pidmap *map, int off)
59 {
60         return (map - pid_ns->pidmap)*BITS_PER_PAGE + off;
61 }
62
63 #define find_next_offset(map, off)                                      \
64                 find_next_zero_bit((map)->page, BITS_PER_PAGE, off)
65
66 /*
67  * PID-map pages start out as NULL, they get allocated upon
68  * first use and are never deallocated. This way a low pid_max
69  * value does not cause lots of bitmaps to be allocated, but
70  * the scheme scales to up to 4 million PIDs, runtime.
71  */
72 struct pid_namespace init_pid_ns = {
73         .kref = {
74                 .refcount       = ATOMIC_INIT(2),
75         },
76         .pidmap = {
77                 [ 0 ... PIDMAP_ENTRIES-1] = { ATOMIC_INIT(BITS_PER_PAGE), NULL }
78         },
79         .last_pid = 0,
80         .level = 0,
81         .child_reaper = &init_task,
82         .user_ns = &init_user_ns,
83         .proc_inum = PROC_PID_INIT_INO,
84 };
85 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_pid_ns);
86
87 /*
88  * Note: disable interrupts while the pidmap_lock is held as an
89  * interrupt might come in and do read_lock(&tasklist_lock).
90  *
91  * If we don't disable interrupts there is a nasty deadlock between
92  * detach_pid()->free_pid() and another cpu that does
93  * spin_lock(&pidmap_lock) followed by an interrupt routine that does
94  * read_lock(&tasklist_lock);
95  *
96  * After we clean up the tasklist_lock and know there are no
97  * irq handlers that take it we can leave the interrupts enabled.
98  * For now it is easier to be safe than to prove it can't happen.
99  */
100
101 static  __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SPINLOCK(pidmap_lock);
102
103 static void free_pidmap(struct upid *upid)
104 {
105         int nr = upid->nr;
106         struct pidmap *map = upid->ns->pidmap + nr / BITS_PER_PAGE;
107         int offset = nr & BITS_PER_PAGE_MASK;
108
109         clear_bit(offset, map->page);
110         atomic_inc(&map->nr_free);
111 }
112
113 /*
114  * If we started walking pids at 'base', is 'a' seen before 'b'?
115  */
116 static int pid_before(int base, int a, int b)
117 {
118         /*
119          * This is the same as saying
120          *
121          * (a - base + MAXUINT) % MAXUINT < (b - base + MAXUINT) % MAXUINT
122          * and that mapping orders 'a' and 'b' with respect to 'base'.
123          */
124         return (unsigned)(a - base) < (unsigned)(b - base);
125 }
126
127 /*
128  * We might be racing with someone else trying to set pid_ns->last_pid
129  * at the pid allocation time (there's also a sysctl for this, but racing
130  * with this one is OK, see comment in kernel/pid_namespace.c about it).
131  * We want the winner to have the "later" value, because if the
132  * "earlier" value prevails, then a pid may get reused immediately.
133  *
134  * Since pids rollover, it is not sufficient to just pick the bigger
135  * value.  We have to consider where we started counting from.
136  *
137  * 'base' is the value of pid_ns->last_pid that we observed when
138  * we started looking for a pid.
139  *
140  * 'pid' is the pid that we eventually found.
141  */
142 static void set_last_pid(struct pid_namespace *pid_ns, int base, int pid)
143 {
144         int prev;
145         int last_write = base;
146         do {
147                 prev = last_write;
148                 last_write = cmpxchg(&pid_ns->last_pid, prev, pid);
149         } while ((prev != last_write) && (pid_before(base, last_write, pid)));
150 }
151
152 static int alloc_pidmap(struct pid_namespace *pid_ns)
153 {
154         int i, offset, max_scan, pid, last = pid_ns->last_pid;
155         struct pidmap *map;
156
157         pid = last + 1;
158         if (pid >= pid_max)
159                 pid = RESERVED_PIDS;
160         offset = pid & BITS_PER_PAGE_MASK;
161         map = &pid_ns->pidmap[pid/BITS_PER_PAGE];
162         /*
163          * If last_pid points into the middle of the map->page we
164          * want to scan this bitmap block twice, the second time
165          * we start with offset == 0 (or RESERVED_PIDS).
166          */
167         max_scan = DIV_ROUND_UP(pid_max, BITS_PER_PAGE) - !offset;
168         for (i = 0; i <= max_scan; ++i) {
169                 if (unlikely(!map->page)) {
170                         void *page = kzalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
171                         /*
172                          * Free the page if someone raced with us
173                          * installing it:
174                          */
175                         spin_lock_irq(&pidmap_lock);
176                         if (!map->page) {
177                                 map->page = page;
178                                 page = NULL;
179                         }
180                         spin_unlock_irq(&pidmap_lock);
181                         kfree(page);
182                         if (unlikely(!map->page))
183                                 break;
184                 }
185                 if (likely(atomic_read(&map->nr_free))) {
186                         for ( ; ; ) {
187                                 if (!test_and_set_bit(offset, map->page)) {
188                                         atomic_dec(&map->nr_free);
189                                         set_last_pid(pid_ns, last, pid);
190                                         return pid;
191                                 }
192                                 offset = find_next_offset(map, offset);
193                                 if (offset >= BITS_PER_PAGE)
194                                         break;
195                                 pid = mk_pid(pid_ns, map, offset);
196                                 if (pid >= pid_max)
197                                         break;
198                         }
199                 }
200                 if (map < &pid_ns->pidmap[(pid_max-1)/BITS_PER_PAGE]) {
201                         ++map;
202                         offset = 0;
203                 } else {
204                         map = &pid_ns->pidmap[0];
205                         offset = RESERVED_PIDS;
206                         if (unlikely(last == offset))
207                                 break;
208                 }
209                 pid = mk_pid(pid_ns, map, offset);
210         }
211         return -1;
212 }
213
214 int next_pidmap(struct pid_namespace *pid_ns, unsigned int last)
215 {
216         int offset;
217         struct pidmap *map, *end;
218
219         if (last >= PID_MAX_LIMIT)
220                 return -1;
221
222         offset = (last + 1) & BITS_PER_PAGE_MASK;
223         map = &pid_ns->pidmap[(last + 1)/BITS_PER_PAGE];
224         end = &pid_ns->pidmap[PIDMAP_ENTRIES];
225         for (; map < end; map++, offset = 0) {
226                 if (unlikely(!map->page))
227                         continue;
228                 offset = find_next_bit((map)->page, BITS_PER_PAGE, offset);
229                 if (offset < BITS_PER_PAGE)
230                         return mk_pid(pid_ns, map, offset);
231         }
232         return -1;
233 }
234
235 void put_pid(struct pid *pid)
236 {
237         struct pid_namespace *ns;
238
239         if (!pid)
240                 return;
241
242         ns = pid->numbers[pid->level].ns;
243         if ((atomic_read(&pid->count) == 1) ||
244              atomic_dec_and_test(&pid->count)) {
245                 kmem_cache_free(ns->pid_cachep, pid);
246                 put_pid_ns(ns);
247         }
248 }
249 EXPORT_SYMBOL_GPL(put_pid);
250
251 static void delayed_put_pid(struct rcu_head *rhp)
252 {
253         struct pid *pid = container_of(rhp, struct pid, rcu);
254         put_pid(pid);
255 }
256
257 void free_pid(struct pid *pid)
258 {
259         /* We can be called with write_lock_irq(&tasklist_lock) held */
260         int i;
261         unsigned long flags;
262
263         spin_lock_irqsave(&pidmap_lock, flags);
264         for (i = 0; i <= pid->level; i++) {
265                 struct upid *upid = pid->numbers + i;
266                 struct pid_namespace *ns = upid->ns;
267                 hlist_del_rcu(&upid->pid_chain);
268                 switch(--ns->nr_hashed) {
269                 case 1:
270                         /* When all that is left in the pid namespace
271                          * is the reaper wake up the reaper.  The reaper
272                          * may be sleeping in zap_pid_ns_processes().
273                          */
274                         wake_up_process(ns->child_reaper);
275                         break;
276                 case 0:
277                         schedule_work(&ns->proc_work);
278                         break;
279                 }
280         }
281         spin_unlock_irqrestore(&pidmap_lock, flags);
282
283         for (i = 0; i <= pid->level; i++)
284                 free_pidmap(pid->numbers + i);
285
286         call_rcu(&pid->rcu, delayed_put_pid);
287 }
288
289 struct pid *alloc_pid(struct pid_namespace *ns)
290 {
291         struct pid *pid;
292         enum pid_type type;
293         int i, nr;
294         struct pid_namespace *tmp;
295         struct upid *upid;
296
297         pid = kmem_cache_alloc(ns->pid_cachep, GFP_KERNEL);
298         if (!pid)
299                 goto out;
300
301         tmp = ns;
302         pid->level = ns->level;
303         for (i = ns->level; i >= 0; i--) {
304                 nr = alloc_pidmap(tmp);
305                 if (nr < 0)
306                         goto out_free;
307
308                 pid->numbers[i].nr = nr;
309                 pid->numbers[i].ns = tmp;
310                 tmp = tmp->parent;
311         }
312
313         if (unlikely(is_child_reaper(pid))) {
314                 if (pid_ns_prepare_proc(ns))
315                         goto out_free;
316         }
317
318         get_pid_ns(ns);
319         atomic_set(&pid->count, 1);
320         for (type = 0; type < PIDTYPE_MAX; ++type)
321                 INIT_HLIST_HEAD(&pid->tasks[type]);
322
323         upid = pid->numbers + ns->level;
324         spin_lock_irq(&pidmap_lock);
325         if (!(ns->nr_hashed & PIDNS_HASH_ADDING))
326                 goto out_unlock;
327         for ( ; upid >= pid->numbers; --upid) {
328                 hlist_add_head_rcu(&upid->pid_chain,
329                                 &pid_hash[pid_hashfn(upid->nr, upid->ns)]);
330                 upid->ns->nr_hashed++;
331         }
332         spin_unlock_irq(&pidmap_lock);
333
334 out:
335         return pid;
336
337 out_unlock:
338         spin_unlock_irq(&pidmap_lock);
339 out_free:
340         while (++i <= ns->level)
341                 free_pidmap(pid->numbers + i);
342
343         kmem_cache_free(ns->pid_cachep, pid);
344         pid = NULL;
345         goto out;
346 }
347
348 void disable_pid_allocation(struct pid_namespace *ns)
349 {
350         spin_lock_irq(&pidmap_lock);
351         ns->nr_hashed &= ~PIDNS_HASH_ADDING;
352         spin_unlock_irq(&pidmap_lock);
353 }
354
355 struct pid *find_pid_ns(int nr, struct pid_namespace *ns)
356 {
357         struct upid *pnr;
358
359         hlist_for_each_entry_rcu(pnr,
360                         &pid_hash[pid_hashfn(nr, ns)], pid_chain)
361                 if (pnr->nr == nr && pnr->ns == ns)
362                         return container_of(pnr, struct pid,
363                                         numbers[ns->level]);
364
365         return NULL;
366 }
367 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_pid_ns);
368
369 struct pid *find_vpid(int nr)
370 {
371         return find_pid_ns(nr, task_active_pid_ns(current));
372 }
373 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_vpid);
374
375 /*
376  * attach_pid() must be called with the tasklist_lock write-held.
377  */
378 void attach_pid(struct task_struct *task, enum pid_type type,
379                 struct pid *pid)
380 {
381         struct pid_link *link;
382
383         link = &task->pids[type];
384         link->pid = pid;
385         hlist_add_head_rcu(&link->node, &pid->tasks[type]);
386 }
387
388 static void __change_pid(struct task_struct *task, enum pid_type type,
389                         struct pid *new)
390 {
391         struct pid_link *link;
392         struct pid *pid;
393         int tmp;
394
395         link = &task->pids[type];
396         pid = link->pid;
397
398         hlist_del_rcu(&link->node);
399         link->pid = new;
400
401         for (tmp = PIDTYPE_MAX; --tmp >= 0; )
402                 if (!hlist_empty(&pid->tasks[tmp]))
403                         return;
404
405         free_pid(pid);
406 }
407
408 void detach_pid(struct task_struct *task, enum pid_type type)
409 {
410         __change_pid(task, type, NULL);
411 }
412
413 void change_pid(struct task_struct *task, enum pid_type type,
414                 struct pid *pid)
415 {
416         __change_pid(task, type, pid);
417         attach_pid(task, type, pid);
418 }
419
420 /* transfer_pid is an optimization of attach_pid(new), detach_pid(old) */
421 void transfer_pid(struct task_struct *old, struct task_struct *new,
422                            enum pid_type type)
423 {
424         new->pids[type].pid = old->pids[type].pid;
425         hlist_replace_rcu(&old->pids[type].node, &new->pids[type].node);
426 }
427
428 struct task_struct *pid_task(struct pid *pid, enum pid_type type)
429 {
430         struct task_struct *result = NULL;
431         if (pid) {
432                 struct hlist_node *first;
433                 first = rcu_dereference_check(hlist_first_rcu(&pid->tasks[type]),
434                                               lockdep_tasklist_lock_is_held());
435                 if (first)
436                         result = hlist_entry(first, struct task_struct, pids[(type)].node);
437         }
438         return result;
439 }
440 EXPORT_SYMBOL(pid_task);
441
442 /*
443  * Must be called under rcu_read_lock().
444  */
445 struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr, struct pid_namespace *ns)
446 {
447         rcu_lockdep_assert(rcu_read_lock_held(),
448                            "find_task_by_pid_ns() needs rcu_read_lock()"
449                            " protection");
450         return pid_task(find_pid_ns(nr, ns), PIDTYPE_PID);
451 }
452
453 struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t vnr)
454 {
455         return find_task_by_pid_ns(vnr, task_active_pid_ns(current));
456 }
457
458 struct pid *get_task_pid(struct task_struct *task, enum pid_type type)
459 {
460         struct pid *pid;
461         rcu_read_lock();
462         if (type != PIDTYPE_PID)
463                 task = task->group_leader;
464         pid = get_pid(task->pids[type].pid);
465         rcu_read_unlock();
466         return pid;
467 }
468 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_task_pid);
469
470 struct task_struct *get_pid_task(struct pid *pid, enum pid_type type)
471 {
472         struct task_struct *result;
473         rcu_read_lock();
474         result = pid_task(pid, type);
475         if (result)
476                 get_task_struct(result);
477         rcu_read_unlock();
478         return result;
479 }
480 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_pid_task);
481
482 struct pid *find_get_pid(pid_t nr)
483 {
484         struct pid *pid;
485
486         rcu_read_lock();
487         pid = get_pid(find_vpid(nr));
488         rcu_read_unlock();
489
490         return pid;
491 }
492 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_get_pid);
493
494 pid_t pid_nr_ns(struct pid *pid, struct pid_namespace *ns)
495 {
496         struct upid *upid;
497         pid_t nr = 0;
498
499         if (pid && ns->level <= pid->level) {
500                 upid = &pid->numbers[ns->level];
501                 if (upid->ns == ns)
502                         nr = upid->nr;
503         }
504         return nr;
505 }
506 EXPORT_SYMBOL_GPL(pid_nr_ns);
507
508 pid_t pid_vnr(struct pid *pid)
509 {
510         return pid_nr_ns(pid, task_active_pid_ns(current));
511 }
512 EXPORT_SYMBOL_GPL(pid_vnr);
513
514 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
515                         struct pid_namespace *ns)
516 {
517         pid_t nr = 0;
518
519         rcu_read_lock();
520         if (!ns)
521                 ns = task_active_pid_ns(current);
522         if (likely(pid_alive(task))) {
523                 if (type != PIDTYPE_PID)
524                         task = task->group_leader;
525                 nr = pid_nr_ns(task->pids[type].pid, ns);
526         }
527         rcu_read_unlock();
528
529         return nr;
530 }
531 EXPORT_SYMBOL(__task_pid_nr_ns);
532
533 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
534 {
535         return pid_nr_ns(task_tgid(tsk), ns);
536 }
537 EXPORT_SYMBOL(task_tgid_nr_ns);
538
539 struct pid_namespace *task_active_pid_ns(struct task_struct *tsk)
540 {
541         return ns_of_pid(task_pid(tsk));
542 }
543 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_active_pid_ns);
544
545 /*
546  * Used by proc to find the first pid that is greater than or equal to nr.
547  *
548  * If there is a pid at nr this function is exactly the same as find_pid_ns.
549  */
550 struct pid *find_ge_pid(int nr, struct pid_namespace *ns)
551 {
552         struct pid *pid;
553
554         do {
555                 pid = find_pid_ns(nr, ns);
556                 if (pid)
557                         break;
558                 nr = next_pidmap(ns, nr);
559         } while (nr > 0);
560
561         return pid;
562 }
563
564 /*
565  * The pid hash table is scaled according to the amount of memory in the
566  * machine.  From a minimum of 16 slots up to 4096 slots at one gigabyte or
567  * more.
568  */
569 void __init pidhash_init(void)
570 {
571         unsigned int i, pidhash_size;
572
573         pid_hash = alloc_large_system_hash("PID", sizeof(*pid_hash), 0, 18,
574                                            HASH_EARLY | HASH_SMALL,
575                                            &pidhash_shift, NULL,
576                                            0, 4096);
577         pidhash_size = 1U << pidhash_shift;
578
579         for (i = 0; i < pidhash_size; i++)
580                 INIT_HLIST_HEAD(&pid_hash[i]);
581 }
582
583 void __init pidmap_init(void)
584 {
585         /* Veryify no one has done anything silly */
586         BUILD_BUG_ON(PID_MAX_LIMIT >= PIDNS_HASH_ADDING);
587
588         /* bump default and minimum pid_max based on number of cpus */
589         pid_max = min(pid_max_max, max_t(int, pid_max,
590                                 PIDS_PER_CPU_DEFAULT * num_possible_cpus()));
591         pid_max_min = max_t(int, pid_max_min,
592                                 PIDS_PER_CPU_MIN * num_possible_cpus());
593         pr_info("pid_max: default: %u minimum: %u\n", pid_max, pid_max_min);
594
595         init_pid_ns.pidmap[0].page = kzalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
596         /* Reserve PID 0. We never call free_pidmap(0) */
597         set_bit(0, init_pid_ns.pidmap[0].page);
598         atomic_dec(&init_pid_ns.pidmap[0].nr_free);
599         init_pid_ns.nr_hashed = PIDNS_HASH_ADDING;
600
601         init_pid_ns.pid_cachep = KMEM_CACHE(pid,
602                         SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC);
603 }