OSDN Git Service

ARM: dts: at91: sama5d3: define clock rate range for tcb1
[sagit-ice-cold/kernel_xiaomi_msm8998.git] / kernel / exit.c
1 /*
2  *  linux/kernel/exit.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 #include <linux/mm.h>
8 #include <linux/slab.h>
9 #include <linux/interrupt.h>
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/capability.h>
12 #include <linux/completion.h>
13 #include <linux/personality.h>
14 #include <linux/tty.h>
15 #include <linux/iocontext.h>
16 #include <linux/key.h>
17 #include <linux/security.h>
18 #include <linux/cpu.h>
19 #include <linux/acct.h>
20 #include <linux/tsacct_kern.h>
21 #include <linux/file.h>
22 #include <linux/fdtable.h>
23 #include <linux/freezer.h>
24 #include <linux/binfmts.h>
25 #include <linux/nsproxy.h>
26 #include <linux/pid_namespace.h>
27 #include <linux/ptrace.h>
28 #include <linux/profile.h>
29 #include <linux/mount.h>
30 #include <linux/proc_fs.h>
31 #include <linux/kthread.h>
32 #include <linux/mempolicy.h>
33 #include <linux/taskstats_kern.h>
34 #include <linux/delayacct.h>
35 #include <linux/cgroup.h>
36 #include <linux/syscalls.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/posix-timers.h>
39 #include <linux/cn_proc.h>
40 #include <linux/mutex.h>
41 #include <linux/futex.h>
42 #include <linux/pipe_fs_i.h>
43 #include <linux/audit.h> /* for audit_free() */
44 #include <linux/resource.h>
45 #include <linux/blkdev.h>
46 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
47 #include <linux/tracehook.h>
48 #include <linux/fs_struct.h>
49 #include <linux/init_task.h>
50 #include <linux/perf_event.h>
51 #include <trace/events/sched.h>
52 #include <linux/hw_breakpoint.h>
53 #include <linux/oom.h>
54 #include <linux/writeback.h>
55 #include <linux/shm.h>
56
57 #include <asm/uaccess.h>
58 #include <asm/unistd.h>
59 #include <asm/pgtable.h>
60 #include <asm/mmu_context.h>
61
62 static void exit_mm(struct task_struct *tsk);
63
64 static void __unhash_process(struct task_struct *p, bool group_dead)
65 {
66         nr_threads--;
67         detach_pid(p, PIDTYPE_PID);
68         if (group_dead) {
69                 detach_pid(p, PIDTYPE_PGID);
70                 detach_pid(p, PIDTYPE_SID);
71
72                 list_del_rcu(&p->tasks);
73                 list_del_init(&p->sibling);
74                 __this_cpu_dec(process_counts);
75         }
76         list_del_rcu(&p->thread_group);
77         list_del_rcu(&p->thread_node);
78 }
79
80 /*
81  * This function expects the tasklist_lock write-locked.
82  */
83 static void __exit_signal(struct task_struct *tsk)
84 {
85         struct signal_struct *sig = tsk->signal;
86         bool group_dead = thread_group_leader(tsk);
87         struct sighand_struct *sighand;
88         struct tty_struct *uninitialized_var(tty);
89         cputime_t utime, stime;
90
91         sighand = rcu_dereference_check(tsk->sighand,
92                                         lockdep_tasklist_lock_is_held());
93         spin_lock(&sighand->siglock);
94
95         posix_cpu_timers_exit(tsk);
96         if (group_dead) {
97                 posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
98                 tty = sig->tty;
99                 sig->tty = NULL;
100         } else {
101                 /*
102                  * This can only happen if the caller is de_thread().
103                  * FIXME: this is the temporary hack, we should teach
104                  * posix-cpu-timers to handle this case correctly.
105                  */
106                 if (unlikely(has_group_leader_pid(tsk)))
107                         posix_cpu_timers_exit_group(tsk);
108
109                 /*
110                  * If there is any task waiting for the group exit
111                  * then notify it:
112                  */
113                 if (sig->notify_count > 0 && !--sig->notify_count)
114                         wake_up_process(sig->group_exit_task);
115
116                 if (tsk == sig->curr_target)
117                         sig->curr_target = next_thread(tsk);
118         }
119
120         /*
121          * Accumulate here the counters for all threads as they die. We could
122          * skip the group leader because it is the last user of signal_struct,
123          * but we want to avoid the race with thread_group_cputime() which can
124          * see the empty ->thread_head list.
125          */
126         task_cputime(tsk, &utime, &stime);
127         write_seqlock(&sig->stats_lock);
128         sig->utime += utime;
129         sig->stime += stime;
130         sig->gtime += task_gtime(tsk);
131         sig->min_flt += tsk->min_flt;
132         sig->maj_flt += tsk->maj_flt;
133         sig->nvcsw += tsk->nvcsw;
134         sig->nivcsw += tsk->nivcsw;
135         sig->inblock += task_io_get_inblock(tsk);
136         sig->oublock += task_io_get_oublock(tsk);
137         task_io_accounting_add(&sig->ioac, &tsk->ioac);
138         sig->sum_sched_runtime += tsk->se.sum_exec_runtime;
139         sig->nr_threads--;
140         __unhash_process(tsk, group_dead);
141         write_sequnlock(&sig->stats_lock);
142
143         /*
144          * Do this under ->siglock, we can race with another thread
145          * doing sigqueue_free() if we have SIGQUEUE_PREALLOC signals.
146          */
147         flush_sigqueue(&tsk->pending);
148         tsk->sighand = NULL;
149         spin_unlock(&sighand->siglock);
150
151         __cleanup_sighand(sighand);
152         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SIGPENDING);
153         if (group_dead) {
154                 flush_sigqueue(&sig->shared_pending);
155                 tty_kref_put(tty);
156         }
157 }
158
159 static void delayed_put_task_struct(struct rcu_head *rhp)
160 {
161         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
162
163         perf_event_delayed_put(tsk);
164         trace_sched_process_free(tsk);
165         put_task_struct(tsk);
166 }
167
168
169 void release_task(struct task_struct *p)
170 {
171         struct task_struct *leader;
172         int zap_leader;
173 repeat:
174         /* don't need to get the RCU readlock here - the process is dead and
175          * can't be modifying its own credentials. But shut RCU-lockdep up */
176         rcu_read_lock();
177         atomic_dec(&__task_cred(p)->user->processes);
178         rcu_read_unlock();
179
180         proc_flush_task(p);
181
182         write_lock_irq(&tasklist_lock);
183         ptrace_release_task(p);
184         __exit_signal(p);
185
186         /*
187          * If we are the last non-leader member of the thread
188          * group, and the leader is zombie, then notify the
189          * group leader's parent process. (if it wants notification.)
190          */
191         zap_leader = 0;
192         leader = p->group_leader;
193         if (leader != p && thread_group_empty(leader)
194                         && leader->exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
195                 /*
196                  * If we were the last child thread and the leader has
197                  * exited already, and the leader's parent ignores SIGCHLD,
198                  * then we are the one who should release the leader.
199                  */
200                 zap_leader = do_notify_parent(leader, leader->exit_signal);
201                 if (zap_leader)
202                         leader->exit_state = EXIT_DEAD;
203         }
204
205         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
206         release_thread(p);
207         call_rcu(&p->rcu, delayed_put_task_struct);
208
209         p = leader;
210         if (unlikely(zap_leader))
211                 goto repeat;
212 }
213
214 /*
215  * Determine if a process group is "orphaned", according to the POSIX
216  * definition in 2.2.2.52.  Orphaned process groups are not to be affected
217  * by terminal-generated stop signals.  Newly orphaned process groups are
218  * to receive a SIGHUP and a SIGCONT.
219  *
220  * "I ask you, have you ever known what it is to be an orphan?"
221  */
222 static int will_become_orphaned_pgrp(struct pid *pgrp,
223                                         struct task_struct *ignored_task)
224 {
225         struct task_struct *p;
226
227         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
228                 if ((p == ignored_task) ||
229                     (p->exit_state && thread_group_empty(p)) ||
230                     is_global_init(p->real_parent))
231                         continue;
232
233                 if (task_pgrp(p->real_parent) != pgrp &&
234                     task_session(p->real_parent) == task_session(p))
235                         return 0;
236         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
237
238         return 1;
239 }
240
241 int is_current_pgrp_orphaned(void)
242 {
243         int retval;
244
245         read_lock(&tasklist_lock);
246         retval = will_become_orphaned_pgrp(task_pgrp(current), NULL);
247         read_unlock(&tasklist_lock);
248
249         return retval;
250 }
251
252 static bool has_stopped_jobs(struct pid *pgrp)
253 {
254         struct task_struct *p;
255
256         do_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p) {
257                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
258                         return true;
259         } while_each_pid_task(pgrp, PIDTYPE_PGID, p);
260
261         return false;
262 }
263
264 /*
265  * Check to see if any process groups have become orphaned as
266  * a result of our exiting, and if they have any stopped jobs,
267  * send them a SIGHUP and then a SIGCONT. (POSIX 3.2.2.2)
268  */
269 static void
270 kill_orphaned_pgrp(struct task_struct *tsk, struct task_struct *parent)
271 {
272         struct pid *pgrp = task_pgrp(tsk);
273         struct task_struct *ignored_task = tsk;
274
275         if (!parent)
276                 /* exit: our father is in a different pgrp than
277                  * we are and we were the only connection outside.
278                  */
279                 parent = tsk->real_parent;
280         else
281                 /* reparent: our child is in a different pgrp than
282                  * we are, and it was the only connection outside.
283                  */
284                 ignored_task = NULL;
285
286         if (task_pgrp(parent) != pgrp &&
287             task_session(parent) == task_session(tsk) &&
288             will_become_orphaned_pgrp(pgrp, ignored_task) &&
289             has_stopped_jobs(pgrp)) {
290                 __kill_pgrp_info(SIGHUP, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
291                 __kill_pgrp_info(SIGCONT, SEND_SIG_PRIV, pgrp);
292         }
293 }
294
295 #ifdef CONFIG_MEMCG
296 /*
297  * A task is exiting.   If it owned this mm, find a new owner for the mm.
298  */
299 void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
300 {
301         struct task_struct *c, *g, *p = current;
302
303 retry:
304         /*
305          * If the exiting or execing task is not the owner, it's
306          * someone else's problem.
307          */
308         if (mm->owner != p)
309                 return;
310         /*
311          * The current owner is exiting/execing and there are no other
312          * candidates.  Do not leave the mm pointing to a possibly
313          * freed task structure.
314          */
315         if (atomic_read(&mm->mm_users) <= 1) {
316                 mm->owner = NULL;
317                 return;
318         }
319
320         read_lock(&tasklist_lock);
321         /*
322          * Search in the children
323          */
324         list_for_each_entry(c, &p->children, sibling) {
325                 if (c->mm == mm)
326                         goto assign_new_owner;
327         }
328
329         /*
330          * Search in the siblings
331          */
332         list_for_each_entry(c, &p->real_parent->children, sibling) {
333                 if (c->mm == mm)
334                         goto assign_new_owner;
335         }
336
337         /*
338          * Search through everything else, we should not get here often.
339          */
340         for_each_process(g) {
341                 if (g->flags & PF_KTHREAD)
342                         continue;
343                 for_each_thread(g, c) {
344                         if (c->mm == mm)
345                                 goto assign_new_owner;
346                         if (c->mm)
347                                 break;
348                 }
349         }
350         read_unlock(&tasklist_lock);
351         /*
352          * We found no owner yet mm_users > 1: this implies that we are
353          * most likely racing with swapoff (try_to_unuse()) or /proc or
354          * ptrace or page migration (get_task_mm()).  Mark owner as NULL.
355          */
356         mm->owner = NULL;
357         return;
358
359 assign_new_owner:
360         BUG_ON(c == p);
361         get_task_struct(c);
362         /*
363          * The task_lock protects c->mm from changing.
364          * We always want mm->owner->mm == mm
365          */
366         task_lock(c);
367         /*
368          * Delay read_unlock() till we have the task_lock()
369          * to ensure that c does not slip away underneath us
370          */
371         read_unlock(&tasklist_lock);
372         if (c->mm != mm) {
373                 task_unlock(c);
374                 put_task_struct(c);
375                 goto retry;
376         }
377         mm->owner = c;
378         task_unlock(c);
379         put_task_struct(c);
380 }
381 #endif /* CONFIG_MEMCG */
382
383 /*
384  * Turn us into a lazy TLB process if we
385  * aren't already..
386  */
387 static void exit_mm(struct task_struct *tsk)
388 {
389         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
390         struct core_state *core_state;
391
392         mm_release(tsk, mm);
393         if (!mm)
394                 return;
395         sync_mm_rss(mm);
396         /*
397          * Serialize with any possible pending coredump.
398          * We must hold mmap_sem around checking core_state
399          * and clearing tsk->mm.  The core-inducing thread
400          * will increment ->nr_threads for each thread in the
401          * group with ->mm != NULL.
402          */
403         down_read(&mm->mmap_sem);
404         core_state = mm->core_state;
405         if (core_state) {
406                 struct core_thread self;
407
408                 up_read(&mm->mmap_sem);
409
410                 self.task = tsk;
411                 self.next = xchg(&core_state->dumper.next, &self);
412                 /*
413                  * Implies mb(), the result of xchg() must be visible
414                  * to core_state->dumper.
415                  */
416                 if (atomic_dec_and_test(&core_state->nr_threads))
417                         complete(&core_state->startup);
418
419                 for (;;) {
420                         set_task_state(tsk, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
421                         if (!self.task) /* see coredump_finish() */
422                                 break;
423                         freezable_schedule();
424                 }
425                 __set_task_state(tsk, TASK_RUNNING);
426                 down_read(&mm->mmap_sem);
427         }
428         atomic_inc(&mm->mm_count);
429         BUG_ON(mm != tsk->active_mm);
430         /* more a memory barrier than a real lock */
431         task_lock(tsk);
432         tsk->mm = NULL;
433         up_read(&mm->mmap_sem);
434         enter_lazy_tlb(mm, current);
435         task_unlock(tsk);
436         mm_update_next_owner(mm);
437         mmput(mm);
438         if (test_thread_flag(TIF_MEMDIE))
439                 exit_oom_victim();
440 }
441
442 static struct task_struct *find_alive_thread(struct task_struct *p)
443 {
444         struct task_struct *t;
445
446         for_each_thread(p, t) {
447                 if (!(t->flags & PF_EXITING))
448                         return t;
449         }
450         return NULL;
451 }
452
453 static struct task_struct *find_child_reaper(struct task_struct *father,
454                                                 struct list_head *dead)
455         __releases(&tasklist_lock)
456         __acquires(&tasklist_lock)
457 {
458         struct pid_namespace *pid_ns = task_active_pid_ns(father);
459         struct task_struct *reaper = pid_ns->child_reaper;
460         struct task_struct *p, *n;
461
462         if (likely(reaper != father))
463                 return reaper;
464
465         reaper = find_alive_thread(father);
466         if (reaper) {
467                 pid_ns->child_reaper = reaper;
468                 return reaper;
469         }
470
471         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
472         if (unlikely(pid_ns == &init_pid_ns)) {
473                 panic("Attempted to kill init! exitcode=0x%08x\n",
474                         father->signal->group_exit_code ?: father->exit_code);
475         }
476
477         list_for_each_entry_safe(p, n, dead, ptrace_entry) {
478                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
479                 release_task(p);
480         }
481
482         zap_pid_ns_processes(pid_ns);
483         write_lock_irq(&tasklist_lock);
484
485         return father;
486 }
487
488 /*
489  * When we die, we re-parent all our children, and try to:
490  * 1. give them to another thread in our thread group, if such a member exists
491  * 2. give it to the first ancestor process which prctl'd itself as a
492  *    child_subreaper for its children (like a service manager)
493  * 3. give it to the init process (PID 1) in our pid namespace
494  */
495 static struct task_struct *find_new_reaper(struct task_struct *father,
496                                            struct task_struct *child_reaper)
497 {
498         struct task_struct *thread, *reaper;
499
500         thread = find_alive_thread(father);
501         if (thread)
502                 return thread;
503
504         if (father->signal->has_child_subreaper) {
505                 /*
506                  * Find the first ->is_child_subreaper ancestor in our pid_ns.
507                  * We start from father to ensure we can not look into another
508                  * namespace, this is safe because all its threads are dead.
509                  */
510                 for (reaper = father;
511                      !same_thread_group(reaper, child_reaper);
512                      reaper = reaper->real_parent) {
513                         /* call_usermodehelper() descendants need this check */
514                         if (reaper == &init_task)
515                                 break;
516                         if (!reaper->signal->is_child_subreaper)
517                                 continue;
518                         thread = find_alive_thread(reaper);
519                         if (thread)
520                                 return thread;
521                 }
522         }
523
524         return child_reaper;
525 }
526
527 /*
528 * Any that need to be release_task'd are put on the @dead list.
529  */
530 static void reparent_leader(struct task_struct *father, struct task_struct *p,
531                                 struct list_head *dead)
532 {
533         if (unlikely(p->exit_state == EXIT_DEAD))
534                 return;
535
536         /* We don't want people slaying init. */
537         p->exit_signal = SIGCHLD;
538
539         /* If it has exited notify the new parent about this child's death. */
540         if (!p->ptrace &&
541             p->exit_state == EXIT_ZOMBIE && thread_group_empty(p)) {
542                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal)) {
543                         p->exit_state = EXIT_DEAD;
544                         list_add(&p->ptrace_entry, dead);
545                 }
546         }
547
548         kill_orphaned_pgrp(p, father);
549 }
550
551 /*
552  * This does two things:
553  *
554  * A.  Make init inherit all the child processes
555  * B.  Check to see if any process groups have become orphaned
556  *      as a result of our exiting, and if they have any stopped
557  *      jobs, send them a SIGHUP and then a SIGCONT.  (POSIX 3.2.2.2)
558  */
559 static void forget_original_parent(struct task_struct *father,
560                                         struct list_head *dead)
561 {
562         struct task_struct *p, *t, *reaper;
563
564         if (unlikely(!list_empty(&father->ptraced)))
565                 exit_ptrace(father, dead);
566
567         /* Can drop and reacquire tasklist_lock */
568         reaper = find_child_reaper(father, dead);
569         if (list_empty(&father->children))
570                 return;
571
572         reaper = find_new_reaper(father, reaper);
573         list_for_each_entry(p, &father->children, sibling) {
574                 for_each_thread(p, t) {
575                         t->real_parent = reaper;
576                         BUG_ON((!t->ptrace) != (t->parent == father));
577                         if (likely(!t->ptrace))
578                                 t->parent = t->real_parent;
579                         if (t->pdeath_signal)
580                                 group_send_sig_info(t->pdeath_signal,
581                                                     SEND_SIG_NOINFO, t);
582                 }
583                 /*
584                  * If this is a threaded reparent there is no need to
585                  * notify anyone anything has happened.
586                  */
587                 if (!same_thread_group(reaper, father))
588                         reparent_leader(father, p, dead);
589         }
590         list_splice_tail_init(&father->children, &reaper->children);
591 }
592
593 /*
594  * Send signals to all our closest relatives so that they know
595  * to properly mourn us..
596  */
597 static void exit_notify(struct task_struct *tsk, int group_dead)
598 {
599         bool autoreap;
600         struct task_struct *p, *n;
601         LIST_HEAD(dead);
602
603         write_lock_irq(&tasklist_lock);
604         forget_original_parent(tsk, &dead);
605
606         if (group_dead)
607                 kill_orphaned_pgrp(tsk->group_leader, NULL);
608
609         if (unlikely(tsk->ptrace)) {
610                 int sig = thread_group_leader(tsk) &&
611                                 thread_group_empty(tsk) &&
612                                 !ptrace_reparented(tsk) ?
613                         tsk->exit_signal : SIGCHLD;
614                 autoreap = do_notify_parent(tsk, sig);
615         } else if (thread_group_leader(tsk)) {
616                 autoreap = thread_group_empty(tsk) &&
617                         do_notify_parent(tsk, tsk->exit_signal);
618         } else {
619                 autoreap = true;
620         }
621
622         tsk->exit_state = autoreap ? EXIT_DEAD : EXIT_ZOMBIE;
623         if (tsk->exit_state == EXIT_DEAD)
624                 list_add(&tsk->ptrace_entry, &dead);
625
626         /* mt-exec, de_thread() is waiting for group leader */
627         if (unlikely(tsk->signal->notify_count < 0))
628                 wake_up_process(tsk->signal->group_exit_task);
629         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
630
631         list_for_each_entry_safe(p, n, &dead, ptrace_entry) {
632                 list_del_init(&p->ptrace_entry);
633                 release_task(p);
634         }
635 }
636
637 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
638 static void check_stack_usage(void)
639 {
640         static DEFINE_SPINLOCK(low_water_lock);
641         static int lowest_to_date = THREAD_SIZE;
642         unsigned long free;
643
644         free = stack_not_used(current);
645
646         if (free >= lowest_to_date)
647                 return;
648
649         spin_lock(&low_water_lock);
650         if (free < lowest_to_date) {
651                 pr_warn("%s (%d) used greatest stack depth: %lu bytes left\n",
652                         current->comm, task_pid_nr(current), free);
653                 lowest_to_date = free;
654         }
655         spin_unlock(&low_water_lock);
656 }
657 #else
658 static inline void check_stack_usage(void) {}
659 #endif
660
661 void do_exit(long code)
662 {
663         struct task_struct *tsk = current;
664         int group_dead;
665         TASKS_RCU(int tasks_rcu_i);
666
667         profile_task_exit(tsk);
668
669         WARN_ON(blk_needs_flush_plug(tsk));
670
671         if (unlikely(in_interrupt()))
672                 panic("Aiee, killing interrupt handler!");
673         if (unlikely(!tsk->pid))
674                 panic("Attempted to kill the idle task!");
675
676         /*
677          * If do_exit is called because this processes oopsed, it's possible
678          * that get_fs() was left as KERNEL_DS, so reset it to USER_DS before
679          * continuing. Amongst other possible reasons, this is to prevent
680          * mm_release()->clear_child_tid() from writing to a user-controlled
681          * kernel address.
682          */
683         set_fs(USER_DS);
684
685         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXIT, code);
686
687         validate_creds_for_do_exit(tsk);
688
689         /*
690          * We're taking recursive faults here in do_exit. Safest is to just
691          * leave this task alone and wait for reboot.
692          */
693         if (unlikely(tsk->flags & PF_EXITING)) {
694                 pr_alert("Fixing recursive fault but reboot is needed!\n");
695                 /*
696                  * We can do this unlocked here. The futex code uses
697                  * this flag just to verify whether the pi state
698                  * cleanup has been done or not. In the worst case it
699                  * loops once more. We pretend that the cleanup was
700                  * done as there is no way to return. Either the
701                  * OWNER_DIED bit is set by now or we push the blocked
702                  * task into the wait for ever nirwana as well.
703                  */
704                 tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
705                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
706                 schedule();
707         }
708
709         exit_signals(tsk);  /* sets PF_EXITING */
710         /*
711          * tsk->flags are checked in the futex code to protect against
712          * an exiting task cleaning up the robust pi futexes.
713          */
714         smp_mb();
715         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
716
717         if (unlikely(in_atomic())) {
718                 pr_info("note: %s[%d] exited with preempt_count %d\n",
719                         current->comm, task_pid_nr(current),
720                         preempt_count());
721                 preempt_count_set(PREEMPT_ENABLED);
722         }
723
724         /* sync mm's RSS info before statistics gathering */
725         if (tsk->mm)
726                 sync_mm_rss(tsk->mm);
727         acct_update_integrals(tsk);
728         group_dead = atomic_dec_and_test(&tsk->signal->live);
729         if (group_dead) {
730                 hrtimer_cancel(&tsk->signal->real_timer);
731                 exit_itimers(tsk->signal);
732                 if (tsk->mm)
733                         setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, tsk->mm);
734         }
735         acct_collect(code, group_dead);
736         if (group_dead)
737                 tty_audit_exit();
738         audit_free(tsk);
739
740         tsk->exit_code = code;
741         taskstats_exit(tsk, group_dead);
742
743         exit_mm(tsk);
744
745         if (group_dead)
746                 acct_process();
747         trace_sched_process_exit(tsk);
748
749         exit_sem(tsk);
750         exit_shm(tsk);
751         exit_files(tsk);
752         exit_fs(tsk);
753         if (group_dead)
754                 disassociate_ctty(1);
755         exit_task_namespaces(tsk);
756         exit_task_work(tsk);
757         exit_thread();
758
759         /*
760          * Flush inherited counters to the parent - before the parent
761          * gets woken up by child-exit notifications.
762          *
763          * because of cgroup mode, must be called before cgroup_exit()
764          */
765         perf_event_exit_task(tsk);
766
767         cgroup_exit(tsk);
768
769         /*
770          * FIXME: do that only when needed, using sched_exit tracepoint
771          */
772         flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
773
774         TASKS_RCU(preempt_disable());
775         TASKS_RCU(tasks_rcu_i = __srcu_read_lock(&tasks_rcu_exit_srcu));
776         TASKS_RCU(preempt_enable());
777         exit_notify(tsk, group_dead);
778         proc_exit_connector(tsk);
779 #ifdef CONFIG_NUMA
780         task_lock(tsk);
781         mpol_put(tsk->mempolicy);
782         tsk->mempolicy = NULL;
783         task_unlock(tsk);
784 #endif
785 #ifdef CONFIG_FUTEX
786         if (unlikely(current->pi_state_cache))
787                 kfree(current->pi_state_cache);
788 #endif
789         /*
790          * Make sure we are holding no locks:
791          */
792         debug_check_no_locks_held();
793         /*
794          * We can do this unlocked here. The futex code uses this flag
795          * just to verify whether the pi state cleanup has been done
796          * or not. In the worst case it loops once more.
797          */
798         tsk->flags |= PF_EXITPIDONE;
799
800         if (tsk->io_context)
801                 exit_io_context(tsk);
802
803         if (tsk->splice_pipe)
804                 free_pipe_info(tsk->splice_pipe);
805
806         if (tsk->task_frag.page)
807                 put_page(tsk->task_frag.page);
808
809         validate_creds_for_do_exit(tsk);
810
811         check_stack_usage();
812         preempt_disable();
813         if (tsk->nr_dirtied)
814                 __this_cpu_add(dirty_throttle_leaks, tsk->nr_dirtied);
815         exit_rcu();
816         TASKS_RCU(__srcu_read_unlock(&tasks_rcu_exit_srcu, tasks_rcu_i));
817
818         /*
819          * The setting of TASK_RUNNING by try_to_wake_up() may be delayed
820          * when the following two conditions become true.
821          *   - There is race condition of mmap_sem (It is acquired by
822          *     exit_mm()), and
823          *   - SMI occurs before setting TASK_RUNINNG.
824          *     (or hypervisor of virtual machine switches to other guest)
825          *  As a result, we may become TASK_RUNNING after becoming TASK_DEAD
826          *
827          * To avoid it, we have to wait for releasing tsk->pi_lock which
828          * is held by try_to_wake_up()
829          */
830         smp_mb();
831         raw_spin_unlock_wait(&tsk->pi_lock);
832
833         /* causes final put_task_struct in finish_task_switch(). */
834         tsk->state = TASK_DEAD;
835         tsk->flags |= PF_NOFREEZE;      /* tell freezer to ignore us */
836         schedule();
837         BUG();
838         /* Avoid "noreturn function does return".  */
839         for (;;)
840                 cpu_relax();    /* For when BUG is null */
841 }
842 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_exit);
843
844 void complete_and_exit(struct completion *comp, long code)
845 {
846         if (comp)
847                 complete(comp);
848
849         do_exit(code);
850 }
851 EXPORT_SYMBOL(complete_and_exit);
852
853 SYSCALL_DEFINE1(exit, int, error_code)
854 {
855         do_exit((error_code&0xff)<<8);
856 }
857
858 /*
859  * Take down every thread in the group.  This is called by fatal signals
860  * as well as by sys_exit_group (below).
861  */
862 void
863 do_group_exit(int exit_code)
864 {
865         struct signal_struct *sig = current->signal;
866
867         BUG_ON(exit_code & 0x80); /* core dumps don't get here */
868
869         if (signal_group_exit(sig))
870                 exit_code = sig->group_exit_code;
871         else if (!thread_group_empty(current)) {
872                 struct sighand_struct *const sighand = current->sighand;
873
874                 spin_lock_irq(&sighand->siglock);
875                 if (signal_group_exit(sig))
876                         /* Another thread got here before we took the lock.  */
877                         exit_code = sig->group_exit_code;
878                 else {
879                         sig->group_exit_code = exit_code;
880                         sig->flags = SIGNAL_GROUP_EXIT;
881                         zap_other_threads(current);
882                 }
883                 spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
884         }
885
886         do_exit(exit_code);
887         /* NOTREACHED */
888 }
889
890 /*
891  * this kills every thread in the thread group. Note that any externally
892  * wait4()-ing process will get the correct exit code - even if this
893  * thread is not the thread group leader.
894  */
895 SYSCALL_DEFINE1(exit_group, int, error_code)
896 {
897         do_group_exit((error_code & 0xff) << 8);
898         /* NOTREACHED */
899         return 0;
900 }
901
902 struct wait_opts {
903         enum pid_type           wo_type;
904         int                     wo_flags;
905         struct pid              *wo_pid;
906
907         struct siginfo __user   *wo_info;
908         int __user              *wo_stat;
909         struct rusage __user    *wo_rusage;
910
911         wait_queue_t            child_wait;
912         int                     notask_error;
913 };
914
915 static inline
916 struct pid *task_pid_type(struct task_struct *task, enum pid_type type)
917 {
918         if (type != PIDTYPE_PID)
919                 task = task->group_leader;
920         return task->pids[type].pid;
921 }
922
923 static int eligible_pid(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
924 {
925         return  wo->wo_type == PIDTYPE_MAX ||
926                 task_pid_type(p, wo->wo_type) == wo->wo_pid;
927 }
928
929 static int
930 eligible_child(struct wait_opts *wo, bool ptrace, struct task_struct *p)
931 {
932         if (!eligible_pid(wo, p))
933                 return 0;
934
935         /*
936          * Wait for all children (clone and not) if __WALL is set or
937          * if it is traced by us.
938          */
939         if (ptrace || (wo->wo_flags & __WALL))
940                 return 1;
941
942         /*
943          * Otherwise, wait for clone children *only* if __WCLONE is set;
944          * otherwise, wait for non-clone children *only*.
945          *
946          * Note: a "clone" child here is one that reports to its parent
947          * using a signal other than SIGCHLD, or a non-leader thread which
948          * we can only see if it is traced by us.
949          */
950         if ((p->exit_signal != SIGCHLD) ^ !!(wo->wo_flags & __WCLONE))
951                 return 0;
952
953         return 1;
954 }
955
956 static int wait_noreap_copyout(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p,
957                                 pid_t pid, uid_t uid, int why, int status)
958 {
959         struct siginfo __user *infop;
960         int retval = wo->wo_rusage
961                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
962
963         put_task_struct(p);
964         infop = wo->wo_info;
965         if (infop) {
966                 if (!retval)
967                         retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
968                 if (!retval)
969                         retval = put_user(0, &infop->si_errno);
970                 if (!retval)
971                         retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
972                 if (!retval)
973                         retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
974                 if (!retval)
975                         retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
976                 if (!retval)
977                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
978         }
979         if (!retval)
980                 retval = pid;
981         return retval;
982 }
983
984 /*
985  * Handle sys_wait4 work for one task in state EXIT_ZOMBIE.  We hold
986  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
987  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
988  * released the lock and the system call should return.
989  */
990 static int wait_task_zombie(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
991 {
992         int state, retval, status;
993         pid_t pid = task_pid_vnr(p);
994         uid_t uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
995         struct siginfo __user *infop;
996
997         if (!likely(wo->wo_flags & WEXITED))
998                 return 0;
999
1000         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT)) {
1001                 int exit_code = p->exit_code;
1002                 int why;
1003
1004                 get_task_struct(p);
1005                 read_unlock(&tasklist_lock);
1006                 sched_annotate_sleep();
1007
1008                 if ((exit_code & 0x7f) == 0) {
1009                         why = CLD_EXITED;
1010                         status = exit_code >> 8;
1011                 } else {
1012                         why = (exit_code & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1013                         status = exit_code & 0x7f;
1014                 }
1015                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, status);
1016         }
1017         /*
1018          * Move the task's state to DEAD/TRACE, only one thread can do this.
1019          */
1020         state = (ptrace_reparented(p) && thread_group_leader(p)) ?
1021                 EXIT_TRACE : EXIT_DEAD;
1022         if (cmpxchg(&p->exit_state, EXIT_ZOMBIE, state) != EXIT_ZOMBIE)
1023                 return 0;
1024         /*
1025          * We own this thread, nobody else can reap it.
1026          */
1027         read_unlock(&tasklist_lock);
1028         sched_annotate_sleep();
1029
1030         /*
1031          * Check thread_group_leader() to exclude the traced sub-threads.
1032          */
1033         if (state == EXIT_DEAD && thread_group_leader(p)) {
1034                 struct signal_struct *sig = p->signal;
1035                 struct signal_struct *psig = current->signal;
1036                 unsigned long maxrss;
1037                 cputime_t tgutime, tgstime;
1038
1039                 /*
1040                  * The resource counters for the group leader are in its
1041                  * own task_struct.  Those for dead threads in the group
1042                  * are in its signal_struct, as are those for the child
1043                  * processes it has previously reaped.  All these
1044                  * accumulate in the parent's signal_struct c* fields.
1045                  *
1046                  * We don't bother to take a lock here to protect these
1047                  * p->signal fields because the whole thread group is dead
1048                  * and nobody can change them.
1049                  *
1050                  * psig->stats_lock also protects us from our sub-theads
1051                  * which can reap other children at the same time. Until
1052                  * we change k_getrusage()-like users to rely on this lock
1053                  * we have to take ->siglock as well.
1054                  *
1055                  * We use thread_group_cputime_adjusted() to get times for
1056                  * the thread group, which consolidates times for all threads
1057                  * in the group including the group leader.
1058                  */
1059                 thread_group_cputime_adjusted(p, &tgutime, &tgstime);
1060                 spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1061                 write_seqlock(&psig->stats_lock);
1062                 psig->cutime += tgutime + sig->cutime;
1063                 psig->cstime += tgstime + sig->cstime;
1064                 psig->cgtime += task_gtime(p) + sig->gtime + sig->cgtime;
1065                 psig->cmin_flt +=
1066                         p->min_flt + sig->min_flt + sig->cmin_flt;
1067                 psig->cmaj_flt +=
1068                         p->maj_flt + sig->maj_flt + sig->cmaj_flt;
1069                 psig->cnvcsw +=
1070                         p->nvcsw + sig->nvcsw + sig->cnvcsw;
1071                 psig->cnivcsw +=
1072                         p->nivcsw + sig->nivcsw + sig->cnivcsw;
1073                 psig->cinblock +=
1074                         task_io_get_inblock(p) +
1075                         sig->inblock + sig->cinblock;
1076                 psig->coublock +=
1077                         task_io_get_oublock(p) +
1078                         sig->oublock + sig->coublock;
1079                 maxrss = max(sig->maxrss, sig->cmaxrss);
1080                 if (psig->cmaxrss < maxrss)
1081                         psig->cmaxrss = maxrss;
1082                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &p->ioac);
1083                 task_io_accounting_add(&psig->ioac, &sig->ioac);
1084                 write_sequnlock(&psig->stats_lock);
1085                 spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1086         }
1087
1088         retval = wo->wo_rusage
1089                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1090         status = (p->signal->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT)
1091                 ? p->signal->group_exit_code : p->exit_code;
1092         if (!retval && wo->wo_stat)
1093                 retval = put_user(status, wo->wo_stat);
1094
1095         infop = wo->wo_info;
1096         if (!retval && infop)
1097                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1098         if (!retval && infop)
1099                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1100         if (!retval && infop) {
1101                 int why;
1102
1103                 if ((status & 0x7f) == 0) {
1104                         why = CLD_EXITED;
1105                         status >>= 8;
1106                 } else {
1107                         why = (status & 0x80) ? CLD_DUMPED : CLD_KILLED;
1108                         status &= 0x7f;
1109                 }
1110                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1111                 if (!retval)
1112                         retval = put_user(status, &infop->si_status);
1113         }
1114         if (!retval && infop)
1115                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1116         if (!retval && infop)
1117                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1118         if (!retval)
1119                 retval = pid;
1120
1121         if (state == EXIT_TRACE) {
1122                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1123                 /* We dropped tasklist, ptracer could die and untrace */
1124                 ptrace_unlink(p);
1125
1126                 /* If parent wants a zombie, don't release it now */
1127                 state = EXIT_ZOMBIE;
1128                 if (do_notify_parent(p, p->exit_signal))
1129                         state = EXIT_DEAD;
1130                 p->exit_state = state;
1131                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1132         }
1133         if (state == EXIT_DEAD)
1134                 release_task(p);
1135
1136         return retval;
1137 }
1138
1139 static int *task_stopped_code(struct task_struct *p, bool ptrace)
1140 {
1141         if (ptrace) {
1142                 if (task_is_stopped_or_traced(p) &&
1143                     !(p->jobctl & JOBCTL_LISTENING))
1144                         return &p->exit_code;
1145         } else {
1146                 if (p->signal->flags & SIGNAL_STOP_STOPPED)
1147                         return &p->signal->group_exit_code;
1148         }
1149         return NULL;
1150 }
1151
1152 /**
1153  * wait_task_stopped - Wait for %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED
1154  * @wo: wait options
1155  * @ptrace: is the wait for ptrace
1156  * @p: task to wait for
1157  *
1158  * Handle sys_wait4() work for %p in state %TASK_STOPPED or %TASK_TRACED.
1159  *
1160  * CONTEXT:
1161  * read_lock(&tasklist_lock), which is released if return value is
1162  * non-zero.  Also, grabs and releases @p->sighand->siglock.
1163  *
1164  * RETURNS:
1165  * 0 if wait condition didn't exist and search for other wait conditions
1166  * should continue.  Non-zero return, -errno on failure and @p's pid on
1167  * success, implies that tasklist_lock is released and wait condition
1168  * search should terminate.
1169  */
1170 static int wait_task_stopped(struct wait_opts *wo,
1171                                 int ptrace, struct task_struct *p)
1172 {
1173         struct siginfo __user *infop;
1174         int retval, exit_code, *p_code, why;
1175         uid_t uid = 0; /* unneeded, required by compiler */
1176         pid_t pid;
1177
1178         /*
1179          * Traditionally we see ptrace'd stopped tasks regardless of options.
1180          */
1181         if (!ptrace && !(wo->wo_flags & WUNTRACED))
1182                 return 0;
1183
1184         if (!task_stopped_code(p, ptrace))
1185                 return 0;
1186
1187         exit_code = 0;
1188         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1189
1190         p_code = task_stopped_code(p, ptrace);
1191         if (unlikely(!p_code))
1192                 goto unlock_sig;
1193
1194         exit_code = *p_code;
1195         if (!exit_code)
1196                 goto unlock_sig;
1197
1198         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1199                 *p_code = 0;
1200
1201         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1202 unlock_sig:
1203         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1204         if (!exit_code)
1205                 return 0;
1206
1207         /*
1208          * Now we are pretty sure this task is interesting.
1209          * Make sure it doesn't get reaped out from under us while we
1210          * give up the lock and then examine it below.  We don't want to
1211          * keep holding onto the tasklist_lock while we call getrusage and
1212          * possibly take page faults for user memory.
1213          */
1214         get_task_struct(p);
1215         pid = task_pid_vnr(p);
1216         why = ptrace ? CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED;
1217         read_unlock(&tasklist_lock);
1218         sched_annotate_sleep();
1219
1220         if (unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1221                 return wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid, why, exit_code);
1222
1223         retval = wo->wo_rusage
1224                 ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1225         if (!retval && wo->wo_stat)
1226                 retval = put_user((exit_code << 8) | 0x7f, wo->wo_stat);
1227
1228         infop = wo->wo_info;
1229         if (!retval && infop)
1230                 retval = put_user(SIGCHLD, &infop->si_signo);
1231         if (!retval && infop)
1232                 retval = put_user(0, &infop->si_errno);
1233         if (!retval && infop)
1234                 retval = put_user((short)why, &infop->si_code);
1235         if (!retval && infop)
1236                 retval = put_user(exit_code, &infop->si_status);
1237         if (!retval && infop)
1238                 retval = put_user(pid, &infop->si_pid);
1239         if (!retval && infop)
1240                 retval = put_user(uid, &infop->si_uid);
1241         if (!retval)
1242                 retval = pid;
1243         put_task_struct(p);
1244
1245         BUG_ON(!retval);
1246         return retval;
1247 }
1248
1249 /*
1250  * Handle do_wait work for one task in a live, non-stopped state.
1251  * read_lock(&tasklist_lock) on entry.  If we return zero, we still hold
1252  * the lock and this task is uninteresting.  If we return nonzero, we have
1253  * released the lock and the system call should return.
1254  */
1255 static int wait_task_continued(struct wait_opts *wo, struct task_struct *p)
1256 {
1257         int retval;
1258         pid_t pid;
1259         uid_t uid;
1260
1261         if (!unlikely(wo->wo_flags & WCONTINUED))
1262                 return 0;
1263
1264         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED))
1265                 return 0;
1266
1267         spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1268         /* Re-check with the lock held.  */
1269         if (!(p->signal->flags & SIGNAL_STOP_CONTINUED)) {
1270                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1271                 return 0;
1272         }
1273         if (!unlikely(wo->wo_flags & WNOWAIT))
1274                 p->signal->flags &= ~SIGNAL_STOP_CONTINUED;
1275         uid = from_kuid_munged(current_user_ns(), task_uid(p));
1276         spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1277
1278         pid = task_pid_vnr(p);
1279         get_task_struct(p);
1280         read_unlock(&tasklist_lock);
1281         sched_annotate_sleep();
1282
1283         if (!wo->wo_info) {
1284                 retval = wo->wo_rusage
1285                         ? getrusage(p, RUSAGE_BOTH, wo->wo_rusage) : 0;
1286                 put_task_struct(p);
1287                 if (!retval && wo->wo_stat)
1288                         retval = put_user(0xffff, wo->wo_stat);
1289                 if (!retval)
1290                         retval = pid;
1291         } else {
1292                 retval = wait_noreap_copyout(wo, p, pid, uid,
1293                                              CLD_CONTINUED, SIGCONT);
1294                 BUG_ON(retval == 0);
1295         }
1296
1297         return retval;
1298 }
1299
1300 /*
1301  * Consider @p for a wait by @parent.
1302  *
1303  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1304  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1305  * Returns zero if the search for a child should continue;
1306  * then ->notask_error is 0 if @p is an eligible child,
1307  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1308  */
1309 static int wait_consider_task(struct wait_opts *wo, int ptrace,
1310                                 struct task_struct *p)
1311 {
1312         /*
1313          * We can race with wait_task_zombie() from another thread.
1314          * Ensure that EXIT_ZOMBIE -> EXIT_DEAD/EXIT_TRACE transition
1315          * can't confuse the checks below.
1316          */
1317         int exit_state = ACCESS_ONCE(p->exit_state);
1318         int ret;
1319
1320         if (unlikely(exit_state == EXIT_DEAD))
1321                 return 0;
1322
1323         ret = eligible_child(wo, ptrace, p);
1324         if (!ret)
1325                 return ret;
1326
1327         ret = security_task_wait(p);
1328         if (unlikely(ret < 0)) {
1329                 /*
1330                  * If we have not yet seen any eligible child,
1331                  * then let this error code replace -ECHILD.
1332                  * A permission error will give the user a clue
1333                  * to look for security policy problems, rather
1334                  * than for mysterious wait bugs.
1335                  */
1336                 if (wo->notask_error)
1337                         wo->notask_error = ret;
1338                 return 0;
1339         }
1340
1341         if (unlikely(exit_state == EXIT_TRACE)) {
1342                 /*
1343                  * ptrace == 0 means we are the natural parent. In this case
1344                  * we should clear notask_error, debugger will notify us.
1345                  */
1346                 if (likely(!ptrace))
1347                         wo->notask_error = 0;
1348                 return 0;
1349         }
1350
1351         if (likely(!ptrace) && unlikely(p->ptrace)) {
1352                 /*
1353                  * If it is traced by its real parent's group, just pretend
1354                  * the caller is ptrace_do_wait() and reap this child if it
1355                  * is zombie.
1356                  *
1357                  * This also hides group stop state from real parent; otherwise
1358                  * a single stop can be reported twice as group and ptrace stop.
1359                  * If a ptracer wants to distinguish these two events for its
1360                  * own children it should create a separate process which takes
1361                  * the role of real parent.
1362                  */
1363                 if (!ptrace_reparented(p))
1364                         ptrace = 1;
1365         }
1366
1367         /* slay zombie? */
1368         if (exit_state == EXIT_ZOMBIE) {
1369                 /* we don't reap group leaders with subthreads */
1370                 if (!delay_group_leader(p)) {
1371                         /*
1372                          * A zombie ptracee is only visible to its ptracer.
1373                          * Notification and reaping will be cascaded to the
1374                          * real parent when the ptracer detaches.
1375                          */
1376                         if (unlikely(ptrace) || likely(!p->ptrace))
1377                                 return wait_task_zombie(wo, p);
1378                 }
1379
1380                 /*
1381                  * Allow access to stopped/continued state via zombie by
1382                  * falling through.  Clearing of notask_error is complex.
1383                  *
1384                  * When !@ptrace:
1385                  *
1386                  * If WEXITED is set, notask_error should naturally be
1387                  * cleared.  If not, subset of WSTOPPED|WCONTINUED is set,
1388                  * so, if there are live subthreads, there are events to
1389                  * wait for.  If all subthreads are dead, it's still safe
1390                  * to clear - this function will be called again in finite
1391                  * amount time once all the subthreads are released and
1392                  * will then return without clearing.
1393                  *
1394                  * When @ptrace:
1395                  *
1396                  * Stopped state is per-task and thus can't change once the
1397                  * target task dies.  Only continued and exited can happen.
1398                  * Clear notask_error if WCONTINUED | WEXITED.
1399                  */
1400                 if (likely(!ptrace) || (wo->wo_flags & (WCONTINUED | WEXITED)))
1401                         wo->notask_error = 0;
1402         } else {
1403                 /*
1404                  * @p is alive and it's gonna stop, continue or exit, so
1405                  * there always is something to wait for.
1406                  */
1407                 wo->notask_error = 0;
1408         }
1409
1410         /*
1411          * Wait for stopped.  Depending on @ptrace, different stopped state
1412          * is used and the two don't interact with each other.
1413          */
1414         ret = wait_task_stopped(wo, ptrace, p);
1415         if (ret)
1416                 return ret;
1417
1418         /*
1419          * Wait for continued.  There's only one continued state and the
1420          * ptracer can consume it which can confuse the real parent.  Don't
1421          * use WCONTINUED from ptracer.  You don't need or want it.
1422          */
1423         return wait_task_continued(wo, p);
1424 }
1425
1426 /*
1427  * Do the work of do_wait() for one thread in the group, @tsk.
1428  *
1429  * -ECHILD should be in ->notask_error before the first call.
1430  * Returns nonzero for a final return, when we have unlocked tasklist_lock.
1431  * Returns zero if the search for a child should continue; then
1432  * ->notask_error is 0 if there were any eligible children,
1433  * or another error from security_task_wait(), or still -ECHILD.
1434  */
1435 static int do_wait_thread(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1436 {
1437         struct task_struct *p;
1438
1439         list_for_each_entry(p, &tsk->children, sibling) {
1440                 int ret = wait_consider_task(wo, 0, p);
1441
1442                 if (ret)
1443                         return ret;
1444         }
1445
1446         return 0;
1447 }
1448
1449 static int ptrace_do_wait(struct wait_opts *wo, struct task_struct *tsk)
1450 {
1451         struct task_struct *p;
1452
1453         list_for_each_entry(p, &tsk->ptraced, ptrace_entry) {
1454                 int ret = wait_consider_task(wo, 1, p);
1455
1456                 if (ret)
1457                         return ret;
1458         }
1459
1460         return 0;
1461 }
1462
1463 static int child_wait_callback(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
1464                                 int sync, void *key)
1465 {
1466         struct wait_opts *wo = container_of(wait, struct wait_opts,
1467                                                 child_wait);
1468         struct task_struct *p = key;
1469
1470         if (!eligible_pid(wo, p))
1471                 return 0;
1472
1473         if ((wo->wo_flags & __WNOTHREAD) && wait->private != p->parent)
1474                 return 0;
1475
1476         return default_wake_function(wait, mode, sync, key);
1477 }
1478
1479 void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent)
1480 {
1481         __wake_up_sync_key(&parent->signal->wait_chldexit,
1482                                 TASK_INTERRUPTIBLE, 1, p);
1483 }
1484
1485 static long do_wait(struct wait_opts *wo)
1486 {
1487         struct task_struct *tsk;
1488         int retval;
1489
1490         trace_sched_process_wait(wo->wo_pid);
1491
1492         init_waitqueue_func_entry(&wo->child_wait, child_wait_callback);
1493         wo->child_wait.private = current;
1494         add_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1495 repeat:
1496         /*
1497          * If there is nothing that can match our criteria, just get out.
1498          * We will clear ->notask_error to zero if we see any child that
1499          * might later match our criteria, even if we are not able to reap
1500          * it yet.
1501          */
1502         wo->notask_error = -ECHILD;
1503         if ((wo->wo_type < PIDTYPE_MAX) &&
1504            (!wo->wo_pid || hlist_empty(&wo->wo_pid->tasks[wo->wo_type])))
1505                 goto notask;
1506
1507         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1508         read_lock(&tasklist_lock);
1509         tsk = current;
1510         do {
1511                 retval = do_wait_thread(wo, tsk);
1512                 if (retval)
1513                         goto end;
1514
1515                 retval = ptrace_do_wait(wo, tsk);
1516                 if (retval)
1517                         goto end;
1518
1519                 if (wo->wo_flags & __WNOTHREAD)
1520                         break;
1521         } while_each_thread(current, tsk);
1522         read_unlock(&tasklist_lock);
1523
1524 notask:
1525         retval = wo->notask_error;
1526         if (!retval && !(wo->wo_flags & WNOHANG)) {
1527                 retval = -ERESTARTSYS;
1528                 if (!signal_pending(current)) {
1529                         schedule();
1530                         goto repeat;
1531                 }
1532         }
1533 end:
1534         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1535         remove_wait_queue(&current->signal->wait_chldexit, &wo->child_wait);
1536         return retval;
1537 }
1538
1539 SYSCALL_DEFINE5(waitid, int, which, pid_t, upid, struct siginfo __user *,
1540                 infop, int, options, struct rusage __user *, ru)
1541 {
1542         struct wait_opts wo;
1543         struct pid *pid = NULL;
1544         enum pid_type type;
1545         long ret;
1546
1547         if (options & ~(WNOHANG|WNOWAIT|WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED))
1548                 return -EINVAL;
1549         if (!(options & (WEXITED|WSTOPPED|WCONTINUED)))
1550                 return -EINVAL;
1551
1552         switch (which) {
1553         case P_ALL:
1554                 type = PIDTYPE_MAX;
1555                 break;
1556         case P_PID:
1557                 type = PIDTYPE_PID;
1558                 if (upid <= 0)
1559                         return -EINVAL;
1560                 break;
1561         case P_PGID:
1562                 type = PIDTYPE_PGID;
1563                 if (upid <= 0)
1564                         return -EINVAL;
1565                 break;
1566         default:
1567                 return -EINVAL;
1568         }
1569
1570         if (type < PIDTYPE_MAX)
1571                 pid = find_get_pid(upid);
1572
1573         wo.wo_type      = type;
1574         wo.wo_pid       = pid;
1575         wo.wo_flags     = options;
1576         wo.wo_info      = infop;
1577         wo.wo_stat      = NULL;
1578         wo.wo_rusage    = ru;
1579         ret = do_wait(&wo);
1580
1581         if (ret > 0) {
1582                 ret = 0;
1583         } else if (infop) {
1584                 /*
1585                  * For a WNOHANG return, clear out all the fields
1586                  * we would set so the user can easily tell the
1587                  * difference.
1588                  */
1589                 if (!ret)
1590                         ret = put_user(0, &infop->si_signo);
1591                 if (!ret)
1592                         ret = put_user(0, &infop->si_errno);
1593                 if (!ret)
1594                         ret = put_user(0, &infop->si_code);
1595                 if (!ret)
1596                         ret = put_user(0, &infop->si_pid);
1597                 if (!ret)
1598                         ret = put_user(0, &infop->si_uid);
1599                 if (!ret)
1600                         ret = put_user(0, &infop->si_status);
1601         }
1602
1603         put_pid(pid);
1604         return ret;
1605 }
1606
1607 SYSCALL_DEFINE4(wait4, pid_t, upid, int __user *, stat_addr,
1608                 int, options, struct rusage __user *, ru)
1609 {
1610         struct wait_opts wo;
1611         struct pid *pid = NULL;
1612         enum pid_type type;
1613         long ret;
1614
1615         if (options & ~(WNOHANG|WUNTRACED|WCONTINUED|
1616                         __WNOTHREAD|__WCLONE|__WALL))
1617                 return -EINVAL;
1618
1619         /* -INT_MIN is not defined */
1620         if (upid == INT_MIN)
1621                 return -ESRCH;
1622
1623         if (upid == -1)
1624                 type = PIDTYPE_MAX;
1625         else if (upid < 0) {
1626                 type = PIDTYPE_PGID;
1627                 pid = find_get_pid(-upid);
1628         } else if (upid == 0) {
1629                 type = PIDTYPE_PGID;
1630                 pid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PGID);
1631         } else /* upid > 0 */ {
1632                 type = PIDTYPE_PID;
1633                 pid = find_get_pid(upid);
1634         }
1635
1636         wo.wo_type      = type;
1637         wo.wo_pid       = pid;
1638         wo.wo_flags     = options | WEXITED;
1639         wo.wo_info      = NULL;
1640         wo.wo_stat      = stat_addr;
1641         wo.wo_rusage    = ru;
1642         ret = do_wait(&wo);
1643         put_pid(pid);
1644
1645         return ret;
1646 }
1647
1648 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_WAITPID
1649
1650 /*
1651  * sys_waitpid() remains for compatibility. waitpid() should be
1652  * implemented by calling sys_wait4() from libc.a.
1653  */
1654 SYSCALL_DEFINE3(waitpid, pid_t, pid, int __user *, stat_addr, int, options)
1655 {
1656         return sys_wait4(pid, stat_addr, options, NULL);
1657 }
1658
1659 #endif