Linux-libre 4.9.135-gnu
[librecmc/linux-libre.git] / kernel / time / 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/interrupt.h>
35 #include <linux/slab.h>
36 #include <linux/time.h>
37 #include <linux/mutex.h>
38
39 #include <asm/uaccess.h>
40 #include <linux/list.h>
41 #include <linux/init.h>
42 #include <linux/compiler.h>
43 #include <linux/hash.h>
44 #include <linux/posix-clock.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/export.h>
50 #include <linux/hashtable.h>
51
52 #include "timekeeping.h"
53
54 /*
55  * Management arrays for POSIX timers. Timers are now kept in static hash table
56  * with 512 entries.
57  * Timer ids are allocated by local routine, which selects proper hash head by
58  * key, constructed from current->signal address and per signal struct counter.
59  * This keeps timer ids unique per process, but now they can intersect between
60  * processes.
61  */
62
63 /*
64  * Lets keep our timers in a slab cache :-)
65  */
66 static struct kmem_cache *posix_timers_cache;
67
68 static DEFINE_HASHTABLE(posix_timers_hashtable, 9);
69 static DEFINE_SPINLOCK(hash_lock);
70
71 /*
72  * we assume that the new SIGEV_THREAD_ID shares no bits with the other
73  * SIGEV values.  Here we put out an error if this assumption fails.
74  */
75 #if SIGEV_THREAD_ID != (SIGEV_THREAD_ID & \
76                        ~(SIGEV_SIGNAL | SIGEV_NONE | SIGEV_THREAD))
77 #error "SIGEV_THREAD_ID must not share bit with other SIGEV values!"
78 #endif
79
80 /*
81  * parisc wants ENOTSUP instead of EOPNOTSUPP
82  */
83 #ifndef ENOTSUP
84 # define ENANOSLEEP_NOTSUP EOPNOTSUPP
85 #else
86 # define ENANOSLEEP_NOTSUP ENOTSUP
87 #endif
88
89 /*
90  * The timer ID is turned into a timer address by idr_find().
91  * Verifying a valid ID consists of:
92  *
93  * a) checking that idr_find() returns other than -1.
94  * b) checking that the timer id matches the one in the timer itself.
95  * c) that the timer owner is in the callers thread group.
96  */
97
98 /*
99  * CLOCKs: The POSIX standard calls for a couple of clocks and allows us
100  *          to implement others.  This structure defines the various
101  *          clocks.
102  *
103  * RESOLUTION: Clock resolution is used to round up timer and interval
104  *          times, NOT to report clock times, which are reported with as
105  *          much resolution as the system can muster.  In some cases this
106  *          resolution may depend on the underlying clock hardware and
107  *          may not be quantifiable until run time, and only then is the
108  *          necessary code is written.  The standard says we should say
109  *          something about this issue in the documentation...
110  *
111  * FUNCTIONS: The CLOCKs structure defines possible functions to
112  *          handle various clock functions.
113  *
114  *          The standard POSIX timer management code assumes the
115  *          following: 1.) The k_itimer struct (sched.h) is used for
116  *          the timer.  2.) The list, it_lock, it_clock, it_id and
117  *          it_pid fields are not modified by timer code.
118  *
119  * Permissions: It is assumed that the clock_settime() function defined
120  *          for each clock will take care of permission checks.  Some
121  *          clocks may be set able by any user (i.e. local process
122  *          clocks) others not.  Currently the only set able clock we
123  *          have is CLOCK_REALTIME and its high res counter part, both of
124  *          which we beg off on and pass to do_sys_settimeofday().
125  */
126
127 static struct k_clock posix_clocks[MAX_CLOCKS];
128
129 /*
130  * These ones are defined below.
131  */
132 static int common_nsleep(const clockid_t, int flags, struct timespec *t,
133                          struct timespec __user *rmtp);
134 static int common_timer_create(struct k_itimer *new_timer);
135 static void common_timer_get(struct k_itimer *, struct itimerspec *);
136 static int common_timer_set(struct k_itimer *, int,
137                             struct itimerspec *, struct itimerspec *);
138 static int common_timer_del(struct k_itimer *timer);
139
140 static enum hrtimer_restart posix_timer_fn(struct hrtimer *data);
141
142 static struct k_itimer *__lock_timer(timer_t timer_id, unsigned long *flags);
143
144 #define lock_timer(tid, flags)                                             \
145 ({      struct k_itimer *__timr;                                           \
146         __cond_lock(&__timr->it_lock, __timr = __lock_timer(tid, flags));  \
147         __timr;                                                            \
148 })
149
150 static int hash(struct signal_struct *sig, unsigned int nr)
151 {
152         return hash_32(hash32_ptr(sig) ^ nr, HASH_BITS(posix_timers_hashtable));
153 }
154
155 static struct k_itimer *__posix_timers_find(struct hlist_head *head,
156                                             struct signal_struct *sig,
157                                             timer_t id)
158 {
159         struct k_itimer *timer;
160
161         hlist_for_each_entry_rcu(timer, head, t_hash) {
162                 if ((timer->it_signal == sig) && (timer->it_id == id))
163                         return timer;
164         }
165         return NULL;
166 }
167
168 static struct k_itimer *posix_timer_by_id(timer_t id)
169 {
170         struct signal_struct *sig = current->signal;
171         struct hlist_head *head = &posix_timers_hashtable[hash(sig, id)];
172
173         return __posix_timers_find(head, sig, id);
174 }
175
176 static int posix_timer_add(struct k_itimer *timer)
177 {
178         struct signal_struct *sig = current->signal;
179         int first_free_id = sig->posix_timer_id;
180         struct hlist_head *head;
181         int ret = -ENOENT;
182
183         do {
184                 spin_lock(&hash_lock);
185                 head = &posix_timers_hashtable[hash(sig, sig->posix_timer_id)];
186                 if (!__posix_timers_find(head, sig, sig->posix_timer_id)) {
187                         hlist_add_head_rcu(&timer->t_hash, head);
188                         ret = sig->posix_timer_id;
189                 }
190                 if (++sig->posix_timer_id < 0)
191                         sig->posix_timer_id = 0;
192                 if ((sig->posix_timer_id == first_free_id) && (ret == -ENOENT))
193                         /* Loop over all possible ids completed */
194                         ret = -EAGAIN;
195                 spin_unlock(&hash_lock);
196         } while (ret == -ENOENT);
197         return ret;
198 }
199
200 static inline void unlock_timer(struct k_itimer *timr, unsigned long flags)
201 {
202         spin_unlock_irqrestore(&timr->it_lock, flags);
203 }
204
205 /* Get clock_realtime */
206 static int posix_clock_realtime_get(clockid_t which_clock, struct timespec *tp)
207 {
208         ktime_get_real_ts(tp);
209         return 0;
210 }
211
212 /* Set clock_realtime */
213 static int posix_clock_realtime_set(const clockid_t which_clock,
214                                     const struct timespec *tp)
215 {
216         return do_sys_settimeofday(tp, NULL);
217 }
218
219 static int posix_clock_realtime_adj(const clockid_t which_clock,
220                                     struct timex *t)
221 {
222         return do_adjtimex(t);
223 }
224
225 /*
226  * Get monotonic time for posix timers
227  */
228 static int posix_ktime_get_ts(clockid_t which_clock, struct timespec *tp)
229 {
230         ktime_get_ts(tp);
231         return 0;
232 }
233
234 /*
235  * Get monotonic-raw time for posix timers
236  */
237 static int posix_get_monotonic_raw(clockid_t which_clock, struct timespec *tp)
238 {
239         getrawmonotonic(tp);
240         return 0;
241 }
242
243
244 static int posix_get_realtime_coarse(clockid_t which_clock, struct timespec *tp)
245 {
246         *tp = current_kernel_time();
247         return 0;
248 }
249
250 static int posix_get_monotonic_coarse(clockid_t which_clock,
251                                                 struct timespec *tp)
252 {
253         *tp = get_monotonic_coarse();
254         return 0;
255 }
256
257 static int posix_get_coarse_res(const clockid_t which_clock, struct timespec *tp)
258 {
259         *tp = ktime_to_timespec(KTIME_LOW_RES);
260         return 0;
261 }
262
263 static int posix_get_boottime(const clockid_t which_clock, struct timespec *tp)
264 {
265         get_monotonic_boottime(tp);
266         return 0;
267 }
268
269 static int posix_get_tai(clockid_t which_clock, struct timespec *tp)
270 {
271         timekeeping_clocktai(tp);
272         return 0;
273 }
274
275 static int posix_get_hrtimer_res(clockid_t which_clock, struct timespec *tp)
276 {
277         tp->tv_sec = 0;
278         tp->tv_nsec = hrtimer_resolution;
279         return 0;
280 }
281
282 /*
283  * Initialize everything, well, just everything in Posix clocks/timers ;)
284  */
285 static __init int init_posix_timers(void)
286 {
287         struct k_clock clock_realtime = {
288                 .clock_getres   = posix_get_hrtimer_res,
289                 .clock_get      = posix_clock_realtime_get,
290                 .clock_set      = posix_clock_realtime_set,
291                 .clock_adj      = posix_clock_realtime_adj,
292                 .nsleep         = common_nsleep,
293                 .nsleep_restart = hrtimer_nanosleep_restart,
294                 .timer_create   = common_timer_create,
295                 .timer_set      = common_timer_set,
296                 .timer_get      = common_timer_get,
297                 .timer_del      = common_timer_del,
298         };
299         struct k_clock clock_monotonic = {
300                 .clock_getres   = posix_get_hrtimer_res,
301                 .clock_get      = posix_ktime_get_ts,
302                 .nsleep         = common_nsleep,
303                 .nsleep_restart = hrtimer_nanosleep_restart,
304                 .timer_create   = common_timer_create,
305                 .timer_set      = common_timer_set,
306                 .timer_get      = common_timer_get,
307                 .timer_del      = common_timer_del,
308         };
309         struct k_clock clock_monotonic_raw = {
310                 .clock_getres   = posix_get_hrtimer_res,
311                 .clock_get      = posix_get_monotonic_raw,
312         };
313         struct k_clock clock_realtime_coarse = {
314                 .clock_getres   = posix_get_coarse_res,
315                 .clock_get      = posix_get_realtime_coarse,
316         };
317         struct k_clock clock_monotonic_coarse = {
318                 .clock_getres   = posix_get_coarse_res,
319                 .clock_get      = posix_get_monotonic_coarse,
320         };
321         struct k_clock clock_tai = {
322                 .clock_getres   = posix_get_hrtimer_res,
323                 .clock_get      = posix_get_tai,
324                 .nsleep         = common_nsleep,
325                 .nsleep_restart = hrtimer_nanosleep_restart,
326                 .timer_create   = common_timer_create,
327                 .timer_set      = common_timer_set,
328                 .timer_get      = common_timer_get,
329                 .timer_del      = common_timer_del,
330         };
331         struct k_clock clock_boottime = {
332                 .clock_getres   = posix_get_hrtimer_res,
333                 .clock_get      = posix_get_boottime,
334                 .nsleep         = common_nsleep,
335                 .nsleep_restart = hrtimer_nanosleep_restart,
336                 .timer_create   = common_timer_create,
337                 .timer_set      = common_timer_set,
338                 .timer_get      = common_timer_get,
339                 .timer_del      = common_timer_del,
340         };
341
342         posix_timers_register_clock(CLOCK_REALTIME, &clock_realtime);
343         posix_timers_register_clock(CLOCK_MONOTONIC, &clock_monotonic);
344         posix_timers_register_clock(CLOCK_MONOTONIC_RAW, &clock_monotonic_raw);
345         posix_timers_register_clock(CLOCK_REALTIME_COARSE, &clock_realtime_coarse);
346         posix_timers_register_clock(CLOCK_MONOTONIC_COARSE, &clock_monotonic_coarse);
347         posix_timers_register_clock(CLOCK_BOOTTIME, &clock_boottime);
348         posix_timers_register_clock(CLOCK_TAI, &clock_tai);
349
350         posix_timers_cache = kmem_cache_create("posix_timers_cache",
351                                         sizeof (struct k_itimer), 0, SLAB_PANIC,
352                                         NULL);
353         return 0;
354 }
355
356 __initcall(init_posix_timers);
357
358 static void schedule_next_timer(struct k_itimer *timr)
359 {
360         struct hrtimer *timer = &timr->it.real.timer;
361
362         if (timr->it.real.interval.tv64 == 0)
363                 return;
364
365         timr->it_overrun += (unsigned int) hrtimer_forward(timer,
366                                                 timer->base->get_time(),
367                                                 timr->it.real.interval);
368
369         timr->it_overrun_last = timr->it_overrun;
370         timr->it_overrun = -1;
371         ++timr->it_requeue_pending;
372         hrtimer_restart(timer);
373 }
374
375 /*
376  * This function is exported for use by the signal deliver code.  It is
377  * called just prior to the info block being released and passes that
378  * block to us.  It's function is to update the overrun entry AND to
379  * restart the timer.  It should only be called if the timer is to be
380  * restarted (i.e. we have flagged this in the sys_private entry of the
381  * info block).
382  *
383  * To protect against the timer going away while the interrupt is queued,
384  * we require that the it_requeue_pending flag be set.
385  */
386 void do_schedule_next_timer(struct siginfo *info)
387 {
388         struct k_itimer *timr;
389         unsigned long flags;
390
391         timr = lock_timer(info->si_tid, &flags);
392
393         if (timr && timr->it_requeue_pending == info->si_sys_private) {
394                 if (timr->it_clock < 0)
395                         posix_cpu_timer_schedule(timr);
396                 else
397                         schedule_next_timer(timr);
398
399                 info->si_overrun += timr->it_overrun_last;
400         }
401
402         if (timr)
403                 unlock_timer(timr, flags);
404 }
405
406 int posix_timer_event(struct k_itimer *timr, int si_private)
407 {
408         struct task_struct *task;
409         int shared, ret = -1;
410         /*
411          * FIXME: if ->sigq is queued we can race with
412          * dequeue_signal()->do_schedule_next_timer().
413          *
414          * If dequeue_signal() sees the "right" value of
415          * si_sys_private it calls do_schedule_next_timer().
416          * We re-queue ->sigq and drop ->it_lock().
417          * do_schedule_next_timer() locks the timer
418          * and re-schedules it while ->sigq is pending.
419          * Not really bad, but not that we want.
420          */
421         timr->sigq->info.si_sys_private = si_private;
422
423         rcu_read_lock();
424         task = pid_task(timr->it_pid, PIDTYPE_PID);
425         if (task) {
426                 shared = !(timr->it_sigev_notify & SIGEV_THREAD_ID);
427                 ret = send_sigqueue(timr->sigq, task, shared);
428         }
429         rcu_read_unlock();
430         /* If we failed to send the signal the timer stops. */
431         return ret > 0;
432 }
433 EXPORT_SYMBOL_GPL(posix_timer_event);
434
435 /*
436  * This function gets called when a POSIX.1b interval timer expires.  It
437  * is used as a callback from the kernel internal timer.  The
438  * run_timer_list code ALWAYS calls with interrupts on.
439
440  * This code is for CLOCK_REALTIME* and CLOCK_MONOTONIC* timers.
441  */
442 static enum hrtimer_restart posix_timer_fn(struct hrtimer *timer)
443 {
444         struct k_itimer *timr;
445         unsigned long flags;
446         int si_private = 0;
447         enum hrtimer_restart ret = HRTIMER_NORESTART;
448
449         timr = container_of(timer, struct k_itimer, it.real.timer);
450         spin_lock_irqsave(&timr->it_lock, flags);
451
452         if (timr->it.real.interval.tv64 != 0)
453                 si_private = ++timr->it_requeue_pending;
454
455         if (posix_timer_event(timr, si_private)) {
456                 /*
457                  * signal was not sent because of sig_ignor
458                  * we will not get a call back to restart it AND
459                  * it should be restarted.
460                  */
461                 if (timr->it.real.interval.tv64 != 0) {
462                         ktime_t now = hrtimer_cb_get_time(timer);
463
464                         /*
465                          * FIXME: What we really want, is to stop this
466                          * timer completely and restart it in case the
467                          * SIG_IGN is removed. This is a non trivial
468                          * change which involves sighand locking
469                          * (sigh !), which we don't want to do late in
470                          * the release cycle.
471                          *
472                          * For now we just let timers with an interval
473                          * less than a jiffie expire every jiffie to
474                          * avoid softirq starvation in case of SIG_IGN
475                          * and a very small interval, which would put
476                          * the timer right back on the softirq pending
477                          * list. By moving now ahead of time we trick
478                          * hrtimer_forward() to expire the timer
479                          * later, while we still maintain the overrun
480                          * accuracy, but have some inconsistency in
481                          * the timer_gettime() case. This is at least
482                          * better than a starved softirq. A more
483                          * complex fix which solves also another related
484                          * inconsistency is already in the pipeline.
485                          */
486 #ifdef CONFIG_HIGH_RES_TIMERS
487                         {
488                                 ktime_t kj = ktime_set(0, NSEC_PER_SEC / HZ);
489
490                                 if (timr->it.real.interval.tv64 < kj.tv64)
491                                         now = ktime_add(now, kj);
492                         }
493 #endif
494                         timr->it_overrun += (unsigned int)
495                                 hrtimer_forward(timer, now,
496                                                 timr->it.real.interval);
497                         ret = HRTIMER_RESTART;
498                         ++timr->it_requeue_pending;
499                 }
500         }
501
502         unlock_timer(timr, flags);
503         return ret;
504 }
505
506 static struct pid *good_sigevent(sigevent_t * event)
507 {
508         struct task_struct *rtn = current->group_leader;
509
510         switch (event->sigev_notify) {
511         case SIGEV_SIGNAL | SIGEV_THREAD_ID:
512                 rtn = find_task_by_vpid(event->sigev_notify_thread_id);
513                 if (!rtn || !same_thread_group(rtn, current))
514                         return NULL;
515                 /* FALLTHRU */
516         case SIGEV_SIGNAL:
517         case SIGEV_THREAD:
518                 if (event->sigev_signo <= 0 || event->sigev_signo > SIGRTMAX)
519                         return NULL;
520                 /* FALLTHRU */
521         case SIGEV_NONE:
522                 return task_pid(rtn);
523         default:
524                 return NULL;
525         }
526 }
527
528 void posix_timers_register_clock(const clockid_t clock_id,
529                                  struct k_clock *new_clock)
530 {
531         if ((unsigned) clock_id >= MAX_CLOCKS) {
532                 printk(KERN_WARNING "POSIX clock register failed for clock_id %d\n",
533                        clock_id);
534                 return;
535         }
536
537         if (!new_clock->clock_get) {
538                 printk(KERN_WARNING "POSIX clock id %d lacks clock_get()\n",
539                        clock_id);
540                 return;
541         }
542         if (!new_clock->clock_getres) {
543                 printk(KERN_WARNING "POSIX clock id %d lacks clock_getres()\n",
544                        clock_id);
545                 return;
546         }
547
548         posix_clocks[clock_id] = *new_clock;
549 }
550 EXPORT_SYMBOL_GPL(posix_timers_register_clock);
551
552 static struct k_itimer * alloc_posix_timer(void)
553 {
554         struct k_itimer *tmr;
555         tmr = kmem_cache_zalloc(posix_timers_cache, GFP_KERNEL);
556         if (!tmr)
557                 return tmr;
558         if (unlikely(!(tmr->sigq = sigqueue_alloc()))) {
559                 kmem_cache_free(posix_timers_cache, tmr);
560                 return NULL;
561         }
562         memset(&tmr->sigq->info, 0, sizeof(siginfo_t));
563         return tmr;
564 }
565
566 static void k_itimer_rcu_free(struct rcu_head *head)
567 {
568         struct k_itimer *tmr = container_of(head, struct k_itimer, it.rcu);
569
570         kmem_cache_free(posix_timers_cache, tmr);
571 }
572
573 #define IT_ID_SET       1
574 #define IT_ID_NOT_SET   0
575 static void release_posix_timer(struct k_itimer *tmr, int it_id_set)
576 {
577         if (it_id_set) {
578                 unsigned long flags;
579                 spin_lock_irqsave(&hash_lock, flags);
580                 hlist_del_rcu(&tmr->t_hash);
581                 spin_unlock_irqrestore(&hash_lock, flags);
582         }
583         put_pid(tmr->it_pid);
584         sigqueue_free(tmr->sigq);
585         call_rcu(&tmr->it.rcu, k_itimer_rcu_free);
586 }
587
588 static struct k_clock *clockid_to_kclock(const clockid_t id)
589 {
590         if (id < 0)
591                 return (id & CLOCKFD_MASK) == CLOCKFD ?
592                         &clock_posix_dynamic : &clock_posix_cpu;
593
594         if (id >= MAX_CLOCKS || !posix_clocks[id].clock_getres)
595                 return NULL;
596         return &posix_clocks[id];
597 }
598
599 static int common_timer_create(struct k_itimer *new_timer)
600 {
601         hrtimer_init(&new_timer->it.real.timer, new_timer->it_clock, 0);
602         return 0;
603 }
604
605 /* Create a POSIX.1b interval timer. */
606
607 SYSCALL_DEFINE3(timer_create, const clockid_t, which_clock,
608                 struct sigevent __user *, timer_event_spec,
609                 timer_t __user *, created_timer_id)
610 {
611         struct k_clock *kc = clockid_to_kclock(which_clock);
612         struct k_itimer *new_timer;
613         int error, new_timer_id;
614         sigevent_t event;
615         int it_id_set = IT_ID_NOT_SET;
616
617         if (!kc)
618                 return -EINVAL;
619         if (!kc->timer_create)
620                 return -EOPNOTSUPP;
621
622         new_timer = alloc_posix_timer();
623         if (unlikely(!new_timer))
624                 return -EAGAIN;
625
626         spin_lock_init(&new_timer->it_lock);
627         new_timer_id = posix_timer_add(new_timer);
628         if (new_timer_id < 0) {
629                 error = new_timer_id;
630                 goto out;
631         }
632
633         it_id_set = IT_ID_SET;
634         new_timer->it_id = (timer_t) new_timer_id;
635         new_timer->it_clock = which_clock;
636         new_timer->it_overrun = -1;
637
638         if (timer_event_spec) {
639                 if (copy_from_user(&event, timer_event_spec, sizeof (event))) {
640                         error = -EFAULT;
641                         goto out;
642                 }
643                 rcu_read_lock();
644                 new_timer->it_pid = get_pid(good_sigevent(&event));
645                 rcu_read_unlock();
646                 if (!new_timer->it_pid) {
647                         error = -EINVAL;
648                         goto out;
649                 }
650         } else {
651                 memset(&event.sigev_value, 0, sizeof(event.sigev_value));
652                 event.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
653                 event.sigev_signo = SIGALRM;
654                 event.sigev_value.sival_int = new_timer->it_id;
655                 new_timer->it_pid = get_pid(task_tgid(current));
656         }
657
658         new_timer->it_sigev_notify     = event.sigev_notify;
659         new_timer->sigq->info.si_signo = event.sigev_signo;
660         new_timer->sigq->info.si_value = event.sigev_value;
661         new_timer->sigq->info.si_tid   = new_timer->it_id;
662         new_timer->sigq->info.si_code  = SI_TIMER;
663
664         if (copy_to_user(created_timer_id,
665                          &new_timer_id, sizeof (new_timer_id))) {
666                 error = -EFAULT;
667                 goto out;
668         }
669
670         error = kc->timer_create(new_timer);
671         if (error)
672                 goto out;
673
674         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
675         new_timer->it_signal = current->signal;
676         list_add(&new_timer->list, &current->signal->posix_timers);
677         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
678
679         return 0;
680         /*
681          * In the case of the timer belonging to another task, after
682          * the task is unlocked, the timer is owned by the other task
683          * and may cease to exist at any time.  Don't use or modify
684          * new_timer after the unlock call.
685          */
686 out:
687         release_posix_timer(new_timer, it_id_set);
688         return error;
689 }
690
691 /*
692  * Locking issues: We need to protect the result of the id look up until
693  * we get the timer locked down so it is not deleted under us.  The
694  * removal is done under the idr spinlock so we use that here to bridge
695  * the find to the timer lock.  To avoid a dead lock, the timer id MUST
696  * be release with out holding the timer lock.
697  */
698 static struct k_itimer *__lock_timer(timer_t timer_id, unsigned long *flags)
699 {
700         struct k_itimer *timr;
701
702         /*
703          * timer_t could be any type >= int and we want to make sure any
704          * @timer_id outside positive int range fails lookup.
705          */
706         if ((unsigned long long)timer_id > INT_MAX)
707                 return NULL;
708
709         rcu_read_lock();
710         timr = posix_timer_by_id(timer_id);
711         if (timr) {
712                 spin_lock_irqsave(&timr->it_lock, *flags);
713                 if (timr->it_signal == current->signal) {
714                         rcu_read_unlock();
715                         return timr;
716                 }
717                 spin_unlock_irqrestore(&timr->it_lock, *flags);
718         }
719         rcu_read_unlock();
720
721         return NULL;
722 }
723
724 /*
725  * Get the time remaining on a POSIX.1b interval timer.  This function
726  * is ALWAYS called with spin_lock_irq on the timer, thus it must not
727  * mess with irq.
728  *
729  * We have a couple of messes to clean up here.  First there is the case
730  * of a timer that has a requeue pending.  These timers should appear to
731  * be in the timer list with an expiry as if we were to requeue them
732  * now.
733  *
734  * The second issue is the SIGEV_NONE timer which may be active but is
735  * not really ever put in the timer list (to save system resources).
736  * This timer may be expired, and if so, we will do it here.  Otherwise
737  * it is the same as a requeue pending timer WRT to what we should
738  * report.
739  */
740 static void
741 common_timer_get(struct k_itimer *timr, struct itimerspec *cur_setting)
742 {
743         ktime_t now, remaining, iv;
744         struct hrtimer *timer = &timr->it.real.timer;
745
746         memset(cur_setting, 0, sizeof(struct itimerspec));
747
748         iv = timr->it.real.interval;
749
750         /* interval timer ? */
751         if (iv.tv64)
752                 cur_setting->it_interval = ktime_to_timespec(iv);
753         else if (!hrtimer_active(timer) && timr->it_sigev_notify != SIGEV_NONE)
754                 return;
755
756         now = timer->base->get_time();
757
758         /*
759          * When a requeue is pending or this is a SIGEV_NONE
760          * timer move the expiry time forward by intervals, so
761          * expiry is > now.
762          */
763         if (iv.tv64 && (timr->it_requeue_pending & REQUEUE_PENDING ||
764                         timr->it_sigev_notify == SIGEV_NONE))
765                 timr->it_overrun += (unsigned int) hrtimer_forward(timer, now, iv);
766
767         remaining = __hrtimer_expires_remaining_adjusted(timer, now);
768         /* Return 0 only, when the timer is expired and not pending */
769         if (remaining.tv64 <= 0) {
770                 /*
771                  * A single shot SIGEV_NONE timer must return 0, when
772                  * it is expired !
773                  */
774                 if (timr->it_sigev_notify != SIGEV_NONE)
775                         cur_setting->it_value.tv_nsec = 1;
776         } else
777                 cur_setting->it_value = ktime_to_timespec(remaining);
778 }
779
780 /* Get the time remaining on a POSIX.1b interval timer. */
781 SYSCALL_DEFINE2(timer_gettime, timer_t, timer_id,
782                 struct itimerspec __user *, setting)
783 {
784         struct itimerspec cur_setting;
785         struct k_itimer *timr;
786         struct k_clock *kc;
787         unsigned long flags;
788         int ret = 0;
789
790         timr = lock_timer(timer_id, &flags);
791         if (!timr)
792                 return -EINVAL;
793
794         kc = clockid_to_kclock(timr->it_clock);
795         if (WARN_ON_ONCE(!kc || !kc->timer_get))
796                 ret = -EINVAL;
797         else
798                 kc->timer_get(timr, &cur_setting);
799
800         unlock_timer(timr, flags);
801
802         if (!ret && copy_to_user(setting, &cur_setting, sizeof (cur_setting)))
803                 return -EFAULT;
804
805         return ret;
806 }
807
808 /*
809  * Get the number of overruns of a POSIX.1b interval timer.  This is to
810  * be the overrun of the timer last delivered.  At the same time we are
811  * accumulating overruns on the next timer.  The overrun is frozen when
812  * the signal is delivered, either at the notify time (if the info block
813  * is not queued) or at the actual delivery time (as we are informed by
814  * the call back to do_schedule_next_timer().  So all we need to do is
815  * to pick up the frozen overrun.
816  */
817 SYSCALL_DEFINE1(timer_getoverrun, timer_t, timer_id)
818 {
819         struct k_itimer *timr;
820         int overrun;
821         unsigned long flags;
822
823         timr = lock_timer(timer_id, &flags);
824         if (!timr)
825                 return -EINVAL;
826
827         overrun = timr->it_overrun_last;
828         unlock_timer(timr, flags);
829
830         return overrun;
831 }
832
833 /* Set a POSIX.1b interval timer. */
834 /* timr->it_lock is taken. */
835 static int
836 common_timer_set(struct k_itimer *timr, int flags,
837                  struct itimerspec *new_setting, struct itimerspec *old_setting)
838 {
839         struct hrtimer *timer = &timr->it.real.timer;
840         enum hrtimer_mode mode;
841
842         if (old_setting)
843                 common_timer_get(timr, old_setting);
844
845         /* disable the timer */
846         timr->it.real.interval.tv64 = 0;
847         /*
848          * careful here.  If smp we could be in the "fire" routine which will
849          * be spinning as we hold the lock.  But this is ONLY an SMP issue.
850          */
851         if (hrtimer_try_to_cancel(timer) < 0)
852                 return TIMER_RETRY;
853
854         timr->it_requeue_pending = (timr->it_requeue_pending + 2) & 
855                 ~REQUEUE_PENDING;
856         timr->it_overrun_last = 0;
857
858         /* switch off the timer when it_value is zero */
859         if (!new_setting->it_value.tv_sec && !new_setting->it_value.tv_nsec)
860                 return 0;
861
862         mode = flags & TIMER_ABSTIME ? HRTIMER_MODE_ABS : HRTIMER_MODE_REL;
863         hrtimer_init(&timr->it.real.timer, timr->it_clock, mode);
864         timr->it.real.timer.function = posix_timer_fn;
865
866         hrtimer_set_expires(timer, timespec_to_ktime(new_setting->it_value));
867
868         /* Convert interval */
869         timr->it.real.interval = timespec_to_ktime(new_setting->it_interval);
870
871         /* SIGEV_NONE timers are not queued ! See common_timer_get */
872         if (timr->it_sigev_notify == SIGEV_NONE) {
873                 /* Setup correct expiry time for relative timers */
874                 if (mode == HRTIMER_MODE_REL) {
875                         hrtimer_add_expires(timer, timer->base->get_time());
876                 }
877                 return 0;
878         }
879
880         hrtimer_start_expires(timer, mode);
881         return 0;
882 }
883
884 /* Set a POSIX.1b interval timer */
885 SYSCALL_DEFINE4(timer_settime, timer_t, timer_id, int, flags,
886                 const struct itimerspec __user *, new_setting,
887                 struct itimerspec __user *, old_setting)
888 {
889         struct k_itimer *timr;
890         struct itimerspec new_spec, old_spec;
891         int error = 0;
892         unsigned long flag;
893         struct itimerspec *rtn = old_setting ? &old_spec : NULL;
894         struct k_clock *kc;
895
896         if (!new_setting)
897                 return -EINVAL;
898
899         if (copy_from_user(&new_spec, new_setting, sizeof (new_spec)))
900                 return -EFAULT;
901
902         if (!timespec_valid(&new_spec.it_interval) ||
903             !timespec_valid(&new_spec.it_value))
904                 return -EINVAL;
905 retry:
906         timr = lock_timer(timer_id, &flag);
907         if (!timr)
908                 return -EINVAL;
909
910         kc = clockid_to_kclock(timr->it_clock);
911         if (WARN_ON_ONCE(!kc || !kc->timer_set))
912                 error = -EINVAL;
913         else
914                 error = kc->timer_set(timr, flags, &new_spec, rtn);
915
916         unlock_timer(timr, flag);
917         if (error == TIMER_RETRY) {
918                 rtn = NULL;     // We already got the old time...
919                 goto retry;
920         }
921
922         if (old_setting && !error &&
923             copy_to_user(old_setting, &old_spec, sizeof (old_spec)))
924                 error = -EFAULT;
925
926         return error;
927 }
928
929 static int common_timer_del(struct k_itimer *timer)
930 {
931         timer->it.real.interval.tv64 = 0;
932
933         if (hrtimer_try_to_cancel(&timer->it.real.timer) < 0)
934                 return TIMER_RETRY;
935         return 0;
936 }
937
938 static inline int timer_delete_hook(struct k_itimer *timer)
939 {
940         struct k_clock *kc = clockid_to_kclock(timer->it_clock);
941
942         if (WARN_ON_ONCE(!kc || !kc->timer_del))
943                 return -EINVAL;
944         return kc->timer_del(timer);
945 }
946
947 /* Delete a POSIX.1b interval timer. */
948 SYSCALL_DEFINE1(timer_delete, timer_t, timer_id)
949 {
950         struct k_itimer *timer;
951         unsigned long flags;
952
953 retry_delete:
954         timer = lock_timer(timer_id, &flags);
955         if (!timer)
956                 return -EINVAL;
957
958         if (timer_delete_hook(timer) == TIMER_RETRY) {
959                 unlock_timer(timer, flags);
960                 goto retry_delete;
961         }
962
963         spin_lock(&current->sighand->siglock);
964         list_del(&timer->list);
965         spin_unlock(&current->sighand->siglock);
966         /*
967          * This keeps any tasks waiting on the spin lock from thinking
968          * they got something (see the lock code above).
969          */
970         timer->it_signal = NULL;
971
972         unlock_timer(timer, flags);
973         release_posix_timer(timer, IT_ID_SET);
974         return 0;
975 }
976
977 /*
978  * return timer owned by the process, used by exit_itimers
979  */
980 static void itimer_delete(struct k_itimer *timer)
981 {
982         unsigned long flags;
983
984 retry_delete:
985         spin_lock_irqsave(&timer->it_lock, flags);
986
987         if (timer_delete_hook(timer) == TIMER_RETRY) {
988                 unlock_timer(timer, flags);
989                 goto retry_delete;
990         }
991         list_del(&timer->list);
992         /*
993          * This keeps any tasks waiting on the spin lock from thinking
994          * they got something (see the lock code above).
995          */
996         timer->it_signal = NULL;
997
998         unlock_timer(timer, flags);
999         release_posix_timer(timer, IT_ID_SET);
1000 }
1001
1002 /*
1003  * This is called by do_exit or de_thread, only when there are no more
1004  * references to the shared signal_struct.
1005  */
1006 void exit_itimers(struct signal_struct *sig)
1007 {
1008         struct k_itimer *tmr;
1009
1010         while (!list_empty(&sig->posix_timers)) {
1011                 tmr = list_entry(sig->posix_timers.next, struct k_itimer, list);
1012                 itimer_delete(tmr);
1013         }
1014 }
1015
1016 SYSCALL_DEFINE2(clock_settime, const clockid_t, which_clock,
1017                 const struct timespec __user *, tp)
1018 {
1019         struct k_clock *kc = clockid_to_kclock(which_clock);
1020         struct timespec new_tp;
1021
1022         if (!kc || !kc->clock_set)
1023                 return -EINVAL;
1024
1025         if (copy_from_user(&new_tp, tp, sizeof (*tp)))
1026                 return -EFAULT;
1027
1028         return kc->clock_set(which_clock, &new_tp);
1029 }
1030
1031 SYSCALL_DEFINE2(clock_gettime, const clockid_t, which_clock,
1032                 struct timespec __user *,tp)
1033 {
1034         struct k_clock *kc = clockid_to_kclock(which_clock);
1035         struct timespec kernel_tp;
1036         int error;
1037
1038         if (!kc)
1039                 return -EINVAL;
1040
1041         error = kc->clock_get(which_clock, &kernel_tp);
1042
1043         if (!error && copy_to_user(tp, &kernel_tp, sizeof (kernel_tp)))
1044                 error = -EFAULT;
1045
1046         return error;
1047 }
1048
1049 SYSCALL_DEFINE2(clock_adjtime, const clockid_t, which_clock,
1050                 struct timex __user *, utx)
1051 {
1052         struct k_clock *kc = clockid_to_kclock(which_clock);
1053         struct timex ktx;
1054         int err;
1055
1056         if (!kc)
1057                 return -EINVAL;
1058         if (!kc->clock_adj)
1059                 return -EOPNOTSUPP;
1060
1061         if (copy_from_user(&ktx, utx, sizeof(ktx)))
1062                 return -EFAULT;
1063
1064         err = kc->clock_adj(which_clock, &ktx);
1065
1066         if (err >= 0 && copy_to_user(utx, &ktx, sizeof(ktx)))
1067                 return -EFAULT;
1068
1069         return err;
1070 }
1071
1072 SYSCALL_DEFINE2(clock_getres, const clockid_t, which_clock,
1073                 struct timespec __user *, tp)
1074 {
1075         struct k_clock *kc = clockid_to_kclock(which_clock);
1076         struct timespec rtn_tp;
1077         int error;
1078
1079         if (!kc)
1080                 return -EINVAL;
1081
1082         error = kc->clock_getres(which_clock, &rtn_tp);
1083
1084         if (!error && tp && copy_to_user(tp, &rtn_tp, sizeof (rtn_tp)))
1085                 error = -EFAULT;
1086
1087         return error;
1088 }
1089
1090 /*
1091  * nanosleep for monotonic and realtime clocks
1092  */
1093 static int common_nsleep(const clockid_t which_clock, int flags,
1094                          struct timespec *tsave, struct timespec __user *rmtp)
1095 {
1096         return hrtimer_nanosleep(tsave, rmtp, flags & TIMER_ABSTIME ?
1097                                  HRTIMER_MODE_ABS : HRTIMER_MODE_REL,
1098                                  which_clock);
1099 }
1100
1101 SYSCALL_DEFINE4(clock_nanosleep, const clockid_t, which_clock, int, flags,
1102                 const struct timespec __user *, rqtp,
1103                 struct timespec __user *, rmtp)
1104 {
1105         struct k_clock *kc = clockid_to_kclock(which_clock);
1106         struct timespec t;
1107
1108         if (!kc)
1109                 return -EINVAL;
1110         if (!kc->nsleep)
1111                 return -ENANOSLEEP_NOTSUP;
1112
1113         if (copy_from_user(&t, rqtp, sizeof (struct timespec)))
1114                 return -EFAULT;
1115
1116         if (!timespec_valid(&t))
1117                 return -EINVAL;
1118
1119         return kc->nsleep(which_clock, flags, &t, rmtp);
1120 }
1121
1122 /*
1123  * This will restart clock_nanosleep. This is required only by
1124  * compat_clock_nanosleep_restart for now.
1125  */
1126 long clock_nanosleep_restart(struct restart_block *restart_block)
1127 {
1128         clockid_t which_clock = restart_block->nanosleep.clockid;
1129         struct k_clock *kc = clockid_to_kclock(which_clock);
1130
1131         if (WARN_ON_ONCE(!kc || !kc->nsleep_restart))
1132                 return -EINVAL;
1133
1134         return kc->nsleep_restart(restart_block);
1135 }