GNU Linux-libre 4.19.264-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/sched/autogroup.h>
10 #include <linux/sched/mm.h>
11 #include <linux/sched/stat.h>
12 #include <linux/sched/task.h>
13 #include <linux/sched/task_stack.h>
14 #include <linux/sched/cputime.h>
15 #include <linux/interrupt.h>
16 #include <linux/module.h>
17 #include <linux/capability.h>
18 #include <linux/completion.h>
19 #include <linux/personality.h>
20 #include <linux/tty.h>
21 #include <linux/iocontext.h>
22 #include <linux/key.h>
23 #include <linux/cpu.h>
24 #include <linux/acct.h>
25 #include <linux/tsacct_kern.h>
26 #include <linux/file.h>
27 #include <linux/fdtable.h>
28 #include <linux/freezer.h>
29 #include <linux/binfmts.h>
30 #include <linux/nsproxy.h>
31 #include <linux/pid_namespace.h>
32 #include <linux/ptrace.h>
33 #include <linux/profile.h>
34 #include <linux/mount.h>
35 #include <linux/proc_fs.h>
36 #include <linux/kthread.h>
37 #include <linux/mempolicy.h>
38 #include <linux/taskstats_kern.h>
39 #include <linux/delayacct.h>
40 #include <linux/cgroup.h>
41 #include <linux/syscalls.h>
42 #include <linux/signal.h>
43 #include <linux/posix-timers.h>
44 #include <linux/cn_proc.h>
45 #include <linux/mutex.h>
46 #include <linux/futex.h>
47 #include <linux/pipe_fs_i.h>
48 #include <linux/audit.h> /* for audit_free() */
49 #include <linux/resource.h>
50 #include <linux/blkdev.h>
51 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
52 #include <linux/tracehook.h>
53 #include <linux/fs_struct.h>
54 #include <linux/init_task.h>
55 #include <linux/perf_event.h>
56 #include <trace/events/sched.h>
57 #include <linux/hw_breakpoint.h>
58 #include <linux/oom.h>
59 #include <linux/writeback.h>
60 #include <linux/shm.h>
61 #include <linux/kcov.h>
62 #include <linux/random.h>
63 #include <linux/rcuwait.h>
64 #include <linux/compat.h>
65
66 #include <linux/uaccess.h>
67 #include <asm/unistd.h>
68 #include <asm/pgtable.h>
69 #include <asm/mmu_context.h>
70
71 static void __unhash_process(struct task_struct *p, bool group_dead)
72 {
73         nr_threads--;
74         detach_pid(p, PIDTYPE_PID);
75         if (group_dead) {
76                 detach_pid(p, PIDTYPE_TGID);
77                 detach_pid(p, PIDTYPE_PGID);
78                 detach_pid(p, PIDTYPE_SID);
79
80                 list_del_rcu(&p->tasks);
81                 list_del_init(&p->sibling);
82                 __this_cpu_dec(process_counts);
83         }
84         list_del_rcu(&p->thread_group);
85         list_del_rcu(&p->thread_node);
86 }
87
88 /*
89  * This function expects the tasklist_lock write-locked.
90  */
91 static void __exit_signal(struct task_struct *tsk)
92 {
93         struct signal_struct *sig = tsk->signal;
94         bool group_dead = thread_group_leader(tsk);
95         struct sighand_struct *sighand;
96         struct tty_struct *uninitialized_var(tty);
97         u64 utime, stime;
98
99         sighand = rcu_dereference_check(tsk->sighand,
100                                         lockdep_tasklist_lock_is_held());
101         spin_lock(&sighand->siglock);
102
103 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
104         posix_cpu_timers_exit(tsk);
105         if (group_dead) {
106                 posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
107         } else {
108                 /*
109                  * This can only happen if the caller is de_thread().
110                  * FIXME: this is the temporary hack, we should teach
111                  * posix-cpu-timers to handle this case correctly.
112                  */
113                 if (unlikely(has_group_leader_pid(tsk)))
114                         posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
115         }
116 #endif
117
118         if (group_dead) {
119                 tty = sig->tty;
120                 sig->tty = NULL;
121         } else {
122                 /*
123                  * If there is any task waiting for the group exit
124                  * then notify it:
125                  */
126                 if (sig->notify_count > 0 && !--sig->notify_count)
127                         wake_up_process(sig->group_exit_task);
128
129                 if (tsk == sig->curr_target)
130                         sig->curr_target = next_thread(tsk);
131         }
132
133         add_device_randomness((const void*) &tsk->se.sum_exec_runtime,
134                               sizeof(unsigned long long));
135
136         /*
137          * Accumulate here the counters for all threads as they die. We could
138          * skip the group leader because it is the last user of signal_struct,
139          * but we want to avoid the race with thread_group_cputime() which can
140          * see the empty ->thread_head list.
141          */
142         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
143         write_seqlock(&sig->stats_lock);
144         sig->utime += utime;
145         sig->stime += stime;
146         sig->gtime += task_gtime(tsk);
147         sig->min_flt += tsk->min_flt;
148         sig->maj_flt += tsk->maj_flt;
149         sig->nvcsw += tsk->nvcsw;
150         sig->nivcsw += tsk->nivcsw;
151         sig->inblock += task_io_get_inblock(tsk);
152         sig->oublock += task_io_get_oublock(tsk);
153         task_io_accounting_add(&sig->ioac, &tsk->ioac);
154         sig->sum_sched_runtime += tsk->se.sum_exec_runtime;
155         sig->nr_threads--;
156         __unhash_process(tsk, group_dead);
157         write_sequnlock(&sig->stats_lock);
158
159         /*
160          * Do this under ->siglock, we can race with another thread
161          * doing sigqueue_free() if we have SIGQUEUE_PREALLOC signals.
162          */
163         flush_sigqueue(&tsk->pending);
164         tsk->sighand = NULL;
165         spin_unlock(&sighand->siglock);
166
167         __cleanup_sighand(sighand);
168         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SIGPENDING);
169         if (group_dead) {
170                 flush_sigqueue(&sig->shared_pending);
171                 tty_kref_put(tty);
172         }
173 }
174
175 static void delayed_put_task_struct(struct rcu_head *rhp)
176 {
177         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
178
179         perf_event_delayed_put(tsk);
180         trace_sched_process_free(tsk);
181         put_task_struct(tsk);
182 }
183
184
185 void release_task(struct task_struct *p)
186 {
187         struct task_struct *leader;
188         int zap_leader;
189 repeat:
190         /* don't need to get the RCU readlock here - the process is dead and
191          * can't be modifying its own credentials. But shut RCU-lockdep up */
192         rcu_read_lock();
193         atomic_dec(&__task_cred(p)->user->processes);
194         rcu_read_unlock();
195
196         proc_flush_task(p);
197         cgroup_release(p);
198
199         write_lock_irq(&tasklist_lock);
200         ptrace_release_task(p);
201         __exit_signal(p);
202
203         /*
204          * If we are the last non-leader member of the thread
205          * group, and the leader is zombie, then notify the
206          * group leader's parent process. (if it wants notification.)
207          */
208         zap_leader = 0;
209         leader = p->group_leader;
210         if (leader != p && thread_group_empty(leader)
211                         && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
212                 /*
213                  * If we were the last child thread and the leader has
214                  * exited already, and the leader's parent ignores SIGCHLD,
215                  * then we are the one who should release the leader.
216                  */
217                 zap_leader = do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
218                 if (zap_leader)
219                         leader->exit_state = EXIT_DEAD;
220         }
221
222         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
223         release_thread(p);
224         call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
225
226         p = leader;
227         if (unlikely(zap_leader))
228                 goto repeat;
229 }
230
231 /*
232  * Note that if this function returns a valid task_struct pointer (!NULL)
233  * task->usage must remain >0 for the duration of the RCU critical section.
234  */
235 struct task_struct *task_rcu_dereference(struct task_struct **ptask)
236 {
237         struct sighand_struct *sighand;
238         struct task_struct *task;
239
240         /*
241          * We need to verify that release_task() was not called and thus
242          * delayed_put_task_struct() can't run and drop the last reference
243          * before rcu_read_unlock(). We check task->sighand != NULL,
244          * but we can read the already freed and reused memory.
245          */
246 retry:
247         task = rcu_dereference(*ptask);
248         if (!task)
249                 return NULL;
250
251         probe_kernel_address(&task->sighand, sighand);
252
253         /*
254          * Pairs with atomic_dec_and_test() in put_task_struct(). If this task
255          * was already freed we can not miss the preceding update of this
256          * pointer.
257          */
258         smp_rmb();
259         if (unlikely(task != READ_ONCE(*ptask)))
260                 goto retry;
261
262         /*
263          * We've re-checked that "task == *ptask", now we have two different
264          * cases:
265          *
266          * 1. This is actually the same task/task_struct. In this case
267          *    sighand != NULL tells us it is still alive.
268          *
269          * 2. This is another task which got the same memory for task_struct.
270          *    We can't know this of course, and we can not trust
271          *    sighand != NULL.
272          *
273          *    In this case we actually return a random value, but this is
274          *    correct.
275          *
276          *    If we return NULL - we can pretend that we actually noticed that
277          *    *ptask was updated when the previous task has exited. Or pretend
278          *    that probe_slab_address(&sighand) reads NULL.
279          *
280          *    If we return the new task (because sighand is not NULL for any
281          *    reason) - this is fine too. This (new) task can't go away before
282          *    another gp pass.
283          *
284          *    And note: We could even eliminate the false positive if re-read
285          *    task->sighand once again to avoid the falsely NULL. But this case
286          *    is very unlikely so we don't care.
287          */
288         if (!sighand)
289                 return NULL;
290
291         return task;
292 }
293
294 void rcuwait_wake_up(struct rcuwait *w)
295 {
296         struct task_struct *task;
297
298         rcu_read_lock();
299
300         /*
301          * Order condition vs @task, such that everything prior to the load
302          * of @task is visible. This is the condition as to why the user called
303          * rcuwait_trywake() in the first place. Pairs with set_current_state()
304          * barrier (A) in rcuwait_wait_event().
305          *
306          *    WAIT                WAKE
307          *    [S] tsk = current   [S] cond = true
308          *        MB (A)              MB (B)
309          *    [L] cond            [L] tsk
310          */
311         smp_mb(); /* (B) */
312
313         /*
314          * Avoid using task_rcu_dereference() magic as long as we are careful,
315          * see comment in rcuwait_wait_event() regarding ->exit_state.
316          */
317         task = rcu_dereference(w->task);
318         if (task)
319                 wake_up_process(task);
320         rcu_read_unlock();
321 }
322
323 /*
324  * Determine if a process group is "orphaned", according to the POSIX
325  * definition in 2.2.2.52.  Orphaned process groups are not to be affected
326  * by terminal-generated stop signals.  Newly orphaned process groups are
327  * to receive a SIGHUP and a SIGCONT.
328  *
329  * "I ask you, have you ever known what it is to be an orphan?"
330  */
331 static int will_become_orphaned_pgrp(struct pid *pgrp,
332                                         struct task_struct *ignored_task)
333 {
334         struct task_struct *p;
335
336         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
337                 if ((p == ignored_task) ||
338                     (p->exit_state && thread_group_empty(p)) ||
339                     is_global_init(p->real_parent))
340                         continue;
341
342                 if (task_pgrp(p->real_parent) != pgrp &&
343                     task_session(p->real_parent) == task_session(p))
344                         return 0;
345         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
346
347         return 1;
348 }
349
350 int is_current_pgrp_orphaned(void)
351 {
352         int retval;
353
354         read_lock(&tasklist_lock);
355         retval = will_become_orphaned_pgrp(task_pgrp(current), NULL);
356         read_unlock(&tasklist_lock);
357
358         return retval;
359 }
360
361 static bool has_stopped_jobs(struct pid *pgrp)
362 {
363         struct task_struct *p;
364
365         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
366                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
367                         return true;
368         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
369
370         return false;
371 }
372
373 /*
374  * Check to see if any process groups have become orphaned as
375  * a result of our exiting, and if they have any stopped jobs,
376  * send them a SIGHUP and then a SIGCONT. (POSIX 3.2.2.2)
377  */
378 static void
379 kill_orphaned_pgrp(struct task_struct *tsk, struct task_struct *parent)
380 {
381         struct pid *pgrp = task_pgrp(tsk);
382         struct task_struct *ignored_task = tsk;
383
384         if (!parent)
385                 /* exit: our father is in a different pgrp than
386                  * we are and we were the only connection outside.
387                  */
388                 parent = tsk->real_parent;
389         else
390                 /* reparent: our child is in a different pgrp than
391                  * we are, and it was the only connection outside.
392                  */
393                 ignored_task = NULL;
394
395         if (task_pgrp(parent) != pgrp &&
396             task_session(parent) == task_session(tsk) &&
397             will_become_orphaned_pgrp(pgrp, ignored_task) &&
398             has_stopped_jobs(pgrp)) {
399                 __kill_pgrp_info(SIGHUP, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
400                 __kill_pgrp_info(SIGCONT, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
401         }
402 }
403
404 #ifdef CONFIG_MEMCG
405 /*
406  * A task is exiting.   If it owned this mm, find a new owner for the mm.
407  */
408 void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
409 {
410         struct task_struct *c, *g, *p = current;
411
412 retry:
413         /*
414          * If the exiting or execing task is not the owner, it's
415          * someone else's problem.
416          */
417         if (mm->owner != p)
418                 return;
419         /*
420          * The current owner is exiting/execing and there are no other
421          * candidates.  Do not leave the mm pointing to a possibly
422          * freed task structure.
423          */
424         if (atomic_read(&mm->mm_users) <= 1) {
425                 mm->owner = NULL;
426                 return;
427         }
428
429         read_lock(&tasklist_lock);
430         /*
431          * Search in the children
432          */
433         list_for_each_entry(c, &p->children, sibling) {
434                 if (c->mm == mm)
435                         goto assign_new_owner;
436         }
437
438         /*
439          * Search in the siblings
440          */
441         list_for_each_entry(c, &p->real_parent->children, sibling) {
442                 if (c->mm == mm)
443                         goto assign_new_owner;
444         }
445
446         /*
447          * Search through everything else, we should not get here often.
448          */
449         for_each_process(g) {
450                 if (g->flags & PF_KTHREAD)
451                         continue;
452                 for_each_thread(g, c) {
453                         if (c->mm == mm)
454                                 goto assign_new_owner;
455                         if (c->mm)
456                                 break;
457                 }
458         }
459         read_unlock(&tasklist_lock);
460         /*
461          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
462          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
463          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
464          */
465         mm->owner = NULL;
466         return;
467
468 assign_new_owner:
469         BUG_ON(c == p);
470         get_task_struct(c);
471         /*
472          * The task_lock protects c->mm from changing.
473          * We always want mm->owner->mm == mm
474          */
475         task_lock(c);
476         /*
477          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
478          * to ensure that c does not slip away underneath us
479          */
480         read_unlock(&tasklist_lock);
481         if (c->mm != mm) {
482                 task_unlock(c);
483                 put_task_struct(c);
484                 goto retry;
485         }
486         mm->owner = c;
487         task_unlock(c);
488         put_task_struct(c);
489 }
490 #endif /* CONFIG_MEMCG */
491
492 /*
493  * Turn us into a lazy TLB process if we
494  * aren't already..
495  */
496 static void exit_mm(void)
497 {
498         struct mm_struct *mm = current->mm;
499         struct core_state *core_state;
500
501         exit_mm_release(current, mm);
502         if (!mm)
503                 return;
504         sync_mm_rss(mm);
505         /*
506          * Serialize with any possible pending coredump.
507          * We must hold mmap_sem around checking core_state
508          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
509          * will increment ->nr_threads for each thread in the
510          * group with ->mm != NULL.
511          */
512         down_read(&mm->mmap_sem);
513         core_state = mm->core_state;
514         if (core_state) {
515                 struct core_thread self;
516
517                 up_read(&mm->mmap_sem);
518
519                 self.task = current;
520                 if (self.task->flags & PF_SIGNALED)
521                         self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
522                 else
523                         self.task = NULL;
524                 /*
525                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
526                  * to core_state->dumper.
527                  */
528                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
529                         complete(&core_state->startup);
530
531                 for (;;) {
532                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
533                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
534                                 break;
535                         freezable_schedule();
536                 }
537                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
538                 down_read(&mm->mmap_sem);
539         }
540         mmgrab(mm);
541         BUG_ON(mm != current->active_mm);
542         /* more a memory barrier than a real lock */
543         task_lock(current);
544         current->mm = NULL;
545         up_read(&mm->mmap_sem);
546         enter_lazy_tlb(mm, current);
547         task_unlock(current);
548         mm_update_next_owner(mm);
549         mmput(mm);
550         if (test_thread_flag(TIF_MEMDIE))
551                 exit_oom_victim();
552 }
553
554 static struct task_struct *find_alive_thread(struct task_struct *p)
555 {
556         struct task_struct *t;
557
558         for_each_thread(p, t) {
559                 if (!(t->flags & PF_EXITING))
560                         return t;
561         }
562         return NULL;
563 }
564
565 static struct task_struct *find_child_reaper(struct task_struct *father,
566                                                 struct list_head *dead)
567         __releases(&tasklist_lock)
568         __acquires(&tasklist_lock)
569 {
570         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
571         struct task_struct *reaper = pid_ns->child_reaper;
572         struct task_struct *p, *n;
573
574         if (likely(reaper != father))
575                 return reaper;
576
577         reaper = find_alive_thread(father);
578         if (reaper) {
579                 pid_ns->child_reaper = reaper;
580                 return reaper;
581         }
582
583         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
584
585         list_for_each_entry_safe(p, n, dead, ptrace_entry) {
586                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
587                 release_task(p);
588         }
589
590         zap_pid_ns_processes(pid_ns);
591         write_lock_irq(&tasklist_lock);
592
593         return father;
594 }
595
596 /*
597  * When we die, we re-parent all our children, and try to:
598  * 1. give them to another thread in our thread group, if such a member exists
599  * 2. give it to the first ancestor process which prctl'd itself as a
600  *    child_subreaper for its children (like a service manager)
601  * 3. give it to the init process (PID 1) in our pid namespace
602  */
603 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father,
604                                            struct task_struct *child_reaper)
605 {
606         struct task_struct *thread, *reaper;
607
608         thread = find_alive_thread(father);
609         if (thread)
610                 return thread;
611
612         if (father->signal->has_child_subreaper) {
613                 unsigned int ns_level = task_pid(father)->level;
614                 /*
615                  * Find the first ->is_child_subreaper ancestor in our pid_ns.
616                  * We can't check reaper != child_reaper to ensure we do not
617                  * cross the namespaces, the exiting parent could be injected
618                  * by setns() + fork().
619                  * We check pid->level, this is slightly more efficient than
620                  * task_active_pid_ns(reaper) != task_active_pid_ns(father).
621                  */
622                 for (reaper = father->real_parent;
623                      task_pid(reaper)->level == ns_level;
624                      reaper = reaper->real_parent) {
625                         if (reaper == &init_task)
626                                 break;
627                         if (!reaper->signal->is_child_subreaper)
628                                 continue;
629                         thread = find_alive_thread(reaper);
630                         if (thread)
631                                 return thread;
632                 }
633         }
634
635         return child_reaper;
636 }
637
638 /*
639 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
640  */
641 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
642                                 struct list_head *dead)
643 {
644         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD))
645                 return;
646
647         /* We don't want people slaying init. */
648         p->exit_signal = SIGCHLD;
649
650         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
651         if (!p->ptrace &&
652             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
653                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
654                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
655                         list_add(&p->ptrace_entry, dead);
656                 }
657         }
658
659         kill_orphaned_pgrp(p, father);
660 }
661
662 /*
663  * This does two things:
664  *
665  * A.  Make init inherit all the child processes
666  * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
667  *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
668  *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
669  */
670 static void forget_original_parent(struct task_struct *father,
671                                         struct list_head *dead)
672 {
673         struct task_struct *p, *t, *reaper;
674
675         if (unlikely(!list_empty(&father->ptraced)))
676                 exit_ptrace(father, dead);
677
678         /* Can drop and reacquire tasklist_lock */
679         reaper = find_child_reaper(father, dead);
680         if (list_empty(&father->children))
681                 return;
682
683         reaper = find_new_reaper(father, reaper);
684         list_for_each_entry(p, &father->children, sibling) {
685                 for_each_thread(p, t) {
686                         t->real_parent = reaper;
687                         BUG_ON((!t->ptrace) != (t->parent == father));
688                         if (likely(!t->ptrace))
689                                 t->parent = t->real_parent;
690                         if (t->pdeath_signal)
691                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
692                                                     SEND_SIG_NOINFO, t,
693                                                     PIDTYPE_TGID);
694                 }
695                 /*
696                  * If this is a threaded reparent there is no need to
697                  * notify anyone anything has happened.
698                  */
699                 if (!same_thread_group(reaper, father))
700                         reparent_leader(father, p, dead);
701         }
702         list_splice_tail_init(&father->children, &reaper->children);
703 }
704
705 /*
706  * Send signals to all our closest relatives so that they know
707  * to properly mourn us..
708  */
709 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
710 {
711         bool autoreap;
712         struct task_struct *p, *n;
713         LIST_HEAD(dead);
714
715         write_lock_irq(&tasklist_lock);
716         forget_original_parent(tsk, &dead);
717
718         if (group_dead)
719                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
720
721         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
722                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
723                                 thread_group_empty(tsk) &&
724                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
725                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
726                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
727         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
728                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
729                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
730         } else {
731                 autoreap = true;
732         }
733
734         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
735         if (tsk->exit_state == EXIT_DEAD)
736                 list_add(&tsk->ptrace_entry, &dead);
737
738         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
739         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
740                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
741         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
742
743         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead, ptrace_entry) {
744                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
745                 release_task(p);
746         }
747 }
748
749 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
750 static void check_stack_usage(void)
751 {
752         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
753         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
754         unsigned long free;
755
756         free = stack_not_used(current);
757
758         if (free >= lowest_to_date)
759                 return;
760
761         spin_lock(&low_water_lock);
762         if (free < lowest_to_date) {
763                 pr_info("%s (%d) used greatest stack depth: %lu bytes left\n",
764                         current->comm, task_pid_nr(current), free);
765                 lowest_to_date = free;
766         }
767         spin_unlock(&low_water_lock);
768 }
769 #else
770 static inline void check_stack_usage(void) {}
771 #endif
772
773 void __noreturn do_exit(long code)
774 {
775         struct task_struct *tsk = current;
776         int group_dead;
777
778         /*
779          * We can get here from a kernel oops, sometimes with preemption off.
780          * Start by checking for critical errors.
781          * Then fix up important state like USER_DS and preemption.
782          * Then do everything else.
783          */
784
785         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
786
787         if (unlikely(in_interrupt()))
788                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
789         if (unlikely(!tsk->pid))
790                 panic("Attempted to kill the idle task!");
791
792         /*
793          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
794          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
795          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
796          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
797          * kernel address.
798          */
799         set_fs(USER_DS);
800
801         if (unlikely(in_atomic())) {
802                 pr_info("note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
803                         current->comm, task_pid_nr(current),
804                         preempt_count());
805                 preempt_count_set(PREEMPT_ENABLED);
806         }
807
808         profile_task_exit(tsk);
809         kcov_task_exit(tsk);
810
811         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
812
813         validate_creds_for_do_exit(tsk);
814
815         /*
816          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
817          * leave this task alone and wait for reboot.
818          */
819         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
820                 pr_alert("Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
821                 futex_exit_recursive(tsk);
822                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
823                 schedule();
824         }
825
826         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
827
828         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
829         if (tsk->mm)
830                 sync_mm_rss(tsk->mm);
831         acct_update_integrals(tsk);
832         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
833         if (group_dead) {
834                 /*
835                  * If the last thread of global init has exited, panic
836                  * immediately to get a useable coredump.
837                  */
838                 if (unlikely(is_global_init(tsk)))
839                         panic("Attempted to kill init! exitcode=0x%08x\n",
840                                 tsk->signal->group_exit_code ?: (int)code);
841
842 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
843                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
844                 exit_itimers(tsk->signal);
845 #endif
846                 if (tsk->mm)
847                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
848         }
849         acct_collect(code, group_dead);
850         if (group_dead)
851                 tty_audit_exit();
852         audit_free(tsk);
853
854         tsk->exit_code = code;
855         taskstats_exit(tsk, group_dead);
856
857         exit_mm();
858
859         if (group_dead)
860                 acct_process();
861         trace_sched_process_exit(tsk);
862
863         exit_sem(tsk);
864         exit_shm(tsk);
865         exit_files(tsk);
866         exit_fs(tsk);
867         if (group_dead)
868                 disassociate_ctty(1);
869         exit_task_namespaces(tsk);
870         exit_task_work(tsk);
871         exit_thread(tsk);
872
873         /*
874          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
875          * gets woken up by child-exit notifications.
876          *
877          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
878          */
879         perf_event_exit_task(tsk);
880
881         sched_autogroup_exit_task(tsk);
882         cgroup_exit(tsk);
883
884         /*
885          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
886          */
887         flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
888
889         exit_tasks_rcu_start();
890         exit_notify(tsk, group_dead);
891         proc_exit_connector(tsk);
892         mpol_put_task_policy(tsk);
893 #ifdef CONFIG_FUTEX
894         if (unlikely(current->pi_state_cache))
895                 kfree(current->pi_state_cache);
896 #endif
897         /*
898          * Make sure we are holding no locks:
899          */
900         debug_check_no_locks_held();
901
902         if (tsk->io_context)
903                 exit_io_context(tsk);
904
905         if (tsk->splice_pipe)
906                 free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
907
908         if (tsk->task_frag.page)
909                 put_page(tsk->task_frag.page);
910
911         validate_creds_for_do_exit(tsk);
912
913         check_stack_usage();
914         preempt_disable();
915         if (tsk->nr_dirtied)
916                 __this_cpu_add(dirty_throttle_leaks, tsk->nr_dirtied);
917         exit_rcu();
918         exit_tasks_rcu_finish();
919
920         lockdep_free_task(tsk);
921         do_task_dead();
922 }
923 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
924
925 void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
926 {
927         if (comp)
928                 complete(comp);
929
930         do_exit(code);
931 }
932 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
933
934 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
935 {
936         do_exit((error_code&0xff)<<8);
937 }
938
939 /*
940  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
941  * as well as by sys_exit_group (below).
942  */
943 void
944 do_group_exit(int exit_code)
945 {
946         struct signal_struct *sig = current->signal;
947
948         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
949
950         if (signal_group_exit(sig))
951                 exit_code = sig->group_exit_code;
952         else if (!thread_group_empty(current)) {
953                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
954
955                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
956                 if (signal_group_exit(sig))
957                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
958                         exit_code = sig->group_exit_code;
959                 else {
960                         sig->group_exit_code = exit_code;
961                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
962                         zap_other_threads(current);
963                 }
964                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
965         }
966
967         do_exit(exit_code);
968         /* NOTREACHED */
969 }
970
971 /*
972  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
973  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
974  * thread is not the thread group leader.
975  */
976 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
977 {
978         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
979         /* NOTREACHED */
980         return 0;
981 }
982
983 struct waitid_info {
984         pid_t pid;
985         uid_t uid;
986         int status;
987         int cause;
988 };
989
990 struct wait_opts {
991         enum pid_type           wo_type;
992         int                     wo_flags;
993         struct pid              *wo_pid;
994
995         struct waitid_info      *wo_info;
996         int                     wo_stat;
997         struct rusage           *wo_rusage;
998
999         wait_queue_entry_t              child_wait;
1000         int                     notask_error;
1001 };
1002
1003 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1004 {
1005         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
1006                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
1007 }
1008
1009 static int
1010 eligible_child(struct wait_opts *wo, bool ptrace, struct task_struct *p)
1011 {
1012         if (!eligible_pid(wo, p))
1013                 return 0;
1014
1015         /*
1016          * Wait for all children (clone and not) if __WALL is set or
1017          * if it is traced by us.
1018          */
1019         if (ptrace || (wo->wo_flags & __WALL))
1020                 return 1;
1021
1022         /*
1023          * Otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is set;
1024          * otherwise, wait for non-clone children *only*.
1025          *
1026          * Note: a "clone" child here is one that reports to its parent
1027          * using a signal other than SIGCHLD, or a non-leader thread which
1028          * we can only see if it is traced by us.
1029          */
1030         if ((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
1031                 return 0;
1032
1033         return 1;
1034 }
1035
1036 /*
1037  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
1038  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1039  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1040  * released the lock and the system call should return.
1041  */
1042 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1043 {
1044         int state, status;
1045         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
1046         uid_t uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1047         struct waitid_info *infop;
1048
1049         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
1050                 return 0;
1051
1052         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1053                 status = p->exit_code;
1054                 get_task_struct(p);
1055                 read_unlock(&tasklist_lock);
1056                 sched_annotate_sleep();
1057                 if (wo->wo_rusage)
1058                         getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage);
1059                 put_task_struct(p);
1060                 goto out_info;
1061         }
1062         /*
1063          * Move the task's state to DEAD/TRACE, only one thread can do this.
1064          */
1065         state = (ptrace_reparented(p) && thread_group_leader(p)) ?
1066                 EXIT_TRACE : EXIT_DEAD;
1067         if (cmpxchg(&p->exit_state, EXIT_ZOMBIE, state) != EXIT_ZOMBIE)
1068                 return 0;
1069         /*
1070          * We own this thread, nobody else can reap it.
1071          */
1072         read_unlock(&tasklist_lock);
1073         sched_annotate_sleep();
1074
1075         /*
1076          * Check thread_group_leader() to exclude the traced sub-threads.
1077          */
1078         if (state == EXIT_DEAD && thread_group_leader(p)) {
1079                 struct signal_struct *sig = p->signal;
1080                 struct signal_struct *psig = current->signal;
1081                 unsigned long maxrss;
1082                 u64 tgutime, tgstime;
1083
1084                 /*
1085                  * The resource counters for the group leader are in its
1086                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1087                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1088                  * processes it has previously reaped.  All these
1089                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1090                  *
1091                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1092                  * p->signal fields because the whole thread group is dead
1093                  * and nobody can change them.
1094                  *
1095                  * psig->stats_lock also protects us from our sub-theads
1096                  * which can reap other children at the same time. Until
1097                  * we change k_getrusage()-like users to rely on this lock
1098                  * we have to take ->siglock as well.
1099                  *
1100                  * We use thread_group_cputime_adjusted() to get times for
1101                  * the thread group, which consolidates times for all threads
1102                  * in the group including the group leader.
1103                  */
1104                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1105                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1106                 write_seqlock(&psig->stats_lock);
1107                 psig->cutime += tgutime + sig->cutime;
1108                 psig->cstime += tgstime + sig->cstime;
1109                 psig->cgtime += task_gtime(p) + sig->gtime + sig->cgtime;
1110                 psig->cmin_flt +=
1111                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1112                 psig->cmaj_flt +=
1113                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1114                 psig->cnvcsw +=
1115                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1116                 psig->cnivcsw +=
1117                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1118                 psig->cinblock +=
1119                         task_io_get_inblock(p) +
1120                         sig->inblock + sig->cinblock;
1121                 psig->coublock +=
1122                         task_io_get_oublock(p) +
1123                         sig->oublock + sig->coublock;
1124                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1125                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1126                         psig->cmaxrss = maxrss;
1127                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1128                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1129                 write_sequnlock(&psig->stats_lock);
1130                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1131         }
1132
1133         if (wo->wo_rusage)
1134                 getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage);
1135         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1136                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1137         wo->wo_stat = status;
1138
1139         if (state == EXIT_TRACE) {
1140                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1141                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1142                 ptrace_unlink(p);
1143
1144                 /* If parent wants a zombie, don't release it now */
1145                 state = EXIT_ZOMBIE;
1146                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal))
1147                         state = EXIT_DEAD;
1148                 p->exit_state = state;
1149                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1150         }
1151         if (state == EXIT_DEAD)
1152                 release_task(p);
1153
1154 out_info:
1155         infop = wo->wo_info;
1156         if (infop) {
1157                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1158                         infop->cause = CLD_EXITED;
1159                         infop->status = status >> 8;
1160                 } else {
1161                         infop->cause = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1162                         infop->status = status & 0x7f;
1163                 }
1164                 infop->pid = pid;
1165                 infop->uid = uid;
1166         }
1167
1168         return pid;
1169 }
1170
1171 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1172 {
1173         if (ptrace) {
1174                 if (task_is_traced(p) && !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
1175                         return &p->exit_code;
1176         } else {
1177                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1178                         return &p->signal->group_exit_code;
1179         }
1180         return NULL;
1181 }
1182
1183 /**
1184  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1185  * @wo: wait options
1186  * @ptrace: is the wait for ptrace
1187  * @p: task to wait for
1188  *
1189  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1190  *
1191  * CONTEXT:
1192  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1193  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1194  *
1195  * RETURNS:
1196  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1197  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1198  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1199  * search should terminate.
1200  */
1201 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1202                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1203 {
1204         struct waitid_info *infop;
1205         int exit_code, *p_code, why;
1206         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1207         pid_t pid;
1208
1209         /*
1210          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1211          */
1212         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1213                 return 0;
1214
1215         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1216                 return 0;
1217
1218         exit_code = 0;
1219         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1220
1221         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1222         if (unlikely(!p_code))
1223                 goto unlock_sig;
1224
1225         exit_code = *p_code;
1226         if (!exit_code)
1227                 goto unlock_sig;
1228
1229         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1230                 *p_code = 0;
1231
1232         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1233 unlock_sig:
1234         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1235         if (!exit_code)
1236                 return 0;
1237
1238         /*
1239          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1240          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1241          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1242          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1243          * possibly take page faults for user memory.
1244          */
1245         get_task_struct(p);
1246         pid = task_pid_vnr(p);
1247         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1248         read_unlock(&tasklist_lock);
1249         sched_annotate_sleep();
1250         if (wo->wo_rusage)
1251                 getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage);
1252         put_task_struct(p);
1253
1254         if (likely(!(wo->wo_flags & WNOWAIT)))
1255                 wo->wo_stat = (exit_code << 8) | 0x7f;
1256
1257         infop = wo->wo_info;
1258         if (infop) {
1259                 infop->cause = why;
1260                 infop->status = exit_code;
1261                 infop->pid = pid;
1262                 infop->uid = uid;
1263         }
1264         return pid;
1265 }
1266
1267 /*
1268  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1269  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1270  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1271  * released the lock and the system call should return.
1272  */
1273 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1274 {
1275         struct waitid_info *infop;
1276         pid_t pid;
1277         uid_t uid;
1278
1279         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1280                 return 0;
1281
1282         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1283                 return 0;
1284
1285         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1286         /* Re-check with the lock held.  */
1287         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1288                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1289                 return 0;
1290         }
1291         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1292                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1293         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1294         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1295
1296         pid = task_pid_vnr(p);
1297         get_task_struct(p);
1298         read_unlock(&tasklist_lock);
1299         sched_annotate_sleep();
1300         if (wo->wo_rusage)
1301                 getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage);
1302         put_task_struct(p);
1303
1304         infop = wo->wo_info;
1305         if (!infop) {
1306                 wo->wo_stat = 0xffff;
1307         } else {
1308                 infop->cause = CLD_CONTINUED;
1309                 infop->pid = pid;
1310                 infop->uid = uid;
1311                 infop->status = SIGCONT;
1312         }
1313         return pid;
1314 }
1315
1316 /*
1317  * Consider @p for a wait by @parent.
1318  *
1319  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1320  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1321  * Returns zero if the search for a child should continue;
1322  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1323  * or still -ECHILD.
1324  */
1325 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1326                                 struct task_struct *p)
1327 {
1328         /*
1329          * We can race with wait_task_zombie() from another thread.
1330          * Ensure that EXIT_ZOMBIE -> EXIT_DEAD/EXIT_TRACE transition
1331          * can't confuse the checks below.
1332          */
1333         int exit_state = READ_ONCE(p->exit_state);
1334         int ret;
1335
1336         if (unlikely(exit_state == EXIT_DEAD))
1337                 return 0;
1338
1339         ret = eligible_child(wo, ptrace, p);
1340         if (!ret)
1341                 return ret;
1342
1343         if (unlikely(exit_state == EXIT_TRACE)) {
1344                 /*
1345                  * ptrace == 0 means we are the natural parent. In this case
1346                  * we should clear notask_error, debugger will notify us.
1347                  */
1348                 if (likely(!ptrace))
1349                         wo->notask_error = 0;
1350                 return 0;
1351         }
1352
1353         if (likely(!ptrace) && unlikely(p->ptrace)) {
1354                 /*
1355                  * If it is traced by its real parent's group, just pretend
1356                  * the caller is ptrace_do_wait() and reap this child if it
1357                  * is zombie.
1358                  *
1359                  * This also hides group stop state from real parent; otherwise
1360                  * a single stop can be reported twice as group and ptrace stop.
1361                  * If a ptracer wants to distinguish these two events for its
1362                  * own children it should create a separate process which takes
1363                  * the role of real parent.
1364                  */
1365                 if (!ptrace_reparented(p))
1366                         ptrace = 1;
1367         }
1368
1369         /* slay zombie? */
1370         if (exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1371                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1372                 if (!delay_group_leader(p)) {
1373                         /*
1374                          * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1375                          * Notification and reaping will be cascaded to the
1376                          * real parent when the ptracer detaches.
1377                          */
1378                         if (unlikely(ptrace) || likely(!p->ptrace))
1379                                 return wait_task_zombie(wo, p);
1380                 }
1381
1382                 /*
1383                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1384                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1385                  *
1386                  * When !@ptrace:
1387                  *
1388                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1389                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1390                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1391                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1392                  * to clear - this function will be called again in finite
1393                  * amount time once all the subthreads are released and
1394                  * will then return without clearing.
1395                  *
1396                  * When @ptrace:
1397                  *
1398                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1399                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1400                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1401                  */
1402                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1403                         wo->notask_error = 0;
1404         } else {
1405                 /*
1406                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1407                  * there always is something to wait for.
1408                  */
1409                 wo->notask_error = 0;
1410         }
1411
1412         /*
1413          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1414          * is used and the two don't interact with each other.
1415          */
1416         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1417         if (ret)
1418                 return ret;
1419
1420         /*
1421          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1422          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1423          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1424          */
1425         return wait_task_continued(wo, p);
1426 }
1427
1428 /*
1429  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1430  *
1431  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1432  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1433  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1434  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1435  * or still -ECHILD.
1436  */
1437 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1438 {
1439         struct task_struct *p;
1440
1441         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1442                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1443
1444                 if (ret)
1445                         return ret;
1446         }
1447
1448         return 0;
1449 }
1450
1451 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1452 {
1453         struct task_struct *p;
1454
1455         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1456                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1457
1458                 if (ret)
1459                         return ret;
1460         }
1461
1462         return 0;
1463 }
1464
1465 static int child_wait_callback(wait_queue_entry_t *wait, unsigned mode,
1466                                 int sync, void *key)
1467 {
1468         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1469                                                 child_wait);
1470         struct task_struct *p = key;
1471
1472         if (!eligible_pid(wo, p))
1473                 return 0;
1474
1475         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1476                 return 0;
1477
1478         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1479 }
1480
1481 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1482 {
1483         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1484                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1485 }
1486
1487 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1488 {
1489         struct task_struct *tsk;
1490         int retval;
1491
1492         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1493
1494         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1495         wo->child_wait.private = current;
1496         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1497 repeat:
1498         /*
1499          * If there is nothing that can match our criteria, just get out.
1500          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1501          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1502          * it yet.
1503          */
1504         wo->notask_error = -ECHILD;
1505         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1506            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1507                 goto notask;
1508
1509         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1510         read_lock(&tasklist_lock);
1511         tsk = current;
1512         do {
1513                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1514                 if (retval)
1515                         goto end;
1516
1517                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1518                 if (retval)
1519                         goto end;
1520
1521                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1522                         break;
1523         } while_each_thread(current, tsk);
1524         read_unlock(&tasklist_lock);
1525
1526 notask:
1527         retval = wo->notask_error;
1528         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1529                 retval = -ERESTARTSYS;
1530                 if (!signal_pending(current)) {
1531                         schedule();
1532                         goto repeat;
1533                 }
1534         }
1535 end:
1536         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1537         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1538         return retval;
1539 }
1540
1541 static long kernel_waitid(int which, pid_t upid, struct waitid_info *infop,
1542                           int options, struct rusage *ru)
1543 {
1544         struct wait_opts wo;
1545         struct pid *pid = NULL;
1546         enum pid_type type;
1547         long ret;
1548
1549         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED|
1550                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1551                 return -EINVAL;
1552         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1553                 return -EINVAL;
1554
1555         switch (which) {
1556         case P_ALL:
1557                 type = PIDTYPE_MAX;
1558                 break;
1559         case P_PID:
1560                 type = PIDTYPE_PID;
1561                 if (upid <= 0)
1562                         return -EINVAL;
1563                 break;
1564         case P_PGID:
1565                 type = PIDTYPE_PGID;
1566                 if (upid <= 0)
1567                         return -EINVAL;
1568                 break;
1569         default:
1570                 return -EINVAL;
1571         }
1572
1573         if (type < PIDTYPE_MAX)
1574                 pid = find_get_pid(upid);
1575
1576         wo.wo_type      = type;
1577         wo.wo_pid       = pid;
1578         wo.wo_flags     = options;
1579         wo.wo_info      = infop;
1580         wo.wo_rusage    = ru;
1581         ret = do_wait(&wo);
1582
1583         put_pid(pid);
1584         return ret;
1585 }
1586
1587 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1588                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1589 {
1590         struct rusage r;
1591         struct waitid_info info = {.status = 0};
1592         long err = kernel_waitid(which, upid, &info, options, ru ? &r : NULL);
1593         int signo = 0;
1594
1595         if (err > 0) {
1596                 signo = SIGCHLD;
1597                 err = 0;
1598                 if (ru && copy_to_user(ru, &r, sizeof(struct rusage)))
1599                         return -EFAULT;
1600         }
1601         if (!infop)
1602                 return err;
1603
1604         if (!user_access_begin(VERIFY_WRITE, infop, sizeof(*infop)))
1605                 return -EFAULT;
1606
1607         unsafe_put_user(signo, &infop->si_signo, Efault);
1608         unsafe_put_user(0, &infop->si_errno, Efault);
1609         unsafe_put_user(info.cause, &infop->si_code, Efault);
1610         unsafe_put_user(info.pid, &infop->si_pid, Efault);
1611         unsafe_put_user(info.uid, &infop->si_uid, Efault);
1612         unsafe_put_user(info.status, &infop->si_status, Efault);
1613         user_access_end();
1614         return err;
1615 Efault:
1616         user_access_end();
1617         return -EFAULT;
1618 }
1619
1620 long kernel_wait4(pid_t upid, int __user *stat_addr, int options,
1621                   struct rusage *ru)
1622 {
1623         struct wait_opts wo;
1624         struct pid *pid = NULL;
1625         enum pid_type type;
1626         long ret;
1627
1628         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1629                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1630                 return -EINVAL;
1631
1632         /* -INT_MIN is not defined */
1633         if (upid == INT_MIN)
1634                 return -ESRCH;
1635
1636         if (upid == -1)
1637                 type = PIDTYPE_MAX;
1638         else if (upid < 0) {
1639                 type = PIDTYPE_PGID;
1640                 pid = find_get_pid(-upid);
1641         } else if (upid == 0) {
1642                 type = PIDTYPE_PGID;
1643                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1644         } else /* upid > 0 */ {
1645                 type = PIDTYPE_PID;
1646                 pid = find_get_pid(upid);
1647         }
1648
1649         wo.wo_type      = type;
1650         wo.wo_pid       = pid;
1651         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1652         wo.wo_info      = NULL;
1653         wo.wo_stat      = 0;
1654         wo.wo_rusage    = ru;
1655         ret = do_wait(&wo);
1656         put_pid(pid);
1657         if (ret > 0 && stat_addr && put_user(wo.wo_stat, stat_addr))
1658                 ret = -EFAULT;
1659
1660         return ret;
1661 }
1662
1663 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1664                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1665 {
1666         struct rusage r;
1667         long err = kernel_wait4(upid, stat_addr, options, ru ? &r : NULL);
1668
1669         if (err > 0) {
1670                 if (ru && copy_to_user(ru, &r, sizeof(struct rusage)))
1671                         return -EFAULT;
1672         }
1673         return err;
1674 }
1675
1676 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1677
1678 /*
1679  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1680  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1681  */
1682 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1683 {
1684         return kernel_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1685 }
1686
1687 #endif
1688
1689 #ifdef CONFIG_COMPAT
1690 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(wait4,
1691         compat_pid_t, pid,
1692         compat_uint_t __user *, stat_addr,
1693         int, options,
1694         struct compat_rusage __user *, ru)
1695 {
1696         struct rusage r;
1697         long err = kernel_wait4(pid, stat_addr, options, ru ? &r : NULL);
1698         if (err > 0) {
1699                 if (ru && put_compat_rusage(&r, ru))
1700                         return -EFAULT;
1701         }
1702         return err;
1703 }
1704
1705 COMPAT_SYSCALL_DEFINE5(waitid,
1706                 int, which, compat_pid_t, pid,
1707                 struct compat_siginfo __user *, infop, int, options,
1708                 struct compat_rusage __user *, uru)
1709 {
1710         struct rusage ru;
1711         struct waitid_info info = {.status = 0};
1712         long err = kernel_waitid(which, pid, &info, options, uru ? &ru : NULL);
1713         int signo = 0;
1714         if (err > 0) {
1715                 signo = SIGCHLD;
1716                 err = 0;
1717                 if (uru) {
1718                         /* kernel_waitid() overwrites everything in ru */
1719                         if (COMPAT_USE_64BIT_TIME)
1720                                 err = copy_to_user(uru, &ru, sizeof(ru));
1721                         else
1722                                 err = put_compat_rusage(&ru, uru);
1723                         if (err)
1724                                 return -EFAULT;
1725                 }
1726         }
1727
1728         if (!infop)
1729                 return err;
1730
1731         if (!user_access_begin(VERIFY_WRITE, infop, sizeof(*infop)))
1732                 return -EFAULT;
1733
1734         unsafe_put_user(signo, &infop->si_signo, Efault);
1735         unsafe_put_user(0, &infop->si_errno, Efault);
1736         unsafe_put_user(info.cause, &infop->si_code, Efault);
1737         unsafe_put_user(info.pid, &infop->si_pid, Efault);
1738         unsafe_put_user(info.uid, &infop->si_uid, Efault);
1739         unsafe_put_user(info.status, &infop->si_status, Efault);
1740         user_access_end();
1741         return err;
1742 Efault:
1743         user_access_end();
1744         return -EFAULT;
1745 }
1746 #endif
1747
1748 __weak void abort(void)
1749 {
1750         BUG();
1751
1752         /* if that doesn't kill us, halt */
1753         panic("Oops failed to kill thread");
1754 }
1755 EXPORT_SYMBOL(abort);