[PATCH] hrtimers: fix possible use of NULL pointer in posix-timers
[safe/jmp/linux-2.6] / kernel / posix-timers.c
1 /*
2  * linux/kernel/posix_timers.c
3  *
4  *
5  * 2002-10-15  Posix Clocks & timers
6  *                           by George Anzinger george@mvista.com
7  *
8  *                           Copyright (C) 2002 2003 by MontaVista Software.
9  *
10  * 2004-06-01  Fix CLOCK_REALTIME clock/timer TIMER_ABSTIME bug.
11  *                           Copyright (C) 2004 Boris Hu
12  *
13  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
15  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at
16  * your option) any later version.
17  *
18  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
19  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
21  * General Public License for more details.
22
23  * You should have received a copy of the GNU General Public License
24  * along with this program; if not, write to the Free Software
25  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
26  *
27  * MontaVista Software | 1237 East Arques Avenue | Sunnyvale | CA 94085 | USA
28  */
29
30 /* These are all the functions necessary to implement
31  * POSIX clocks & timers
32  */
33 #include <linux/mm.h>
34 #include <linux/smp_lock.h>
35 #include <linux/interrupt.h>
36 #include <linux/slab.h>
37 #include <linux/time.h>
38
39 #include <asm/uaccess.h>
40 #include <asm/semaphore.h>
41 #include <linux/list.h>
42 #include <linux/init.h>
43 #include <linux/compiler.h>
44 #include <linux/idr.h>
45 #include <linux/posix-timers.h>
46 #include <linux/syscalls.h>
47 #include <linux/wait.h>
48 #include <linux/workqueue.h>
49 #include <linux/module.h>
50
51 /*
52  * Management arrays for POSIX timers.   Timers are kept in slab memory
53  * Timer ids are allocated by an external routine that keeps track of the
54  * id and the timer.  The external interface is:
55  *
56  * void *idr_find(struct idr *idp, int id);           to find timer_id <id>
57  * int idr_get_new(struct idr *idp, void *ptr);       to get a new id and
58  *                                                    related it to <ptr>
59  * void idr_remove(struct idr *idp, int id);          to release <id>
60  * void idr_init(struct idr *idp);                    to initialize <idp>
61  *                                                    which we supply.
62  * The idr_get_new *may* call slab for more memory so it must not be
63  * called under a spin lock.  Likewise idr_remore may release memory
64  * (but it may be ok to do this under a lock...).
65  * idr_find is just a memory look up and is quite fast.  A -1 return
66  * indicates that the requested id does not exist.
67  */
68
69 /*
70  * Lets keep our timers in a slab cache :-)
71  */
72 static kmem_cache_t *posix_timers_cache;
73 static struct idr posix_timers_id;
74 static DEFINE_SPINLOCK(idr_lock);
75
76 /*
77  * we assume that the new SIGEV_THREAD_ID shares no bits with the other
78  * SIGEV values.  Here we put out an error if this assumption fails.
79  */
80 #if SIGEV_THREAD_ID != (SIGEV_THREAD_ID & \
81                        ~(SIGEV_SIGNAL | SIGEV_NONE | SIGEV_THREAD))
82 #error "SIGEV_THREAD_ID must not share bit with other SIGEV values!"
83 #endif
84
85
86 /*
87  * The timer ID is turned into a timer address by idr_find().
88  * Verifying a valid ID consists of:
89  *
90  * a) checking that idr_find() returns other than -1.
91  * b) checking that the timer id matches the one in the timer itself.
92  * c) that the timer owner is in the callers thread group.
93  */
94
95 /*
96  * CLOCKs: The POSIX standard calls for a couple of clocks and allows us
97  *          to implement others.  This structure defines the various
98  *          clocks and allows the possibility of adding others.  We
99  *          provide an interface to add clocks to the table and expect
100  *          the "arch" code to add at least one clock that is high
101  *          resolution.  Here we define the standard CLOCK_REALTIME as a
102  *          1/HZ resolution clock.
103  *
104  * RESOLUTION: Clock resolution is used to round up timer and interval
105  *          times, NOT to report clock times, which are reported with as
106  *          much resolution as the system can muster.  In some cases this
107  *          resolution may depend on the underlying clock hardware and
108  *          may not be quantifiable until run time, and only then is the
109  *          necessary code is written.  The standard says we should say
110  *          something about this issue in the documentation...
111  *
112  * FUNCTIONS: The CLOCKs structure defines possible functions to handle
113  *          various clock functions.  For clocks that use the standard
114  *          system timer code these entries should be NULL.  This will
115  *          allow dispatch without the overhead of indirect function
116  *          calls.  CLOCKS that depend on other sources (e.g. WWV or GPS)
117  *          must supply functions here, even if the function just returns
118  *          ENOSYS.  The standard POSIX timer management code assumes the
119  *          following: 1.) The k_itimer struct (sched.h) is used for the
120  *          timer.  2.) The list, it_lock, it_clock, it_id and it_process
121  *          fields are not modified by timer code.
122  *
123  *          At this time all functions EXCEPT clock_nanosleep can be
124  *          redirected by the CLOCKS structure.  Clock_nanosleep is in
125  *          there, but the code ignores it.
126  *
127  * Permissions: It is assumed that the clock_settime() function defined
128  *          for each clock will take care of permission checks.  Some
129  *          clocks may be set able by any user (i.e. local process
130  *          clocks) others not.  Currently the only set able clock we
131  *          have is CLOCK_REALTIME and its high res counter part, both of
132  *          which we beg off on and pass to do_sys_settimeofday().
133  */
134
135 static struct k_clock posix_clocks[MAX_CLOCKS];
136
137 /*
138  * These ones are defined below.
139  */
140 static int common_nsleep(const clockid_t, int flags, struct timespec *t,
141                          struct timespec __user *rmtp);
142 static void common_timer_get(struct k_itimer *, struct itimerspec *);
143 static int common_timer_set(struct k_itimer *, int,
144                             struct itimerspec *, struct itimerspec *);
145 static int common_timer_del(struct k_itimer *timer);
146
147 static int posix_timer_fn(void *data);
148
149 static struct k_itimer *lock_timer(timer_t timer_id, unsigned long *flags);
150
151 static inline void unlock_timer(struct k_itimer *timr, unsigned long flags)
152 {
153         spin_unlock_irqrestore(&timr->it_lock, flags);
154 }
155
156 /*
157  * Call the k_clock hook function if non-null, or the default function.
158  */
159 #define CLOCK_DISPATCH(clock, call, arglist) \
160         ((clock) < 0 ? posix_cpu_##call arglist : \
161          (posix_clocks[clock].call != NULL \
162           ? (*posix_clocks[clock].call) arglist : common_##call arglist))
163
164 /*
165  * Default clock hook functions when the struct k_clock passed
166  * to register_posix_clock leaves a function pointer null.
167  *
168  * The function common_CALL is the default implementation for
169  * the function pointer CALL in struct k_clock.
170  */
171
172 static inline int common_clock_getres(const clockid_t which_clock,
173                                       struct timespec *tp)
174 {
175         tp->tv_sec = 0;
176         tp->tv_nsec = posix_clocks[which_clock].res;
177         return 0;
178 }
179
180 /*
181  * Get real time for posix timers
182  */
183 static int common_clock_get(clockid_t which_clock, struct timespec *tp)
184 {
185         ktime_get_real_ts(tp);
186         return 0;
187 }
188
189 static inline int common_clock_set(const clockid_t which_clock,
190                                    struct timespec *tp)
191 {
192         return do_sys_settimeofday(tp, NULL);
193 }
194
195 static int common_timer_create(struct k_itimer *new_timer)
196 {
197         hrtimer_init(&new_timer->it.real.timer, new_timer->it_clock);
198         new_timer->it.real.timer.data = new_timer;
199         new_timer->it.real.timer.function = posix_timer_fn;
200         return 0;
201 }
202
203 /*
204  * Return nonzero if we know a priori this clockid_t value is bogus.
205  */
206 static inline int invalid_clockid(const clockid_t which_clock)
207 {
208         if (which_clock < 0)    /* CPU clock, posix_cpu_* will check it */
209                 return 0;
210         if ((unsigned) which_clock >= MAX_CLOCKS)
211                 return 1;
212         if (posix_clocks[which_clock].clock_getres != NULL)
213                 return 0;
214         if (posix_clocks[which_clock].res != 0)
215                 return 0;
216         return 1;
217 }
218
219 /*
220  * Get monotonic time for posix timers
221  */
222 static int posix_ktime_get_ts(clockid_t which_clock, struct timespec *tp)
223 {
224         ktime_get_ts(tp);
225         return 0;
226 }
227
228 /*
229  * Initialize everything, well, just everything in Posix clocks/timers ;)
230  */
231 static __init int init_posix_timers(void)
232 {
233         struct k_clock clock_realtime = {
234                 .clock_getres = hrtimer_get_res,
235         };
236         struct k_clock clock_monotonic = {
237                 .clock_getres = hrtimer_get_res,
238                 .clock_get = posix_ktime_get_ts,
239                 .clock_set = do_posix_clock_nosettime,
240         };
241
242         register_posix_clock(CLOCK_REALTIME, &clock_realtime);
243         register_posix_clock(CLOCK_MONOTONIC, &clock_monotonic);
244
245         posix_timers_cache = kmem_cache_create("posix_timers_cache",
246                                         sizeof (struct k_itimer), 0, 0, NULL, NULL);
247         idr_init(&posix_timers_id);
248         return 0;
249 }
250
251 __initcall(init_posix_timers);
252
253 static void schedule_next_timer(struct k_itimer *timr)
254 {
255         if (timr->it.real.interval.tv64 == 0)
256                 return;
257
258         timr->it_overrun += hrtimer_forward(&timr->it.real.timer,
259                                             timr->it.real.interval);
260         timr->it_overrun_last = timr->it_overrun;
261         timr->it_overrun = -1;
262         ++timr->it_requeue_pending;
263         hrtimer_restart(&timr->it.real.timer);
264 }
265
266 /*
267  * This function is exported for use by the signal deliver code.  It is
268  * called just prior to the info block being released and passes that
269  * block to us.  It's function is to update the overrun entry AND to
270  * restart the timer.  It should only be called if the timer is to be
271  * restarted (i.e. we have flagged this in the sys_private entry of the
272  * info block).
273  *
274  * To protect aginst the timer going away while the interrupt is queued,
275  * we require that the it_requeue_pending flag be set.
276  */
277 void do_schedule_next_timer(struct siginfo *info)
278 {
279         struct k_itimer *timr;
280         unsigned long flags;
281
282         timr = lock_timer(info->si_tid, &flags);
283
284         if (timr && timr->it_requeue_pending == info->si_sys_private) {
285                 if (timr->it_clock < 0)
286                         posix_cpu_timer_schedule(timr);
287                 else
288                         schedule_next_timer(timr);
289
290                 info->si_overrun = timr->it_overrun_last;
291         }
292
293         if (timr)
294                 unlock_timer(timr, flags);
295 }
296
297 int posix_timer_event(struct k_itimer *timr,int si_private)
298 {
299         memset(&timr->sigq->info, 0, sizeof(siginfo_t));
300         timr->sigq->info.si_sys_private = si_private;
301         /* Send signal to the process that owns this timer.*/
302
303         timr->sigq->info.si_signo = timr->it_sigev_signo;
304         timr->sigq->info.si_errno = 0;
305         timr->sigq->info.si_code = SI_TIMER;
306         timr->sigq->info.si_tid = timr->it_id;
307         timr->sigq->info.si_value = timr->it_sigev_value;
308
309         if (timr->it_sigev_notify & SIGEV_THREAD_ID) {
310                 struct task_struct *leader;
311                 int ret = send_sigqueue(timr->it_sigev_signo, timr->sigq,
312                                         timr->it_process);
313
314                 if (likely(ret >= 0))
315                         return ret;
316
317                 timr->it_sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
318                 leader = timr->it_process->group_leader;
319                 put_task_struct(timr->it_process);
320                 timr->it_process = leader;
321         }
322
323         return send_group_sigqueue(timr->it_sigev_signo, timr->sigq,
324                                    timr->it_process);
325 }
326 EXPORT_SYMBOL_GPL(posix_timer_event);
327
328 /*
329  * This function gets called when a POSIX.1b interval timer expires.  It
330  * is used as a callback from the kernel internal timer.  The
331  * run_timer_list code ALWAYS calls with interrupts on.
332
333  * This code is for CLOCK_REALTIME* and CLOCK_MONOTONIC* timers.
334  */
335 static int posix_timer_fn(void *data)
336 {
337         struct k_itimer *timr = data;
338         unsigned long flags;
339         int si_private = 0;
340         int ret = HRTIMER_NORESTART;
341
342         spin_lock_irqsave(&timr->it_lock, flags);
343
344         if (timr->it.real.interval.tv64 != 0)
345                 si_private = ++timr->it_requeue_pending;
346
347         if (posix_timer_event(timr, si_private)) {
348                 /*
349                  * signal was not sent because of sig_ignor
350                  * we will not get a call back to restart it AND
351                  * it should be restarted.
352                  */
353                 if (timr->it.real.interval.tv64 != 0) {
354                         timr->it_overrun +=
355                                 hrtimer_forward(&timr->it.real.timer,
356                                                 timr->it.real.interval);
357                         ret = HRTIMER_RESTART;
358                 }
359         }
360
361         unlock_timer(timr, flags);
362         return ret;
363 }
364
365 static struct task_struct * good_sigevent(sigevent_t * event)
366 {
367         struct task_struct *rtn = current->group_leader;
368
369         if ((event->sigev_notify & SIGEV_THREAD_ID ) &&
370                 (!(rtn = find_task_by_pid(event->sigev_notify_thread_id)) ||
371                  rtn->tgid != current->tgid ||
372                  (event->sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) != SIGEV_SIGNAL))
373                 return NULL;
374
375         if (((event->sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) != SIGEV_NONE) &&
376             ((event->sigev_signo <= 0) || (event->sigev_signo > SIGRTMAX)))
377                 return NULL;
378
379         return rtn;
380 }
381
382 void register_posix_clock(const clockid_t clock_id, struct k_clock *new_clock)
383 {
384         if ((unsigned) clock_id >= MAX_CLOCKS) {
385                 printk("POSIX clock register failed for clock_id %d\n",
386                        clock_id);
387                 return;
388         }
389
390         posix_clocks[clock_id] = *new_clock;
391 }
392 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_posix_clock);
393
394 static struct k_itimer * alloc_posix_timer(void)
395 {
396         struct k_itimer *tmr;
397         tmr = kmem_cache_alloc(posix_timers_cache, GFP_KERNEL);
398         if (!tmr)
399                 return tmr;
400         memset(tmr, 0, sizeof (struct k_itimer));
401         if (unlikely(!(tmr->sigq = sigqueue_alloc()))) {
402                 kmem_cache_free(posix_timers_cache, tmr);
403                 tmr = NULL;
404         }
405         return tmr;
406 }
407
408 #define IT_ID_SET       1
409 #define IT_ID_NOT_SET   0
410 static void release_posix_timer(struct k_itimer *tmr, int it_id_set)
411 {
412         if (it_id_set) {
413                 unsigned long flags;
414                 spin_lock_irqsave(&idr_lock, flags);
415                 idr_remove(&posix_timers_id, tmr->it_id);
416                 spin_unlock_irqrestore(&idr_lock, flags);
417         }
418         sigqueue_free(tmr->sigq);
419         if (unlikely(tmr->it_process) &&
420             tmr->it_sigev_notify == (SIGEV_SIGNAL|SIGEV_THREAD_ID))
421                 put_task_struct(tmr->it_process);
422         kmem_cache_free(posix_timers_cache, tmr);
423 }
424
425 /* Create a POSIX.1b interval timer. */
426
427 asmlinkage long
428 sys_timer_create(const clockid_t which_clock,
429                  struct sigevent __user *timer_event_spec,
430                  timer_t __user * created_timer_id)
431 {
432         int error = 0;
433         struct k_itimer *new_timer = NULL;
434         int new_timer_id;
435         struct task_struct *process = NULL;
436         unsigned long flags;
437         sigevent_t event;
438         int it_id_set = IT_ID_NOT_SET;
439
440         if (invalid_clockid(which_clock))
441                 return -EINVAL;
442
443         new_timer = alloc_posix_timer();
444         if (unlikely(!new_timer))
445                 return -EAGAIN;
446
447         spin_lock_init(&new_timer->it_lock);
448  retry:
449         if (unlikely(!idr_pre_get(&posix_timers_id, GFP_KERNEL))) {
450                 error = -EAGAIN;
451                 goto out;
452         }
453         spin_lock_irq(&idr_lock);
454         error = idr_get_new(&posix_timers_id, (void *) new_timer,
455                             &new_timer_id);
456         spin_unlock_irq(&idr_lock);
457         if (error == -EAGAIN)
458                 goto retry;
459         else if (error) {
460                 /*
461                  * Wierd looking, but we return EAGAIN if the IDR is
462                  * full (proper POSIX return value for this)
463                  */
464                 error = -EAGAIN;
465                 goto out;
466         }
467
468         it_id_set = IT_ID_SET;
469         new_timer->it_id = (timer_t) new_timer_id;
470         new_timer->it_clock = which_clock;
471         new_timer->it_overrun = -1;
472         error = CLOCK_DISPATCH(which_clock, timer_create, (new_timer));
473         if (error)
474                 goto out;
475
476         /*
477          * return the timer_id now.  The next step is hard to
478          * back out if there is an error.
479          */
480         if (copy_to_user(created_timer_id,
481                          &new_timer_id, sizeof (new_timer_id))) {
482                 error = -EFAULT;
483                 goto out;
484         }
485         if (timer_event_spec) {
486                 if (copy_from_user(&event, timer_event_spec, sizeof (event))) {
487                         error = -EFAULT;
488                         goto out;
489                 }
490                 new_timer->it_sigev_notify = event.sigev_notify;
491                 new_timer->it_sigev_signo = event.sigev_signo;
492                 new_timer->it_sigev_value = event.sigev_value;
493
494                 read_lock(&tasklist_lock);
495                 if ((process = good_sigevent(&event))) {
496                         /*
497                          * We may be setting up this process for another
498                          * thread.  It may be exiting.  To catch this
499                          * case the we check the PF_EXITING flag.  If
500                          * the flag is not set, the siglock will catch
501                          * him before it is too late (in exit_itimers).
502                          *
503                          * The exec case is a bit more invloved but easy
504                          * to code.  If the process is in our thread
505                          * group (and it must be or we would not allow
506                          * it here) and is doing an exec, it will cause
507                          * us to be killed.  In this case it will wait
508                          * for us to die which means we can finish this
509                          * linkage with our last gasp. I.e. no code :)
510                          */
511                         spin_lock_irqsave(&process->sighand->siglock, flags);
512                         if (!(process->flags & PF_EXITING)) {
513                                 new_timer->it_process = process;
514                                 list_add(&new_timer->list,
515                                          &process->signal->posix_timers);
516                                 spin_unlock_irqrestore(&process->sighand->siglock, flags);
517                                 if (new_timer->it_sigev_notify == (SIGEV_SIGNAL|SIGEV_THREAD_ID))
518                                         get_task_struct(process);
519                         } else {
520                                 spin_unlock_irqrestore(&process->sighand->siglock, flags);
521                                 process = NULL;
522                         }
523                 }
524                 read_unlock(&tasklist_lock);
525                 if (!process) {
526                         error = -EINVAL;
527                         goto out;
528                 }
529         } else {
530                 new_timer->it_sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
531                 new_timer->it_sigev_signo = SIGALRM;
532                 new_timer->it_sigev_value.sival_int = new_timer->it_id;
533                 process = current->group_leader;
534                 spin_lock_irqsave(&process->sighand->siglock, flags);
535                 new_timer->it_process = process;
536                 list_add(&new_timer->list, &process->signal->posix_timers);
537                 spin_unlock_irqrestore(&process->sighand->siglock, flags);
538         }
539
540         /*
541          * In the case of the timer belonging to another task, after
542          * the task is unlocked, the timer is owned by the other task
543          * and may cease to exist at any time.  Don't use or modify
544          * new_timer after the unlock call.
545          */
546
547 out:
548         if (error)
549                 release_posix_timer(new_timer, it_id_set);
550
551         return error;
552 }
553
554 /*
555  * Locking issues: We need to protect the result of the id look up until
556  * we get the timer locked down so it is not deleted under us.  The
557  * removal is done under the idr spinlock so we use that here to bridge
558  * the find to the timer lock.  To avoid a dead lock, the timer id MUST
559  * be release with out holding the timer lock.
560  */
561 static struct k_itimer * lock_timer(timer_t timer_id, unsigned long *flags)
562 {
563         struct k_itimer *timr;
564         /*
565          * Watch out here.  We do a irqsave on the idr_lock and pass the
566          * flags part over to the timer lock.  Must not let interrupts in
567          * while we are moving the lock.
568          */
569
570         spin_lock_irqsave(&idr_lock, *flags);
571         timr = (struct k_itimer *) idr_find(&posix_timers_id, (int) timer_id);
572         if (timr) {
573                 spin_lock(&timr->it_lock);
574                 spin_unlock(&idr_lock);
575
576                 if ((timr->it_id != timer_id) || !(timr->it_process) ||
577                                 timr->it_process->tgid != current->tgid) {
578                         unlock_timer(timr, *flags);
579                         timr = NULL;
580                 }
581         } else
582                 spin_unlock_irqrestore(&idr_lock, *flags);
583
584         return timr;
585 }
586
587 /*
588  * Get the time remaining on a POSIX.1b interval timer.  This function
589  * is ALWAYS called with spin_lock_irq on the timer, thus it must not
590  * mess with irq.
591  *
592  * We have a couple of messes to clean up here.  First there is the case
593  * of a timer that has a requeue pending.  These timers should appear to
594  * be in the timer list with an expiry as if we were to requeue them
595  * now.
596  *
597  * The second issue is the SIGEV_NONE timer which may be active but is
598  * not really ever put in the timer list (to save system resources).
599  * This timer may be expired, and if so, we will do it here.  Otherwise
600  * it is the same as a requeue pending timer WRT to what we should
601  * report.
602  */
603 static void
604 common_timer_get(struct k_itimer *timr, struct itimerspec *cur_setting)
605 {
606         ktime_t remaining;
607         struct hrtimer *timer = &timr->it.real.timer;
608
609         memset(cur_setting, 0, sizeof(struct itimerspec));
610         remaining = hrtimer_get_remaining(timer);
611
612         /* Time left ? or timer pending */
613         if (remaining.tv64 > 0 || hrtimer_active(timer))
614                 goto calci;
615         /* interval timer ? */
616         if (timr->it.real.interval.tv64 == 0)
617                 return;
618         /*
619          * When a requeue is pending or this is a SIGEV_NONE timer
620          * move the expiry time forward by intervals, so expiry is >
621          * now.
622          */
623         if (timr->it_requeue_pending & REQUEUE_PENDING ||
624             (timr->it_sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) == SIGEV_NONE) {
625                 timr->it_overrun +=
626                         hrtimer_forward(timer, timr->it.real.interval);
627                 remaining = hrtimer_get_remaining(timer);
628         }
629  calci:
630         /* interval timer ? */
631         if (timr->it.real.interval.tv64 != 0)
632                 cur_setting->it_interval =
633                         ktime_to_timespec(timr->it.real.interval);
634         /* Return 0 only, when the timer is expired and not pending */
635         if (remaining.tv64 <= 0)
636                 cur_setting->it_value.tv_nsec = 1;
637         else
638                 cur_setting->it_value = ktime_to_timespec(remaining);
639 }
640
641 /* Get the time remaining on a POSIX.1b interval timer. */
642 asmlinkage long
643 sys_timer_gettime(timer_t timer_id, struct itimerspec __user *setting)
644 {
645         struct k_itimer *timr;
646         struct itimerspec cur_setting;
647         unsigned long flags;
648
649         timr = lock_timer(timer_id, &flags);
650         if (!timr)
651                 return -EINVAL;
652
653         CLOCK_DISPATCH(timr->it_clock, timer_get, (timr, &cur_setting));
654
655         unlock_timer(timr, flags);
656
657         if (copy_to_user(setting, &cur_setting, sizeof (cur_setting)))
658                 return -EFAULT;
659
660         return 0;
661 }
662
663 /*
664  * Get the number of overruns of a POSIX.1b interval timer.  This is to
665  * be the overrun of the timer last delivered.  At the same time we are
666  * accumulating overruns on the next timer.  The overrun is frozen when
667  * the signal is delivered, either at the notify time (if the info block
668  * is not queued) or at the actual delivery time (as we are informed by
669  * the call back to do_schedule_next_timer().  So all we need to do is
670  * to pick up the frozen overrun.
671  */
672 asmlinkage long
673 sys_timer_getoverrun(timer_t timer_id)
674 {
675         struct k_itimer *timr;
676         int overrun;
677         long flags;
678
679         timr = lock_timer(timer_id, &flags);
680         if (!timr)
681                 return -EINVAL;
682
683         overrun = timr->it_overrun_last;
684         unlock_timer(timr, flags);
685
686         return overrun;
687 }
688
689 /* Set a POSIX.1b interval timer. */
690 /* timr->it_lock is taken. */
691 static int
692 common_timer_set(struct k_itimer *timr, int flags,
693                  struct itimerspec *new_setting, struct itimerspec *old_setting)
694 {
695         struct hrtimer *timer = &timr->it.real.timer;
696
697         if (old_setting)
698                 common_timer_get(timr, old_setting);
699
700         /* disable the timer */
701         timr->it.real.interval.tv64 = 0;
702         /*
703          * careful here.  If smp we could be in the "fire" routine which will
704          * be spinning as we hold the lock.  But this is ONLY an SMP issue.
705          */
706         if (hrtimer_try_to_cancel(timer) < 0)
707                 return TIMER_RETRY;
708
709         timr->it_requeue_pending = (timr->it_requeue_pending + 2) & 
710                 ~REQUEUE_PENDING;
711         timr->it_overrun_last = 0;
712
713         /* switch off the timer when it_value is zero */
714         if (!new_setting->it_value.tv_sec && !new_setting->it_value.tv_nsec)
715                 return 0;
716
717         /* Posix madness. Only absolute CLOCK_REALTIME timers
718          * are affected by clock sets. So we must reiniatilize
719          * the timer.
720          */
721         if (timr->it_clock == CLOCK_REALTIME && (flags & TIMER_ABSTIME))
722                 hrtimer_rebase(timer, CLOCK_REALTIME);
723         else
724                 hrtimer_rebase(timer, CLOCK_MONOTONIC);
725
726         timer->expires = timespec_to_ktime(new_setting->it_value);
727
728         /* Convert interval */
729         timr->it.real.interval = timespec_to_ktime(new_setting->it_interval);
730
731         /* SIGEV_NONE timers are not queued ! See common_timer_get */
732         if (((timr->it_sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) == SIGEV_NONE))
733                 return 0;
734
735         hrtimer_start(timer, timer->expires, (flags & TIMER_ABSTIME) ?
736                       HRTIMER_ABS : HRTIMER_REL);
737         return 0;
738 }
739
740 /* Set a POSIX.1b interval timer */
741 asmlinkage long
742 sys_timer_settime(timer_t timer_id, int flags,
743                   const struct itimerspec __user *new_setting,
744                   struct itimerspec __user *old_setting)
745 {
746         struct k_itimer *timr;
747         struct itimerspec new_spec, old_spec;
748         int error = 0;
749         long flag;
750         struct itimerspec *rtn = old_setting ? &old_spec : NULL;
751
752         if (!new_setting)
753                 return -EINVAL;
754
755         if (copy_from_user(&new_spec, new_setting, sizeof (new_spec)))
756                 return -EFAULT;
757
758         if (!timespec_valid(&new_spec.it_interval) ||
759             !timespec_valid(&new_spec.it_value))
760                 return -EINVAL;
761 retry:
762         timr = lock_timer(timer_id, &flag);
763         if (!timr)
764                 return -EINVAL;
765
766         error = CLOCK_DISPATCH(timr->it_clock, timer_set,
767                                (timr, flags, &new_spec, rtn));
768
769         unlock_timer(timr, flag);
770         if (error == TIMER_RETRY) {
771                 rtn = NULL;     // We already got the old time...
772                 goto retry;
773         }
774
775         if (old_setting && !error &&
776             copy_to_user(old_setting, &old_spec, sizeof (old_spec)))
777                 error = -EFAULT;
778
779         return error;
780 }
781
782 static inline int common_timer_del(struct k_itimer *timer)
783 {
784         timer->it.real.interval.tv64 = 0;
785
786         if (hrtimer_try_to_cancel(&timer->it.real.timer) < 0)
787                 return TIMER_RETRY;
788         return 0;
789 }
790
791 static inline int timer_delete_hook(struct k_itimer *timer)
792 {
793         return CLOCK_DISPATCH(timer->it_clock, timer_del, (timer));
794 }
795
796 /* Delete a POSIX.1b interval timer. */
797 asmlinkage long
798 sys_timer_delete(timer_t timer_id)
799 {
800         struct k_itimer *timer;
801         long flags;
802
803 retry_delete:
804         timer = lock_timer(timer_id, &flags);
805         if (!timer)
806                 return -EINVAL;
807
808         if (timer_delete_hook(timer) == TIMER_RETRY) {
809                 unlock_timer(timer, flags);
810                 goto retry_delete;
811         }
812
813         spin_lock(&current->sighand->siglock);
814         list_del(&timer->list);
815         spin_unlock(&current->sighand->siglock);
816         /*
817          * This keeps any tasks waiting on the spin lock from thinking
818          * they got something (see the lock code above).
819          */
820         if (timer->it_process) {
821                 if (timer->it_sigev_notify == (SIGEV_SIGNAL|SIGEV_THREAD_ID))
822                         put_task_struct(timer->it_process);
823                 timer->it_process = NULL;
824         }
825         unlock_timer(timer, flags);
826         release_posix_timer(timer, IT_ID_SET);
827         return 0;
828 }
829
830 /*
831  * return timer owned by the process, used by exit_itimers
832  */
833 static void itimer_delete(struct k_itimer *timer)
834 {
835         unsigned long flags;
836
837 retry_delete:
838         spin_lock_irqsave(&timer->it_lock, flags);
839
840         if (timer_delete_hook(timer) == TIMER_RETRY) {
841                 unlock_timer(timer, flags);
842                 goto retry_delete;
843         }
844         list_del(&timer->list);
845         /*
846          * This keeps any tasks waiting on the spin lock from thinking
847          * they got something (see the lock code above).
848          */
849         if (timer->it_process) {
850                 if (timer->it_sigev_notify == (SIGEV_SIGNAL|SIGEV_THREAD_ID))
851                         put_task_struct(timer->it_process);
852                 timer->it_process = NULL;
853         }
854         unlock_timer(timer, flags);
855         release_posix_timer(timer, IT_ID_SET);
856 }
857
858 /*
859  * This is called by do_exit or de_thread, only when there are no more
860  * references to the shared signal_struct.
861  */
862 void exit_itimers(struct signal_struct *sig)
863 {
864         struct k_itimer *tmr;
865
866         while (!list_empty(&sig->posix_timers)) {
867                 tmr = list_entry(sig->posix_timers.next, struct k_itimer, list);
868                 itimer_delete(tmr);
869         }
870 }
871
872 /* Not available / possible... functions */
873 int do_posix_clock_nosettime(const clockid_t clockid, struct timespec *tp)
874 {
875         return -EINVAL;
876 }
877 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_posix_clock_nosettime);
878
879 int do_posix_clock_notimer_create(struct k_itimer *timer)
880 {
881         return -EINVAL;
882 }
883 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_posix_clock_notimer_create);
884
885 int do_posix_clock_nonanosleep(const clockid_t clock, int flags,
886                                struct timespec *t, struct timespec __user *r)
887 {
888 #ifndef ENOTSUP
889         return -EOPNOTSUPP;     /* aka ENOTSUP in userland for POSIX */
890 #else  /*  parisc does define it separately.  */
891         return -ENOTSUP;
892 #endif
893 }
894 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_posix_clock_nonanosleep);
895
896 asmlinkage long sys_clock_settime(const clockid_t which_clock,
897                                   const struct timespec __user *tp)
898 {
899         struct timespec new_tp;
900
901         if (invalid_clockid(which_clock))
902                 return -EINVAL;
903         if (copy_from_user(&new_tp, tp, sizeof (*tp)))
904                 return -EFAULT;
905
906         return CLOCK_DISPATCH(which_clock, clock_set, (which_clock, &new_tp));
907 }
908
909 asmlinkage long
910 sys_clock_gettime(const clockid_t which_clock, struct timespec __user *tp)
911 {
912         struct timespec kernel_tp;
913         int error;
914
915         if (invalid_clockid(which_clock))
916                 return -EINVAL;
917         error = CLOCK_DISPATCH(which_clock, clock_get,
918                                (which_clock, &kernel_tp));
919         if (!error && copy_to_user(tp, &kernel_tp, sizeof (kernel_tp)))
920                 error = -EFAULT;
921
922         return error;
923
924 }
925
926 asmlinkage long
927 sys_clock_getres(const clockid_t which_clock, struct timespec __user *tp)
928 {
929         struct timespec rtn_tp;
930         int error;
931
932         if (invalid_clockid(which_clock))
933                 return -EINVAL;
934
935         error = CLOCK_DISPATCH(which_clock, clock_getres,
936                                (which_clock, &rtn_tp));
937
938         if (!error && tp && copy_to_user(tp, &rtn_tp, sizeof (rtn_tp))) {
939                 error = -EFAULT;
940         }
941
942         return error;
943 }
944
945 /*
946  * nanosleep for monotonic and realtime clocks
947  */
948 static int common_nsleep(const clockid_t which_clock, int flags,
949                          struct timespec *tsave, struct timespec __user *rmtp)
950 {
951         int mode = flags & TIMER_ABSTIME ? HRTIMER_ABS : HRTIMER_REL;
952         int clockid = which_clock;
953
954         switch (which_clock) {
955         case CLOCK_REALTIME:
956                 /* Posix madness. Only absolute timers on clock realtime
957                    are affected by clock set. */
958                 if (mode != HRTIMER_ABS)
959                         clockid = CLOCK_MONOTONIC;
960         case CLOCK_MONOTONIC:
961                 break;
962         default:
963                 return -EINVAL;
964         }
965         return hrtimer_nanosleep(tsave, rmtp, mode, clockid);
966 }
967
968 asmlinkage long
969 sys_clock_nanosleep(const clockid_t which_clock, int flags,
970                     const struct timespec __user *rqtp,
971                     struct timespec __user *rmtp)
972 {
973         struct timespec t;
974
975         if (invalid_clockid(which_clock))
976                 return -EINVAL;
977
978         if (copy_from_user(&t, rqtp, sizeof (struct timespec)))
979                 return -EFAULT;
980
981         if (!timespec_valid(&t))
982                 return -EINVAL;
983
984         return CLOCK_DISPATCH(which_clock, nsleep,
985                               (which_clock, flags, &t, rmtp));
986 }