ipc: fix wrong comments
[safe/jmp/linux-2.6] / ipc / sem.c
1 /*
2  * linux/ipc/sem.c
3  * Copyright (C) 1992 Krishna Balasubramanian
4  * Copyright (C) 1995 Eric Schenk, Bruno Haible
5  *
6  * IMPLEMENTATION NOTES ON CODE REWRITE (Eric Schenk, January 1995):
7  * This code underwent a massive rewrite in order to solve some problems
8  * with the original code. In particular the original code failed to
9  * wake up processes that were waiting for semval to go to 0 if the
10  * value went to 0 and was then incremented rapidly enough. In solving
11  * this problem I have also modified the implementation so that it
12  * processes pending operations in a FIFO manner, thus give a guarantee
13  * that processes waiting for a lock on the semaphore won't starve
14  * unless another locking process fails to unlock.
15  * In addition the following two changes in behavior have been introduced:
16  * - The original implementation of semop returned the value
17  *   last semaphore element examined on success. This does not
18  *   match the manual page specifications, and effectively
19  *   allows the user to read the semaphore even if they do not
20  *   have read permissions. The implementation now returns 0
21  *   on success as stated in the manual page.
22  * - There is some confusion over whether the set of undo adjustments
23  *   to be performed at exit should be done in an atomic manner.
24  *   That is, if we are attempting to decrement the semval should we queue
25  *   up and wait until we can do so legally?
26  *   The original implementation attempted to do this.
27  *   The current implementation does not do so. This is because I don't
28  *   think it is the right thing (TM) to do, and because I couldn't
29  *   see a clean way to get the old behavior with the new design.
30  *   The POSIX standard and SVID should be consulted to determine
31  *   what behavior is mandated.
32  *
33  * Further notes on refinement (Christoph Rohland, December 1998):
34  * - The POSIX standard says, that the undo adjustments simply should
35  *   redo. So the current implementation is o.K.
36  * - The previous code had two flaws:
37  *   1) It actively gave the semaphore to the next waiting process
38  *      sleeping on the semaphore. Since this process did not have the
39  *      cpu this led to many unnecessary context switches and bad
40  *      performance. Now we only check which process should be able to
41  *      get the semaphore and if this process wants to reduce some
42  *      semaphore value we simply wake it up without doing the
43  *      operation. So it has to try to get it later. Thus e.g. the
44  *      running process may reacquire the semaphore during the current
45  *      time slice. If it only waits for zero or increases the semaphore,
46  *      we do the operation in advance and wake it up.
47  *   2) It did not wake up all zero waiting processes. We try to do
48  *      better but only get the semops right which only wait for zero or
49  *      increase. If there are decrement operations in the operations
50  *      array we do the same as before.
51  *
52  * With the incarnation of O(1) scheduler, it becomes unnecessary to perform
53  * check/retry algorithm for waking up blocked processes as the new scheduler
54  * is better at handling thread switch than the old one.
55  *
56  * /proc/sysvipc/sem support (c) 1999 Dragos Acostachioaie <dragos@iname.com>
57  *
58  * SMP-threaded, sysctl's added
59  * (c) 1999 Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
60  * Enforced range limit on SEM_UNDO
61  * (c) 2001 Red Hat Inc <alan@redhat.com>
62  * Lockless wakeup
63  * (c) 2003 Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
64  *
65  * support for audit of ipc object properties and permission changes
66  * Dustin Kirkland <dustin.kirkland@us.ibm.com>
67  *
68  * namespaces support
69  * OpenVZ, SWsoft Inc.
70  * Pavel Emelianov <xemul@openvz.org>
71  */
72
73 #include <linux/slab.h>
74 #include <linux/spinlock.h>
75 #include <linux/init.h>
76 #include <linux/proc_fs.h>
77 #include <linux/time.h>
78 #include <linux/security.h>
79 #include <linux/syscalls.h>
80 #include <linux/audit.h>
81 #include <linux/capability.h>
82 #include <linux/seq_file.h>
83 #include <linux/mutex.h>
84 #include <linux/nsproxy.h>
85
86 #include <asm/uaccess.h>
87 #include "util.h"
88
89 #define sem_ids(ns)     (*((ns)->ids[IPC_SEM_IDS]))
90
91 #define sem_unlock(sma)         ipc_unlock(&(sma)->sem_perm)
92 #define sem_checkid(ns, sma, semid)     \
93         ipc_checkid(&sem_ids(ns),&sma->sem_perm,semid)
94 #define sem_buildid(ns, id, seq) \
95         ipc_buildid(&sem_ids(ns), id, seq)
96
97 static struct ipc_ids init_sem_ids;
98
99 static int newary(struct ipc_namespace *, struct ipc_params *);
100 static void freeary(struct ipc_namespace *, struct sem_array *);
101 #ifdef CONFIG_PROC_FS
102 static int sysvipc_sem_proc_show(struct seq_file *s, void *it);
103 #endif
104
105 #define SEMMSL_FAST     256 /* 512 bytes on stack */
106 #define SEMOPM_FAST     64  /* ~ 372 bytes on stack */
107
108 /*
109  * linked list protection:
110  *      sem_undo.id_next,
111  *      sem_array.sem_pending{,last},
112  *      sem_array.sem_undo: sem_lock() for read/write
113  *      sem_undo.proc_next: only "current" is allowed to read/write that field.
114  *      
115  */
116
117 #define sc_semmsl       sem_ctls[0]
118 #define sc_semmns       sem_ctls[1]
119 #define sc_semopm       sem_ctls[2]
120 #define sc_semmni       sem_ctls[3]
121
122 static void __sem_init_ns(struct ipc_namespace *ns, struct ipc_ids *ids)
123 {
124         ns->ids[IPC_SEM_IDS] = ids;
125         ns->sc_semmsl = SEMMSL;
126         ns->sc_semmns = SEMMNS;
127         ns->sc_semopm = SEMOPM;
128         ns->sc_semmni = SEMMNI;
129         ns->used_sems = 0;
130         ipc_init_ids(ids);
131 }
132
133 int sem_init_ns(struct ipc_namespace *ns)
134 {
135         struct ipc_ids *ids;
136
137         ids = kmalloc(sizeof(struct ipc_ids), GFP_KERNEL);
138         if (ids == NULL)
139                 return -ENOMEM;
140
141         __sem_init_ns(ns, ids);
142         return 0;
143 }
144
145 void sem_exit_ns(struct ipc_namespace *ns)
146 {
147         struct sem_array *sma;
148         int next_id;
149         int total, in_use;
150
151         mutex_lock(&sem_ids(ns).mutex);
152
153         in_use = sem_ids(ns).in_use;
154
155         for (total = 0, next_id = 0; total < in_use; next_id++) {
156                 sma = idr_find(&sem_ids(ns).ipcs_idr, next_id);
157                 if (sma == NULL)
158                         continue;
159                 ipc_lock_by_ptr(&sma->sem_perm);
160                 freeary(ns, sma);
161                 total++;
162         }
163         mutex_unlock(&sem_ids(ns).mutex);
164
165         kfree(ns->ids[IPC_SEM_IDS]);
166         ns->ids[IPC_SEM_IDS] = NULL;
167 }
168
169 void __init sem_init (void)
170 {
171         __sem_init_ns(&init_ipc_ns, &init_sem_ids);
172         ipc_init_proc_interface("sysvipc/sem",
173                                 "       key      semid perms      nsems   uid   gid  cuid  cgid      otime      ctime\n",
174                                 IPC_SEM_IDS, sysvipc_sem_proc_show);
175 }
176
177 static inline struct sem_array *sem_lock(struct ipc_namespace *ns, int id)
178 {
179         struct kern_ipc_perm *ipcp = ipc_lock(&sem_ids(ns), id);
180
181         return container_of(ipcp, struct sem_array, sem_perm);
182 }
183
184 static inline struct sem_array *sem_lock_check(struct ipc_namespace *ns,
185                                                 int id)
186 {
187         struct kern_ipc_perm *ipcp = ipc_lock_check(&sem_ids(ns), id);
188
189         return container_of(ipcp, struct sem_array, sem_perm);
190 }
191
192 static inline void sem_rmid(struct ipc_namespace *ns, struct sem_array *s)
193 {
194         ipc_rmid(&sem_ids(ns), &s->sem_perm);
195 }
196
197 /*
198  * Lockless wakeup algorithm:
199  * Without the check/retry algorithm a lockless wakeup is possible:
200  * - queue.status is initialized to -EINTR before blocking.
201  * - wakeup is performed by
202  *      * unlinking the queue entry from sma->sem_pending
203  *      * setting queue.status to IN_WAKEUP
204  *        This is the notification for the blocked thread that a
205  *        result value is imminent.
206  *      * call wake_up_process
207  *      * set queue.status to the final value.
208  * - the previously blocked thread checks queue.status:
209  *      * if it's IN_WAKEUP, then it must wait until the value changes
210  *      * if it's not -EINTR, then the operation was completed by
211  *        update_queue. semtimedop can return queue.status without
212  *        performing any operation on the sem array.
213  *      * otherwise it must acquire the spinlock and check what's up.
214  *
215  * The two-stage algorithm is necessary to protect against the following
216  * races:
217  * - if queue.status is set after wake_up_process, then the woken up idle
218  *   thread could race forward and try (and fail) to acquire sma->lock
219  *   before update_queue had a chance to set queue.status
220  * - if queue.status is written before wake_up_process and if the
221  *   blocked process is woken up by a signal between writing
222  *   queue.status and the wake_up_process, then the woken up
223  *   process could return from semtimedop and die by calling
224  *   sys_exit before wake_up_process is called. Then wake_up_process
225  *   will oops, because the task structure is already invalid.
226  *   (yes, this happened on s390 with sysv msg).
227  *
228  */
229 #define IN_WAKEUP       1
230
231 /**
232  * newary - Create a new semaphore set
233  * @ns: namespace
234  * @params: ptr to the structure that contains key, semflg and nsems
235  *
236  * Called with sem_ids.mutex held
237  */
238
239 static int newary(struct ipc_namespace *ns, struct ipc_params *params)
240 {
241         int id;
242         int retval;
243         struct sem_array *sma;
244         int size;
245         key_t key = params->key;
246         int nsems = params->u.nsems;
247         int semflg = params->flg;
248
249         if (!nsems)
250                 return -EINVAL;
251         if (ns->used_sems + nsems > ns->sc_semmns)
252                 return -ENOSPC;
253
254         size = sizeof (*sma) + nsems * sizeof (struct sem);
255         sma = ipc_rcu_alloc(size);
256         if (!sma) {
257                 return -ENOMEM;
258         }
259         memset (sma, 0, size);
260
261         sma->sem_perm.mode = (semflg & S_IRWXUGO);
262         sma->sem_perm.key = key;
263
264         sma->sem_perm.security = NULL;
265         retval = security_sem_alloc(sma);
266         if (retval) {
267                 ipc_rcu_putref(sma);
268                 return retval;
269         }
270
271         id = ipc_addid(&sem_ids(ns), &sma->sem_perm, ns->sc_semmni);
272         if(id == -1) {
273                 security_sem_free(sma);
274                 ipc_rcu_putref(sma);
275                 return -ENOSPC;
276         }
277         ns->used_sems += nsems;
278
279         sma->sem_perm.id = sem_buildid(ns, id, sma->sem_perm.seq);
280         sma->sem_base = (struct sem *) &sma[1];
281         /* sma->sem_pending = NULL; */
282         sma->sem_pending_last = &sma->sem_pending;
283         /* sma->undo = NULL; */
284         sma->sem_nsems = nsems;
285         sma->sem_ctime = get_seconds();
286         sem_unlock(sma);
287
288         return sma->sem_perm.id;
289 }
290
291
292 /*
293  * Called with sem_ids.mutex and ipcp locked.
294  */
295 static inline int sem_security(struct kern_ipc_perm *ipcp, int semflg)
296 {
297         struct sem_array *sma;
298
299         sma = container_of(ipcp, struct sem_array, sem_perm);
300         return security_sem_associate(sma, semflg);
301 }
302
303 /*
304  * Called with sem_ids.mutex and ipcp locked.
305  */
306 static inline int sem_more_checks(struct kern_ipc_perm *ipcp,
307                                 struct ipc_params *params)
308 {
309         struct sem_array *sma;
310
311         sma = container_of(ipcp, struct sem_array, sem_perm);
312         if (params->u.nsems > sma->sem_nsems)
313                 return -EINVAL;
314
315         return 0;
316 }
317
318 asmlinkage long sys_semget(key_t key, int nsems, int semflg)
319 {
320         struct ipc_namespace *ns;
321         struct ipc_ops sem_ops;
322         struct ipc_params sem_params;
323
324         ns = current->nsproxy->ipc_ns;
325
326         if (nsems < 0 || nsems > ns->sc_semmsl)
327                 return -EINVAL;
328
329         sem_ops.getnew = newary;
330         sem_ops.associate = sem_security;
331         sem_ops.more_checks = sem_more_checks;
332
333         sem_params.key = key;
334         sem_params.flg = semflg;
335         sem_params.u.nsems = nsems;
336
337         return ipcget(ns, &sem_ids(ns), &sem_ops, &sem_params);
338 }
339
340 /* Manage the doubly linked list sma->sem_pending as a FIFO:
341  * insert new queue elements at the tail sma->sem_pending_last.
342  */
343 static inline void append_to_queue (struct sem_array * sma,
344                                     struct sem_queue * q)
345 {
346         *(q->prev = sma->sem_pending_last) = q;
347         *(sma->sem_pending_last = &q->next) = NULL;
348 }
349
350 static inline void prepend_to_queue (struct sem_array * sma,
351                                      struct sem_queue * q)
352 {
353         q->next = sma->sem_pending;
354         *(q->prev = &sma->sem_pending) = q;
355         if (q->next)
356                 q->next->prev = &q->next;
357         else /* sma->sem_pending_last == &sma->sem_pending */
358                 sma->sem_pending_last = &q->next;
359 }
360
361 static inline void remove_from_queue (struct sem_array * sma,
362                                       struct sem_queue * q)
363 {
364         *(q->prev) = q->next;
365         if (q->next)
366                 q->next->prev = q->prev;
367         else /* sma->sem_pending_last == &q->next */
368                 sma->sem_pending_last = q->prev;
369         q->prev = NULL; /* mark as removed */
370 }
371
372 /*
373  * Determine whether a sequence of semaphore operations would succeed
374  * all at once. Return 0 if yes, 1 if need to sleep, else return error code.
375  */
376
377 static int try_atomic_semop (struct sem_array * sma, struct sembuf * sops,
378                              int nsops, struct sem_undo *un, int pid)
379 {
380         int result, sem_op;
381         struct sembuf *sop;
382         struct sem * curr;
383
384         for (sop = sops; sop < sops + nsops; sop++) {
385                 curr = sma->sem_base + sop->sem_num;
386                 sem_op = sop->sem_op;
387                 result = curr->semval;
388   
389                 if (!sem_op && result)
390                         goto would_block;
391
392                 result += sem_op;
393                 if (result < 0)
394                         goto would_block;
395                 if (result > SEMVMX)
396                         goto out_of_range;
397                 if (sop->sem_flg & SEM_UNDO) {
398                         int undo = un->semadj[sop->sem_num] - sem_op;
399                         /*
400                          *      Exceeding the undo range is an error.
401                          */
402                         if (undo < (-SEMAEM - 1) || undo > SEMAEM)
403                                 goto out_of_range;
404                 }
405                 curr->semval = result;
406         }
407
408         sop--;
409         while (sop >= sops) {
410                 sma->sem_base[sop->sem_num].sempid = pid;
411                 if (sop->sem_flg & SEM_UNDO)
412                         un->semadj[sop->sem_num] -= sop->sem_op;
413                 sop--;
414         }
415         
416         sma->sem_otime = get_seconds();
417         return 0;
418
419 out_of_range:
420         result = -ERANGE;
421         goto undo;
422
423 would_block:
424         if (sop->sem_flg & IPC_NOWAIT)
425                 result = -EAGAIN;
426         else
427                 result = 1;
428
429 undo:
430         sop--;
431         while (sop >= sops) {
432                 sma->sem_base[sop->sem_num].semval -= sop->sem_op;
433                 sop--;
434         }
435
436         return result;
437 }
438
439 /* Go through the pending queue for the indicated semaphore
440  * looking for tasks that can be completed.
441  */
442 static void update_queue (struct sem_array * sma)
443 {
444         int error;
445         struct sem_queue * q;
446
447         q = sma->sem_pending;
448         while(q) {
449                 error = try_atomic_semop(sma, q->sops, q->nsops,
450                                          q->undo, q->pid);
451
452                 /* Does q->sleeper still need to sleep? */
453                 if (error <= 0) {
454                         struct sem_queue *n;
455                         remove_from_queue(sma,q);
456                         q->status = IN_WAKEUP;
457                         /*
458                          * Continue scanning. The next operation
459                          * that must be checked depends on the type of the
460                          * completed operation:
461                          * - if the operation modified the array, then
462                          *   restart from the head of the queue and
463                          *   check for threads that might be waiting
464                          *   for semaphore values to become 0.
465                          * - if the operation didn't modify the array,
466                          *   then just continue.
467                          */
468                         if (q->alter)
469                                 n = sma->sem_pending;
470                         else
471                                 n = q->next;
472                         wake_up_process(q->sleeper);
473                         /* hands-off: q will disappear immediately after
474                          * writing q->status.
475                          */
476                         smp_wmb();
477                         q->status = error;
478                         q = n;
479                 } else {
480                         q = q->next;
481                 }
482         }
483 }
484
485 /* The following counts are associated to each semaphore:
486  *   semncnt        number of tasks waiting on semval being nonzero
487  *   semzcnt        number of tasks waiting on semval being zero
488  * This model assumes that a task waits on exactly one semaphore.
489  * Since semaphore operations are to be performed atomically, tasks actually
490  * wait on a whole sequence of semaphores simultaneously.
491  * The counts we return here are a rough approximation, but still
492  * warrant that semncnt+semzcnt>0 if the task is on the pending queue.
493  */
494 static int count_semncnt (struct sem_array * sma, ushort semnum)
495 {
496         int semncnt;
497         struct sem_queue * q;
498
499         semncnt = 0;
500         for (q = sma->sem_pending; q; q = q->next) {
501                 struct sembuf * sops = q->sops;
502                 int nsops = q->nsops;
503                 int i;
504                 for (i = 0; i < nsops; i++)
505                         if (sops[i].sem_num == semnum
506                             && (sops[i].sem_op < 0)
507                             && !(sops[i].sem_flg & IPC_NOWAIT))
508                                 semncnt++;
509         }
510         return semncnt;
511 }
512 static int count_semzcnt (struct sem_array * sma, ushort semnum)
513 {
514         int semzcnt;
515         struct sem_queue * q;
516
517         semzcnt = 0;
518         for (q = sma->sem_pending; q; q = q->next) {
519                 struct sembuf * sops = q->sops;
520                 int nsops = q->nsops;
521                 int i;
522                 for (i = 0; i < nsops; i++)
523                         if (sops[i].sem_num == semnum
524                             && (sops[i].sem_op == 0)
525                             && !(sops[i].sem_flg & IPC_NOWAIT))
526                                 semzcnt++;
527         }
528         return semzcnt;
529 }
530
531 /* Free a semaphore set. freeary() is called with sem_ids.mutex locked and
532  * the spinlock for this semaphore set hold. sem_ids.mutex remains locked
533  * on exit.
534  */
535 static void freeary(struct ipc_namespace *ns, struct sem_array *sma)
536 {
537         struct sem_undo *un;
538         struct sem_queue *q;
539
540         /* Invalidate the existing undo structures for this semaphore set.
541          * (They will be freed without any further action in exit_sem()
542          * or during the next semop.)
543          */
544         for (un = sma->undo; un; un = un->id_next)
545                 un->semid = -1;
546
547         /* Wake up all pending processes and let them fail with EIDRM. */
548         q = sma->sem_pending;
549         while(q) {
550                 struct sem_queue *n;
551                 /* lazy remove_from_queue: we are killing the whole queue */
552                 q->prev = NULL;
553                 n = q->next;
554                 q->status = IN_WAKEUP;
555                 wake_up_process(q->sleeper); /* doesn't sleep */
556                 smp_wmb();
557                 q->status = -EIDRM;     /* hands-off q */
558                 q = n;
559         }
560
561         /* Remove the semaphore set from the IDR */
562         sem_rmid(ns, sma);
563         sem_unlock(sma);
564
565         ns->used_sems -= sma->sem_nsems;
566         security_sem_free(sma);
567         ipc_rcu_putref(sma);
568 }
569
570 static unsigned long copy_semid_to_user(void __user *buf, struct semid64_ds *in, int version)
571 {
572         switch(version) {
573         case IPC_64:
574                 return copy_to_user(buf, in, sizeof(*in));
575         case IPC_OLD:
576             {
577                 struct semid_ds out;
578
579                 ipc64_perm_to_ipc_perm(&in->sem_perm, &out.sem_perm);
580
581                 out.sem_otime   = in->sem_otime;
582                 out.sem_ctime   = in->sem_ctime;
583                 out.sem_nsems   = in->sem_nsems;
584
585                 return copy_to_user(buf, &out, sizeof(out));
586             }
587         default:
588                 return -EINVAL;
589         }
590 }
591
592 static int semctl_nolock(struct ipc_namespace *ns, int semid, int semnum,
593                 int cmd, int version, union semun arg)
594 {
595         int err = -EINVAL;
596         struct sem_array *sma;
597
598         switch(cmd) {
599         case IPC_INFO:
600         case SEM_INFO:
601         {
602                 struct seminfo seminfo;
603                 int max_id;
604
605                 err = security_sem_semctl(NULL, cmd);
606                 if (err)
607                         return err;
608                 
609                 memset(&seminfo,0,sizeof(seminfo));
610                 seminfo.semmni = ns->sc_semmni;
611                 seminfo.semmns = ns->sc_semmns;
612                 seminfo.semmsl = ns->sc_semmsl;
613                 seminfo.semopm = ns->sc_semopm;
614                 seminfo.semvmx = SEMVMX;
615                 seminfo.semmnu = SEMMNU;
616                 seminfo.semmap = SEMMAP;
617                 seminfo.semume = SEMUME;
618                 mutex_lock(&sem_ids(ns).mutex);
619                 if (cmd == SEM_INFO) {
620                         seminfo.semusz = sem_ids(ns).in_use;
621                         seminfo.semaem = ns->used_sems;
622                 } else {
623                         seminfo.semusz = SEMUSZ;
624                         seminfo.semaem = SEMAEM;
625                 }
626                 max_id = ipc_get_maxid(&sem_ids(ns));
627                 mutex_unlock(&sem_ids(ns).mutex);
628                 if (copy_to_user (arg.__buf, &seminfo, sizeof(struct seminfo))) 
629                         return -EFAULT;
630                 return (max_id < 0) ? 0: max_id;
631         }
632         case SEM_STAT:
633         {
634                 struct semid64_ds tbuf;
635                 int id;
636
637                 sma = sem_lock(ns, semid);
638                 if (IS_ERR(sma))
639                         return PTR_ERR(sma);
640
641                 err = -EACCES;
642                 if (ipcperms (&sma->sem_perm, S_IRUGO))
643                         goto out_unlock;
644
645                 err = security_sem_semctl(sma, cmd);
646                 if (err)
647                         goto out_unlock;
648
649                 id = sma->sem_perm.id;
650
651                 memset(&tbuf, 0, sizeof(tbuf));
652
653                 kernel_to_ipc64_perm(&sma->sem_perm, &tbuf.sem_perm);
654                 tbuf.sem_otime  = sma->sem_otime;
655                 tbuf.sem_ctime  = sma->sem_ctime;
656                 tbuf.sem_nsems  = sma->sem_nsems;
657                 sem_unlock(sma);
658                 if (copy_semid_to_user (arg.buf, &tbuf, version))
659                         return -EFAULT;
660                 return id;
661         }
662         default:
663                 return -EINVAL;
664         }
665         return err;
666 out_unlock:
667         sem_unlock(sma);
668         return err;
669 }
670
671 static int semctl_main(struct ipc_namespace *ns, int semid, int semnum,
672                 int cmd, int version, union semun arg)
673 {
674         struct sem_array *sma;
675         struct sem* curr;
676         int err;
677         ushort fast_sem_io[SEMMSL_FAST];
678         ushort* sem_io = fast_sem_io;
679         int nsems;
680
681         sma = sem_lock_check(ns, semid);
682         if (IS_ERR(sma))
683                 return PTR_ERR(sma);
684
685         nsems = sma->sem_nsems;
686
687         err = -EACCES;
688         if (ipcperms (&sma->sem_perm, (cmd==SETVAL||cmd==SETALL)?S_IWUGO:S_IRUGO))
689                 goto out_unlock;
690
691         err = security_sem_semctl(sma, cmd);
692         if (err)
693                 goto out_unlock;
694
695         err = -EACCES;
696         switch (cmd) {
697         case GETALL:
698         {
699                 ushort __user *array = arg.array;
700                 int i;
701
702                 if(nsems > SEMMSL_FAST) {
703                         ipc_rcu_getref(sma);
704                         sem_unlock(sma);                        
705
706                         sem_io = ipc_alloc(sizeof(ushort)*nsems);
707                         if(sem_io == NULL) {
708                                 ipc_lock_by_ptr(&sma->sem_perm);
709                                 ipc_rcu_putref(sma);
710                                 sem_unlock(sma);
711                                 return -ENOMEM;
712                         }
713
714                         ipc_lock_by_ptr(&sma->sem_perm);
715                         ipc_rcu_putref(sma);
716                         if (sma->sem_perm.deleted) {
717                                 sem_unlock(sma);
718                                 err = -EIDRM;
719                                 goto out_free;
720                         }
721                 }
722
723                 for (i = 0; i < sma->sem_nsems; i++)
724                         sem_io[i] = sma->sem_base[i].semval;
725                 sem_unlock(sma);
726                 err = 0;
727                 if(copy_to_user(array, sem_io, nsems*sizeof(ushort)))
728                         err = -EFAULT;
729                 goto out_free;
730         }
731         case SETALL:
732         {
733                 int i;
734                 struct sem_undo *un;
735
736                 ipc_rcu_getref(sma);
737                 sem_unlock(sma);
738
739                 if(nsems > SEMMSL_FAST) {
740                         sem_io = ipc_alloc(sizeof(ushort)*nsems);
741                         if(sem_io == NULL) {
742                                 ipc_lock_by_ptr(&sma->sem_perm);
743                                 ipc_rcu_putref(sma);
744                                 sem_unlock(sma);
745                                 return -ENOMEM;
746                         }
747                 }
748
749                 if (copy_from_user (sem_io, arg.array, nsems*sizeof(ushort))) {
750                         ipc_lock_by_ptr(&sma->sem_perm);
751                         ipc_rcu_putref(sma);
752                         sem_unlock(sma);
753                         err = -EFAULT;
754                         goto out_free;
755                 }
756
757                 for (i = 0; i < nsems; i++) {
758                         if (sem_io[i] > SEMVMX) {
759                                 ipc_lock_by_ptr(&sma->sem_perm);
760                                 ipc_rcu_putref(sma);
761                                 sem_unlock(sma);
762                                 err = -ERANGE;
763                                 goto out_free;
764                         }
765                 }
766                 ipc_lock_by_ptr(&sma->sem_perm);
767                 ipc_rcu_putref(sma);
768                 if (sma->sem_perm.deleted) {
769                         sem_unlock(sma);
770                         err = -EIDRM;
771                         goto out_free;
772                 }
773
774                 for (i = 0; i < nsems; i++)
775                         sma->sem_base[i].semval = sem_io[i];
776                 for (un = sma->undo; un; un = un->id_next)
777                         for (i = 0; i < nsems; i++)
778                                 un->semadj[i] = 0;
779                 sma->sem_ctime = get_seconds();
780                 /* maybe some queued-up processes were waiting for this */
781                 update_queue(sma);
782                 err = 0;
783                 goto out_unlock;
784         }
785         case IPC_STAT:
786         {
787                 struct semid64_ds tbuf;
788                 memset(&tbuf,0,sizeof(tbuf));
789                 kernel_to_ipc64_perm(&sma->sem_perm, &tbuf.sem_perm);
790                 tbuf.sem_otime  = sma->sem_otime;
791                 tbuf.sem_ctime  = sma->sem_ctime;
792                 tbuf.sem_nsems  = sma->sem_nsems;
793                 sem_unlock(sma);
794                 if (copy_semid_to_user (arg.buf, &tbuf, version))
795                         return -EFAULT;
796                 return 0;
797         }
798         /* GETVAL, GETPID, GETNCTN, GETZCNT, SETVAL: fall-through */
799         }
800         err = -EINVAL;
801         if(semnum < 0 || semnum >= nsems)
802                 goto out_unlock;
803
804         curr = &sma->sem_base[semnum];
805
806         switch (cmd) {
807         case GETVAL:
808                 err = curr->semval;
809                 goto out_unlock;
810         case GETPID:
811                 err = curr->sempid;
812                 goto out_unlock;
813         case GETNCNT:
814                 err = count_semncnt(sma,semnum);
815                 goto out_unlock;
816         case GETZCNT:
817                 err = count_semzcnt(sma,semnum);
818                 goto out_unlock;
819         case SETVAL:
820         {
821                 int val = arg.val;
822                 struct sem_undo *un;
823                 err = -ERANGE;
824                 if (val > SEMVMX || val < 0)
825                         goto out_unlock;
826
827                 for (un = sma->undo; un; un = un->id_next)
828                         un->semadj[semnum] = 0;
829                 curr->semval = val;
830                 curr->sempid = task_tgid_vnr(current);
831                 sma->sem_ctime = get_seconds();
832                 /* maybe some queued-up processes were waiting for this */
833                 update_queue(sma);
834                 err = 0;
835                 goto out_unlock;
836         }
837         }
838 out_unlock:
839         sem_unlock(sma);
840 out_free:
841         if(sem_io != fast_sem_io)
842                 ipc_free(sem_io, sizeof(ushort)*nsems);
843         return err;
844 }
845
846 struct sem_setbuf {
847         uid_t   uid;
848         gid_t   gid;
849         mode_t  mode;
850 };
851
852 static inline unsigned long copy_semid_from_user(struct sem_setbuf *out, void __user *buf, int version)
853 {
854         switch(version) {
855         case IPC_64:
856             {
857                 struct semid64_ds tbuf;
858
859                 if(copy_from_user(&tbuf, buf, sizeof(tbuf)))
860                         return -EFAULT;
861
862                 out->uid        = tbuf.sem_perm.uid;
863                 out->gid        = tbuf.sem_perm.gid;
864                 out->mode       = tbuf.sem_perm.mode;
865
866                 return 0;
867             }
868         case IPC_OLD:
869             {
870                 struct semid_ds tbuf_old;
871
872                 if(copy_from_user(&tbuf_old, buf, sizeof(tbuf_old)))
873                         return -EFAULT;
874
875                 out->uid        = tbuf_old.sem_perm.uid;
876                 out->gid        = tbuf_old.sem_perm.gid;
877                 out->mode       = tbuf_old.sem_perm.mode;
878
879                 return 0;
880             }
881         default:
882                 return -EINVAL;
883         }
884 }
885
886 static int semctl_down(struct ipc_namespace *ns, int semid, int semnum,
887                 int cmd, int version, union semun arg)
888 {
889         struct sem_array *sma;
890         int err;
891         struct sem_setbuf uninitialized_var(setbuf);
892         struct kern_ipc_perm *ipcp;
893
894         if(cmd == IPC_SET) {
895                 if(copy_semid_from_user (&setbuf, arg.buf, version))
896                         return -EFAULT;
897         }
898         sma = sem_lock_check(ns, semid);
899         if (IS_ERR(sma))
900                 return PTR_ERR(sma);
901
902         ipcp = &sma->sem_perm;
903
904         err = audit_ipc_obj(ipcp);
905         if (err)
906                 goto out_unlock;
907
908         if (cmd == IPC_SET) {
909                 err = audit_ipc_set_perm(0, setbuf.uid, setbuf.gid, setbuf.mode);
910                 if (err)
911                         goto out_unlock;
912         }
913         if (current->euid != ipcp->cuid && 
914             current->euid != ipcp->uid && !capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
915                 err=-EPERM;
916                 goto out_unlock;
917         }
918
919         err = security_sem_semctl(sma, cmd);
920         if (err)
921                 goto out_unlock;
922
923         switch(cmd){
924         case IPC_RMID:
925                 freeary(ns, sma);
926                 err = 0;
927                 break;
928         case IPC_SET:
929                 ipcp->uid = setbuf.uid;
930                 ipcp->gid = setbuf.gid;
931                 ipcp->mode = (ipcp->mode & ~S_IRWXUGO)
932                                 | (setbuf.mode & S_IRWXUGO);
933                 sma->sem_ctime = get_seconds();
934                 sem_unlock(sma);
935                 err = 0;
936                 break;
937         default:
938                 sem_unlock(sma);
939                 err = -EINVAL;
940                 break;
941         }
942         return err;
943
944 out_unlock:
945         sem_unlock(sma);
946         return err;
947 }
948
949 asmlinkage long sys_semctl (int semid, int semnum, int cmd, union semun arg)
950 {
951         int err = -EINVAL;
952         int version;
953         struct ipc_namespace *ns;
954
955         if (semid < 0)
956                 return -EINVAL;
957
958         version = ipc_parse_version(&cmd);
959         ns = current->nsproxy->ipc_ns;
960
961         switch(cmd) {
962         case IPC_INFO:
963         case SEM_INFO:
964         case SEM_STAT:
965                 err = semctl_nolock(ns,semid,semnum,cmd,version,arg);
966                 return err;
967         case GETALL:
968         case GETVAL:
969         case GETPID:
970         case GETNCNT:
971         case GETZCNT:
972         case IPC_STAT:
973         case SETVAL:
974         case SETALL:
975                 err = semctl_main(ns,semid,semnum,cmd,version,arg);
976                 return err;
977         case IPC_RMID:
978         case IPC_SET:
979                 mutex_lock(&sem_ids(ns).mutex);
980                 err = semctl_down(ns,semid,semnum,cmd,version,arg);
981                 mutex_unlock(&sem_ids(ns).mutex);
982                 return err;
983         default:
984                 return -EINVAL;
985         }
986 }
987
988 static inline void lock_semundo(void)
989 {
990         struct sem_undo_list *undo_list;
991
992         undo_list = current->sysvsem.undo_list;
993         if (undo_list)
994                 spin_lock(&undo_list->lock);
995 }
996
997 /* This code has an interaction with copy_semundo().
998  * Consider; two tasks are sharing the undo_list. task1
999  * acquires the undo_list lock in lock_semundo().  If task2 now
1000  * exits before task1 releases the lock (by calling
1001  * unlock_semundo()), then task1 will never call spin_unlock().
1002  * This leave the sem_undo_list in a locked state.  If task1 now creats task3
1003  * and once again shares the sem_undo_list, the sem_undo_list will still be
1004  * locked, and future SEM_UNDO operations will deadlock.  This case is
1005  * dealt with in copy_semundo() by having it reinitialize the spin lock when 
1006  * the refcnt goes from 1 to 2.
1007  */
1008 static inline void unlock_semundo(void)
1009 {
1010         struct sem_undo_list *undo_list;
1011
1012         undo_list = current->sysvsem.undo_list;
1013         if (undo_list)
1014                 spin_unlock(&undo_list->lock);
1015 }
1016
1017
1018 /* If the task doesn't already have a undo_list, then allocate one
1019  * here.  We guarantee there is only one thread using this undo list,
1020  * and current is THE ONE
1021  *
1022  * If this allocation and assignment succeeds, but later
1023  * portions of this code fail, there is no need to free the sem_undo_list.
1024  * Just let it stay associated with the task, and it'll be freed later
1025  * at exit time.
1026  *
1027  * This can block, so callers must hold no locks.
1028  */
1029 static inline int get_undo_list(struct sem_undo_list **undo_listp)
1030 {
1031         struct sem_undo_list *undo_list;
1032
1033         undo_list = current->sysvsem.undo_list;
1034         if (!undo_list) {
1035                 undo_list = kzalloc(sizeof(*undo_list), GFP_KERNEL);
1036                 if (undo_list == NULL)
1037                         return -ENOMEM;
1038                 spin_lock_init(&undo_list->lock);
1039                 atomic_set(&undo_list->refcnt, 1);
1040                 current->sysvsem.undo_list = undo_list;
1041         }
1042         *undo_listp = undo_list;
1043         return 0;
1044 }
1045
1046 static struct sem_undo *lookup_undo(struct sem_undo_list *ulp, int semid)
1047 {
1048         struct sem_undo **last, *un;
1049
1050         last = &ulp->proc_list;
1051         un = *last;
1052         while(un != NULL) {
1053                 if(un->semid==semid)
1054                         break;
1055                 if(un->semid==-1) {
1056                         *last=un->proc_next;
1057                         kfree(un);
1058                 } else {
1059                         last=&un->proc_next;
1060                 }
1061                 un=*last;
1062         }
1063         return un;
1064 }
1065
1066 static struct sem_undo *find_undo(struct ipc_namespace *ns, int semid)
1067 {
1068         struct sem_array *sma;
1069         struct sem_undo_list *ulp;
1070         struct sem_undo *un, *new;
1071         int nsems;
1072         int error;
1073
1074         error = get_undo_list(&ulp);
1075         if (error)
1076                 return ERR_PTR(error);
1077
1078         lock_semundo();
1079         un = lookup_undo(ulp, semid);
1080         unlock_semundo();
1081         if (likely(un!=NULL))
1082                 goto out;
1083
1084         /* no undo structure around - allocate one. */
1085         sma = sem_lock_check(ns, semid);
1086         if (IS_ERR(sma))
1087                 return ERR_PTR(PTR_ERR(sma));
1088
1089         nsems = sma->sem_nsems;
1090         ipc_rcu_getref(sma);
1091         sem_unlock(sma);
1092
1093         new = kzalloc(sizeof(struct sem_undo) + sizeof(short)*nsems, GFP_KERNEL);
1094         if (!new) {
1095                 ipc_lock_by_ptr(&sma->sem_perm);
1096                 ipc_rcu_putref(sma);
1097                 sem_unlock(sma);
1098                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1099         }
1100         new->semadj = (short *) &new[1];
1101         new->semid = semid;
1102
1103         lock_semundo();
1104         un = lookup_undo(ulp, semid);
1105         if (un) {
1106                 unlock_semundo();
1107                 kfree(new);
1108                 ipc_lock_by_ptr(&sma->sem_perm);
1109                 ipc_rcu_putref(sma);
1110                 sem_unlock(sma);
1111                 goto out;
1112         }
1113         ipc_lock_by_ptr(&sma->sem_perm);
1114         ipc_rcu_putref(sma);
1115         if (sma->sem_perm.deleted) {
1116                 sem_unlock(sma);
1117                 unlock_semundo();
1118                 kfree(new);
1119                 un = ERR_PTR(-EIDRM);
1120                 goto out;
1121         }
1122         new->proc_next = ulp->proc_list;
1123         ulp->proc_list = new;
1124         new->id_next = sma->undo;
1125         sma->undo = new;
1126         sem_unlock(sma);
1127         un = new;
1128         unlock_semundo();
1129 out:
1130         return un;
1131 }
1132
1133 asmlinkage long sys_semtimedop(int semid, struct sembuf __user *tsops,
1134                         unsigned nsops, const struct timespec __user *timeout)
1135 {
1136         int error = -EINVAL;
1137         struct sem_array *sma;
1138         struct sembuf fast_sops[SEMOPM_FAST];
1139         struct sembuf* sops = fast_sops, *sop;
1140         struct sem_undo *un;
1141         int undos = 0, alter = 0, max;
1142         struct sem_queue queue;
1143         unsigned long jiffies_left = 0;
1144         struct ipc_namespace *ns;
1145
1146         ns = current->nsproxy->ipc_ns;
1147
1148         if (nsops < 1 || semid < 0)
1149                 return -EINVAL;
1150         if (nsops > ns->sc_semopm)
1151                 return -E2BIG;
1152         if(nsops > SEMOPM_FAST) {
1153                 sops = kmalloc(sizeof(*sops)*nsops,GFP_KERNEL);
1154                 if(sops==NULL)
1155                         return -ENOMEM;
1156         }
1157         if (copy_from_user (sops, tsops, nsops * sizeof(*tsops))) {
1158                 error=-EFAULT;
1159                 goto out_free;
1160         }
1161         if (timeout) {
1162                 struct timespec _timeout;
1163                 if (copy_from_user(&_timeout, timeout, sizeof(*timeout))) {
1164                         error = -EFAULT;
1165                         goto out_free;
1166                 }
1167                 if (_timeout.tv_sec < 0 || _timeout.tv_nsec < 0 ||
1168                         _timeout.tv_nsec >= 1000000000L) {
1169                         error = -EINVAL;
1170                         goto out_free;
1171                 }
1172                 jiffies_left = timespec_to_jiffies(&_timeout);
1173         }
1174         max = 0;
1175         for (sop = sops; sop < sops + nsops; sop++) {
1176                 if (sop->sem_num >= max)
1177                         max = sop->sem_num;
1178                 if (sop->sem_flg & SEM_UNDO)
1179                         undos = 1;
1180                 if (sop->sem_op != 0)
1181                         alter = 1;
1182         }
1183
1184 retry_undos:
1185         if (undos) {
1186                 un = find_undo(ns, semid);
1187                 if (IS_ERR(un)) {
1188                         error = PTR_ERR(un);
1189                         goto out_free;
1190                 }
1191         } else
1192                 un = NULL;
1193
1194         sma = sem_lock_check(ns, semid);
1195         if (IS_ERR(sma)) {
1196                 error = PTR_ERR(sma);
1197                 goto out_free;
1198         }
1199
1200         /*
1201          * semid identifiers are not unique - find_undo may have
1202          * allocated an undo structure, it was invalidated by an RMID
1203          * and now a new array with received the same id. Check and retry.
1204          */
1205         if (un && un->semid == -1) {
1206                 sem_unlock(sma);
1207                 goto retry_undos;
1208         }
1209         error = -EFBIG;
1210         if (max >= sma->sem_nsems)
1211                 goto out_unlock_free;
1212
1213         error = -EACCES;
1214         if (ipcperms(&sma->sem_perm, alter ? S_IWUGO : S_IRUGO))
1215                 goto out_unlock_free;
1216
1217         error = security_sem_semop(sma, sops, nsops, alter);
1218         if (error)
1219                 goto out_unlock_free;
1220
1221         error = try_atomic_semop (sma, sops, nsops, un, task_tgid_vnr(current));
1222         if (error <= 0) {
1223                 if (alter && error == 0)
1224                         update_queue (sma);
1225                 goto out_unlock_free;
1226         }
1227
1228         /* We need to sleep on this operation, so we put the current
1229          * task into the pending queue and go to sleep.
1230          */
1231                 
1232         queue.sma = sma;
1233         queue.sops = sops;
1234         queue.nsops = nsops;
1235         queue.undo = un;
1236         queue.pid = task_tgid_vnr(current);
1237         queue.id = semid;
1238         queue.alter = alter;
1239         if (alter)
1240                 append_to_queue(sma ,&queue);
1241         else
1242                 prepend_to_queue(sma ,&queue);
1243
1244         queue.status = -EINTR;
1245         queue.sleeper = current;
1246         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
1247         sem_unlock(sma);
1248
1249         if (timeout)
1250                 jiffies_left = schedule_timeout(jiffies_left);
1251         else
1252                 schedule();
1253
1254         error = queue.status;
1255         while(unlikely(error == IN_WAKEUP)) {
1256                 cpu_relax();
1257                 error = queue.status;
1258         }
1259
1260         if (error != -EINTR) {
1261                 /* fast path: update_queue already obtained all requested
1262                  * resources */
1263                 goto out_free;
1264         }
1265
1266         sma = sem_lock(ns, semid);
1267         if (IS_ERR(sma)) {
1268                 BUG_ON(queue.prev != NULL);
1269                 error = -EIDRM;
1270                 goto out_free;
1271         }
1272
1273         /*
1274          * If queue.status != -EINTR we are woken up by another process
1275          */
1276         error = queue.status;
1277         if (error != -EINTR) {
1278                 goto out_unlock_free;
1279         }
1280
1281         /*
1282          * If an interrupt occurred we have to clean up the queue
1283          */
1284         if (timeout && jiffies_left == 0)
1285                 error = -EAGAIN;
1286         remove_from_queue(sma,&queue);
1287         goto out_unlock_free;
1288
1289 out_unlock_free:
1290         sem_unlock(sma);
1291 out_free:
1292         if(sops != fast_sops)
1293                 kfree(sops);
1294         return error;
1295 }
1296
1297 asmlinkage long sys_semop (int semid, struct sembuf __user *tsops, unsigned nsops)
1298 {
1299         return sys_semtimedop(semid, tsops, nsops, NULL);
1300 }
1301
1302 /* If CLONE_SYSVSEM is set, establish sharing of SEM_UNDO state between
1303  * parent and child tasks.
1304  *
1305  * See the notes above unlock_semundo() regarding the spin_lock_init()
1306  * in this code.  Initialize the undo_list->lock here instead of get_undo_list()
1307  * because of the reasoning in the comment above unlock_semundo.
1308  */
1309
1310 int copy_semundo(unsigned long clone_flags, struct task_struct *tsk)
1311 {
1312         struct sem_undo_list *undo_list;
1313         int error;
1314
1315         if (clone_flags & CLONE_SYSVSEM) {
1316                 error = get_undo_list(&undo_list);
1317                 if (error)
1318                         return error;
1319                 atomic_inc(&undo_list->refcnt);
1320                 tsk->sysvsem.undo_list = undo_list;
1321         } else 
1322                 tsk->sysvsem.undo_list = NULL;
1323
1324         return 0;
1325 }
1326
1327 /*
1328  * add semadj values to semaphores, free undo structures.
1329  * undo structures are not freed when semaphore arrays are destroyed
1330  * so some of them may be out of date.
1331  * IMPLEMENTATION NOTE: There is some confusion over whether the
1332  * set of adjustments that needs to be done should be done in an atomic
1333  * manner or not. That is, if we are attempting to decrement the semval
1334  * should we queue up and wait until we can do so legally?
1335  * The original implementation attempted to do this (queue and wait).
1336  * The current implementation does not do so. The POSIX standard
1337  * and SVID should be consulted to determine what behavior is mandated.
1338  */
1339 void exit_sem(struct task_struct *tsk)
1340 {
1341         struct sem_undo_list *undo_list;
1342         struct sem_undo *u, **up;
1343         struct ipc_namespace *ns;
1344
1345         undo_list = tsk->sysvsem.undo_list;
1346         if (!undo_list)
1347                 return;
1348
1349         if (!atomic_dec_and_test(&undo_list->refcnt))
1350                 return;
1351
1352         ns = tsk->nsproxy->ipc_ns;
1353         /* There's no need to hold the semundo list lock, as current
1354          * is the last task exiting for this undo list.
1355          */
1356         for (up = &undo_list->proc_list; (u = *up); *up = u->proc_next, kfree(u)) {
1357                 struct sem_array *sma;
1358                 int nsems, i;
1359                 struct sem_undo *un, **unp;
1360                 int semid;
1361                
1362                 semid = u->semid;
1363
1364                 if(semid == -1)
1365                         continue;
1366                 sma = sem_lock(ns, semid);
1367                 if (IS_ERR(sma))
1368                         continue;
1369
1370                 if (u->semid == -1)
1371                         goto next_entry;
1372
1373                 BUG_ON(sem_checkid(ns,sma,u->semid));
1374
1375                 /* remove u from the sma->undo list */
1376                 for (unp = &sma->undo; (un = *unp); unp = &un->id_next) {
1377                         if (u == un)
1378                                 goto found;
1379                 }
1380                 printk ("exit_sem undo list error id=%d\n", u->semid);
1381                 goto next_entry;
1382 found:
1383                 *unp = un->id_next;
1384                 /* perform adjustments registered in u */
1385                 nsems = sma->sem_nsems;
1386                 for (i = 0; i < nsems; i++) {
1387                         struct sem * semaphore = &sma->sem_base[i];
1388                         if (u->semadj[i]) {
1389                                 semaphore->semval += u->semadj[i];
1390                                 /*
1391                                  * Range checks of the new semaphore value,
1392                                  * not defined by sus:
1393                                  * - Some unices ignore the undo entirely
1394                                  *   (e.g. HP UX 11i 11.22, Tru64 V5.1)
1395                                  * - some cap the value (e.g. FreeBSD caps
1396                                  *   at 0, but doesn't enforce SEMVMX)
1397                                  *
1398                                  * Linux caps the semaphore value, both at 0
1399                                  * and at SEMVMX.
1400                                  *
1401                                  *      Manfred <manfred@colorfullife.com>
1402                                  */
1403                                 if (semaphore->semval < 0)
1404                                         semaphore->semval = 0;
1405                                 if (semaphore->semval > SEMVMX)
1406                                         semaphore->semval = SEMVMX;
1407                                 semaphore->sempid = task_tgid_vnr(current);
1408                         }
1409                 }
1410                 sma->sem_otime = get_seconds();
1411                 /* maybe some queued-up processes were waiting for this */
1412                 update_queue(sma);
1413 next_entry:
1414                 sem_unlock(sma);
1415         }
1416         kfree(undo_list);
1417 }
1418
1419 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1420 static int sysvipc_sem_proc_show(struct seq_file *s, void *it)
1421 {
1422         struct sem_array *sma = it;
1423
1424         return seq_printf(s,
1425                           "%10d %10d  %4o %10lu %5u %5u %5u %5u %10lu %10lu\n",
1426                           sma->sem_perm.key,
1427                           sma->sem_perm.id,
1428                           sma->sem_perm.mode,
1429                           sma->sem_nsems,
1430                           sma->sem_perm.uid,
1431                           sma->sem_perm.gid,
1432                           sma->sem_perm.cuid,
1433                           sma->sem_perm.cgid,
1434                           sma->sem_otime,
1435                           sma->sem_ctime);
1436 }
1437 #endif