Task Control Groups: add procfs interface
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / proc / base.c
1 /*
2  *  linux/fs/proc/base.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992 Linus Torvalds
5  *
6  *  proc base directory handling functions
7  *
8  *  1999, Al Viro. Rewritten. Now it covers the whole per-process part.
9  *  Instead of using magical inumbers to determine the kind of object
10  *  we allocate and fill in-core inodes upon lookup. They don't even
11  *  go into icache. We cache the reference to task_struct upon lookup too.
12  *  Eventually it should become a filesystem in its own. We don't use the
13  *  rest of procfs anymore.
14  *
15  *
16  *  Changelog:
17  *  17-Jan-2005
18  *  Allan Bezerra
19  *  Bruna Moreira <bruna.moreira@indt.org.br>
20  *  Edjard Mota <edjard.mota@indt.org.br>
21  *  Ilias Biris <ilias.biris@indt.org.br>
22  *  Mauricio Lin <mauricio.lin@indt.org.br>
23  *
24  *  Embedded Linux Lab - 10LE Instituto Nokia de Tecnologia - INdT
25  *
26  *  A new process specific entry (smaps) included in /proc. It shows the
27  *  size of rss for each memory area. The maps entry lacks information
28  *  about physical memory size (rss) for each mapped file, i.e.,
29  *  rss information for executables and library files.
30  *  This additional information is useful for any tools that need to know
31  *  about physical memory consumption for a process specific library.
32  *
33  *  Changelog:
34  *  21-Feb-2005
35  *  Embedded Linux Lab - 10LE Instituto Nokia de Tecnologia - INdT
36  *  Pud inclusion in the page table walking.
37  *
38  *  ChangeLog:
39  *  10-Mar-2005
40  *  10LE Instituto Nokia de Tecnologia - INdT:
41  *  A better way to walks through the page table as suggested by Hugh Dickins.
42  *
43  *  Simo Piiroinen <simo.piiroinen@nokia.com>:
44  *  Smaps information related to shared, private, clean and dirty pages.
45  *
46  *  Paul Mundt <paul.mundt@nokia.com>:
47  *  Overall revision about smaps.
48  */
49
50 #include <asm/uaccess.h>
51
52 #include <linux/errno.h>
53 #include <linux/time.h>
54 #include <linux/proc_fs.h>
55 #include <linux/stat.h>
56 #include <linux/init.h>
57 #include <linux/capability.h>
58 #include <linux/file.h>
59 #include <linux/string.h>
60 #include <linux/seq_file.h>
61 #include <linux/namei.h>
62 #include <linux/mnt_namespace.h>
63 #include <linux/mm.h>
64 #include <linux/rcupdate.h>
65 #include <linux/kallsyms.h>
66 #include <linux/module.h>
67 #include <linux/mount.h>
68 #include <linux/security.h>
69 #include <linux/ptrace.h>
70 #include <linux/cgroup.h>
71 #include <linux/cpuset.h>
72 #include <linux/audit.h>
73 #include <linux/poll.h>
74 #include <linux/nsproxy.h>
75 #include <linux/oom.h>
76 #include <linux/elf.h>
77 #include "internal.h"
78
79 /* NOTE:
80  *      Implementing inode permission operations in /proc is almost
81  *      certainly an error.  Permission checks need to happen during
82  *      each system call not at open time.  The reason is that most of
83  *      what we wish to check for permissions in /proc varies at runtime.
84  *
85  *      The classic example of a problem is opening file descriptors
86  *      in /proc for a task before it execs a suid executable.
87  */
88
89
90 /* Worst case buffer size needed for holding an integer. */
91 #define PROC_NUMBUF 13
92
93 struct pid_entry {
94         char *name;
95         int len;
96         mode_t mode;
97         const struct inode_operations *iop;
98         const struct file_operations *fop;
99         union proc_op op;
100 };
101
102 #define NOD(NAME, MODE, IOP, FOP, OP) {                 \
103         .name = (NAME),                                 \
104         .len  = sizeof(NAME) - 1,                       \
105         .mode = MODE,                                   \
106         .iop  = IOP,                                    \
107         .fop  = FOP,                                    \
108         .op   = OP,                                     \
109 }
110
111 #define DIR(NAME, MODE, OTYPE)                                                  \
112         NOD(NAME, (S_IFDIR|(MODE)),                                             \
113                 &proc_##OTYPE##_inode_operations, &proc_##OTYPE##_operations,   \
114                 {} )
115 #define LNK(NAME, OTYPE)                                        \
116         NOD(NAME, (S_IFLNK|S_IRWXUGO),                          \
117                 &proc_pid_link_inode_operations, NULL,          \
118                 { .proc_get_link = &proc_##OTYPE##_link } )
119 #define REG(NAME, MODE, OTYPE)                          \
120         NOD(NAME, (S_IFREG|(MODE)), NULL,               \
121                 &proc_##OTYPE##_operations, {})
122 #define INF(NAME, MODE, OTYPE)                          \
123         NOD(NAME, (S_IFREG|(MODE)),                     \
124                 NULL, &proc_info_file_operations,       \
125                 { .proc_read = &proc_##OTYPE } )
126
127 int maps_protect;
128 EXPORT_SYMBOL(maps_protect);
129
130 static struct fs_struct *get_fs_struct(struct task_struct *task)
131 {
132         struct fs_struct *fs;
133         task_lock(task);
134         fs = task->fs;
135         if(fs)
136                 atomic_inc(&fs->count);
137         task_unlock(task);
138         return fs;
139 }
140
141 static int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
142 {
143         /* Must be called with the rcu_read_lock held */
144         unsigned long flags;
145         int count = 0;
146
147         if (lock_task_sighand(tsk, &flags)) {
148                 count = atomic_read(&tsk->signal->count);
149                 unlock_task_sighand(tsk, &flags);
150         }
151         return count;
152 }
153
154 static int proc_cwd_link(struct inode *inode, struct dentry **dentry, struct vfsmount **mnt)
155 {
156         struct task_struct *task = get_proc_task(inode);
157         struct fs_struct *fs = NULL;
158         int result = -ENOENT;
159
160         if (task) {
161                 fs = get_fs_struct(task);
162                 put_task_struct(task);
163         }
164         if (fs) {
165                 read_lock(&fs->lock);
166                 *mnt = mntget(fs->pwdmnt);
167                 *dentry = dget(fs->pwd);
168                 read_unlock(&fs->lock);
169                 result = 0;
170                 put_fs_struct(fs);
171         }
172         return result;
173 }
174
175 static int proc_root_link(struct inode *inode, struct dentry **dentry, struct vfsmount **mnt)
176 {
177         struct task_struct *task = get_proc_task(inode);
178         struct fs_struct *fs = NULL;
179         int result = -ENOENT;
180
181         if (task) {
182                 fs = get_fs_struct(task);
183                 put_task_struct(task);
184         }
185         if (fs) {
186                 read_lock(&fs->lock);
187                 *mnt = mntget(fs->rootmnt);
188                 *dentry = dget(fs->root);
189                 read_unlock(&fs->lock);
190                 result = 0;
191                 put_fs_struct(fs);
192         }
193         return result;
194 }
195
196 #define MAY_PTRACE(task) \
197         (task == current || \
198         (task->parent == current && \
199         (task->ptrace & PT_PTRACED) && \
200          (task->state == TASK_STOPPED || task->state == TASK_TRACED) && \
201          security_ptrace(current,task) == 0))
202
203 static int proc_pid_cmdline(struct task_struct *task, char * buffer)
204 {
205         int res = 0;
206         unsigned int len;
207         struct mm_struct *mm = get_task_mm(task);
208         if (!mm)
209                 goto out;
210         if (!mm->arg_end)
211                 goto out_mm;    /* Shh! No looking before we're done */
212
213         len = mm->arg_end - mm->arg_start;
214  
215         if (len > PAGE_SIZE)
216                 len = PAGE_SIZE;
217  
218         res = access_process_vm(task, mm->arg_start, buffer, len, 0);
219
220         // If the nul at the end of args has been overwritten, then
221         // assume application is using setproctitle(3).
222         if (res > 0 && buffer[res-1] != '\0' && len < PAGE_SIZE) {
223                 len = strnlen(buffer, res);
224                 if (len < res) {
225                     res = len;
226                 } else {
227                         len = mm->env_end - mm->env_start;
228                         if (len > PAGE_SIZE - res)
229                                 len = PAGE_SIZE - res;
230                         res += access_process_vm(task, mm->env_start, buffer+res, len, 0);
231                         res = strnlen(buffer, res);
232                 }
233         }
234 out_mm:
235         mmput(mm);
236 out:
237         return res;
238 }
239
240 static int proc_pid_auxv(struct task_struct *task, char *buffer)
241 {
242         int res = 0;
243         struct mm_struct *mm = get_task_mm(task);
244         if (mm) {
245                 unsigned int nwords = 0;
246                 do
247                         nwords += 2;
248                 while (mm->saved_auxv[nwords - 2] != 0); /* AT_NULL */
249                 res = nwords * sizeof(mm->saved_auxv[0]);
250                 if (res > PAGE_SIZE)
251                         res = PAGE_SIZE;
252                 memcpy(buffer, mm->saved_auxv, res);
253                 mmput(mm);
254         }
255         return res;
256 }
257
258
259 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
260 /*
261  * Provides a wchan file via kallsyms in a proper one-value-per-file format.
262  * Returns the resolved symbol.  If that fails, simply return the address.
263  */
264 static int proc_pid_wchan(struct task_struct *task, char *buffer)
265 {
266         unsigned long wchan;
267         char symname[KSYM_NAME_LEN];
268
269         wchan = get_wchan(task);
270
271         if (lookup_symbol_name(wchan, symname) < 0)
272                 return sprintf(buffer, "%lu", wchan);
273         else
274                 return sprintf(buffer, "%s", symname);
275 }
276 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
277
278 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
279 /*
280  * Provides /proc/PID/schedstat
281  */
282 static int proc_pid_schedstat(struct task_struct *task, char *buffer)
283 {
284         return sprintf(buffer, "%llu %llu %lu\n",
285                         task->sched_info.cpu_time,
286                         task->sched_info.run_delay,
287                         task->sched_info.pcount);
288 }
289 #endif
290
291 /* The badness from the OOM killer */
292 unsigned long badness(struct task_struct *p, unsigned long uptime);
293 static int proc_oom_score(struct task_struct *task, char *buffer)
294 {
295         unsigned long points;
296         struct timespec uptime;
297
298         do_posix_clock_monotonic_gettime(&uptime);
299         read_lock(&tasklist_lock);
300         points = badness(task, uptime.tv_sec);
301         read_unlock(&tasklist_lock);
302         return sprintf(buffer, "%lu\n", points);
303 }
304
305 /************************************************************************/
306 /*                       Here the fs part begins                        */
307 /************************************************************************/
308
309 /* permission checks */
310 static int proc_fd_access_allowed(struct inode *inode)
311 {
312         struct task_struct *task;
313         int allowed = 0;
314         /* Allow access to a task's file descriptors if it is us or we
315          * may use ptrace attach to the process and find out that
316          * information.
317          */
318         task = get_proc_task(inode);
319         if (task) {
320                 allowed = ptrace_may_attach(task);
321                 put_task_struct(task);
322         }
323         return allowed;
324 }
325
326 static int proc_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
327 {
328         int error;
329         struct inode *inode = dentry->d_inode;
330
331         if (attr->ia_valid & ATTR_MODE)
332                 return -EPERM;
333
334         error = inode_change_ok(inode, attr);
335         if (!error)
336                 error = inode_setattr(inode, attr);
337         return error;
338 }
339
340 static const struct inode_operations proc_def_inode_operations = {
341         .setattr        = proc_setattr,
342 };
343
344 extern struct seq_operations mounts_op;
345 struct proc_mounts {
346         struct seq_file m;
347         int event;
348 };
349
350 static int mounts_open(struct inode *inode, struct file *file)
351 {
352         struct task_struct *task = get_proc_task(inode);
353         struct mnt_namespace *ns = NULL;
354         struct proc_mounts *p;
355         int ret = -EINVAL;
356
357         if (task) {
358                 task_lock(task);
359                 if (task->nsproxy) {
360                         ns = task->nsproxy->mnt_ns;
361                         if (ns)
362                                 get_mnt_ns(ns);
363                 }
364                 task_unlock(task);
365                 put_task_struct(task);
366         }
367
368         if (ns) {
369                 ret = -ENOMEM;
370                 p = kmalloc(sizeof(struct proc_mounts), GFP_KERNEL);
371                 if (p) {
372                         file->private_data = &p->m;
373                         ret = seq_open(file, &mounts_op);
374                         if (!ret) {
375                                 p->m.private = ns;
376                                 p->event = ns->event;
377                                 return 0;
378                         }
379                         kfree(p);
380                 }
381                 put_mnt_ns(ns);
382         }
383         return ret;
384 }
385
386 static int mounts_release(struct inode *inode, struct file *file)
387 {
388         struct seq_file *m = file->private_data;
389         struct mnt_namespace *ns = m->private;
390         put_mnt_ns(ns);
391         return seq_release(inode, file);
392 }
393
394 static unsigned mounts_poll(struct file *file, poll_table *wait)
395 {
396         struct proc_mounts *p = file->private_data;
397         struct mnt_namespace *ns = p->m.private;
398         unsigned res = 0;
399
400         poll_wait(file, &ns->poll, wait);
401
402         spin_lock(&vfsmount_lock);
403         if (p->event != ns->event) {
404                 p->event = ns->event;
405                 res = POLLERR;
406         }
407         spin_unlock(&vfsmount_lock);
408
409         return res;
410 }
411
412 static const struct file_operations proc_mounts_operations = {
413         .open           = mounts_open,
414         .read           = seq_read,
415         .llseek         = seq_lseek,
416         .release        = mounts_release,
417         .poll           = mounts_poll,
418 };
419
420 extern struct seq_operations mountstats_op;
421 static int mountstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
422 {
423         int ret = seq_open(file, &mountstats_op);
424
425         if (!ret) {
426                 struct seq_file *m = file->private_data;
427                 struct mnt_namespace *mnt_ns = NULL;
428                 struct task_struct *task = get_proc_task(inode);
429
430                 if (task) {
431                         task_lock(task);
432                         if (task->nsproxy)
433                                 mnt_ns = task->nsproxy->mnt_ns;
434                         if (mnt_ns)
435                                 get_mnt_ns(mnt_ns);
436                         task_unlock(task);
437                         put_task_struct(task);
438                 }
439
440                 if (mnt_ns)
441                         m->private = mnt_ns;
442                 else {
443                         seq_release(inode, file);
444                         ret = -EINVAL;
445                 }
446         }
447         return ret;
448 }
449
450 static const struct file_operations proc_mountstats_operations = {
451         .open           = mountstats_open,
452         .read           = seq_read,
453         .llseek         = seq_lseek,
454         .release        = mounts_release,
455 };
456
457 #define PROC_BLOCK_SIZE (3*1024)                /* 4K page size but our output routines use some slack for overruns */
458
459 static ssize_t proc_info_read(struct file * file, char __user * buf,
460                           size_t count, loff_t *ppos)
461 {
462         struct inode * inode = file->f_path.dentry->d_inode;
463         unsigned long page;
464         ssize_t length;
465         struct task_struct *task = get_proc_task(inode);
466
467         length = -ESRCH;
468         if (!task)
469                 goto out_no_task;
470
471         if (count > PROC_BLOCK_SIZE)
472                 count = PROC_BLOCK_SIZE;
473
474         length = -ENOMEM;
475         if (!(page = __get_free_page(GFP_TEMPORARY)))
476                 goto out;
477
478         length = PROC_I(inode)->op.proc_read(task, (char*)page);
479
480         if (length >= 0)
481                 length = simple_read_from_buffer(buf, count, ppos, (char *)page, length);
482         free_page(page);
483 out:
484         put_task_struct(task);
485 out_no_task:
486         return length;
487 }
488
489 static const struct file_operations proc_info_file_operations = {
490         .read           = proc_info_read,
491 };
492
493 static int mem_open(struct inode* inode, struct file* file)
494 {
495         file->private_data = (void*)((long)current->self_exec_id);
496         return 0;
497 }
498
499 static ssize_t mem_read(struct file * file, char __user * buf,
500                         size_t count, loff_t *ppos)
501 {
502         struct task_struct *task = get_proc_task(file->f_path.dentry->d_inode);
503         char *page;
504         unsigned long src = *ppos;
505         int ret = -ESRCH;
506         struct mm_struct *mm;
507
508         if (!task)
509                 goto out_no_task;
510
511         if (!MAY_PTRACE(task) || !ptrace_may_attach(task))
512                 goto out;
513
514         ret = -ENOMEM;
515         page = (char *)__get_free_page(GFP_TEMPORARY);
516         if (!page)
517                 goto out;
518
519         ret = 0;
520  
521         mm = get_task_mm(task);
522         if (!mm)
523                 goto out_free;
524
525         ret = -EIO;
526  
527         if (file->private_data != (void*)((long)current->self_exec_id))
528                 goto out_put;
529
530         ret = 0;
531  
532         while (count > 0) {
533                 int this_len, retval;
534
535                 this_len = (count > PAGE_SIZE) ? PAGE_SIZE : count;
536                 retval = access_process_vm(task, src, page, this_len, 0);
537                 if (!retval || !MAY_PTRACE(task) || !ptrace_may_attach(task)) {
538                         if (!ret)
539                                 ret = -EIO;
540                         break;
541                 }
542
543                 if (copy_to_user(buf, page, retval)) {
544                         ret = -EFAULT;
545                         break;
546                 }
547  
548                 ret += retval;
549                 src += retval;
550                 buf += retval;
551                 count -= retval;
552         }
553         *ppos = src;
554
555 out_put:
556         mmput(mm);
557 out_free:
558         free_page((unsigned long) page);
559 out:
560         put_task_struct(task);
561 out_no_task:
562         return ret;
563 }
564
565 #define mem_write NULL
566
567 #ifndef mem_write
568 /* This is a security hazard */
569 static ssize_t mem_write(struct file * file, const char __user *buf,
570                          size_t count, loff_t *ppos)
571 {
572         int copied;
573         char *page;
574         struct task_struct *task = get_proc_task(file->f_path.dentry->d_inode);
575         unsigned long dst = *ppos;
576
577         copied = -ESRCH;
578         if (!task)
579                 goto out_no_task;
580
581         if (!MAY_PTRACE(task) || !ptrace_may_attach(task))
582                 goto out;
583
584         copied = -ENOMEM;
585         page = (char *)__get_free_page(GFP_TEMPORARY);
586         if (!page)
587                 goto out;
588
589         copied = 0;
590         while (count > 0) {
591                 int this_len, retval;
592
593                 this_len = (count > PAGE_SIZE) ? PAGE_SIZE : count;
594                 if (copy_from_user(page, buf, this_len)) {
595                         copied = -EFAULT;
596                         break;
597                 }
598                 retval = access_process_vm(task, dst, page, this_len, 1);
599                 if (!retval) {
600                         if (!copied)
601                                 copied = -EIO;
602                         break;
603                 }
604                 copied += retval;
605                 buf += retval;
606                 dst += retval;
607                 count -= retval;                        
608         }
609         *ppos = dst;
610         free_page((unsigned long) page);
611 out:
612         put_task_struct(task);
613 out_no_task:
614         return copied;
615 }
616 #endif
617
618 static loff_t mem_lseek(struct file * file, loff_t offset, int orig)
619 {
620         switch (orig) {
621         case 0:
622                 file->f_pos = offset;
623                 break;
624         case 1:
625                 file->f_pos += offset;
626                 break;
627         default:
628                 return -EINVAL;
629         }
630         force_successful_syscall_return();
631         return file->f_pos;
632 }
633
634 static const struct file_operations proc_mem_operations = {
635         .llseek         = mem_lseek,
636         .read           = mem_read,
637         .write          = mem_write,
638         .open           = mem_open,
639 };
640
641 static ssize_t environ_read(struct file *file, char __user *buf,
642                         size_t count, loff_t *ppos)
643 {
644         struct task_struct *task = get_proc_task(file->f_dentry->d_inode);
645         char *page;
646         unsigned long src = *ppos;
647         int ret = -ESRCH;
648         struct mm_struct *mm;
649
650         if (!task)
651                 goto out_no_task;
652
653         if (!ptrace_may_attach(task))
654                 goto out;
655
656         ret = -ENOMEM;
657         page = (char *)__get_free_page(GFP_TEMPORARY);
658         if (!page)
659                 goto out;
660
661         ret = 0;
662
663         mm = get_task_mm(task);
664         if (!mm)
665                 goto out_free;
666
667         while (count > 0) {
668                 int this_len, retval, max_len;
669
670                 this_len = mm->env_end - (mm->env_start + src);
671
672                 if (this_len <= 0)
673                         break;
674
675                 max_len = (count > PAGE_SIZE) ? PAGE_SIZE : count;
676                 this_len = (this_len > max_len) ? max_len : this_len;
677
678                 retval = access_process_vm(task, (mm->env_start + src),
679                         page, this_len, 0);
680
681                 if (retval <= 0) {
682                         ret = retval;
683                         break;
684                 }
685
686                 if (copy_to_user(buf, page, retval)) {
687                         ret = -EFAULT;
688                         break;
689                 }
690
691                 ret += retval;
692                 src += retval;
693                 buf += retval;
694                 count -= retval;
695         }
696         *ppos = src;
697
698         mmput(mm);
699 out_free:
700         free_page((unsigned long) page);
701 out:
702         put_task_struct(task);
703 out_no_task:
704         return ret;
705 }
706
707 static const struct file_operations proc_environ_operations = {
708         .read           = environ_read,
709 };
710
711 static ssize_t oom_adjust_read(struct file *file, char __user *buf,
712                                 size_t count, loff_t *ppos)
713 {
714         struct task_struct *task = get_proc_task(file->f_path.dentry->d_inode);
715         char buffer[PROC_NUMBUF];
716         size_t len;
717         int oom_adjust;
718
719         if (!task)
720                 return -ESRCH;
721         oom_adjust = task->oomkilladj;
722         put_task_struct(task);
723
724         len = snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%i\n", oom_adjust);
725
726         return simple_read_from_buffer(buf, count, ppos, buffer, len);
727 }
728
729 static ssize_t oom_adjust_write(struct file *file, const char __user *buf,
730                                 size_t count, loff_t *ppos)
731 {
732         struct task_struct *task;
733         char buffer[PROC_NUMBUF], *end;
734         int oom_adjust;
735
736         memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
737         if (count > sizeof(buffer) - 1)
738                 count = sizeof(buffer) - 1;
739         if (copy_from_user(buffer, buf, count))
740                 return -EFAULT;
741         oom_adjust = simple_strtol(buffer, &end, 0);
742         if ((oom_adjust < OOM_ADJUST_MIN || oom_adjust > OOM_ADJUST_MAX) &&
743              oom_adjust != OOM_DISABLE)
744                 return -EINVAL;
745         if (*end == '\n')
746                 end++;
747         task = get_proc_task(file->f_path.dentry->d_inode);
748         if (!task)
749                 return -ESRCH;
750         if (oom_adjust < task->oomkilladj && !capable(CAP_SYS_RESOURCE)) {
751                 put_task_struct(task);
752                 return -EACCES;
753         }
754         task->oomkilladj = oom_adjust;
755         put_task_struct(task);
756         if (end - buffer == 0)
757                 return -EIO;
758         return end - buffer;
759 }
760
761 static const struct file_operations proc_oom_adjust_operations = {
762         .read           = oom_adjust_read,
763         .write          = oom_adjust_write,
764 };
765
766 #ifdef CONFIG_MMU
767 static ssize_t clear_refs_write(struct file *file, const char __user *buf,
768                                 size_t count, loff_t *ppos)
769 {
770         struct task_struct *task;
771         char buffer[PROC_NUMBUF], *end;
772         struct mm_struct *mm;
773
774         memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
775         if (count > sizeof(buffer) - 1)
776                 count = sizeof(buffer) - 1;
777         if (copy_from_user(buffer, buf, count))
778                 return -EFAULT;
779         if (!simple_strtol(buffer, &end, 0))
780                 return -EINVAL;
781         if (*end == '\n')
782                 end++;
783         task = get_proc_task(file->f_path.dentry->d_inode);
784         if (!task)
785                 return -ESRCH;
786         mm = get_task_mm(task);
787         if (mm) {
788                 clear_refs_smap(mm);
789                 mmput(mm);
790         }
791         put_task_struct(task);
792         if (end - buffer == 0)
793                 return -EIO;
794         return end - buffer;
795 }
796
797 static struct file_operations proc_clear_refs_operations = {
798         .write          = clear_refs_write,
799 };
800 #endif
801
802 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
803 #define TMPBUFLEN 21
804 static ssize_t proc_loginuid_read(struct file * file, char __user * buf,
805                                   size_t count, loff_t *ppos)
806 {
807         struct inode * inode = file->f_path.dentry->d_inode;
808         struct task_struct *task = get_proc_task(inode);
809         ssize_t length;
810         char tmpbuf[TMPBUFLEN];
811
812         if (!task)
813                 return -ESRCH;
814         length = scnprintf(tmpbuf, TMPBUFLEN, "%u",
815                                 audit_get_loginuid(task->audit_context));
816         put_task_struct(task);
817         return simple_read_from_buffer(buf, count, ppos, tmpbuf, length);
818 }
819
820 static ssize_t proc_loginuid_write(struct file * file, const char __user * buf,
821                                    size_t count, loff_t *ppos)
822 {
823         struct inode * inode = file->f_path.dentry->d_inode;
824         char *page, *tmp;
825         ssize_t length;
826         uid_t loginuid;
827
828         if (!capable(CAP_AUDIT_CONTROL))
829                 return -EPERM;
830
831         if (current != pid_task(proc_pid(inode), PIDTYPE_PID))
832                 return -EPERM;
833
834         if (count >= PAGE_SIZE)
835                 count = PAGE_SIZE - 1;
836
837         if (*ppos != 0) {
838                 /* No partial writes. */
839                 return -EINVAL;
840         }
841         page = (char*)__get_free_page(GFP_TEMPORARY);
842         if (!page)
843                 return -ENOMEM;
844         length = -EFAULT;
845         if (copy_from_user(page, buf, count))
846                 goto out_free_page;
847
848         page[count] = '\0';
849         loginuid = simple_strtoul(page, &tmp, 10);
850         if (tmp == page) {
851                 length = -EINVAL;
852                 goto out_free_page;
853
854         }
855         length = audit_set_loginuid(current, loginuid);
856         if (likely(length == 0))
857                 length = count;
858
859 out_free_page:
860         free_page((unsigned long) page);
861         return length;
862 }
863
864 static const struct file_operations proc_loginuid_operations = {
865         .read           = proc_loginuid_read,
866         .write          = proc_loginuid_write,
867 };
868 #endif
869
870 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
871 static ssize_t proc_fault_inject_read(struct file * file, char __user * buf,
872                                       size_t count, loff_t *ppos)
873 {
874         struct task_struct *task = get_proc_task(file->f_dentry->d_inode);
875         char buffer[PROC_NUMBUF];
876         size_t len;
877         int make_it_fail;
878
879         if (!task)
880                 return -ESRCH;
881         make_it_fail = task->make_it_fail;
882         put_task_struct(task);
883
884         len = snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%i\n", make_it_fail);
885
886         return simple_read_from_buffer(buf, count, ppos, buffer, len);
887 }
888
889 static ssize_t proc_fault_inject_write(struct file * file,
890                         const char __user * buf, size_t count, loff_t *ppos)
891 {
892         struct task_struct *task;
893         char buffer[PROC_NUMBUF], *end;
894         int make_it_fail;
895
896         if (!capable(CAP_SYS_RESOURCE))
897                 return -EPERM;
898         memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
899         if (count > sizeof(buffer) - 1)
900                 count = sizeof(buffer) - 1;
901         if (copy_from_user(buffer, buf, count))
902                 return -EFAULT;
903         make_it_fail = simple_strtol(buffer, &end, 0);
904         if (*end == '\n')
905                 end++;
906         task = get_proc_task(file->f_dentry->d_inode);
907         if (!task)
908                 return -ESRCH;
909         task->make_it_fail = make_it_fail;
910         put_task_struct(task);
911         if (end - buffer == 0)
912                 return -EIO;
913         return end - buffer;
914 }
915
916 static const struct file_operations proc_fault_inject_operations = {
917         .read           = proc_fault_inject_read,
918         .write          = proc_fault_inject_write,
919 };
920 #endif
921
922 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
923 /*
924  * Print out various scheduling related per-task fields:
925  */
926 static int sched_show(struct seq_file *m, void *v)
927 {
928         struct inode *inode = m->private;
929         struct task_struct *p;
930
931         WARN_ON(!inode);
932
933         p = get_proc_task(inode);
934         if (!p)
935                 return -ESRCH;
936         proc_sched_show_task(p, m);
937
938         put_task_struct(p);
939
940         return 0;
941 }
942
943 static ssize_t
944 sched_write(struct file *file, const char __user *buf,
945             size_t count, loff_t *offset)
946 {
947         struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
948         struct task_struct *p;
949
950         WARN_ON(!inode);
951
952         p = get_proc_task(inode);
953         if (!p)
954                 return -ESRCH;
955         proc_sched_set_task(p);
956
957         put_task_struct(p);
958
959         return count;
960 }
961
962 static int sched_open(struct inode *inode, struct file *filp)
963 {
964         int ret;
965
966         ret = single_open(filp, sched_show, NULL);
967         if (!ret) {
968                 struct seq_file *m = filp->private_data;
969
970                 m->private = inode;
971         }
972         return ret;
973 }
974
975 static const struct file_operations proc_pid_sched_operations = {
976         .open           = sched_open,
977         .read           = seq_read,
978         .write          = sched_write,
979         .llseek         = seq_lseek,
980         .release        = single_release,
981 };
982
983 #endif
984
985 static void *proc_pid_follow_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
986 {
987         struct inode *inode = dentry->d_inode;
988         int error = -EACCES;
989
990         /* We don't need a base pointer in the /proc filesystem */
991         path_release(nd);
992
993         /* Are we allowed to snoop on the tasks file descriptors? */
994         if (!proc_fd_access_allowed(inode))
995                 goto out;
996
997         error = PROC_I(inode)->op.proc_get_link(inode, &nd->dentry, &nd->mnt);
998         nd->last_type = LAST_BIND;
999 out:
1000         return ERR_PTR(error);
1001 }
1002
1003 static int do_proc_readlink(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1004                             char __user *buffer, int buflen)
1005 {
1006         struct inode * inode;
1007         char *tmp = (char*)__get_free_page(GFP_TEMPORARY);
1008         char *path;
1009         int len;
1010
1011         if (!tmp)
1012                 return -ENOMEM;
1013
1014         inode = dentry->d_inode;
1015         path = d_path(dentry, mnt, tmp, PAGE_SIZE);
1016         len = PTR_ERR(path);
1017         if (IS_ERR(path))
1018                 goto out;
1019         len = tmp + PAGE_SIZE - 1 - path;
1020
1021         if (len > buflen)
1022                 len = buflen;
1023         if (copy_to_user(buffer, path, len))
1024                 len = -EFAULT;
1025  out:
1026         free_page((unsigned long)tmp);
1027         return len;
1028 }
1029
1030 static int proc_pid_readlink(struct dentry * dentry, char __user * buffer, int buflen)
1031 {
1032         int error = -EACCES;
1033         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1034         struct dentry *de;
1035         struct vfsmount *mnt = NULL;
1036
1037         /* Are we allowed to snoop on the tasks file descriptors? */
1038         if (!proc_fd_access_allowed(inode))
1039                 goto out;
1040
1041         error = PROC_I(inode)->op.proc_get_link(inode, &de, &mnt);
1042         if (error)
1043                 goto out;
1044
1045         error = do_proc_readlink(de, mnt, buffer, buflen);
1046         dput(de);
1047         mntput(mnt);
1048 out:
1049         return error;
1050 }
1051
1052 static const struct inode_operations proc_pid_link_inode_operations = {
1053         .readlink       = proc_pid_readlink,
1054         .follow_link    = proc_pid_follow_link,
1055         .setattr        = proc_setattr,
1056 };
1057
1058
1059 /* building an inode */
1060
1061 static int task_dumpable(struct task_struct *task)
1062 {
1063         int dumpable = 0;
1064         struct mm_struct *mm;
1065
1066         task_lock(task);
1067         mm = task->mm;
1068         if (mm)
1069                 dumpable = get_dumpable(mm);
1070         task_unlock(task);
1071         if(dumpable == 1)
1072                 return 1;
1073         return 0;
1074 }
1075
1076
1077 static struct inode *proc_pid_make_inode(struct super_block * sb, struct task_struct *task)
1078 {
1079         struct inode * inode;
1080         struct proc_inode *ei;
1081
1082         /* We need a new inode */
1083
1084         inode = new_inode(sb);
1085         if (!inode)
1086                 goto out;
1087
1088         /* Common stuff */
1089         ei = PROC_I(inode);
1090         inode->i_mtime = inode->i_atime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
1091         inode->i_op = &proc_def_inode_operations;
1092
1093         /*
1094          * grab the reference to task.
1095          */
1096         ei->pid = get_task_pid(task, PIDTYPE_PID);
1097         if (!ei->pid)
1098                 goto out_unlock;
1099
1100         inode->i_uid = 0;
1101         inode->i_gid = 0;
1102         if (task_dumpable(task)) {
1103                 inode->i_uid = task->euid;
1104                 inode->i_gid = task->egid;
1105         }
1106         security_task_to_inode(task, inode);
1107
1108 out:
1109         return inode;
1110
1111 out_unlock:
1112         iput(inode);
1113         return NULL;
1114 }
1115
1116 static int pid_getattr(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry, struct kstat *stat)
1117 {
1118         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1119         struct task_struct *task;
1120         generic_fillattr(inode, stat);
1121
1122         rcu_read_lock();
1123         stat->uid = 0;
1124         stat->gid = 0;
1125         task = pid_task(proc_pid(inode), PIDTYPE_PID);
1126         if (task) {
1127                 if ((inode->i_mode == (S_IFDIR|S_IRUGO|S_IXUGO)) ||
1128                     task_dumpable(task)) {
1129                         stat->uid = task->euid;
1130                         stat->gid = task->egid;
1131                 }
1132         }
1133         rcu_read_unlock();
1134         return 0;
1135 }
1136
1137 /* dentry stuff */
1138
1139 /*
1140  *      Exceptional case: normally we are not allowed to unhash a busy
1141  * directory. In this case, however, we can do it - no aliasing problems
1142  * due to the way we treat inodes.
1143  *
1144  * Rewrite the inode's ownerships here because the owning task may have
1145  * performed a setuid(), etc.
1146  *
1147  * Before the /proc/pid/status file was created the only way to read
1148  * the effective uid of a /process was to stat /proc/pid.  Reading
1149  * /proc/pid/status is slow enough that procps and other packages
1150  * kept stating /proc/pid.  To keep the rules in /proc simple I have
1151  * made this apply to all per process world readable and executable
1152  * directories.
1153  */
1154 static int pid_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1155 {
1156         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1157         struct task_struct *task = get_proc_task(inode);
1158         if (task) {
1159                 if ((inode->i_mode == (S_IFDIR|S_IRUGO|S_IXUGO)) ||
1160                     task_dumpable(task)) {
1161                         inode->i_uid = task->euid;
1162                         inode->i_gid = task->egid;
1163                 } else {
1164                         inode->i_uid = 0;
1165                         inode->i_gid = 0;
1166                 }
1167                 inode->i_mode &= ~(S_ISUID | S_ISGID);
1168                 security_task_to_inode(task, inode);
1169                 put_task_struct(task);
1170                 return 1;
1171         }
1172         d_drop(dentry);
1173         return 0;
1174 }
1175
1176 static int pid_delete_dentry(struct dentry * dentry)
1177 {
1178         /* Is the task we represent dead?
1179          * If so, then don't put the dentry on the lru list,
1180          * kill it immediately.
1181          */
1182         return !proc_pid(dentry->d_inode)->tasks[PIDTYPE_PID].first;
1183 }
1184
1185 static struct dentry_operations pid_dentry_operations =
1186 {
1187         .d_revalidate   = pid_revalidate,
1188         .d_delete       = pid_delete_dentry,
1189 };
1190
1191 /* Lookups */
1192
1193 typedef struct dentry *instantiate_t(struct inode *, struct dentry *,
1194                                 struct task_struct *, const void *);
1195
1196 /*
1197  * Fill a directory entry.
1198  *
1199  * If possible create the dcache entry and derive our inode number and
1200  * file type from dcache entry.
1201  *
1202  * Since all of the proc inode numbers are dynamically generated, the inode
1203  * numbers do not exist until the inode is cache.  This means creating the
1204  * the dcache entry in readdir is necessary to keep the inode numbers
1205  * reported by readdir in sync with the inode numbers reported
1206  * by stat.
1207  */
1208 static int proc_fill_cache(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir,
1209         char *name, int len,
1210         instantiate_t instantiate, struct task_struct *task, const void *ptr)
1211 {
1212         struct dentry *child, *dir = filp->f_path.dentry;
1213         struct inode *inode;
1214         struct qstr qname;
1215         ino_t ino = 0;
1216         unsigned type = DT_UNKNOWN;
1217
1218         qname.name = name;
1219         qname.len  = len;
1220         qname.hash = full_name_hash(name, len);
1221
1222         child = d_lookup(dir, &qname);
1223         if (!child) {
1224                 struct dentry *new;
1225                 new = d_alloc(dir, &qname);
1226                 if (new) {
1227                         child = instantiate(dir->d_inode, new, task, ptr);
1228                         if (child)
1229                                 dput(new);
1230                         else
1231                                 child = new;
1232                 }
1233         }
1234         if (!child || IS_ERR(child) || !child->d_inode)
1235                 goto end_instantiate;
1236         inode = child->d_inode;
1237         if (inode) {
1238                 ino = inode->i_ino;
1239                 type = inode->i_mode >> 12;
1240         }
1241         dput(child);
1242 end_instantiate:
1243         if (!ino)
1244                 ino = find_inode_number(dir, &qname);
1245         if (!ino)
1246                 ino = 1;
1247         return filldir(dirent, name, len, filp->f_pos, ino, type);
1248 }
1249
1250 static unsigned name_to_int(struct dentry *dentry)
1251 {
1252         const char *name = dentry->d_name.name;
1253         int len = dentry->d_name.len;
1254         unsigned n = 0;
1255
1256         if (len > 1 && *name == '0')
1257                 goto out;
1258         while (len-- > 0) {
1259                 unsigned c = *name++ - '0';
1260                 if (c > 9)
1261                         goto out;
1262                 if (n >= (~0U-9)/10)
1263                         goto out;
1264                 n *= 10;
1265                 n += c;
1266         }
1267         return n;
1268 out:
1269         return ~0U;
1270 }
1271
1272 #define PROC_FDINFO_MAX 64
1273
1274 static int proc_fd_info(struct inode *inode, struct dentry **dentry,
1275                         struct vfsmount **mnt, char *info)
1276 {
1277         struct task_struct *task = get_proc_task(inode);
1278         struct files_struct *files = NULL;
1279         struct file *file;
1280         int fd = proc_fd(inode);
1281
1282         if (task) {
1283                 files = get_files_struct(task);
1284                 put_task_struct(task);
1285         }
1286         if (files) {
1287                 /*
1288                  * We are not taking a ref to the file structure, so we must
1289                  * hold ->file_lock.
1290                  */
1291                 spin_lock(&files->file_lock);
1292                 file = fcheck_files(files, fd);
1293                 if (file) {
1294                         if (mnt)
1295                                 *mnt = mntget(file->f_path.mnt);
1296                         if (dentry)
1297                                 *dentry = dget(file->f_path.dentry);
1298                         if (info)
1299                                 snprintf(info, PROC_FDINFO_MAX,
1300                                          "pos:\t%lli\n"
1301                                          "flags:\t0%o\n",
1302                                          (long long) file->f_pos,
1303                                          file->f_flags);
1304                         spin_unlock(&files->file_lock);
1305                         put_files_struct(files);
1306                         return 0;
1307                 }
1308                 spin_unlock(&files->file_lock);
1309                 put_files_struct(files);
1310         }
1311         return -ENOENT;
1312 }
1313
1314 static int proc_fd_link(struct inode *inode, struct dentry **dentry,
1315                         struct vfsmount **mnt)
1316 {
1317         return proc_fd_info(inode, dentry, mnt, NULL);
1318 }
1319
1320 static int tid_fd_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1321 {
1322         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1323         struct task_struct *task = get_proc_task(inode);
1324         int fd = proc_fd(inode);
1325         struct files_struct *files;
1326
1327         if (task) {
1328                 files = get_files_struct(task);
1329                 if (files) {
1330                         rcu_read_lock();
1331                         if (fcheck_files(files, fd)) {
1332                                 rcu_read_unlock();
1333                                 put_files_struct(files);
1334                                 if (task_dumpable(task)) {
1335                                         inode->i_uid = task->euid;
1336                                         inode->i_gid = task->egid;
1337                                 } else {
1338                                         inode->i_uid = 0;
1339                                         inode->i_gid = 0;
1340                                 }
1341                                 inode->i_mode &= ~(S_ISUID | S_ISGID);
1342                                 security_task_to_inode(task, inode);
1343                                 put_task_struct(task);
1344                                 return 1;
1345                         }
1346                         rcu_read_unlock();
1347                         put_files_struct(files);
1348                 }
1349                 put_task_struct(task);
1350         }
1351         d_drop(dentry);
1352         return 0;
1353 }
1354
1355 static struct dentry_operations tid_fd_dentry_operations =
1356 {
1357         .d_revalidate   = tid_fd_revalidate,
1358         .d_delete       = pid_delete_dentry,
1359 };
1360
1361 static struct dentry *proc_fd_instantiate(struct inode *dir,
1362         struct dentry *dentry, struct task_struct *task, const void *ptr)
1363 {
1364         unsigned fd = *(const unsigned *)ptr;
1365         struct file *file;
1366         struct files_struct *files;
1367         struct inode *inode;
1368         struct proc_inode *ei;
1369         struct dentry *error = ERR_PTR(-ENOENT);
1370
1371         inode = proc_pid_make_inode(dir->i_sb, task);
1372         if (!inode)
1373                 goto out;
1374         ei = PROC_I(inode);
1375         ei->fd = fd;
1376         files = get_files_struct(task);
1377         if (!files)
1378                 goto out_iput;
1379         inode->i_mode = S_IFLNK;
1380
1381         /*
1382          * We are not taking a ref to the file structure, so we must
1383          * hold ->file_lock.
1384          */
1385         spin_lock(&files->file_lock);
1386         file = fcheck_files(files, fd);
1387         if (!file)
1388                 goto out_unlock;
1389         if (file->f_mode & 1)
1390                 inode->i_mode |= S_IRUSR | S_IXUSR;
1391         if (file->f_mode & 2)
1392                 inode->i_mode |= S_IWUSR | S_IXUSR;
1393         spin_unlock(&files->file_lock);
1394         put_files_struct(files);
1395
1396         inode->i_op = &proc_pid_link_inode_operations;
1397         inode->i_size = 64;
1398         ei->op.proc_get_link = proc_fd_link;
1399         dentry->d_op = &tid_fd_dentry_operations;
1400         d_add(dentry, inode);
1401         /* Close the race of the process dying before we return the dentry */
1402         if (tid_fd_revalidate(dentry, NULL))
1403                 error = NULL;
1404
1405  out:
1406         return error;
1407 out_unlock:
1408         spin_unlock(&files->file_lock);
1409         put_files_struct(files);
1410 out_iput:
1411         iput(inode);
1412         goto out;
1413 }
1414
1415 static struct dentry *proc_lookupfd_common(struct inode *dir,
1416                                            struct dentry *dentry,
1417                                            instantiate_t instantiate)
1418 {
1419         struct task_struct *task = get_proc_task(dir);
1420         unsigned fd = name_to_int(dentry);
1421         struct dentry *result = ERR_PTR(-ENOENT);
1422
1423         if (!task)
1424                 goto out_no_task;
1425         if (fd == ~0U)
1426                 goto out;
1427
1428         result = instantiate(dir, dentry, task, &fd);
1429 out:
1430         put_task_struct(task);
1431 out_no_task:
1432         return result;
1433 }
1434
1435 static int proc_readfd_common(struct file * filp, void * dirent,
1436                               filldir_t filldir, instantiate_t instantiate)
1437 {
1438         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
1439         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1440         struct task_struct *p = get_proc_task(inode);
1441         unsigned int fd, tid, ino;
1442         int retval;
1443         struct files_struct * files;
1444         struct fdtable *fdt;
1445
1446         retval = -ENOENT;
1447         if (!p)
1448                 goto out_no_task;
1449         retval = 0;
1450         tid = p->pid;
1451
1452         fd = filp->f_pos;
1453         switch (fd) {
1454                 case 0:
1455                         if (filldir(dirent, ".", 1, 0, inode->i_ino, DT_DIR) < 0)
1456                                 goto out;
1457                         filp->f_pos++;
1458                 case 1:
1459                         ino = parent_ino(dentry);
1460                         if (filldir(dirent, "..", 2, 1, ino, DT_DIR) < 0)
1461                                 goto out;
1462                         filp->f_pos++;
1463                 default:
1464                         files = get_files_struct(p);
1465                         if (!files)
1466                                 goto out;
1467                         rcu_read_lock();
1468                         fdt = files_fdtable(files);
1469                         for (fd = filp->f_pos-2;
1470                              fd < fdt->max_fds;
1471                              fd++, filp->f_pos++) {
1472                                 char name[PROC_NUMBUF];
1473                                 int len;
1474
1475                                 if (!fcheck_files(files, fd))
1476                                         continue;
1477                                 rcu_read_unlock();
1478
1479                                 len = snprintf(name, sizeof(name), "%d", fd);
1480                                 if (proc_fill_cache(filp, dirent, filldir,
1481                                                     name, len, instantiate,
1482                                                     p, &fd) < 0) {
1483                                         rcu_read_lock();
1484                                         break;
1485                                 }
1486                                 rcu_read_lock();
1487                         }
1488                         rcu_read_unlock();
1489                         put_files_struct(files);
1490         }
1491 out:
1492         put_task_struct(p);
1493 out_no_task:
1494         return retval;
1495 }
1496
1497 static struct dentry *proc_lookupfd(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1498                                     struct nameidata *nd)
1499 {
1500         return proc_lookupfd_common(dir, dentry, proc_fd_instantiate);
1501 }
1502
1503 static int proc_readfd(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
1504 {
1505         return proc_readfd_common(filp, dirent, filldir, proc_fd_instantiate);
1506 }
1507
1508 static ssize_t proc_fdinfo_read(struct file *file, char __user *buf,
1509                                       size_t len, loff_t *ppos)
1510 {
1511         char tmp[PROC_FDINFO_MAX];
1512         int err = proc_fd_info(file->f_path.dentry->d_inode, NULL, NULL, tmp);
1513         if (!err)
1514                 err = simple_read_from_buffer(buf, len, ppos, tmp, strlen(tmp));
1515         return err;
1516 }
1517
1518 static const struct file_operations proc_fdinfo_file_operations = {
1519         .open           = nonseekable_open,
1520         .read           = proc_fdinfo_read,
1521 };
1522
1523 static const struct file_operations proc_fd_operations = {
1524         .read           = generic_read_dir,
1525         .readdir        = proc_readfd,
1526 };
1527
1528 /*
1529  * /proc/pid/fd needs a special permission handler so that a process can still
1530  * access /proc/self/fd after it has executed a setuid().
1531  */
1532 static int proc_fd_permission(struct inode *inode, int mask,
1533                                 struct nameidata *nd)
1534 {
1535         int rv;
1536
1537         rv = generic_permission(inode, mask, NULL);
1538         if (rv == 0)
1539                 return 0;
1540         if (task_pid(current) == proc_pid(inode))
1541                 rv = 0;
1542         return rv;
1543 }
1544
1545 /*
1546  * proc directories can do almost nothing..
1547  */
1548 static const struct inode_operations proc_fd_inode_operations = {
1549         .lookup         = proc_lookupfd,
1550         .permission     = proc_fd_permission,
1551         .setattr        = proc_setattr,
1552 };
1553
1554 static struct dentry *proc_fdinfo_instantiate(struct inode *dir,
1555         struct dentry *dentry, struct task_struct *task, const void *ptr)
1556 {
1557         unsigned fd = *(unsigned *)ptr;
1558         struct inode *inode;
1559         struct proc_inode *ei;
1560         struct dentry *error = ERR_PTR(-ENOENT);
1561
1562         inode = proc_pid_make_inode(dir->i_sb, task);
1563         if (!inode)
1564                 goto out;
1565         ei = PROC_I(inode);
1566         ei->fd = fd;
1567         inode->i_mode = S_IFREG | S_IRUSR;
1568         inode->i_fop = &proc_fdinfo_file_operations;
1569         dentry->d_op = &tid_fd_dentry_operations;
1570         d_add(dentry, inode);
1571         /* Close the race of the process dying before we return the dentry */
1572         if (tid_fd_revalidate(dentry, NULL))
1573                 error = NULL;
1574
1575  out:
1576         return error;
1577 }
1578
1579 static struct dentry *proc_lookupfdinfo(struct inode *dir,
1580                                         struct dentry *dentry,
1581                                         struct nameidata *nd)
1582 {
1583         return proc_lookupfd_common(dir, dentry, proc_fdinfo_instantiate);
1584 }
1585
1586 static int proc_readfdinfo(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
1587 {
1588         return proc_readfd_common(filp, dirent, filldir,
1589                                   proc_fdinfo_instantiate);
1590 }
1591
1592 static const struct file_operations proc_fdinfo_operations = {
1593         .read           = generic_read_dir,
1594         .readdir        = proc_readfdinfo,
1595 };
1596
1597 /*
1598  * proc directories can do almost nothing..
1599  */
1600 static const struct inode_operations proc_fdinfo_inode_operations = {
1601         .lookup         = proc_lookupfdinfo,
1602         .setattr        = proc_setattr,
1603 };
1604
1605
1606 static struct dentry *proc_pident_instantiate(struct inode *dir,
1607         struct dentry *dentry, struct task_struct *task, const void *ptr)
1608 {
1609         const struct pid_entry *p = ptr;
1610         struct inode *inode;
1611         struct proc_inode *ei;
1612         struct dentry *error = ERR_PTR(-EINVAL);
1613
1614         inode = proc_pid_make_inode(dir->i_sb, task);
1615         if (!inode)
1616                 goto out;
1617
1618         ei = PROC_I(inode);
1619         inode->i_mode = p->mode;
1620         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1621                 inode->i_nlink = 2;     /* Use getattr to fix if necessary */
1622         if (p->iop)
1623                 inode->i_op = p->iop;
1624         if (p->fop)
1625                 inode->i_fop = p->fop;
1626         ei->op = p->op;
1627         dentry->d_op = &pid_dentry_operations;
1628         d_add(dentry, inode);
1629         /* Close the race of the process dying before we return the dentry */
1630         if (pid_revalidate(dentry, NULL))
1631                 error = NULL;
1632 out:
1633         return error;
1634 }
1635
1636 static struct dentry *proc_pident_lookup(struct inode *dir, 
1637                                          struct dentry *dentry,
1638                                          const struct pid_entry *ents,
1639                                          unsigned int nents)
1640 {
1641         struct inode *inode;
1642         struct dentry *error;
1643         struct task_struct *task = get_proc_task(dir);
1644         const struct pid_entry *p, *last;
1645
1646         error = ERR_PTR(-ENOENT);
1647         inode = NULL;
1648
1649         if (!task)
1650                 goto out_no_task;
1651
1652         /*
1653          * Yes, it does not scale. And it should not. Don't add
1654          * new entries into /proc/<tgid>/ without very good reasons.
1655          */
1656         last = &ents[nents - 1];
1657         for (p = ents; p <= last; p++) {
1658                 if (p->len != dentry->d_name.len)
1659                         continue;
1660                 if (!memcmp(dentry->d_name.name, p->name, p->len))
1661                         break;
1662         }
1663         if (p > last)
1664                 goto out;
1665
1666         error = proc_pident_instantiate(dir, dentry, task, p);
1667 out:
1668         put_task_struct(task);
1669 out_no_task:
1670         return error;
1671 }
1672
1673 static int proc_pident_fill_cache(struct file *filp, void *dirent,
1674         filldir_t filldir, struct task_struct *task, const struct pid_entry *p)
1675 {
1676         return proc_fill_cache(filp, dirent, filldir, p->name, p->len,
1677                                 proc_pident_instantiate, task, p);
1678 }
1679
1680 static int proc_pident_readdir(struct file *filp,
1681                 void *dirent, filldir_t filldir,
1682                 const struct pid_entry *ents, unsigned int nents)
1683 {
1684         int i;
1685         int pid;
1686         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
1687         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1688         struct task_struct *task = get_proc_task(inode);
1689         const struct pid_entry *p, *last;
1690         ino_t ino;
1691         int ret;
1692
1693         ret = -ENOENT;
1694         if (!task)
1695                 goto out_no_task;
1696
1697         ret = 0;
1698         pid = task->pid;
1699         i = filp->f_pos;
1700         switch (i) {
1701         case 0:
1702                 ino = inode->i_ino;
1703                 if (filldir(dirent, ".", 1, i, ino, DT_DIR) < 0)
1704                         goto out;
1705                 i++;
1706                 filp->f_pos++;
1707                 /* fall through */
1708         case 1:
1709                 ino = parent_ino(dentry);
1710                 if (filldir(dirent, "..", 2, i, ino, DT_DIR) < 0)
1711                         goto out;
1712                 i++;
1713                 filp->f_pos++;
1714                 /* fall through */
1715         default:
1716                 i -= 2;
1717                 if (i >= nents) {
1718                         ret = 1;
1719                         goto out;
1720                 }
1721                 p = ents + i;
1722                 last = &ents[nents - 1];
1723                 while (p <= last) {
1724                         if (proc_pident_fill_cache(filp, dirent, filldir, task, p) < 0)
1725                                 goto out;
1726                         filp->f_pos++;
1727                         p++;
1728                 }
1729         }
1730
1731         ret = 1;
1732 out:
1733         put_task_struct(task);
1734 out_no_task:
1735         return ret;
1736 }
1737
1738 #ifdef CONFIG_SECURITY
1739 static ssize_t proc_pid_attr_read(struct file * file, char __user * buf,
1740                                   size_t count, loff_t *ppos)
1741 {
1742         struct inode * inode = file->f_path.dentry->d_inode;
1743         char *p = NULL;
1744         ssize_t length;
1745         struct task_struct *task = get_proc_task(inode);
1746
1747         if (!task)
1748                 return -ESRCH;
1749
1750         length = security_getprocattr(task,
1751                                       (char*)file->f_path.dentry->d_name.name,
1752                                       &p);
1753         put_task_struct(task);
1754         if (length > 0)
1755                 length = simple_read_from_buffer(buf, count, ppos, p, length);
1756         kfree(p);
1757         return length;
1758 }
1759
1760 static ssize_t proc_pid_attr_write(struct file * file, const char __user * buf,
1761                                    size_t count, loff_t *ppos)
1762 {
1763         struct inode * inode = file->f_path.dentry->d_inode;
1764         char *page;
1765         ssize_t length;
1766         struct task_struct *task = get_proc_task(inode);
1767
1768         length = -ESRCH;
1769         if (!task)
1770                 goto out_no_task;
1771         if (count > PAGE_SIZE)
1772                 count = PAGE_SIZE;
1773
1774         /* No partial writes. */
1775         length = -EINVAL;
1776         if (*ppos != 0)
1777                 goto out;
1778
1779         length = -ENOMEM;
1780         page = (char*)__get_free_page(GFP_TEMPORARY);
1781         if (!page)
1782                 goto out;
1783
1784         length = -EFAULT;
1785         if (copy_from_user(page, buf, count))
1786                 goto out_free;
1787
1788         length = security_setprocattr(task,
1789                                       (char*)file->f_path.dentry->d_name.name,
1790                                       (void*)page, count);
1791 out_free:
1792         free_page((unsigned long) page);
1793 out:
1794         put_task_struct(task);
1795 out_no_task:
1796         return length;
1797 }
1798
1799 static const struct file_operations proc_pid_attr_operations = {
1800         .read           = proc_pid_attr_read,
1801         .write          = proc_pid_attr_write,
1802 };
1803
1804 static const struct pid_entry attr_dir_stuff[] = {
1805         REG("current",    S_IRUGO|S_IWUGO, pid_attr),
1806         REG("prev",       S_IRUGO,         pid_attr),
1807         REG("exec",       S_IRUGO|S_IWUGO, pid_attr),
1808         REG("fscreate",   S_IRUGO|S_IWUGO, pid_attr),
1809         REG("keycreate",  S_IRUGO|S_IWUGO, pid_attr),
1810         REG("sockcreate", S_IRUGO|S_IWUGO, pid_attr),
1811 };
1812
1813 static int proc_attr_dir_readdir(struct file * filp,
1814                              void * dirent, filldir_t filldir)
1815 {
1816         return proc_pident_readdir(filp,dirent,filldir,
1817                                    attr_dir_stuff,ARRAY_SIZE(attr_dir_stuff));
1818 }
1819
1820 static const struct file_operations proc_attr_dir_operations = {
1821         .read           = generic_read_dir,
1822         .readdir        = proc_attr_dir_readdir,
1823 };
1824
1825 static struct dentry *proc_attr_dir_lookup(struct inode *dir,
1826                                 struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1827 {
1828         return proc_pident_lookup(dir, dentry,
1829                                   attr_dir_stuff, ARRAY_SIZE(attr_dir_stuff));
1830 }
1831
1832 static const struct inode_operations proc_attr_dir_inode_operations = {
1833         .lookup         = proc_attr_dir_lookup,
1834         .getattr        = pid_getattr,
1835         .setattr        = proc_setattr,
1836 };
1837
1838 #endif
1839
1840 #if defined(USE_ELF_CORE_DUMP) && defined(CONFIG_ELF_CORE)
1841 static ssize_t proc_coredump_filter_read(struct file *file, char __user *buf,
1842                                          size_t count, loff_t *ppos)
1843 {
1844         struct task_struct *task = get_proc_task(file->f_dentry->d_inode);
1845         struct mm_struct *mm;
1846         char buffer[PROC_NUMBUF];
1847         size_t len;
1848         int ret;
1849
1850         if (!task)
1851                 return -ESRCH;
1852
1853         ret = 0;
1854         mm = get_task_mm(task);
1855         if (mm) {
1856                 len = snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%08lx\n",
1857                                ((mm->flags & MMF_DUMP_FILTER_MASK) >>
1858                                 MMF_DUMP_FILTER_SHIFT));
1859                 mmput(mm);
1860                 ret = simple_read_from_buffer(buf, count, ppos, buffer, len);
1861         }
1862
1863         put_task_struct(task);
1864
1865         return ret;
1866 }
1867
1868 static ssize_t proc_coredump_filter_write(struct file *file,
1869                                           const char __user *buf,
1870                                           size_t count,
1871                                           loff_t *ppos)
1872 {
1873         struct task_struct *task;
1874         struct mm_struct *mm;
1875         char buffer[PROC_NUMBUF], *end;
1876         unsigned int val;
1877         int ret;
1878         int i;
1879         unsigned long mask;
1880
1881         ret = -EFAULT;
1882         memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
1883         if (count > sizeof(buffer) - 1)
1884                 count = sizeof(buffer) - 1;
1885         if (copy_from_user(buffer, buf, count))
1886                 goto out_no_task;
1887
1888         ret = -EINVAL;
1889         val = (unsigned int)simple_strtoul(buffer, &end, 0);
1890         if (*end == '\n')
1891                 end++;
1892         if (end - buffer == 0)
1893                 goto out_no_task;
1894
1895         ret = -ESRCH;
1896         task = get_proc_task(file->f_dentry->d_inode);
1897         if (!task)
1898                 goto out_no_task;
1899
1900         ret = end - buffer;
1901         mm = get_task_mm(task);
1902         if (!mm)
1903                 goto out_no_mm;
1904
1905         for (i = 0, mask = 1; i < MMF_DUMP_FILTER_BITS; i++, mask <<= 1) {
1906                 if (val & mask)
1907                         set_bit(i + MMF_DUMP_FILTER_SHIFT, &mm->flags);
1908                 else
1909                         clear_bit(i + MMF_DUMP_FILTER_SHIFT, &mm->flags);
1910         }
1911
1912         mmput(mm);
1913  out_no_mm:
1914         put_task_struct(task);
1915  out_no_task:
1916         return ret;
1917 }
1918
1919 static const struct file_operations proc_coredump_filter_operations = {
1920         .read           = proc_coredump_filter_read,
1921         .write          = proc_coredump_filter_write,
1922 };
1923 #endif
1924
1925 /*
1926  * /proc/self:
1927  */
1928 static int proc_self_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer,
1929                               int buflen)
1930 {
1931         char tmp[PROC_NUMBUF];
1932         sprintf(tmp, "%d", current->tgid);
1933         return vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,tmp);
1934 }
1935
1936 static void *proc_self_follow_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1937 {
1938         char tmp[PROC_NUMBUF];
1939         sprintf(tmp, "%d", current->tgid);
1940         return ERR_PTR(vfs_follow_link(nd,tmp));
1941 }
1942
1943 static const struct inode_operations proc_self_inode_operations = {
1944         .readlink       = proc_self_readlink,
1945         .follow_link    = proc_self_follow_link,
1946 };
1947
1948 /*
1949  * proc base
1950  *
1951  * These are the directory entries in the root directory of /proc
1952  * that properly belong to the /proc filesystem, as they describe
1953  * describe something that is process related.
1954  */
1955 static const struct pid_entry proc_base_stuff[] = {
1956         NOD("self", S_IFLNK|S_IRWXUGO,
1957                 &proc_self_inode_operations, NULL, {}),
1958 };
1959
1960 /*
1961  *      Exceptional case: normally we are not allowed to unhash a busy
1962  * directory. In this case, however, we can do it - no aliasing problems
1963  * due to the way we treat inodes.
1964  */
1965 static int proc_base_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1966 {
1967         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1968         struct task_struct *task = get_proc_task(inode);
1969         if (task) {
1970                 put_task_struct(task);
1971                 return 1;
1972         }
1973         d_drop(dentry);
1974         return 0;
1975 }
1976
1977 static struct dentry_operations proc_base_dentry_operations =
1978 {
1979         .d_revalidate   = proc_base_revalidate,
1980         .d_delete       = pid_delete_dentry,
1981 };
1982
1983 static struct dentry *proc_base_instantiate(struct inode *dir,
1984         struct dentry *dentry, struct task_struct *task, const void *ptr)
1985 {
1986         const struct pid_entry *p = ptr;
1987         struct inode *inode;
1988         struct proc_inode *ei;
1989         struct dentry *error = ERR_PTR(-EINVAL);
1990
1991         /* Allocate the inode */
1992         error = ERR_PTR(-ENOMEM);
1993         inode = new_inode(dir->i_sb);
1994         if (!inode)
1995                 goto out;
1996
1997         /* Initialize the inode */
1998         ei = PROC_I(inode);
1999         inode->i_mtime = inode->i_atime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
2000
2001         /*
2002          * grab the reference to the task.
2003          */
2004         ei->pid = get_task_pid(task, PIDTYPE_PID);
2005         if (!ei->pid)
2006                 goto out_iput;
2007
2008         inode->i_uid = 0;
2009         inode->i_gid = 0;
2010         inode->i_mode = p->mode;
2011         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
2012                 inode->i_nlink = 2;
2013         if (S_ISLNK(inode->i_mode))
2014                 inode->i_size = 64;
2015         if (p->iop)
2016                 inode->i_op = p->iop;
2017         if (p->fop)
2018                 inode->i_fop = p->fop;
2019         ei->op = p->op;
2020         dentry->d_op = &proc_base_dentry_operations;
2021         d_add(dentry, inode);
2022         error = NULL;
2023 out:
2024         return error;
2025 out_iput:
2026         iput(inode);
2027         goto out;
2028 }
2029
2030 static struct dentry *proc_base_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2031 {
2032         struct dentry *error;
2033         struct task_struct *task = get_proc_task(dir);
2034         const struct pid_entry *p, *last;
2035
2036         error = ERR_PTR(-ENOENT);
2037
2038         if (!task)
2039                 goto out_no_task;
2040
2041         /* Lookup the directory entry */
2042         last = &proc_base_stuff[ARRAY_SIZE(proc_base_stuff) - 1];
2043         for (p = proc_base_stuff; p <= last; p++) {
2044                 if (p->len != dentry->d_name.len)
2045                         continue;
2046                 if (!memcmp(dentry->d_name.name, p->name, p->len))
2047                         break;
2048         }
2049         if (p > last)
2050                 goto out;
2051
2052         error = proc_base_instantiate(dir, dentry, task, p);
2053
2054 out:
2055         put_task_struct(task);
2056 out_no_task:
2057         return error;
2058 }
2059
2060 static int proc_base_fill_cache(struct file *filp, void *dirent,
2061         filldir_t filldir, struct task_struct *task, const struct pid_entry *p)
2062 {
2063         return proc_fill_cache(filp, dirent, filldir, p->name, p->len,
2064                                 proc_base_instantiate, task, p);
2065 }
2066
2067 #ifdef CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING
2068 static int proc_pid_io_accounting(struct task_struct *task, char *buffer)
2069 {
2070         return sprintf(buffer,
2071 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2072                         "rchar: %llu\n"
2073                         "wchar: %llu\n"
2074                         "syscr: %llu\n"
2075                         "syscw: %llu\n"
2076 #endif
2077                         "read_bytes: %llu\n"
2078                         "write_bytes: %llu\n"
2079                         "cancelled_write_bytes: %llu\n",
2080 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2081                         (unsigned long long)task->rchar,
2082                         (unsigned long long)task->wchar,
2083                         (unsigned long long)task->syscr,
2084                         (unsigned long long)task->syscw,
2085 #endif
2086                         (unsigned long long)task->ioac.read_bytes,
2087                         (unsigned long long)task->ioac.write_bytes,
2088                         (unsigned long long)task->ioac.cancelled_write_bytes);
2089 }
2090 #endif
2091
2092 /*
2093  * Thread groups
2094  */
2095 static const struct file_operations proc_task_operations;
2096 static const struct inode_operations proc_task_inode_operations;
2097
2098 static const struct pid_entry tgid_base_stuff[] = {
2099         DIR("task",       S_IRUGO|S_IXUGO, task),
2100         DIR("fd",         S_IRUSR|S_IXUSR, fd),
2101         DIR("fdinfo",     S_IRUSR|S_IXUSR, fdinfo),
2102         REG("environ",    S_IRUSR, environ),
2103         INF("auxv",       S_IRUSR, pid_auxv),
2104         INF("status",     S_IRUGO, pid_status),
2105 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2106         REG("sched",      S_IRUGO|S_IWUSR, pid_sched),
2107 #endif
2108         INF("cmdline",    S_IRUGO, pid_cmdline),
2109         INF("stat",       S_IRUGO, tgid_stat),
2110         INF("statm",      S_IRUGO, pid_statm),
2111         REG("maps",       S_IRUGO, maps),
2112 #ifdef CONFIG_NUMA
2113         REG("numa_maps",  S_IRUGO, numa_maps),
2114 #endif
2115         REG("mem",        S_IRUSR|S_IWUSR, mem),
2116         LNK("cwd",        cwd),
2117         LNK("root",       root),
2118         LNK("exe",        exe),
2119         REG("mounts",     S_IRUGO, mounts),
2120         REG("mountstats", S_IRUSR, mountstats),
2121 #ifdef CONFIG_MMU
2122         REG("clear_refs", S_IWUSR, clear_refs),
2123         REG("smaps",      S_IRUGO, smaps),
2124 #endif
2125 #ifdef CONFIG_SECURITY
2126         DIR("attr",       S_IRUGO|S_IXUGO, attr_dir),
2127 #endif
2128 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2129         INF("wchan",      S_IRUGO, pid_wchan),
2130 #endif
2131 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2132         INF("schedstat",  S_IRUGO, pid_schedstat),
2133 #endif
2134 #ifdef CONFIG_CPUSETS
2135         REG("cpuset",     S_IRUGO, cpuset),
2136 #endif
2137 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2138         REG("cgroup",  S_IRUGO, cgroup),
2139 #endif
2140         INF("oom_score",  S_IRUGO, oom_score),
2141         REG("oom_adj",    S_IRUGO|S_IWUSR, oom_adjust),
2142 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
2143         REG("loginuid",   S_IWUSR|S_IRUGO, loginuid),
2144 #endif
2145 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
2146         REG("make-it-fail", S_IRUGO|S_IWUSR, fault_inject),
2147 #endif
2148 #if defined(USE_ELF_CORE_DUMP) && defined(CONFIG_ELF_CORE)
2149         REG("coredump_filter", S_IRUGO|S_IWUSR, coredump_filter),
2150 #endif
2151 #ifdef CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING
2152         INF("io",       S_IRUGO, pid_io_accounting),
2153 #endif
2154 };
2155
2156 static int proc_tgid_base_readdir(struct file * filp,
2157                              void * dirent, filldir_t filldir)
2158 {
2159         return proc_pident_readdir(filp,dirent,filldir,
2160                                    tgid_base_stuff,ARRAY_SIZE(tgid_base_stuff));
2161 }
2162
2163 static const struct file_operations proc_tgid_base_operations = {
2164         .read           = generic_read_dir,
2165         .readdir        = proc_tgid_base_readdir,
2166 };
2167
2168 static struct dentry *proc_tgid_base_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd){
2169         return proc_pident_lookup(dir, dentry,
2170                                   tgid_base_stuff, ARRAY_SIZE(tgid_base_stuff));
2171 }
2172
2173 static const struct inode_operations proc_tgid_base_inode_operations = {
2174         .lookup         = proc_tgid_base_lookup,
2175         .getattr        = pid_getattr,
2176         .setattr        = proc_setattr,
2177 };
2178
2179 /**
2180  * proc_flush_task -  Remove dcache entries for @task from the /proc dcache.
2181  *
2182  * @task: task that should be flushed.
2183  *
2184  * Looks in the dcache for
2185  * /proc/@pid
2186  * /proc/@tgid/task/@pid
2187  * if either directory is present flushes it and all of it'ts children
2188  * from the dcache.
2189  *
2190  * It is safe and reasonable to cache /proc entries for a task until
2191  * that task exits.  After that they just clog up the dcache with
2192  * useless entries, possibly causing useful dcache entries to be
2193  * flushed instead.  This routine is proved to flush those useless
2194  * dcache entries at process exit time.
2195  *
2196  * NOTE: This routine is just an optimization so it does not guarantee
2197  *       that no dcache entries will exist at process exit time it
2198  *       just makes it very unlikely that any will persist.
2199  */
2200 void proc_flush_task(struct task_struct *task)
2201 {
2202         struct dentry *dentry, *leader, *dir;
2203         char buf[PROC_NUMBUF];
2204         struct qstr name;
2205
2206         name.name = buf;
2207         name.len = snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", task->pid);
2208         dentry = d_hash_and_lookup(proc_mnt->mnt_root, &name);
2209         if (dentry) {
2210                 shrink_dcache_parent(dentry);
2211                 d_drop(dentry);
2212                 dput(dentry);
2213         }
2214
2215         if (thread_group_leader(task))
2216                 goto out;
2217
2218         name.name = buf;
2219         name.len = snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", task->tgid);
2220         leader = d_hash_and_lookup(proc_mnt->mnt_root, &name);
2221         if (!leader)
2222                 goto out;
2223
2224         name.name = "task";
2225         name.len = strlen(name.name);
2226         dir = d_hash_and_lookup(leader, &name);
2227         if (!dir)
2228                 goto out_put_leader;
2229
2230         name.name = buf;
2231         name.len = snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", task->pid);
2232         dentry = d_hash_and_lookup(dir, &name);
2233         if (dentry) {
2234                 shrink_dcache_parent(dentry);
2235                 d_drop(dentry);
2236                 dput(dentry);
2237         }
2238
2239         dput(dir);
2240 out_put_leader:
2241         dput(leader);
2242 out:
2243         return;
2244 }
2245
2246 static struct dentry *proc_pid_instantiate(struct inode *dir,
2247                                            struct dentry * dentry,
2248                                            struct task_struct *task, const void *ptr)
2249 {
2250         struct dentry *error = ERR_PTR(-ENOENT);
2251         struct inode *inode;
2252
2253         inode = proc_pid_make_inode(dir->i_sb, task);
2254         if (!inode)
2255                 goto out;
2256
2257         inode->i_mode = S_IFDIR|S_IRUGO|S_IXUGO;
2258         inode->i_op = &proc_tgid_base_inode_operations;
2259         inode->i_fop = &proc_tgid_base_operations;
2260         inode->i_flags|=S_IMMUTABLE;
2261         inode->i_nlink = 5;
2262 #ifdef CONFIG_SECURITY
2263         inode->i_nlink += 1;
2264 #endif
2265
2266         dentry->d_op = &pid_dentry_operations;
2267
2268         d_add(dentry, inode);
2269         /* Close the race of the process dying before we return the dentry */
2270         if (pid_revalidate(dentry, NULL))
2271                 error = NULL;
2272 out:
2273         return error;
2274 }
2275
2276 struct dentry *proc_pid_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
2277 {
2278         struct dentry *result = ERR_PTR(-ENOENT);
2279         struct task_struct *task;
2280         unsigned tgid;
2281
2282         result = proc_base_lookup(dir, dentry);
2283         if (!IS_ERR(result) || PTR_ERR(result) != -ENOENT)
2284                 goto out;
2285
2286         tgid = name_to_int(dentry);
2287         if (tgid == ~0U)
2288                 goto out;
2289
2290         rcu_read_lock();
2291         task = find_task_by_pid(tgid);
2292         if (task)
2293                 get_task_struct(task);
2294         rcu_read_unlock();
2295         if (!task)
2296                 goto out;
2297
2298         result = proc_pid_instantiate(dir, dentry, task, NULL);
2299         put_task_struct(task);
2300 out:
2301         return result;
2302 }
2303
2304 /*
2305  * Find the first task with tgid >= tgid
2306  *
2307  */
2308 static struct task_struct *next_tgid(unsigned int tgid)
2309 {
2310         struct task_struct *task;
2311         struct pid *pid;
2312
2313         rcu_read_lock();
2314 retry:
2315         task = NULL;
2316         pid = find_ge_pid(tgid);
2317         if (pid) {
2318                 tgid = pid->nr + 1;
2319                 task = pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
2320                 /* What we to know is if the pid we have find is the
2321                  * pid of a thread_group_leader.  Testing for task
2322                  * being a thread_group_leader is the obvious thing
2323                  * todo but there is a window when it fails, due to
2324                  * the pid transfer logic in de_thread.
2325                  *
2326                  * So we perform the straight forward test of seeing
2327                  * if the pid we have found is the pid of a thread
2328                  * group leader, and don't worry if the task we have
2329                  * found doesn't happen to be a thread group leader.
2330                  * As we don't care in the case of readdir.
2331                  */
2332                 if (!task || !has_group_leader_pid(task))
2333                         goto retry;
2334                 get_task_struct(task);
2335         }
2336         rcu_read_unlock();
2337         return task;
2338 }
2339
2340 #define TGID_OFFSET (FIRST_PROCESS_ENTRY + ARRAY_SIZE(proc_base_stuff))
2341
2342 static int proc_pid_fill_cache(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir,
2343         struct task_struct *task, int tgid)
2344 {
2345         char name[PROC_NUMBUF];
2346         int len = snprintf(name, sizeof(name), "%d", tgid);
2347         return proc_fill_cache(filp, dirent, filldir, name, len,
2348                                 proc_pid_instantiate, task, NULL);
2349 }
2350
2351 /* for the /proc/ directory itself, after non-process stuff has been done */
2352 int proc_pid_readdir(struct file * filp, void * dirent, filldir_t filldir)
2353 {
2354         unsigned int nr = filp->f_pos - FIRST_PROCESS_ENTRY;
2355         struct task_struct *reaper = get_proc_task(filp->f_path.dentry->d_inode);
2356         struct task_struct *task;
2357         int tgid;
2358
2359         if (!reaper)
2360                 goto out_no_task;
2361
2362         for (; nr < ARRAY_SIZE(proc_base_stuff); filp->f_pos++, nr++) {
2363                 const struct pid_entry *p = &proc_base_stuff[nr];
2364                 if (proc_base_fill_cache(filp, dirent, filldir, reaper, p) < 0)
2365                         goto out;
2366         }
2367
2368         tgid = filp->f_pos - TGID_OFFSET;
2369         for (task = next_tgid(tgid);
2370              task;
2371              put_task_struct(task), task = next_tgid(tgid + 1)) {
2372                 tgid = task->pid;
2373                 filp->f_pos = tgid + TGID_OFFSET;
2374                 if (proc_pid_fill_cache(filp, dirent, filldir, task, tgid) < 0) {
2375                         put_task_struct(task);
2376                         goto out;
2377                 }
2378         }
2379         filp->f_pos = PID_MAX_LIMIT + TGID_OFFSET;
2380 out:
2381         put_task_struct(reaper);
2382 out_no_task:
2383         return 0;
2384 }
2385
2386 /*
2387  * Tasks
2388  */
2389 static const struct pid_entry tid_base_stuff[] = {
2390         DIR("fd",        S_IRUSR|S_IXUSR, fd),
2391         DIR("fdinfo",    S_IRUSR|S_IXUSR, fdinfo),
2392         REG("environ",   S_IRUSR, environ),
2393         INF("auxv",      S_IRUSR, pid_auxv),
2394         INF("status",    S_IRUGO, pid_status),
2395 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2396         REG("sched",     S_IRUGO|S_IWUSR, pid_sched),
2397 #endif
2398         INF("cmdline",   S_IRUGO, pid_cmdline),
2399         INF("stat",      S_IRUGO, tid_stat),
2400         INF("statm",     S_IRUGO, pid_statm),
2401         REG("maps",      S_IRUGO, maps),
2402 #ifdef CONFIG_NUMA
2403         REG("numa_maps", S_IRUGO, numa_maps),
2404 #endif
2405         REG("mem",       S_IRUSR|S_IWUSR, mem),
2406         LNK("cwd",       cwd),
2407         LNK("root",      root),
2408         LNK("exe",       exe),
2409         REG("mounts",    S_IRUGO, mounts),
2410 #ifdef CONFIG_MMU
2411         REG("clear_refs", S_IWUSR, clear_refs),
2412         REG("smaps",     S_IRUGO, smaps),
2413 #endif
2414 #ifdef CONFIG_SECURITY
2415         DIR("attr",      S_IRUGO|S_IXUGO, attr_dir),
2416 #endif
2417 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2418         INF("wchan",     S_IRUGO, pid_wchan),
2419 #endif
2420 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2421         INF("schedstat", S_IRUGO, pid_schedstat),
2422 #endif
2423 #ifdef CONFIG_CPUSETS
2424         REG("cpuset",    S_IRUGO, cpuset),
2425 #endif
2426 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2427         REG("cgroup",  S_IRUGO, cgroup),
2428 #endif
2429         INF("oom_score", S_IRUGO, oom_score),
2430         REG("oom_adj",   S_IRUGO|S_IWUSR, oom_adjust),
2431 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
2432         REG("loginuid",  S_IWUSR|S_IRUGO, loginuid),
2433 #endif
2434 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
2435         REG("make-it-fail", S_IRUGO|S_IWUSR, fault_inject),
2436 #endif
2437 };
2438
2439 static int proc_tid_base_readdir(struct file * filp,
2440                              void * dirent, filldir_t filldir)
2441 {
2442         return proc_pident_readdir(filp,dirent,filldir,
2443                                    tid_base_stuff,ARRAY_SIZE(tid_base_stuff));
2444 }
2445
2446 static struct dentry *proc_tid_base_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd){
2447         return proc_pident_lookup(dir, dentry,
2448                                   tid_base_stuff, ARRAY_SIZE(tid_base_stuff));
2449 }
2450
2451 static const struct file_operations proc_tid_base_operations = {
2452         .read           = generic_read_dir,
2453         .readdir        = proc_tid_base_readdir,
2454 };
2455
2456 static const struct inode_operations proc_tid_base_inode_operations = {
2457         .lookup         = proc_tid_base_lookup,
2458         .getattr        = pid_getattr,
2459         .setattr        = proc_setattr,
2460 };
2461
2462 static struct dentry *proc_task_instantiate(struct inode *dir,
2463         struct dentry *dentry, struct task_struct *task, const void *ptr)
2464 {
2465         struct dentry *error = ERR_PTR(-ENOENT);
2466         struct inode *inode;
2467         inode = proc_pid_make_inode(dir->i_sb, task);
2468
2469         if (!inode)
2470                 goto out;
2471         inode->i_mode = S_IFDIR|S_IRUGO|S_IXUGO;
2472         inode->i_op = &proc_tid_base_inode_operations;
2473         inode->i_fop = &proc_tid_base_operations;
2474         inode->i_flags|=S_IMMUTABLE;
2475         inode->i_nlink = 4;
2476 #ifdef CONFIG_SECURITY
2477         inode->i_nlink += 1;
2478 #endif
2479
2480         dentry->d_op = &pid_dentry_operations;
2481
2482         d_add(dentry, inode);
2483         /* Close the race of the process dying before we return the dentry */
2484         if (pid_revalidate(dentry, NULL))
2485                 error = NULL;
2486 out:
2487         return error;
2488 }
2489
2490 static struct dentry *proc_task_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
2491 {
2492         struct dentry *result = ERR_PTR(-ENOENT);
2493         struct task_struct *task;
2494         struct task_struct *leader = get_proc_task(dir);
2495         unsigned tid;
2496
2497         if (!leader)
2498                 goto out_no_task;
2499
2500         tid = name_to_int(dentry);
2501         if (tid == ~0U)
2502                 goto out;
2503
2504         rcu_read_lock();
2505         task = find_task_by_pid(tid);
2506         if (task)
2507                 get_task_struct(task);
2508         rcu_read_unlock();
2509         if (!task)
2510                 goto out;
2511         if (leader->tgid != task->tgid)
2512                 goto out_drop_task;
2513
2514         result = proc_task_instantiate(dir, dentry, task, NULL);
2515 out_drop_task:
2516         put_task_struct(task);
2517 out:
2518         put_task_struct(leader);
2519 out_no_task:
2520         return result;
2521 }
2522
2523 /*
2524  * Find the first tid of a thread group to return to user space.
2525  *
2526  * Usually this is just the thread group leader, but if the users
2527  * buffer was too small or there was a seek into the middle of the
2528  * directory we have more work todo.
2529  *
2530  * In the case of a short read we start with find_task_by_pid.
2531  *
2532  * In the case of a seek we start with the leader and walk nr
2533  * threads past it.
2534  */
2535 static struct task_struct *first_tid(struct task_struct *leader,
2536                                         int tid, int nr)
2537 {
2538         struct task_struct *pos;
2539
2540         rcu_read_lock();
2541         /* Attempt to start with the pid of a thread */
2542         if (tid && (nr > 0)) {
2543                 pos = find_task_by_pid(tid);
2544                 if (pos && (pos->group_leader == leader))
2545                         goto found;
2546         }
2547
2548         /* If nr exceeds the number of threads there is nothing todo */
2549         pos = NULL;
2550         if (nr && nr >= get_nr_threads(leader))
2551                 goto out;
2552
2553         /* If we haven't found our starting place yet start
2554          * with the leader and walk nr threads forward.
2555          */
2556         for (pos = leader; nr > 0; --nr) {
2557                 pos = next_thread(pos);
2558                 if (pos == leader) {
2559                         pos = NULL;
2560                         goto out;
2561                 }
2562         }
2563 found:
2564         get_task_struct(pos);
2565 out:
2566         rcu_read_unlock();
2567         return pos;
2568 }
2569
2570 /*
2571  * Find the next thread in the thread list.
2572  * Return NULL if there is an error or no next thread.
2573  *
2574  * The reference to the input task_struct is released.
2575  */
2576 static struct task_struct *next_tid(struct task_struct *start)
2577 {
2578         struct task_struct *pos = NULL;
2579         rcu_read_lock();
2580         if (pid_alive(start)) {
2581                 pos = next_thread(start);
2582                 if (thread_group_leader(pos))
2583                         pos = NULL;
2584                 else
2585                         get_task_struct(pos);
2586         }
2587         rcu_read_unlock();
2588         put_task_struct(start);
2589         return pos;
2590 }
2591
2592 static int proc_task_fill_cache(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir,
2593         struct task_struct *task, int tid)
2594 {
2595         char name[PROC_NUMBUF];
2596         int len = snprintf(name, sizeof(name), "%d", tid);
2597         return proc_fill_cache(filp, dirent, filldir, name, len,
2598                                 proc_task_instantiate, task, NULL);
2599 }
2600
2601 /* for the /proc/TGID/task/ directories */
2602 static int proc_task_readdir(struct file * filp, void * dirent, filldir_t filldir)
2603 {
2604         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
2605         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2606         struct task_struct *leader = NULL;
2607         struct task_struct *task;
2608         int retval = -ENOENT;
2609         ino_t ino;
2610         int tid;
2611         unsigned long pos = filp->f_pos;  /* avoiding "long long" filp->f_pos */
2612
2613         task = get_proc_task(inode);
2614         if (!task)
2615                 goto out_no_task;
2616         rcu_read_lock();
2617         if (pid_alive(task)) {
2618                 leader = task->group_leader;
2619                 get_task_struct(leader);
2620         }
2621         rcu_read_unlock();
2622         put_task_struct(task);
2623         if (!leader)
2624                 goto out_no_task;
2625         retval = 0;
2626
2627         switch (pos) {
2628         case 0:
2629                 ino = inode->i_ino;
2630                 if (filldir(dirent, ".", 1, pos, ino, DT_DIR) < 0)
2631                         goto out;
2632                 pos++;
2633                 /* fall through */
2634         case 1:
2635                 ino = parent_ino(dentry);
2636                 if (filldir(dirent, "..", 2, pos, ino, DT_DIR) < 0)
2637                         goto out;
2638                 pos++;
2639                 /* fall through */
2640         }
2641
2642         /* f_version caches the tgid value that the last readdir call couldn't
2643          * return. lseek aka telldir automagically resets f_version to 0.
2644          */
2645         tid = (int)filp->f_version;
2646         filp->f_version = 0;
2647         for (task = first_tid(leader, tid, pos - 2);
2648              task;
2649              task = next_tid(task), pos++) {
2650                 tid = task->pid;
2651                 if (proc_task_fill_cache(filp, dirent, filldir, task, tid) < 0) {
2652                         /* returning this tgid failed, save it as the first
2653                          * pid for the next readir call */
2654                         filp->f_version = (u64)tid;
2655                         put_task_struct(task);
2656                         break;
2657                 }
2658         }
2659 out:
2660         filp->f_pos = pos;
2661         put_task_struct(leader);
2662 out_no_task:
2663         return retval;
2664 }
2665
2666 static int proc_task_getattr(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry, struct kstat *stat)
2667 {
2668         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2669         struct task_struct *p = get_proc_task(inode);
2670         generic_fillattr(inode, stat);
2671
2672         if (p) {
2673                 rcu_read_lock();
2674                 stat->nlink += get_nr_threads(p);
2675                 rcu_read_unlock();
2676                 put_task_struct(p);
2677         }
2678
2679         return 0;
2680 }
2681
2682 static const struct inode_operations proc_task_inode_operations = {
2683         .lookup         = proc_task_lookup,
2684         .getattr        = proc_task_getattr,
2685         .setattr        = proc_setattr,
2686 };
2687
2688 static const struct file_operations proc_task_operations = {
2689         .read           = generic_read_dir,
2690         .readdir        = proc_task_readdir,
2691 };