GNU Linux-libre 4.14.290-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_PGID);
77                 detach_pid(p, PIDTYPE_SID);
78
79                 list_del_rcu(&p->tasks);
80                 list_del_init(&p->sibling);
81                 __this_cpu_dec(process_counts);
82         }
83         list_del_rcu(&p->thread_group);
84         list_del_rcu(&p->thread_node);
85 }
86
87 /*
88  * This function expects the tasklist_lock write-locked.
89  */
90 static void __exit_signal(struct task_struct *tsk)
91 {
92         struct signal_struct *sig = tsk->signal;
93         bool group_dead = thread_group_leader(tsk);
94         struct sighand_struct *sighand;
95         struct tty_struct *uninitialized_var(tty);
96         u64 utime, stime;
97
98         sighand = rcu_dereference_check(tsk->sighand,
99                                         lockdep_tasklist_lock_is_held());
100         spin_lock(&sighand->siglock);
101
102 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
103         posix_cpu_timers_exit(tsk);
104         if (group_dead) {
105                 posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
106         } else {
107                 /*
108                  * This can only happen if the caller is de_thread().
109                  * FIXME: this is the temporary hack, we should teach
110                  * posix-cpu-timers to handle this case correctly.
111                  */
112                 if (unlikely(has_group_leader_pid(tsk)))
113                         posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
114         }
115 #endif
116
117         if (group_dead) {
118                 tty = sig->tty;
119                 sig->tty = NULL;
120         } else {
121                 /*
122                  * If there is any task waiting for the group exit
123                  * then notify it:
124                  */
125                 if (sig->notify_count > 0 && !--sig->notify_count)
126                         wake_up_process(sig->group_exit_task);
127
128                 if (tsk == sig->curr_target)
129                         sig->curr_target = next_thread(tsk);
130         }
131
132         add_device_randomness((const void*) &tsk->se.sum_exec_runtime,
133                               sizeof(unsigned long long));
134
135         /*
136          * Accumulate here the counters for all threads as they die. We could
137          * skip the group leader because it is the last user of signal_struct,
138          * but we want to avoid the race with thread_group_cputime() which can
139          * see the empty ->thread_head list.
140          */
141         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
142         write_seqlock(&sig->stats_lock);
143         sig->utime += utime;
144         sig->stime += stime;
145         sig->gtime += task_gtime(tsk);
146         sig->min_flt += tsk->min_flt;
147         sig->maj_flt += tsk->maj_flt;
148         sig->nvcsw += tsk->nvcsw;
149         sig->nivcsw += tsk->nivcsw;
150         sig->inblock += task_io_get_inblock(tsk);
151         sig->oublock += task_io_get_oublock(tsk);
152         task_io_accounting_add(&sig->ioac, &tsk->ioac);
153         sig->sum_sched_runtime += tsk->se.sum_exec_runtime;
154         sig->nr_threads--;
155         __unhash_process(tsk, group_dead);
156         write_sequnlock(&sig->stats_lock);
157
158         /*
159          * Do this under ->siglock, we can race with another thread
160          * doing sigqueue_free() if we have SIGQUEUE_PREALLOC signals.
161          */
162         flush_sigqueue(&tsk->pending);
163         tsk->sighand = NULL;
164         spin_unlock(&sighand->siglock);
165
166         __cleanup_sighand(sighand);
167         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SIGPENDING);
168         if (group_dead) {
169                 flush_sigqueue(&sig->shared_pending);
170                 tty_kref_put(tty);
171         }
172 }
173
174 static void delayed_put_task_struct(struct rcu_head *rhp)
175 {
176         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
177
178         perf_event_delayed_put(tsk);
179         trace_sched_process_free(tsk);
180         put_task_struct(tsk);
181 }
182
183
184 void release_task(struct task_struct *p)
185 {
186         struct task_struct *leader;
187         int zap_leader;
188 repeat:
189         /* don't need to get the RCU readlock here - the process is dead and
190          * can't be modifying its own credentials. But shut RCU-lockdep up */
191         rcu_read_lock();
192         atomic_dec(&__task_cred(p)->user->processes);
193         rcu_read_unlock();
194
195         proc_flush_task(p);
196         cgroup_release(p);
197
198         write_lock_irq(&tasklist_lock);
199         ptrace_release_task(p);
200         __exit_signal(p);
201
202         /*
203          * If we are the last non-leader member of the thread
204          * group, and the leader is zombie, then notify the
205          * group leader's parent process. (if it wants notification.)
206          */
207         zap_leader = 0;
208         leader = p->group_leader;
209         if (leader != p && thread_group_empty(leader)
210                         && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
211                 /*
212                  * If we were the last child thread and the leader has
213                  * exited already, and the leader's parent ignores SIGCHLD,
214                  * then we are the one who should release the leader.
215                  */
216                 zap_leader = do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
217                 if (zap_leader)
218                         leader->exit_state = EXIT_DEAD;
219         }
220
221         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
222         release_thread(p);
223         call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
224
225         p = leader;
226         if (unlikely(zap_leader))
227                 goto repeat;
228 }
229
230 /*
231  * Note that if this function returns a valid task_struct pointer (!NULL)
232  * task->usage must remain >0 for the duration of the RCU critical section.
233  */
234 struct task_struct *task_rcu_dereference(struct task_struct **ptask)
235 {
236         struct sighand_struct *sighand;
237         struct task_struct *task;
238
239         /*
240          * We need to verify that release_task() was not called and thus
241          * delayed_put_task_struct() can't run and drop the last reference
242          * before rcu_read_unlock(). We check task->sighand != NULL,
243          * but we can read the already freed and reused memory.
244          */
245 retry:
246         task = rcu_dereference(*ptask);
247         if (!task)
248                 return NULL;
249
250         probe_kernel_address(&task->sighand, sighand);
251
252         /*
253          * Pairs with atomic_dec_and_test() in put_task_struct(). If this task
254          * was already freed we can not miss the preceding update of this
255          * pointer.
256          */
257         smp_rmb();
258         if (unlikely(task != READ_ONCE(*ptask)))
259                 goto retry;
260
261         /*
262          * We've re-checked that "task == *ptask", now we have two different
263          * cases:
264          *
265          * 1. This is actually the same task/task_struct. In this case
266          *    sighand != NULL tells us it is still alive.
267          *
268          * 2. This is another task which got the same memory for task_struct.
269          *    We can't know this of course, and we can not trust
270          *    sighand != NULL.
271          *
272          *    In this case we actually return a random value, but this is
273          *    correct.
274          *
275          *    If we return NULL - we can pretend that we actually noticed that
276          *    *ptask was updated when the previous task has exited. Or pretend
277          *    that probe_slab_address(&sighand) reads NULL.
278          *
279          *    If we return the new task (because sighand is not NULL for any
280          *    reason) - this is fine too. This (new) task can't go away before
281          *    another gp pass.
282          *
283          *    And note: We could even eliminate the false positive if re-read
284          *    task->sighand once again to avoid the falsely NULL. But this case
285          *    is very unlikely so we don't care.
286          */
287         if (!sighand)
288                 return NULL;
289
290         return task;
291 }
292
293 void rcuwait_wake_up(struct rcuwait *w)
294 {
295         struct task_struct *task;
296
297         rcu_read_lock();
298
299         /*
300          * Order condition vs @task, such that everything prior to the load
301          * of @task is visible. This is the condition as to why the user called
302          * rcuwait_trywake() in the first place. Pairs with set_current_state()
303          * barrier (A) in rcuwait_wait_event().
304          *
305          *    WAIT                WAKE
306          *    [S] tsk = current   [S] cond = true
307          *        MB (A)              MB (B)
308          *    [L] cond            [L] tsk
309          */
310         smp_mb(); /* (B) */
311
312         /*
313          * Avoid using task_rcu_dereference() magic as long as we are careful,
314          * see comment in rcuwait_wait_event() regarding ->exit_state.
315          */
316         task = rcu_dereference(w->task);
317         if (task)
318                 wake_up_process(task);
319         rcu_read_unlock();
320 }
321
322 /*
323  * Determine if a process group is "orphaned", according to the POSIX
324  * definition in 2.2.2.52.  Orphaned process groups are not to be affected
325  * by terminal-generated stop signals.  Newly orphaned process groups are
326  * to receive a SIGHUP and a SIGCONT.
327  *
328  * "I ask you, have you ever known what it is to be an orphan?"
329  */
330 static int will_become_orphaned_pgrp(struct pid *pgrp,
331                                         struct task_struct *ignored_task)
332 {
333         struct task_struct *p;
334
335         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
336                 if ((p == ignored_task) ||
337                     (p->exit_state && thread_group_empty(p)) ||
338                     is_global_init(p->real_parent))
339                         continue;
340
341                 if (task_pgrp(p->real_parent) != pgrp &&
342                     task_session(p->real_parent) == task_session(p))
343                         return 0;
344         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
345
346         return 1;
347 }
348
349 int is_current_pgrp_orphaned(void)
350 {
351         int retval;
352
353         read_lock(&tasklist_lock);
354         retval = will_become_orphaned_pgrp(task_pgrp(current), NULL);
355         read_unlock(&tasklist_lock);
356
357         return retval;
358 }
359
360 static bool has_stopped_jobs(struct pid *pgrp)
361 {
362         struct task_struct *p;
363
364         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
365                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
366                         return true;
367         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
368
369         return false;
370 }
371
372 /*
373  * Check to see if any process groups have become orphaned as
374  * a result of our exiting, and if they have any stopped jobs,
375  * send them a SIGHUP and then a SIGCONT. (POSIX 3.2.2.2)
376  */
377 static void
378 kill_orphaned_pgrp(struct task_struct *tsk, struct task_struct *parent)
379 {
380         struct pid *pgrp = task_pgrp(tsk);
381         struct task_struct *ignored_task = tsk;
382
383         if (!parent)
384                 /* exit: our father is in a different pgrp than
385                  * we are and we were the only connection outside.
386                  */
387                 parent = tsk->real_parent;
388         else
389                 /* reparent: our child is in a different pgrp than
390                  * we are, and it was the only connection outside.
391                  */
392                 ignored_task = NULL;
393
394         if (task_pgrp(parent) != pgrp &&
395             task_session(parent) == task_session(tsk) &&
396             will_become_orphaned_pgrp(pgrp, ignored_task) &&
397             has_stopped_jobs(pgrp)) {
398                 __kill_pgrp_info(SIGHUP, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
399                 __kill_pgrp_info(SIGCONT, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
400         }
401 }
402
403 #ifdef CONFIG_MEMCG
404 /*
405  * A task is exiting.   If it owned this mm, find a new owner for the mm.
406  */
407 void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
408 {
409         struct task_struct *c, *g, *p = current;
410
411 retry:
412         /*
413          * If the exiting or execing task is not the owner, it's
414          * someone else's problem.
415          */
416         if (mm->owner != p)
417                 return;
418         /*
419          * The current owner is exiting/execing and there are no other
420          * candidates.  Do not leave the mm pointing to a possibly
421          * freed task structure.
422          */
423         if (atomic_read(&mm->mm_users) <= 1) {
424                 mm->owner = NULL;
425                 return;
426         }
427
428         read_lock(&tasklist_lock);
429         /*
430          * Search in the children
431          */
432         list_for_each_entry(c, &p->children, sibling) {
433                 if (c->mm == mm)
434                         goto assign_new_owner;
435         }
436
437         /*
438          * Search in the siblings
439          */
440         list_for_each_entry(c, &p->real_parent->children, sibling) {
441                 if (c->mm == mm)
442                         goto assign_new_owner;
443         }
444
445         /*
446          * Search through everything else, we should not get here often.
447          */
448         for_each_process(g) {
449                 if (g->flags & PF_KTHREAD)
450                         continue;
451                 for_each_thread(g, c) {
452                         if (c->mm == mm)
453                                 goto assign_new_owner;
454                         if (c->mm)
455                                 break;
456                 }
457         }
458         read_unlock(&tasklist_lock);
459         /*
460          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
461          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
462          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
463          */
464         mm->owner = NULL;
465         return;
466
467 assign_new_owner:
468         BUG_ON(c == p);
469         get_task_struct(c);
470         /*
471          * The task_lock protects c->mm from changing.
472          * We always want mm->owner->mm == mm
473          */
474         task_lock(c);
475         /*
476          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
477          * to ensure that c does not slip away underneath us
478          */
479         read_unlock(&tasklist_lock);
480         if (c->mm != mm) {
481                 task_unlock(c);
482                 put_task_struct(c);
483                 goto retry;
484         }
485         mm->owner = c;
486         task_unlock(c);
487         put_task_struct(c);
488 }
489 #endif /* CONFIG_MEMCG */
490
491 /*
492  * Turn us into a lazy TLB process if we
493  * aren't already..
494  */
495 static void exit_mm(void)
496 {
497         struct mm_struct *mm = current->mm;
498         struct core_state *core_state;
499
500         exit_mm_release(current, mm);
501         if (!mm)
502                 return;
503         sync_mm_rss(mm);
504         /*
505          * Serialize with any possible pending coredump.
506          * We must hold mmap_sem around checking core_state
507          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
508          * will increment ->nr_threads for each thread in the
509          * group with ->mm != NULL.
510          */
511         down_read(&mm->mmap_sem);
512         core_state = mm->core_state;
513         if (core_state) {
514                 struct core_thread self;
515
516                 up_read(&mm->mmap_sem);
517
518                 self.task = current;
519                 if (self.task->flags & PF_SIGNALED)
520                         self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
521                 else
522                         self.task = NULL;
523                 /*
524                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
525                  * to core_state->dumper.
526                  */
527                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
528                         complete(&core_state->startup);
529
530                 for (;;) {
531                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
532                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
533                                 break;
534                         freezable_schedule();
535                 }
536                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
537                 down_read(&mm->mmap_sem);
538         }
539         mmgrab(mm);
540         BUG_ON(mm != current->active_mm);
541         /* more a memory barrier than a real lock */
542         task_lock(current);
543         current->mm = NULL;
544         up_read(&mm->mmap_sem);
545         enter_lazy_tlb(mm, current);
546         task_unlock(current);
547         mm_update_next_owner(mm);
548         mmput(mm);
549         if (test_thread_flag(TIF_MEMDIE))
550                 exit_oom_victim();
551 }
552
553 static struct task_struct *find_alive_thread(struct task_struct *p)
554 {
555         struct task_struct *t;
556
557         for_each_thread(p, t) {
558                 if (!(t->flags & PF_EXITING))
559                         return t;
560         }
561         return NULL;
562 }
563
564 static struct task_struct *find_child_reaper(struct task_struct *father,
565                                                 struct list_head *dead)
566         __releases(&tasklist_lock)
567         __acquires(&tasklist_lock)
568 {
569         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
570         struct task_struct *reaper = pid_ns->child_reaper;
571         struct task_struct *p, *n;
572
573         if (likely(reaper != father))
574                 return reaper;
575
576         reaper = find_alive_thread(father);
577         if (reaper) {
578                 pid_ns->child_reaper = reaper;
579                 return reaper;
580         }
581
582         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
583
584         list_for_each_entry_safe(p, n, dead, ptrace_entry) {
585                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
586                 release_task(p);
587         }
588
589         zap_pid_ns_processes(pid_ns);
590         write_lock_irq(&tasklist_lock);
591
592         return father;
593 }
594
595 /*
596  * When we die, we re-parent all our children, and try to:
597  * 1. give them to another thread in our thread group, if such a member exists
598  * 2. give it to the first ancestor process which prctl'd itself as a
599  *    child_subreaper for its children (like a service manager)
600  * 3. give it to the init process (PID 1) in our pid namespace
601  */
602 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father,
603                                            struct task_struct *child_reaper)
604 {
605         struct task_struct *thread, *reaper;
606
607         thread = find_alive_thread(father);
608         if (thread)
609                 return thread;
610
611         if (father->signal->has_child_subreaper) {
612                 unsigned int ns_level = task_pid(father)->level;
613                 /*
614                  * Find the first ->is_child_subreaper ancestor in our pid_ns.
615                  * We can't check reaper != child_reaper to ensure we do not
616                  * cross the namespaces, the exiting parent could be injected
617                  * by setns() + fork().
618                  * We check pid->level, this is slightly more efficient than
619                  * task_active_pid_ns(reaper) != task_active_pid_ns(father).
620                  */
621                 for (reaper = father->real_parent;
622                      task_pid(reaper)->level == ns_level;
623                      reaper = reaper->real_parent) {
624                         if (reaper == &init_task)
625                                 break;
626                         if (!reaper->signal->is_child_subreaper)
627                                 continue;
628                         thread = find_alive_thread(reaper);
629                         if (thread)
630                                 return thread;
631                 }
632         }
633
634         return child_reaper;
635 }
636
637 /*
638 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
639  */
640 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
641                                 struct list_head *dead)
642 {
643         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD))
644                 return;
645
646         /* We don't want people slaying init. */
647         p->exit_signal = SIGCHLD;
648
649         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
650         if (!p->ptrace &&
651             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
652                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
653                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
654                         list_add(&p->ptrace_entry, dead);
655                 }
656         }
657
658         kill_orphaned_pgrp(p, father);
659 }
660
661 /*
662  * This does two things:
663  *
664  * A.  Make init inherit all the child processes
665  * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
666  *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
667  *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
668  */
669 static void forget_original_parent(struct task_struct *father,
670                                         struct list_head *dead)
671 {
672         struct task_struct *p, *t, *reaper;
673
674         if (unlikely(!list_empty(&father->ptraced)))
675                 exit_ptrace(father, dead);
676
677         /* Can drop and reacquire tasklist_lock */
678         reaper = find_child_reaper(father, dead);
679         if (list_empty(&father->children))
680                 return;
681
682         reaper = find_new_reaper(father, reaper);
683         list_for_each_entry(p, &father->children, sibling) {
684                 for_each_thread(p, t) {
685                         t->real_parent = reaper;
686                         BUG_ON((!t->ptrace) != (t->parent == father));
687                         if (likely(!t->ptrace))
688                                 t->parent = t->real_parent;
689                         if (t->pdeath_signal)
690                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
691                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
692                 }
693                 /*
694                  * If this is a threaded reparent there is no need to
695                  * notify anyone anything has happened.
696                  */
697                 if (!same_thread_group(reaper, father))
698                         reparent_leader(father, p, dead);
699         }
700         list_splice_tail_init(&father->children, &reaper->children);
701 }
702
703 /*
704  * Send signals to all our closest relatives so that they know
705  * to properly mourn us..
706  */
707 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
708 {
709         bool autoreap;
710         struct task_struct *p, *n;
711         LIST_HEAD(dead);
712
713         write_lock_irq(&tasklist_lock);
714         forget_original_parent(tsk, &dead);
715
716         if (group_dead)
717                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
718
719         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
720                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
721                                 thread_group_empty(tsk) &&
722                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
723                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
724                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
725         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
726                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
727                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
728         } else {
729                 autoreap = true;
730         }
731
732         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
733         if (tsk->exit_state == EXIT_DEAD)
734                 list_add(&tsk->ptrace_entry, &dead);
735
736         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
737         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
738                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
739         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
740
741         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead, ptrace_entry) {
742                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
743                 release_task(p);
744         }
745 }
746
747 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
748 static void check_stack_usage(void)
749 {
750         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
751         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
752         unsigned long free;
753
754         free = stack_not_used(current);
755
756         if (free >= lowest_to_date)
757                 return;
758
759         spin_lock(&low_water_lock);
760         if (free < lowest_to_date) {
761                 pr_info("%s (%d) used greatest stack depth: %lu bytes left\n",
762                         current->comm, task_pid_nr(current), free);
763                 lowest_to_date = free;
764         }
765         spin_unlock(&low_water_lock);
766 }
767 #else
768 static inline void check_stack_usage(void) {}
769 #endif
770
771 void __noreturn do_exit(long code)
772 {
773         struct task_struct *tsk = current;
774         int group_dead;
775
776         /*
777          * We can get here from a kernel oops, sometimes with preemption off.
778          * Start by checking for critical errors.
779          * Then fix up important state like USER_DS and preemption.
780          * Then do everything else.
781          */
782
783         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
784
785         if (unlikely(in_interrupt()))
786                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
787         if (unlikely(!tsk->pid))
788                 panic("Attempted to kill the idle task!");
789
790         /*
791          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
792          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
793          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
794          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
795          * kernel address.
796          */
797         set_fs(USER_DS);
798
799         if (unlikely(in_atomic())) {
800                 pr_info("note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
801                         current->comm, task_pid_nr(current),
802                         preempt_count());
803                 preempt_count_set(PREEMPT_ENABLED);
804         }
805
806         profile_task_exit(tsk);
807         kcov_task_exit(tsk);
808
809         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
810
811         validate_creds_for_do_exit(tsk);
812
813         /*
814          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
815          * leave this task alone and wait for reboot.
816          */
817         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
818                 pr_alert("Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
819                 futex_exit_recursive(tsk);
820                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
821                 schedule();
822         }
823
824         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
825
826         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
827         if (tsk->mm)
828                 sync_mm_rss(tsk->mm);
829         acct_update_integrals(tsk);
830         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
831         if (group_dead) {
832                 /*
833                  * If the last thread of global init has exited, panic
834                  * immediately to get a useable coredump.
835                  */
836                 if (unlikely(is_global_init(tsk)))
837                         panic("Attempted to kill init! exitcode=0x%08x\n",
838                                 tsk->signal->group_exit_code ?: (int)code);
839
840 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
841                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
842                 exit_itimers(tsk->signal);
843 #endif
844                 if (tsk->mm)
845                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
846         }
847         acct_collect(code, group_dead);
848         if (group_dead)
849                 tty_audit_exit();
850         audit_free(tsk);
851
852         tsk->exit_code = code;
853         taskstats_exit(tsk, group_dead);
854
855         exit_mm();
856
857         if (group_dead)
858                 acct_process();
859         trace_sched_process_exit(tsk);
860
861         exit_sem(tsk);
862         exit_shm(tsk);
863         exit_files(tsk);
864         exit_fs(tsk);
865         if (group_dead)
866                 disassociate_ctty(1);
867         exit_task_namespaces(tsk);
868         exit_task_work(tsk);
869         exit_thread(tsk);
870
871         /*
872          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
873          * gets woken up by child-exit notifications.
874          *
875          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
876          */
877         perf_event_exit_task(tsk);
878
879         sched_autogroup_exit_task(tsk);
880         cgroup_exit(tsk);
881
882         /*
883          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
884          */
885         flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
886
887         exit_tasks_rcu_start();
888         exit_notify(tsk, group_dead);
889         proc_exit_connector(tsk);
890         mpol_put_task_policy(tsk);
891 #ifdef CONFIG_FUTEX
892         if (unlikely(current->pi_state_cache))
893                 kfree(current->pi_state_cache);
894 #endif
895         /*
896          * Make sure we are holding no locks:
897          */
898         debug_check_no_locks_held();
899
900         if (tsk->io_context)
901                 exit_io_context(tsk);
902
903         if (tsk->splice_pipe)
904                 free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
905
906         if (tsk->task_frag.page)
907                 put_page(tsk->task_frag.page);
908
909         validate_creds_for_do_exit(tsk);
910
911         check_stack_usage();
912         preempt_disable();
913         if (tsk->nr_dirtied)
914                 __this_cpu_add(dirty_throttle_leaks, tsk->nr_dirtied);
915         exit_rcu();
916         exit_tasks_rcu_finish();
917
918         lockdep_free_task(tsk);
919         do_task_dead();
920 }
921 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
922
923 void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
924 {
925         if (comp)
926                 complete(comp);
927
928         do_exit(code);
929 }
930 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
931
932 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
933 {
934         do_exit((error_code&0xff)<<8);
935 }
936
937 /*
938  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
939  * as well as by sys_exit_group (below).
940  */
941 void
942 do_group_exit(int exit_code)
943 {
944         struct signal_struct *sig = current->signal;
945
946         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
947
948         if (signal_group_exit(sig))
949                 exit_code = sig->group_exit_code;
950         else if (!thread_group_empty(current)) {
951                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
952
953                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
954                 if (signal_group_exit(sig))
955                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
956                         exit_code = sig->group_exit_code;
957                 else {
958                         sig->group_exit_code = exit_code;
959                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
960                         zap_other_threads(current);
961                 }
962                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
963         }
964
965         do_exit(exit_code);
966         /* NOTREACHED */
967 }
968
969 /*
970  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
971  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
972  * thread is not the thread group leader.
973  */
974 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
975 {
976         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
977         /* NOTREACHED */
978         return 0;
979 }
980
981 struct waitid_info {
982         pid_t pid;
983         uid_t uid;
984         int status;
985         int cause;
986 };
987
988 struct wait_opts {
989         enum pid_type           wo_type;
990         int                     wo_flags;
991         struct pid              *wo_pid;
992
993         struct waitid_info      *wo_info;
994         int                     wo_stat;
995         struct rusage           *wo_rusage;
996
997         wait_queue_entry_t              child_wait;
998         int                     notask_error;
999 };
1000
1001 static inline
1002 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
1003 {
1004         if (type != PIDTYPE_PID)
1005                 task = task->group_leader;
1006         return task->pids[type].pid;
1007 }
1008
1009 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1010 {
1011         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
1012                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
1013 }
1014
1015 static int
1016 eligible_child(struct wait_opts *wo, bool ptrace, struct task_struct *p)
1017 {
1018         if (!eligible_pid(wo, p))
1019                 return 0;
1020
1021         /*
1022          * Wait for all children (clone and not) if __WALL is set or
1023          * if it is traced by us.
1024          */
1025         if (ptrace || (wo->wo_flags & __WALL))
1026                 return 1;
1027
1028         /*
1029          * Otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is set;
1030          * otherwise, wait for non-clone children *only*.
1031          *
1032          * Note: a "clone" child here is one that reports to its parent
1033          * using a signal other than SIGCHLD, or a non-leader thread which
1034          * we can only see if it is traced by us.
1035          */
1036         if ((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
1037                 return 0;
1038
1039         return 1;
1040 }
1041
1042 /*
1043  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
1044  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1045  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1046  * released the lock and the system call should return.
1047  */
1048 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1049 {
1050         int state, status;
1051         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
1052         uid_t uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1053         struct waitid_info *infop;
1054
1055         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
1056                 return 0;
1057
1058         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1059                 status = p->exit_code;
1060                 get_task_struct(p);
1061                 read_unlock(&tasklist_lock);
1062                 sched_annotate_sleep();
1063                 if (wo->wo_rusage)
1064                         getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage);
1065                 put_task_struct(p);
1066                 goto out_info;
1067         }
1068         /*
1069          * Move the task's state to DEAD/TRACE, only one thread can do this.
1070          */
1071         state = (ptrace_reparented(p) && thread_group_leader(p)) ?
1072                 EXIT_TRACE : EXIT_DEAD;
1073         if (cmpxchg(&p->exit_state, EXIT_ZOMBIE, state) != EXIT_ZOMBIE)
1074                 return 0;
1075         /*
1076          * We own this thread, nobody else can reap it.
1077          */
1078         read_unlock(&tasklist_lock);
1079         sched_annotate_sleep();
1080
1081         /*
1082          * Check thread_group_leader() to exclude the traced sub-threads.
1083          */
1084         if (state == EXIT_DEAD && thread_group_leader(p)) {
1085                 struct signal_struct *sig = p->signal;
1086                 struct signal_struct *psig = current->signal;
1087                 unsigned long maxrss;
1088                 u64 tgutime, tgstime;
1089
1090                 /*
1091                  * The resource counters for the group leader are in its
1092                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1093                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1094                  * processes it has previously reaped.  All these
1095                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1096                  *
1097                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1098                  * p->signal fields because the whole thread group is dead
1099                  * and nobody can change them.
1100                  *
1101                  * psig->stats_lock also protects us from our sub-theads
1102                  * which can reap other children at the same time. Until
1103                  * we change k_getrusage()-like users to rely on this lock
1104                  * we have to take ->siglock as well.
1105                  *
1106                  * We use thread_group_cputime_adjusted() to get times for
1107                  * the thread group, which consolidates times for all threads
1108                  * in the group including the group leader.
1109                  */
1110                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1111                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1112                 write_seqlock(&psig->stats_lock);
1113                 psig->cutime += tgutime + sig->cutime;
1114                 psig->cstime += tgstime + sig->cstime;
1115                 psig->cgtime += task_gtime(p) + sig->gtime + sig->cgtime;
1116                 psig->cmin_flt +=
1117                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1118                 psig->cmaj_flt +=
1119                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1120                 psig->cnvcsw +=
1121                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1122                 psig->cnivcsw +=
1123                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1124                 psig->cinblock +=
1125                         task_io_get_inblock(p) +
1126                         sig->inblock + sig->cinblock;
1127                 psig->coublock +=
1128                         task_io_get_oublock(p) +
1129                         sig->oublock + sig->coublock;
1130                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1131                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1132                         psig->cmaxrss = maxrss;
1133                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1134                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1135                 write_sequnlock(&psig->stats_lock);
1136                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1137         }
1138
1139         if (wo->wo_rusage)
1140                 getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage);
1141         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1142                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1143         wo->wo_stat = status;
1144
1145         if (state == EXIT_TRACE) {
1146                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1147                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1148                 ptrace_unlink(p);
1149
1150                 /* If parent wants a zombie, don't release it now */
1151                 state = EXIT_ZOMBIE;
1152                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal))
1153                         state = EXIT_DEAD;
1154                 p->exit_state = state;
1155                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1156         }
1157         if (state == EXIT_DEAD)
1158                 release_task(p);
1159
1160 out_info:
1161         infop = wo->wo_info;
1162         if (infop) {
1163                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1164                         infop->cause = CLD_EXITED;
1165                         infop->status = status >> 8;
1166                 } else {
1167                         infop->cause = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1168                         infop->status = status & 0x7f;
1169                 }
1170                 infop->pid = pid;
1171                 infop->uid = uid;
1172         }
1173
1174         return pid;
1175 }
1176
1177 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1178 {
1179         if (ptrace) {
1180                 if (task_is_traced(p) && !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
1181                         return &p->exit_code;
1182         } else {
1183                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1184                         return &p->signal->group_exit_code;
1185         }
1186         return NULL;
1187 }
1188
1189 /**
1190  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1191  * @wo: wait options
1192  * @ptrace: is the wait for ptrace
1193  * @p: task to wait for
1194  *
1195  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1196  *
1197  * CONTEXT:
1198  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1199  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1200  *
1201  * RETURNS:
1202  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1203  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1204  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1205  * search should terminate.
1206  */
1207 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1208                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1209 {
1210         struct waitid_info *infop;
1211         int exit_code, *p_code, why;
1212         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1213         pid_t pid;
1214
1215         /*
1216          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1217          */
1218         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1219                 return 0;
1220
1221         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1222                 return 0;
1223
1224         exit_code = 0;
1225         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1226
1227         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1228         if (unlikely(!p_code))
1229                 goto unlock_sig;
1230
1231         exit_code = *p_code;
1232         if (!exit_code)
1233                 goto unlock_sig;
1234
1235         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1236                 *p_code = 0;
1237
1238         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1239 unlock_sig:
1240         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1241         if (!exit_code)
1242                 return 0;
1243
1244         /*
1245          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1246          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1247          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1248          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1249          * possibly take page faults for user memory.
1250          */
1251         get_task_struct(p);
1252         pid = task_pid_vnr(p);
1253         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1254         read_unlock(&tasklist_lock);
1255         sched_annotate_sleep();
1256         if (wo->wo_rusage)
1257                 getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage);
1258         put_task_struct(p);
1259
1260         if (likely(!(wo->wo_flags & WNOWAIT)))
1261                 wo->wo_stat = (exit_code << 8) | 0x7f;
1262
1263         infop = wo->wo_info;
1264         if (infop) {
1265                 infop->cause = why;
1266                 infop->status = exit_code;
1267                 infop->pid = pid;
1268                 infop->uid = uid;
1269         }
1270         return pid;
1271 }
1272
1273 /*
1274  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1275  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1276  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1277  * released the lock and the system call should return.
1278  */
1279 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1280 {
1281         struct waitid_info *infop;
1282         pid_t pid;
1283         uid_t uid;
1284
1285         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1286                 return 0;
1287
1288         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1289                 return 0;
1290
1291         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1292         /* Re-check with the lock held.  */
1293         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1294                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1295                 return 0;
1296         }
1297         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1298                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1299         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1300         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1301
1302         pid = task_pid_vnr(p);
1303         get_task_struct(p);
1304         read_unlock(&tasklist_lock);
1305         sched_annotate_sleep();
1306         if (wo->wo_rusage)
1307                 getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage);
1308         put_task_struct(p);
1309
1310         infop = wo->wo_info;
1311         if (!infop) {
1312                 wo->wo_stat = 0xffff;
1313         } else {
1314                 infop->cause = CLD_CONTINUED;
1315                 infop->pid = pid;
1316                 infop->uid = uid;
1317                 infop->status = SIGCONT;
1318         }
1319         return pid;
1320 }
1321
1322 /*
1323  * Consider @p for a wait by @parent.
1324  *
1325  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1326  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1327  * Returns zero if the search for a child should continue;
1328  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1329  * or still -ECHILD.
1330  */
1331 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1332                                 struct task_struct *p)
1333 {
1334         /*
1335          * We can race with wait_task_zombie() from another thread.
1336          * Ensure that EXIT_ZOMBIE -> EXIT_DEAD/EXIT_TRACE transition
1337          * can't confuse the checks below.
1338          */
1339         int exit_state = ACCESS_ONCE(p->exit_state);
1340         int ret;
1341
1342         if (unlikely(exit_state == EXIT_DEAD))
1343                 return 0;
1344
1345         ret = eligible_child(wo, ptrace, p);
1346         if (!ret)
1347                 return ret;
1348
1349         if (unlikely(exit_state == EXIT_TRACE)) {
1350                 /*
1351                  * ptrace == 0 means we are the natural parent. In this case
1352                  * we should clear notask_error, debugger will notify us.
1353                  */
1354                 if (likely(!ptrace))
1355                         wo->notask_error = 0;
1356                 return 0;
1357         }
1358
1359         if (likely(!ptrace) && unlikely(p->ptrace)) {
1360                 /*
1361                  * If it is traced by its real parent's group, just pretend
1362                  * the caller is ptrace_do_wait() and reap this child if it
1363                  * is zombie.
1364                  *
1365                  * This also hides group stop state from real parent; otherwise
1366                  * a single stop can be reported twice as group and ptrace stop.
1367                  * If a ptracer wants to distinguish these two events for its
1368                  * own children it should create a separate process which takes
1369                  * the role of real parent.
1370                  */
1371                 if (!ptrace_reparented(p))
1372                         ptrace = 1;
1373         }
1374
1375         /* slay zombie? */
1376         if (exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1377                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1378                 if (!delay_group_leader(p)) {
1379                         /*
1380                          * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1381                          * Notification and reaping will be cascaded to the
1382                          * real parent when the ptracer detaches.
1383                          */
1384                         if (unlikely(ptrace) || likely(!p->ptrace))
1385                                 return wait_task_zombie(wo, p);
1386                 }
1387
1388                 /*
1389                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1390                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1391                  *
1392                  * When !@ptrace:
1393                  *
1394                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1395                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1396                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1397                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1398                  * to clear - this function will be called again in finite
1399                  * amount time once all the subthreads are released and
1400                  * will then return without clearing.
1401                  *
1402                  * When @ptrace:
1403                  *
1404                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1405                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1406                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1407                  */
1408                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1409                         wo->notask_error = 0;
1410         } else {
1411                 /*
1412                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1413                  * there always is something to wait for.
1414                  */
1415                 wo->notask_error = 0;
1416         }
1417
1418         /*
1419          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1420          * is used and the two don't interact with each other.
1421          */
1422         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1423         if (ret)
1424                 return ret;
1425
1426         /*
1427          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1428          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1429          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1430          */
1431         return wait_task_continued(wo, p);
1432 }
1433
1434 /*
1435  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1436  *
1437  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1438  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1439  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1440  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1441  * or still -ECHILD.
1442  */
1443 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1444 {
1445         struct task_struct *p;
1446
1447         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1448                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1449
1450                 if (ret)
1451                         return ret;
1452         }
1453
1454         return 0;
1455 }
1456
1457 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1458 {
1459         struct task_struct *p;
1460
1461         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1462                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1463
1464                 if (ret)
1465                         return ret;
1466         }
1467
1468         return 0;
1469 }
1470
1471 static int child_wait_callback(wait_queue_entry_t *wait, unsigned mode,
1472                                 int sync, void *key)
1473 {
1474         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1475                                                 child_wait);
1476         struct task_struct *p = key;
1477
1478         if (!eligible_pid(wo, p))
1479                 return 0;
1480
1481         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1482                 return 0;
1483
1484         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1485 }
1486
1487 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1488 {
1489         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1490                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1491 }
1492
1493 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1494 {
1495         struct task_struct *tsk;
1496         int retval;
1497
1498         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1499
1500         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1501         wo->child_wait.private = current;
1502         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1503 repeat:
1504         /*
1505          * If there is nothing that can match our criteria, just get out.
1506          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1507          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1508          * it yet.
1509          */
1510         wo->notask_error = -ECHILD;
1511         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1512            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1513                 goto notask;
1514
1515         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1516         read_lock(&tasklist_lock);
1517         tsk = current;
1518         do {
1519                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1520                 if (retval)
1521                         goto end;
1522
1523                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1524                 if (retval)
1525                         goto end;
1526
1527                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1528                         break;
1529         } while_each_thread(current, tsk);
1530         read_unlock(&tasklist_lock);
1531
1532 notask:
1533         retval = wo->notask_error;
1534         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1535                 retval = -ERESTARTSYS;
1536                 if (!signal_pending(current)) {
1537                         schedule();
1538                         goto repeat;
1539                 }
1540         }
1541 end:
1542         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1543         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1544         return retval;
1545 }
1546
1547 static long kernel_waitid(int which, pid_t upid, struct waitid_info *infop,
1548                           int options, struct rusage *ru)
1549 {
1550         struct wait_opts wo;
1551         struct pid *pid = NULL;
1552         enum pid_type type;
1553         long ret;
1554
1555         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED|
1556                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1557                 return -EINVAL;
1558         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1559                 return -EINVAL;
1560
1561         switch (which) {
1562         case P_ALL:
1563                 type = PIDTYPE_MAX;
1564                 break;
1565         case P_PID:
1566                 type = PIDTYPE_PID;
1567                 if (upid <= 0)
1568                         return -EINVAL;
1569                 break;
1570         case P_PGID:
1571                 type = PIDTYPE_PGID;
1572                 if (upid <= 0)
1573                         return -EINVAL;
1574                 break;
1575         default:
1576                 return -EINVAL;
1577         }
1578
1579         if (type < PIDTYPE_MAX)
1580                 pid = find_get_pid(upid);
1581
1582         wo.wo_type      = type;
1583         wo.wo_pid       = pid;
1584         wo.wo_flags     = options;
1585         wo.wo_info      = infop;
1586         wo.wo_rusage    = ru;
1587         ret = do_wait(&wo);
1588
1589         put_pid(pid);
1590         return ret;
1591 }
1592
1593 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1594                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1595 {
1596         struct rusage r;
1597         struct waitid_info info = {.status = 0};
1598         long err = kernel_waitid(which, upid, &info, options, ru ? &r : NULL);
1599         int signo = 0;
1600
1601         if (err > 0) {
1602                 signo = SIGCHLD;
1603                 err = 0;
1604                 if (ru && copy_to_user(ru, &r, sizeof(struct rusage)))
1605                         return -EFAULT;
1606         }
1607         if (!infop)
1608                 return err;
1609
1610         if (!user_access_begin(VERIFY_WRITE, infop, sizeof(*infop)))
1611                 return -EFAULT;
1612
1613         unsafe_put_user(signo, &infop->si_signo, Efault);
1614         unsafe_put_user(0, &infop->si_errno, Efault);
1615         unsafe_put_user(info.cause, &infop->si_code, Efault);
1616         unsafe_put_user(info.pid, &infop->si_pid, Efault);
1617         unsafe_put_user(info.uid, &infop->si_uid, Efault);
1618         unsafe_put_user(info.status, &infop->si_status, Efault);
1619         user_access_end();
1620         return err;
1621 Efault:
1622         user_access_end();
1623         return -EFAULT;
1624 }
1625
1626 long kernel_wait4(pid_t upid, int __user *stat_addr, int options,
1627                   struct rusage *ru)
1628 {
1629         struct wait_opts wo;
1630         struct pid *pid = NULL;
1631         enum pid_type type;
1632         long ret;
1633
1634         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1635                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1636                 return -EINVAL;
1637
1638         /* -INT_MIN is not defined */
1639         if (upid == INT_MIN)
1640                 return -ESRCH;
1641
1642         if (upid == -1)
1643                 type = PIDTYPE_MAX;
1644         else if (upid < 0) {
1645                 type = PIDTYPE_PGID;
1646                 pid = find_get_pid(-upid);
1647         } else if (upid == 0) {
1648                 type = PIDTYPE_PGID;
1649                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1650         } else /* upid > 0 */ {
1651                 type = PIDTYPE_PID;
1652                 pid = find_get_pid(upid);
1653         }
1654
1655         wo.wo_type      = type;
1656         wo.wo_pid       = pid;
1657         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1658         wo.wo_info      = NULL;
1659         wo.wo_stat      = 0;
1660         wo.wo_rusage    = ru;
1661         ret = do_wait(&wo);
1662         put_pid(pid);
1663         if (ret > 0 && stat_addr && put_user(wo.wo_stat, stat_addr))
1664                 ret = -EFAULT;
1665
1666         return ret;
1667 }
1668
1669 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1670                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1671 {
1672         struct rusage r;
1673         long err = kernel_wait4(upid, stat_addr, options, ru ? &r : NULL);
1674
1675         if (err > 0) {
1676                 if (ru && copy_to_user(ru, &r, sizeof(struct rusage)))
1677                         return -EFAULT;
1678         }
1679         return err;
1680 }
1681
1682 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1683
1684 /*
1685  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1686  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1687  */
1688 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1689 {
1690         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1691 }
1692
1693 #endif
1694
1695 #ifdef CONFIG_COMPAT
1696 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(wait4,
1697         compat_pid_t, pid,
1698         compat_uint_t __user *, stat_addr,
1699         int, options,
1700         struct compat_rusage __user *, ru)
1701 {
1702         struct rusage r;
1703         long err = kernel_wait4(pid, stat_addr, options, ru ? &r : NULL);
1704         if (err > 0) {
1705                 if (ru && put_compat_rusage(&r, ru))
1706                         return -EFAULT;
1707         }
1708         return err;
1709 }
1710
1711 COMPAT_SYSCALL_DEFINE5(waitid,
1712                 int, which, compat_pid_t, pid,
1713                 struct compat_siginfo __user *, infop, int, options,
1714                 struct compat_rusage __user *, uru)
1715 {
1716         struct rusage ru;
1717         struct waitid_info info = {.status = 0};
1718         long err = kernel_waitid(which, pid, &info, options, uru ? &ru : NULL);
1719         int signo = 0;
1720         if (err > 0) {
1721                 signo = SIGCHLD;
1722                 err = 0;
1723                 if (uru) {
1724                         /* kernel_waitid() overwrites everything in ru */
1725                         if (COMPAT_USE_64BIT_TIME)
1726                                 err = copy_to_user(uru, &ru, sizeof(ru));
1727                         else
1728                                 err = put_compat_rusage(&ru, uru);
1729                         if (err)
1730                                 return -EFAULT;
1731                 }
1732         }
1733
1734         if (!infop)
1735                 return err;
1736
1737         if (!user_access_begin(VERIFY_WRITE, infop, sizeof(*infop)))
1738                 return -EFAULT;
1739
1740         unsafe_put_user(signo, &infop->si_signo, Efault);
1741         unsafe_put_user(0, &infop->si_errno, Efault);
1742         unsafe_put_user(info.cause, &infop->si_code, Efault);
1743         unsafe_put_user(info.pid, &infop->si_pid, Efault);
1744         unsafe_put_user(info.uid, &infop->si_uid, Efault);
1745         unsafe_put_user(info.status, &infop->si_status, Efault);
1746         user_access_end();
1747         return err;
1748 Efault:
1749         user_access_end();
1750         return -EFAULT;
1751 }
1752 #endif
1753
1754 __weak void abort(void)
1755 {
1756         BUG();
1757
1758         /* if that doesn't kill us, halt */
1759         panic("Oops failed to kill thread");
1760 }
1761 EXPORT_SYMBOL(abort);