Merge to Fedora kernel-2.6.18-1.2224_FC5 patched with stable patch-2.6.18.1-vs2.0...
[linux-2.6.git] / 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 #include <linux/mutex.h>
39
40 #include <asm/uaccess.h>
41 #include <asm/semaphore.h>
42 #include <linux/list.h>
43 #include <linux/init.h>
44 #include <linux/compiler.h>
45 #include <linux/idr.h>
46 #include <linux/posix-timers.h>
47 #include <linux/syscalls.h>
48 #include <linux/wait.h>
49 #include <linux/workqueue.h>
50 #include <linux/module.h>
51 #include <linux/vs_context.h>
52
53 /*
54  * Management arrays for POSIX timers.   Timers are kept in slab memory
55  * Timer ids are allocated by an external routine that keeps track of the
56  * id and the timer.  The external interface is:
57  *
58  * void *idr_find(struct idr *idp, int id);           to find timer_id <id>
59  * int idr_get_new(struct idr *idp, void *ptr);       to get a new id and
60  *                                                    related it to <ptr>
61  * void idr_remove(struct idr *idp, int id);          to release <id>
62  * void idr_init(struct idr *idp);                    to initialize <idp>
63  *                                                    which we supply.
64  * The idr_get_new *may* call slab for more memory so it must not be
65  * called under a spin lock.  Likewise idr_remore may release memory
66  * (but it may be ok to do this under a lock...).
67  * idr_find is just a memory look up and is quite fast.  A -1 return
68  * indicates that the requested id does not exist.
69  */
70
71 /*
72  * Lets keep our timers in a slab cache :-)
73  */
74 static kmem_cache_t *posix_timers_cache;
75 static struct idr posix_timers_id;
76 static DEFINE_SPINLOCK(idr_lock);
77
78 /*
79  * we assume that the new SIGEV_THREAD_ID shares no bits with the other
80  * SIGEV values.  Here we put out an error if this assumption fails.
81  */
82 #if SIGEV_THREAD_ID != (SIGEV_THREAD_ID & \
83                        ~(SIGEV_SIGNAL | SIGEV_NONE | SIGEV_THREAD))
84 #error "SIGEV_THREAD_ID must not share bit with other SIGEV values!"
85 #endif
86
87
88 /*
89  * The timer ID is turned into a timer address by idr_find().
90  * Verifying a valid ID consists of:
91  *
92  * a) checking that idr_find() returns other than -1.
93  * b) checking that the timer id matches the one in the timer itself.
94  * c) that the timer owner is in the callers thread group.
95  */
96
97 /*
98  * CLOCKs: The POSIX standard calls for a couple of clocks and allows us
99  *          to implement others.  This structure defines the various
100  *          clocks and allows the possibility of adding others.  We
101  *          provide an interface to add clocks to the table and expect
102  *          the "arch" code to add at least one clock that is high
103  *          resolution.  Here we define the standard CLOCK_REALTIME as a
104  *          1/HZ resolution clock.
105  *
106  * RESOLUTION: Clock resolution is used to round up timer and interval
107  *          times, NOT to report clock times, which are reported with as
108  *          much resolution as the system can muster.  In some cases this
109  *          resolution may depend on the underlying clock hardware and
110  *          may not be quantifiable until run time, and only then is the
111  *          necessary code is written.  The standard says we should say
112  *          something about this issue in the documentation...
113  *
114  * FUNCTIONS: The CLOCKs structure defines possible functions to handle
115  *          various clock functions.  For clocks that use the standard
116  *          system timer code these entries should be NULL.  This will
117  *          allow dispatch without the overhead of indirect function
118  *          calls.  CLOCKS that depend on other sources (e.g. WWV or GPS)
119  *          must supply functions here, even if the function just returns
120  *          ENOSYS.  The standard POSIX timer management code assumes the
121  *          following: 1.) The k_itimer struct (sched.h) is used for the
122  *          timer.  2.) The list, it_lock, it_clock, it_id and it_process
123  *          fields are not modified by timer code.
124  *
125  *          At this time all functions EXCEPT clock_nanosleep can be
126  *          redirected by the CLOCKS structure.  Clock_nanosleep is in
127  *          there, but the code ignores it.
128  *
129  * Permissions: It is assumed that the clock_settime() function defined
130  *          for each clock will take care of permission checks.  Some
131  *          clocks may be set able by any user (i.e. local process
132  *          clocks) others not.  Currently the only set able clock we
133  *          have is CLOCK_REALTIME and its high res counter part, both of
134  *          which we beg off on and pass to do_sys_settimeofday().
135  */
136
137 static struct k_clock posix_clocks[MAX_CLOCKS];
138
139 /*
140  * These ones are defined below.
141  */
142 static int common_nsleep(const clockid_t, int flags, struct timespec *t,
143                          struct timespec __user *rmtp);
144 static void common_timer_get(struct k_itimer *, struct itimerspec *);
145 static int common_timer_set(struct k_itimer *, int,
146                             struct itimerspec *, struct itimerspec *);
147 static int common_timer_del(struct k_itimer *timer);
148
149 static int posix_timer_fn(struct hrtimer *data);
150
151 static struct k_itimer *lock_timer(timer_t timer_id, unsigned long *flags);
152
153 static inline void unlock_timer(struct k_itimer *timr, unsigned long flags)
154 {
155         spin_unlock_irqrestore(&timr->it_lock, flags);
156 }
157
158 /*
159  * Call the k_clock hook function if non-null, or the default function.
160  */
161 #define CLOCK_DISPATCH(clock, call, arglist) \
162         ((clock) < 0 ? posix_cpu_##call arglist : \
163          (posix_clocks[clock].call != NULL \
164           ? (*posix_clocks[clock].call) arglist : common_##call arglist))
165
166 /*
167  * Default clock hook functions when the struct k_clock passed
168  * to register_posix_clock leaves a function pointer null.
169  *
170  * The function common_CALL is the default implementation for
171  * the function pointer CALL in struct k_clock.
172  */
173
174 static inline int common_clock_getres(const clockid_t which_clock,
175                                       struct timespec *tp)
176 {
177         tp->tv_sec = 0;
178         tp->tv_nsec = posix_clocks[which_clock].res;
179         return 0;
180 }
181
182 /*
183  * Get real time for posix timers
184  */
185 static int common_clock_get(clockid_t which_clock, struct timespec *tp)
186 {
187         ktime_get_real_ts(tp);
188         return 0;
189 }
190
191 static inline int common_clock_set(const clockid_t which_clock,
192                                    struct timespec *tp)
193 {
194         return do_sys_settimeofday(tp, NULL);
195 }
196
197 static int common_timer_create(struct k_itimer *new_timer)
198 {
199         hrtimer_init(&new_timer->it.real.timer, new_timer->it_clock, 0);
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         struct hrtimer *timer = &timr->it.real.timer;
256
257         if (timr->it.real.interval.tv64 == 0)
258                 return;
259
260         timr->it_overrun += hrtimer_forward(timer, timer->base->get_time(),
261                                             timr->it.real.interval);
262
263         timr->it_overrun_last = timr->it_overrun;
264         timr->it_overrun = -1;
265         ++timr->it_requeue_pending;
266         hrtimer_restart(timer);
267 }
268
269 /*
270  * This function is exported for use by the signal deliver code.  It is
271  * called just prior to the info block being released and passes that
272  * block to us.  It's function is to update the overrun entry AND to
273  * restart the timer.  It should only be called if the timer is to be
274  * restarted (i.e. we have flagged this in the sys_private entry of the
275  * info block).
276  *
277  * To protect aginst the timer going away while the interrupt is queued,
278  * we require that the it_requeue_pending flag be set.
279  */
280 void do_schedule_next_timer(struct siginfo *info)
281 {
282         struct k_itimer *timr;
283         unsigned long flags;
284
285         timr = lock_timer(info->si_tid, &flags);
286
287         if (timr && timr->it_requeue_pending == info->si_sys_private) {
288                 if (timr->it_clock < 0)
289                         posix_cpu_timer_schedule(timr);
290                 else
291                         schedule_next_timer(timr);
292
293                 info->si_overrun = timr->it_overrun_last;
294         }
295
296         if (timr)
297                 unlock_timer(timr, flags);
298 }
299
300 int posix_timer_event(struct k_itimer *timr,int si_private)
301 {
302         struct vx_info_save vxis;
303         int ret;
304
305         enter_vx_info(task_get_vx_info(timr->it_process), &vxis);
306         memset(&timr->sigq->info, 0, sizeof(siginfo_t));
307         timr->sigq->info.si_sys_private = si_private;
308         /* Send signal to the process that owns this timer.*/
309
310         timr->sigq->info.si_signo = timr->it_sigev_signo;
311         timr->sigq->info.si_errno = 0;
312         timr->sigq->info.si_code = SI_TIMER;
313         timr->sigq->info.si_tid = timr->it_id;
314         timr->sigq->info.si_value = timr->it_sigev_value;
315
316         if (timr->it_sigev_notify & SIGEV_THREAD_ID) {
317                 struct task_struct *leader;
318
319                 ret = send_sigqueue(timr->it_sigev_signo, timr->sigq,
320                                     timr->it_process);
321                 if (likely(ret >= 0))
322                         goto out;
323
324                 timr->it_sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
325                 leader = timr->it_process->group_leader;
326                 put_task_struct(timr->it_process);
327                 timr->it_process = leader;
328         }
329
330         ret = send_group_sigqueue(timr->it_sigev_signo, timr->sigq,
331                                   timr->it_process);
332 out:
333         leave_vx_info(&vxis);
334         put_vx_info(vxis.vxi);
335         return ret;
336 }
337 EXPORT_SYMBOL_GPL(posix_timer_event);
338
339 /*
340  * This function gets called when a POSIX.1b interval timer expires.  It
341  * is used as a callback from the kernel internal timer.  The
342  * run_timer_list code ALWAYS calls with interrupts on.
343
344  * This code is for CLOCK_REALTIME* and CLOCK_MONOTONIC* timers.
345  */
346 static int posix_timer_fn(struct hrtimer *timer)
347 {
348         struct k_itimer *timr;
349         unsigned long flags;
350         int si_private = 0;
351         int ret = HRTIMER_NORESTART;
352
353         timr = container_of(timer, struct k_itimer, it.real.timer);
354         spin_lock_irqsave(&timr->it_lock, flags);
355
356         if (timr->it.real.interval.tv64 != 0)
357                 si_private = ++timr->it_requeue_pending;
358
359         if (posix_timer_event(timr, si_private)) {
360                 /*
361                  * signal was not sent because of sig_ignor
362                  * we will not get a call back to restart it AND
363                  * it should be restarted.
364                  */
365                 if (timr->it.real.interval.tv64 != 0) {
366                         timr->it_overrun +=
367                                 hrtimer_forward(timer,
368                                                 timer->base->softirq_time,
369                                                 timr->it.real.interval);
370                         ret = HRTIMER_RESTART;
371                         ++timr->it_requeue_pending;
372                 }
373         }
374
375         unlock_timer(timr, flags);
376         return ret;
377 }
378
379 static struct task_struct * good_sigevent(sigevent_t * event)
380 {
381         struct task_struct *rtn = current->group_leader;
382
383         if ((event->sigev_notify & SIGEV_THREAD_ID ) &&
384                 (!(rtn = find_task_by_real_pid(event->sigev_notify_thread_id)) ||
385                  rtn->tgid != current->tgid ||
386                  (event->sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) != SIGEV_SIGNAL))
387                 return NULL;
388
389         if (((event->sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) != SIGEV_NONE) &&
390             ((event->sigev_signo <= 0) || (event->sigev_signo > SIGRTMAX)))
391                 return NULL;
392
393         return rtn;
394 }
395
396 void register_posix_clock(const clockid_t clock_id, struct k_clock *new_clock)
397 {
398         if ((unsigned) clock_id >= MAX_CLOCKS) {
399                 printk("POSIX clock register failed for clock_id %d\n",
400                        clock_id);
401                 return;
402         }
403
404         posix_clocks[clock_id] = *new_clock;
405 }
406 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_posix_clock);
407
408 static struct k_itimer * alloc_posix_timer(void)
409 {
410         struct k_itimer *tmr;
411         tmr = kmem_cache_alloc(posix_timers_cache, GFP_KERNEL);
412         if (!tmr)
413                 return tmr;
414         memset(tmr, 0, sizeof (struct k_itimer));
415         if (unlikely(!(tmr->sigq = sigqueue_alloc()))) {
416                 kmem_cache_free(posix_timers_cache, tmr);
417                 tmr = NULL;
418         }
419         return tmr;
420 }
421
422 #define IT_ID_SET       1
423 #define IT_ID_NOT_SET   0
424 static void release_posix_timer(struct k_itimer *tmr, int it_id_set)
425 {
426         if (it_id_set) {
427                 unsigned long flags;
428                 spin_lock_irqsave(&idr_lock, flags);
429                 idr_remove(&posix_timers_id, tmr->it_id);
430                 spin_unlock_irqrestore(&idr_lock, flags);
431         }
432         sigqueue_free(tmr->sigq);
433         if (unlikely(tmr->it_process) &&
434             tmr->it_sigev_notify == (SIGEV_SIGNAL|SIGEV_THREAD_ID))
435                 put_task_struct(tmr->it_process);
436         kmem_cache_free(posix_timers_cache, tmr);
437 }
438
439 /* Create a POSIX.1b interval timer. */
440
441 asmlinkage long
442 sys_timer_create(const clockid_t which_clock,
443                  struct sigevent __user *timer_event_spec,
444                  timer_t __user * created_timer_id)
445 {
446         int error = 0;
447         struct k_itimer *new_timer = NULL;
448         int new_timer_id;
449         struct task_struct *process = NULL;
450         unsigned long flags;
451         sigevent_t event;
452         int it_id_set = IT_ID_NOT_SET;
453
454         if (invalid_clockid(which_clock))
455                 return -EINVAL;
456
457         new_timer = alloc_posix_timer();
458         if (unlikely(!new_timer))
459                 return -EAGAIN;
460
461         spin_lock_init(&new_timer->it_lock);
462  retry:
463         if (unlikely(!idr_pre_get(&posix_timers_id, GFP_KERNEL))) {
464                 error = -EAGAIN;
465                 goto out;
466         }
467         spin_lock_irq(&idr_lock);
468         error = idr_get_new(&posix_timers_id, (void *) new_timer,
469                             &new_timer_id);
470         spin_unlock_irq(&idr_lock);
471         if (error == -EAGAIN)
472                 goto retry;
473         else if (error) {
474                 /*
475                  * Wierd looking, but we return EAGAIN if the IDR is
476                  * full (proper POSIX return value for this)
477                  */
478                 error = -EAGAIN;
479                 goto out;
480         }
481
482         it_id_set = IT_ID_SET;
483         new_timer->it_id = (timer_t) new_timer_id;
484         new_timer->it_clock = which_clock;
485         new_timer->it_overrun = -1;
486         error = CLOCK_DISPATCH(which_clock, timer_create, (new_timer));
487         if (error)
488                 goto out;
489
490         /*
491          * return the timer_id now.  The next step is hard to
492          * back out if there is an error.
493          */
494         if (copy_to_user(created_timer_id,
495                          &new_timer_id, sizeof (new_timer_id))) {
496                 error = -EFAULT;
497                 goto out;
498         }
499         if (timer_event_spec) {
500                 if (copy_from_user(&event, timer_event_spec, sizeof (event))) {
501                         error = -EFAULT;
502                         goto out;
503                 }
504                 new_timer->it_sigev_notify = event.sigev_notify;
505                 new_timer->it_sigev_signo = event.sigev_signo;
506                 new_timer->it_sigev_value = event.sigev_value;
507
508                 read_lock(&tasklist_lock);
509                 if ((process = good_sigevent(&event))) {
510                         /*
511                          * We may be setting up this process for another
512                          * thread.  It may be exiting.  To catch this
513                          * case the we check the PF_EXITING flag.  If
514                          * the flag is not set, the siglock will catch
515                          * him before it is too late (in exit_itimers).
516                          *
517                          * The exec case is a bit more invloved but easy
518                          * to code.  If the process is in our thread
519                          * group (and it must be or we would not allow
520                          * it here) and is doing an exec, it will cause
521                          * us to be killed.  In this case it will wait
522                          * for us to die which means we can finish this
523                          * linkage with our last gasp. I.e. no code :)
524                          */
525                         spin_lock_irqsave(&process->sighand->siglock, flags);
526                         if (!(process->flags & PF_EXITING)) {
527                                 new_timer->it_process = process;
528                                 list_add(&new_timer->list,
529                                          &process->signal->posix_timers);
530                                 spin_unlock_irqrestore(&process->sighand->siglock, flags);
531                                 if (new_timer->it_sigev_notify == (SIGEV_SIGNAL|SIGEV_THREAD_ID))
532                                         get_task_struct(process);
533                         } else {
534                                 spin_unlock_irqrestore(&process->sighand->siglock, flags);
535                                 process = NULL;
536                         }
537                 }
538                 read_unlock(&tasklist_lock);
539                 if (!process) {
540                         error = -EINVAL;
541                         goto out;
542                 }
543         } else {
544                 new_timer->it_sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
545                 new_timer->it_sigev_signo = SIGALRM;
546                 new_timer->it_sigev_value.sival_int = new_timer->it_id;
547                 process = current->group_leader;
548                 spin_lock_irqsave(&process->sighand->siglock, flags);
549                 new_timer->it_process = process;
550                 list_add(&new_timer->list, &process->signal->posix_timers);
551                 spin_unlock_irqrestore(&process->sighand->siglock, flags);
552         }
553
554         /*
555          * In the case of the timer belonging to another task, after
556          * the task is unlocked, the timer is owned by the other task
557          * and may cease to exist at any time.  Don't use or modify
558          * new_timer after the unlock call.
559          */
560
561 out:
562         if (error)
563                 release_posix_timer(new_timer, it_id_set);
564
565         return error;
566 }
567
568 /*
569  * Locking issues: We need to protect the result of the id look up until
570  * we get the timer locked down so it is not deleted under us.  The
571  * removal is done under the idr spinlock so we use that here to bridge
572  * the find to the timer lock.  To avoid a dead lock, the timer id MUST
573  * be release with out holding the timer lock.
574  */
575 static struct k_itimer * lock_timer(timer_t timer_id, unsigned long *flags)
576 {
577         struct k_itimer *timr;
578         /*
579          * Watch out here.  We do a irqsave on the idr_lock and pass the
580          * flags part over to the timer lock.  Must not let interrupts in
581          * while we are moving the lock.
582          */
583
584         spin_lock_irqsave(&idr_lock, *flags);
585         timr = (struct k_itimer *) idr_find(&posix_timers_id, (int) timer_id);
586         if (timr) {
587                 spin_lock(&timr->it_lock);
588                 spin_unlock(&idr_lock);
589
590                 if ((timr->it_id != timer_id) || !(timr->it_process) ||
591                                 timr->it_process->tgid != current->tgid) {
592                         unlock_timer(timr, *flags);
593                         timr = NULL;
594                 }
595         } else
596                 spin_unlock_irqrestore(&idr_lock, *flags);
597
598         return timr;
599 }
600
601 /*
602  * Get the time remaining on a POSIX.1b interval timer.  This function
603  * is ALWAYS called with spin_lock_irq on the timer, thus it must not
604  * mess with irq.
605  *
606  * We have a couple of messes to clean up here.  First there is the case
607  * of a timer that has a requeue pending.  These timers should appear to
608  * be in the timer list with an expiry as if we were to requeue them
609  * now.
610  *
611  * The second issue is the SIGEV_NONE timer which may be active but is
612  * not really ever put in the timer list (to save system resources).
613  * This timer may be expired, and if so, we will do it here.  Otherwise
614  * it is the same as a requeue pending timer WRT to what we should
615  * report.
616  */
617 static void
618 common_timer_get(struct k_itimer *timr, struct itimerspec *cur_setting)
619 {
620         ktime_t now, remaining, iv;
621         struct hrtimer *timer = &timr->it.real.timer;
622
623         memset(cur_setting, 0, sizeof(struct itimerspec));
624
625         iv = timr->it.real.interval;
626
627         /* interval timer ? */
628         if (iv.tv64)
629                 cur_setting->it_interval = ktime_to_timespec(iv);
630         else if (!hrtimer_active(timer) &&
631                  (timr->it_sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) != SIGEV_NONE)
632                 return;
633
634         now = timer->base->get_time();
635
636         /*
637          * When a requeue is pending or this is a SIGEV_NONE
638          * timer move the expiry time forward by intervals, so
639          * expiry is > now.
640          */
641         if (iv.tv64 && (timr->it_requeue_pending & REQUEUE_PENDING ||
642             (timr->it_sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) == SIGEV_NONE))
643                 timr->it_overrun += hrtimer_forward(timer, now, iv);
644
645         remaining = ktime_sub(timer->expires, now);
646         /* Return 0 only, when the timer is expired and not pending */
647         if (remaining.tv64 <= 0) {
648                 /*
649                  * A single shot SIGEV_NONE timer must return 0, when
650                  * it is expired !
651                  */
652                 if ((timr->it_sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) != SIGEV_NONE)
653                         cur_setting->it_value.tv_nsec = 1;
654         } else
655                 cur_setting->it_value = ktime_to_timespec(remaining);
656 }
657
658 /* Get the time remaining on a POSIX.1b interval timer. */
659 asmlinkage long
660 sys_timer_gettime(timer_t timer_id, struct itimerspec __user *setting)
661 {
662         struct k_itimer *timr;
663         struct itimerspec cur_setting;
664         unsigned long flags;
665
666         timr = lock_timer(timer_id, &flags);
667         if (!timr)
668                 return -EINVAL;
669
670         CLOCK_DISPATCH(timr->it_clock, timer_get, (timr, &cur_setting));
671
672         unlock_timer(timr, flags);
673
674         if (copy_to_user(setting, &cur_setting, sizeof (cur_setting)))
675                 return -EFAULT;
676
677         return 0;
678 }
679
680 /*
681  * Get the number of overruns of a POSIX.1b interval timer.  This is to
682  * be the overrun of the timer last delivered.  At the same time we are
683  * accumulating overruns on the next timer.  The overrun is frozen when
684  * the signal is delivered, either at the notify time (if the info block
685  * is not queued) or at the actual delivery time (as we are informed by
686  * the call back to do_schedule_next_timer().  So all we need to do is
687  * to pick up the frozen overrun.
688  */
689 asmlinkage long
690 sys_timer_getoverrun(timer_t timer_id)
691 {
692         struct k_itimer *timr;
693         int overrun;
694         long flags;
695
696         timr = lock_timer(timer_id, &flags);
697         if (!timr)
698                 return -EINVAL;
699
700         overrun = timr->it_overrun_last;
701         unlock_timer(timr, flags);
702
703         return overrun;
704 }
705
706 /* Set a POSIX.1b interval timer. */
707 /* timr->it_lock is taken. */
708 static int
709 common_timer_set(struct k_itimer *timr, int flags,
710                  struct itimerspec *new_setting, struct itimerspec *old_setting)
711 {
712         struct hrtimer *timer = &timr->it.real.timer;
713         enum hrtimer_mode mode;
714
715         if (old_setting)
716                 common_timer_get(timr, old_setting);
717
718         /* disable the timer */
719         timr->it.real.interval.tv64 = 0;
720         /*
721          * careful here.  If smp we could be in the "fire" routine which will
722          * be spinning as we hold the lock.  But this is ONLY an SMP issue.
723          */
724         if (hrtimer_try_to_cancel(timer) < 0)
725                 return TIMER_RETRY;
726
727         timr->it_requeue_pending = (timr->it_requeue_pending + 2) & 
728                 ~REQUEUE_PENDING;
729         timr->it_overrun_last = 0;
730
731         /* switch off the timer when it_value is zero */
732         if (!new_setting->it_value.tv_sec && !new_setting->it_value.tv_nsec)
733                 return 0;
734
735         mode = flags & TIMER_ABSTIME ? HRTIMER_ABS : HRTIMER_REL;
736         hrtimer_init(&timr->it.real.timer, timr->it_clock, mode);
737         timr->it.real.timer.function = posix_timer_fn;
738
739         timer->expires = timespec_to_ktime(new_setting->it_value);
740
741         /* Convert interval */
742         timr->it.real.interval = timespec_to_ktime(new_setting->it_interval);
743
744         /* SIGEV_NONE timers are not queued ! See common_timer_get */
745         if (((timr->it_sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) == SIGEV_NONE)) {
746                 /* Setup correct expiry time for relative timers */
747                 if (mode == HRTIMER_REL)
748                         timer->expires = ktime_add(timer->expires,
749                                                    timer->base->get_time());
750                 return 0;
751         }
752
753         hrtimer_start(timer, timer->expires, mode);
754         return 0;
755 }
756
757 /* Set a POSIX.1b interval timer */
758 asmlinkage long
759 sys_timer_settime(timer_t timer_id, int flags,
760                   const struct itimerspec __user *new_setting,
761                   struct itimerspec __user *old_setting)
762 {
763         struct k_itimer *timr;
764         struct itimerspec new_spec, old_spec;
765         int error = 0;
766         long flag;
767         struct itimerspec *rtn = old_setting ? &old_spec : NULL;
768
769         if (!new_setting)
770                 return -EINVAL;
771
772         if (copy_from_user(&new_spec, new_setting, sizeof (new_spec)))
773                 return -EFAULT;
774
775         if (!timespec_valid(&new_spec.it_interval) ||
776             !timespec_valid(&new_spec.it_value))
777                 return -EINVAL;
778 retry:
779         timr = lock_timer(timer_id, &flag);
780         if (!timr)
781                 return -EINVAL;
782
783         error = CLOCK_DISPATCH(timr->it_clock, timer_set,
784                                (timr, flags, &new_spec, rtn));
785
786         unlock_timer(timr, flag);
787         if (error == TIMER_RETRY) {
788                 rtn = NULL;     // We already got the old time...
789                 goto retry;
790         }
791
792         if (old_setting && !error &&
793             copy_to_user(old_setting, &old_spec, sizeof (old_spec)))
794                 error = -EFAULT;
795
796         return error;
797 }
798
799 static inline int common_timer_del(struct k_itimer *timer)
800 {
801         timer->it.real.interval.tv64 = 0;
802
803         if (hrtimer_try_to_cancel(&timer->it.real.timer) < 0)
804                 return TIMER_RETRY;
805         return 0;
806 }
807
808 static inline int timer_delete_hook(struct k_itimer *timer)
809 {
810         return CLOCK_DISPATCH(timer->it_clock, timer_del, (timer));
811 }
812
813 /* Delete a POSIX.1b interval timer. */
814 asmlinkage long
815 sys_timer_delete(timer_t timer_id)
816 {
817         struct k_itimer *timer;
818         long flags;
819
820 retry_delete:
821         timer = lock_timer(timer_id, &flags);
822         if (!timer)
823                 return -EINVAL;
824
825         if (timer_delete_hook(timer) == TIMER_RETRY) {
826                 unlock_timer(timer, flags);
827                 goto retry_delete;
828         }
829
830         spin_lock(&current->sighand->siglock);
831         list_del(&timer->list);
832         spin_unlock(&current->sighand->siglock);
833         /*
834          * This keeps any tasks waiting on the spin lock from thinking
835          * they got something (see the lock code above).
836          */
837         if (timer->it_process) {
838                 if (timer->it_sigev_notify == (SIGEV_SIGNAL|SIGEV_THREAD_ID))
839                         put_task_struct(timer->it_process);
840                 timer->it_process = NULL;
841         }
842         unlock_timer(timer, flags);
843         release_posix_timer(timer, IT_ID_SET);
844         return 0;
845 }
846
847 /*
848  * return timer owned by the process, used by exit_itimers
849  */
850 static void itimer_delete(struct k_itimer *timer)
851 {
852         unsigned long flags;
853
854 retry_delete:
855         spin_lock_irqsave(&timer->it_lock, flags);
856
857         if (timer_delete_hook(timer) == TIMER_RETRY) {
858                 unlock_timer(timer, flags);
859                 goto retry_delete;
860         }
861         list_del(&timer->list);
862         /*
863          * This keeps any tasks waiting on the spin lock from thinking
864          * they got something (see the lock code above).
865          */
866         if (timer->it_process) {
867                 if (timer->it_sigev_notify == (SIGEV_SIGNAL|SIGEV_THREAD_ID))
868                         put_task_struct(timer->it_process);
869                 timer->it_process = NULL;
870         }
871         unlock_timer(timer, flags);
872         release_posix_timer(timer, IT_ID_SET);
873 }
874
875 /*
876  * This is called by do_exit or de_thread, only when there are no more
877  * references to the shared signal_struct.
878  */
879 void exit_itimers(struct signal_struct *sig)
880 {
881         struct k_itimer *tmr;
882
883         while (!list_empty(&sig->posix_timers)) {
884                 tmr = list_entry(sig->posix_timers.next, struct k_itimer, list);
885                 itimer_delete(tmr);
886         }
887 }
888
889 /* Not available / possible... functions */
890 int do_posix_clock_nosettime(const clockid_t clockid, struct timespec *tp)
891 {
892         return -EINVAL;
893 }
894 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_posix_clock_nosettime);
895
896 int do_posix_clock_nonanosleep(const clockid_t clock, int flags,
897                                struct timespec *t, struct timespec __user *r)
898 {
899 #ifndef ENOTSUP
900         return -EOPNOTSUPP;     /* aka ENOTSUP in userland for POSIX */
901 #else  /*  parisc does define it separately.  */
902         return -ENOTSUP;
903 #endif
904 }
905 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_posix_clock_nonanosleep);
906
907 asmlinkage long sys_clock_settime(const clockid_t which_clock,
908                                   const struct timespec __user *tp)
909 {
910         struct timespec new_tp;
911
912         if (invalid_clockid(which_clock))
913                 return -EINVAL;
914         if (copy_from_user(&new_tp, tp, sizeof (*tp)))
915                 return -EFAULT;
916
917         return CLOCK_DISPATCH(which_clock, clock_set, (which_clock, &new_tp));
918 }
919
920 asmlinkage long
921 sys_clock_gettime(const clockid_t which_clock, struct timespec __user *tp)
922 {
923         struct timespec kernel_tp;
924         int error;
925
926         if (invalid_clockid(which_clock))
927                 return -EINVAL;
928         error = CLOCK_DISPATCH(which_clock, clock_get,
929                                (which_clock, &kernel_tp));
930         if (!error && copy_to_user(tp, &kernel_tp, sizeof (kernel_tp)))
931                 error = -EFAULT;
932
933         return error;
934
935 }
936
937 asmlinkage long
938 sys_clock_getres(const clockid_t which_clock, struct timespec __user *tp)
939 {
940         struct timespec rtn_tp;
941         int error;
942
943         if (invalid_clockid(which_clock))
944                 return -EINVAL;
945
946         error = CLOCK_DISPATCH(which_clock, clock_getres,
947                                (which_clock, &rtn_tp));
948
949         if (!error && tp && copy_to_user(tp, &rtn_tp, sizeof (rtn_tp))) {
950                 error = -EFAULT;
951         }
952
953         return error;
954 }
955
956 /*
957  * nanosleep for monotonic and realtime clocks
958  */
959 static int common_nsleep(const clockid_t which_clock, int flags,
960                          struct timespec *tsave, struct timespec __user *rmtp)
961 {
962         return hrtimer_nanosleep(tsave, rmtp, flags & TIMER_ABSTIME ?
963                                  HRTIMER_ABS : HRTIMER_REL, which_clock);
964 }
965
966 asmlinkage long
967 sys_clock_nanosleep(const clockid_t which_clock, int flags,
968                     const struct timespec __user *rqtp,
969                     struct timespec __user *rmtp)
970 {
971         struct timespec t;
972
973         if (invalid_clockid(which_clock))
974                 return -EINVAL;
975
976         if (copy_from_user(&t, rqtp, sizeof (struct timespec)))
977                 return -EFAULT;
978
979         if (!timespec_valid(&t))
980                 return -EINVAL;
981
982         return CLOCK_DISPATCH(which_clock, nsleep,
983                               (which_clock, flags, &t, rmtp));
984 }