]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/compat/linux/linux_misc.c
Move Linux specific times tests up to guarantee the values are defined.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / compat / linux / linux_misc.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2002 Doug Rabson
3  * Copyright (c) 1994-1995 Søren Schmidt
4  * All rights reserved.
5  *
6  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
7  * modification, are permitted provided that the following conditions
8  * are met:
9  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
10  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer
11  *    in this position and unchanged.
12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
15  * 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
16  *    derived from this software without specific prior written permission
17  *
18  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
19  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
20  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
21  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
22  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
23  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
24  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
25  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
26  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
27  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
28  */
29
30 #include <sys/cdefs.h>
31 __FBSDID("$FreeBSD$");
32
33 #include "opt_compat.h"
34
35 #include <sys/param.h>
36 #include <sys/blist.h>
37 #include <sys/fcntl.h>
38 #if defined(__i386__)
39 #include <sys/imgact_aout.h>
40 #endif
41 #include <sys/jail.h>
42 #include <sys/kernel.h>
43 #include <sys/limits.h>
44 #include <sys/lock.h>
45 #include <sys/malloc.h>
46 #include <sys/mman.h>
47 #include <sys/mount.h>
48 #include <sys/mutex.h>
49 #include <sys/namei.h>
50 #include <sys/priv.h>
51 #include <sys/proc.h>
52 #include <sys/reboot.h>
53 #include <sys/racct.h>
54 #include <sys/resourcevar.h>
55 #include <sys/sched.h>
56 #include <sys/sdt.h>
57 #include <sys/signalvar.h>
58 #include <sys/stat.h>
59 #include <sys/syscallsubr.h>
60 #include <sys/sysctl.h>
61 #include <sys/sysproto.h>
62 #include <sys/systm.h>
63 #include <sys/time.h>
64 #include <sys/vmmeter.h>
65 #include <sys/vnode.h>
66 #include <sys/wait.h>
67 #include <sys/cpuset.h>
68
69 #include <security/mac/mac_framework.h>
70
71 #include <vm/vm.h>
72 #include <vm/pmap.h>
73 #include <vm/vm_kern.h>
74 #include <vm/vm_map.h>
75 #include <vm/vm_extern.h>
76 #include <vm/vm_object.h>
77 #include <vm/swap_pager.h>
78
79 #ifdef COMPAT_LINUX32
80 #include <machine/../linux32/linux.h>
81 #include <machine/../linux32/linux32_proto.h>
82 #else
83 #include <machine/../linux/linux.h>
84 #include <machine/../linux/linux_proto.h>
85 #endif
86
87 #include <compat/linux/linux_dtrace.h>
88 #include <compat/linux/linux_file.h>
89 #include <compat/linux/linux_mib.h>
90 #include <compat/linux/linux_signal.h>
91 #include <compat/linux/linux_timer.h>
92 #include <compat/linux/linux_util.h>
93 #include <compat/linux/linux_sysproto.h>
94 #include <compat/linux/linux_emul.h>
95 #include <compat/linux/linux_misc.h>
96
97 /**
98  * Special DTrace provider for the linuxulator.
99  *
100  * In this file we define the provider for the entire linuxulator. All
101  * modules (= files of the linuxulator) use it.
102  *
103  * We define a different name depending on the emulated bitsize, see
104  * ../../<ARCH>/linux{,32}/linux.h, e.g.:
105  *      native bitsize          = linuxulator
106  *      amd64, 32bit emulation  = linuxulator32
107  */
108 LIN_SDT_PROVIDER_DEFINE(LINUX_DTRACE);
109
110 int stclohz;                            /* Statistics clock frequency */
111
112 static unsigned int linux_to_bsd_resource[LINUX_RLIM_NLIMITS] = {
113         RLIMIT_CPU, RLIMIT_FSIZE, RLIMIT_DATA, RLIMIT_STACK,
114         RLIMIT_CORE, RLIMIT_RSS, RLIMIT_NPROC, RLIMIT_NOFILE,
115         RLIMIT_MEMLOCK, RLIMIT_AS 
116 };
117
118 struct l_sysinfo {
119         l_long          uptime;         /* Seconds since boot */
120         l_ulong         loads[3];       /* 1, 5, and 15 minute load averages */
121 #define LINUX_SYSINFO_LOADS_SCALE 65536
122         l_ulong         totalram;       /* Total usable main memory size */
123         l_ulong         freeram;        /* Available memory size */
124         l_ulong         sharedram;      /* Amount of shared memory */
125         l_ulong         bufferram;      /* Memory used by buffers */
126         l_ulong         totalswap;      /* Total swap space size */
127         l_ulong         freeswap;       /* swap space still available */
128         l_ushort        procs;          /* Number of current processes */
129         l_ushort        pads;
130         l_ulong         totalbig;
131         l_ulong         freebig;
132         l_uint          mem_unit;
133         char            _f[20-2*sizeof(l_long)-sizeof(l_int)];  /* padding */
134 };
135
136 struct l_pselect6arg {
137         l_uintptr_t     ss;
138         l_size_t        ss_len;
139 };
140
141 static int      linux_utimensat_nsec_valid(l_long);
142
143
144 int
145 linux_sysinfo(struct thread *td, struct linux_sysinfo_args *args)
146 {
147         struct l_sysinfo sysinfo;
148         vm_object_t object;
149         int i, j;
150         struct timespec ts;
151
152         getnanouptime(&ts);
153         if (ts.tv_nsec != 0)
154                 ts.tv_sec++;
155         sysinfo.uptime = ts.tv_sec;
156
157         /* Use the information from the mib to get our load averages */
158         for (i = 0; i < 3; i++)
159                 sysinfo.loads[i] = averunnable.ldavg[i] *
160                     LINUX_SYSINFO_LOADS_SCALE / averunnable.fscale;
161
162         sysinfo.totalram = physmem * PAGE_SIZE;
163         sysinfo.freeram = sysinfo.totalram - vm_cnt.v_wire_count * PAGE_SIZE;
164
165         sysinfo.sharedram = 0;
166         mtx_lock(&vm_object_list_mtx);
167         TAILQ_FOREACH(object, &vm_object_list, object_list)
168                 if (object->shadow_count > 1)
169                         sysinfo.sharedram += object->resident_page_count;
170         mtx_unlock(&vm_object_list_mtx);
171
172         sysinfo.sharedram *= PAGE_SIZE;
173         sysinfo.bufferram = 0;
174
175         swap_pager_status(&i, &j);
176         sysinfo.totalswap = i * PAGE_SIZE;
177         sysinfo.freeswap = (i - j) * PAGE_SIZE;
178
179         sysinfo.procs = nprocs;
180
181         /* The following are only present in newer Linux kernels. */
182         sysinfo.totalbig = 0;
183         sysinfo.freebig = 0;
184         sysinfo.mem_unit = 1;
185
186         return (copyout(&sysinfo, args->info, sizeof(sysinfo)));
187 }
188
189 int
190 linux_alarm(struct thread *td, struct linux_alarm_args *args)
191 {
192         struct itimerval it, old_it;
193         u_int secs;
194         int error;
195
196 #ifdef DEBUG
197         if (ldebug(alarm))
198                 printf(ARGS(alarm, "%u"), args->secs);
199 #endif
200         secs = args->secs;
201         /*
202          * Linux alarm() is always successfull. Limit secs to INT32_MAX / 2
203          * to match kern_setitimer()'s limit to avoid error from it.
204          *
205          * XXX. Linux limit secs to INT_MAX on 32 and does not limit on 64-bit
206          * platforms.
207          */
208         if (secs > INT32_MAX / 2)
209                 secs = INT32_MAX / 2;
210
211         it.it_value.tv_sec = secs;
212         it.it_value.tv_usec = 0;
213         timevalclear(&it.it_interval);
214         error = kern_setitimer(td, ITIMER_REAL, &it, &old_it);
215         KASSERT(error == 0, ("kern_setitimer returns %d", error));
216
217         if ((old_it.it_value.tv_sec == 0 && old_it.it_value.tv_usec > 0) ||
218             old_it.it_value.tv_usec >= 500000)
219                 old_it.it_value.tv_sec++;
220         td->td_retval[0] = old_it.it_value.tv_sec;
221         return (0);
222 }
223
224 int
225 linux_brk(struct thread *td, struct linux_brk_args *args)
226 {
227         struct vmspace *vm = td->td_proc->p_vmspace;
228         vm_offset_t new, old;
229         struct obreak_args /* {
230                 char * nsize;
231         } */ tmp;
232
233 #ifdef DEBUG
234         if (ldebug(brk))
235                 printf(ARGS(brk, "%p"), (void *)(uintptr_t)args->dsend);
236 #endif
237         old = (vm_offset_t)vm->vm_daddr + ctob(vm->vm_dsize);
238         new = (vm_offset_t)args->dsend;
239         tmp.nsize = (char *)new;
240         if (((caddr_t)new > vm->vm_daddr) && !sys_obreak(td, &tmp))
241                 td->td_retval[0] = (long)new;
242         else
243                 td->td_retval[0] = (long)old;
244
245         return (0);
246 }
247
248 #if defined(__i386__)
249 /* XXX: what about amd64/linux32? */
250
251 int
252 linux_uselib(struct thread *td, struct linux_uselib_args *args)
253 {
254         struct nameidata ni;
255         struct vnode *vp;
256         struct exec *a_out;
257         struct vattr attr;
258         vm_offset_t vmaddr;
259         unsigned long file_offset;
260         unsigned long bss_size;
261         char *library;
262         ssize_t aresid;
263         int error, locked, writecount;
264
265         LCONVPATHEXIST(td, args->library, &library);
266
267 #ifdef DEBUG
268         if (ldebug(uselib))
269                 printf(ARGS(uselib, "%s"), library);
270 #endif
271
272         a_out = NULL;
273         locked = 0;
274         vp = NULL;
275
276         NDINIT(&ni, LOOKUP, ISOPEN | FOLLOW | LOCKLEAF | AUDITVNODE1,
277             UIO_SYSSPACE, library, td);
278         error = namei(&ni);
279         LFREEPATH(library);
280         if (error)
281                 goto cleanup;
282
283         vp = ni.ni_vp;
284         NDFREE(&ni, NDF_ONLY_PNBUF);
285
286         /*
287          * From here on down, we have a locked vnode that must be unlocked.
288          * XXX: The code below largely duplicates exec_check_permissions().
289          */
290         locked = 1;
291
292         /* Writable? */
293         error = VOP_GET_WRITECOUNT(vp, &writecount);
294         if (error != 0)
295                 goto cleanup;
296         if (writecount != 0) {
297                 error = ETXTBSY;
298                 goto cleanup;
299         }
300
301         /* Executable? */
302         error = VOP_GETATTR(vp, &attr, td->td_ucred);
303         if (error)
304                 goto cleanup;
305
306         if ((vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOEXEC) ||
307             ((attr.va_mode & 0111) == 0) || (attr.va_type != VREG)) {
308                 /* EACCESS is what exec(2) returns. */
309                 error = ENOEXEC;
310                 goto cleanup;
311         }
312
313         /* Sensible size? */
314         if (attr.va_size == 0) {
315                 error = ENOEXEC;
316                 goto cleanup;
317         }
318
319         /* Can we access it? */
320         error = VOP_ACCESS(vp, VEXEC, td->td_ucred, td);
321         if (error)
322                 goto cleanup;
323
324         /*
325          * XXX: This should use vn_open() so that it is properly authorized,
326          * and to reduce code redundancy all over the place here.
327          * XXX: Not really, it duplicates far more of exec_check_permissions()
328          * than vn_open().
329          */
330 #ifdef MAC
331         error = mac_vnode_check_open(td->td_ucred, vp, VREAD);
332         if (error)
333                 goto cleanup;
334 #endif
335         error = VOP_OPEN(vp, FREAD, td->td_ucred, td, NULL);
336         if (error)
337                 goto cleanup;
338
339         /* Pull in executable header into exec_map */
340         error = vm_mmap(exec_map, (vm_offset_t *)&a_out, PAGE_SIZE,
341             VM_PROT_READ, VM_PROT_READ, 0, OBJT_VNODE, vp, 0);
342         if (error)
343                 goto cleanup;
344
345         /* Is it a Linux binary ? */
346         if (((a_out->a_magic >> 16) & 0xff) != 0x64) {
347                 error = ENOEXEC;
348                 goto cleanup;
349         }
350
351         /*
352          * While we are here, we should REALLY do some more checks
353          */
354
355         /* Set file/virtual offset based on a.out variant. */
356         switch ((int)(a_out->a_magic & 0xffff)) {
357         case 0413:                      /* ZMAGIC */
358                 file_offset = 1024;
359                 break;
360         case 0314:                      /* QMAGIC */
361                 file_offset = 0;
362                 break;
363         default:
364                 error = ENOEXEC;
365                 goto cleanup;
366         }
367
368         bss_size = round_page(a_out->a_bss);
369
370         /* Check various fields in header for validity/bounds. */
371         if (a_out->a_text & PAGE_MASK || a_out->a_data & PAGE_MASK) {
372                 error = ENOEXEC;
373                 goto cleanup;
374         }
375
376         /* text + data can't exceed file size */
377         if (a_out->a_data + a_out->a_text > attr.va_size) {
378                 error = EFAULT;
379                 goto cleanup;
380         }
381
382         /*
383          * text/data/bss must not exceed limits
384          * XXX - this is not complete. it should check current usage PLUS
385          * the resources needed by this library.
386          */
387         PROC_LOCK(td->td_proc);
388         if (a_out->a_text > maxtsiz ||
389             a_out->a_data + bss_size > lim_cur_proc(td->td_proc, RLIMIT_DATA) ||
390             racct_set(td->td_proc, RACCT_DATA, a_out->a_data +
391             bss_size) != 0) {
392                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
393                 error = ENOMEM;
394                 goto cleanup;
395         }
396         PROC_UNLOCK(td->td_proc);
397
398         /*
399          * Prevent more writers.
400          * XXX: Note that if any of the VM operations fail below we don't
401          * clear this flag.
402          */
403         VOP_SET_TEXT(vp);
404
405         /*
406          * Lock no longer needed
407          */
408         locked = 0;
409         VOP_UNLOCK(vp, 0);
410
411         /*
412          * Check if file_offset page aligned. Currently we cannot handle
413          * misalinged file offsets, and so we read in the entire image
414          * (what a waste).
415          */
416         if (file_offset & PAGE_MASK) {
417 #ifdef DEBUG
418                 printf("uselib: Non page aligned binary %lu\n", file_offset);
419 #endif
420                 /* Map text+data read/write/execute */
421
422                 /* a_entry is the load address and is page aligned */
423                 vmaddr = trunc_page(a_out->a_entry);
424
425                 /* get anon user mapping, read+write+execute */
426                 error = vm_map_find(&td->td_proc->p_vmspace->vm_map, NULL, 0,
427                     &vmaddr, a_out->a_text + a_out->a_data, 0, VMFS_NO_SPACE,
428                     VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL, 0);
429                 if (error)
430                         goto cleanup;
431
432                 error = vn_rdwr(UIO_READ, vp, (void *)vmaddr, file_offset,
433                     a_out->a_text + a_out->a_data, UIO_USERSPACE, 0,
434                     td->td_ucred, NOCRED, &aresid, td);
435                 if (error != 0)
436                         goto cleanup;
437                 if (aresid != 0) {
438                         error = ENOEXEC;
439                         goto cleanup;
440                 }
441         } else {
442 #ifdef DEBUG
443                 printf("uselib: Page aligned binary %lu\n", file_offset);
444 #endif
445                 /*
446                  * for QMAGIC, a_entry is 20 bytes beyond the load address
447                  * to skip the executable header
448                  */
449                 vmaddr = trunc_page(a_out->a_entry);
450
451                 /*
452                  * Map it all into the process's space as a single
453                  * copy-on-write "data" segment.
454                  */
455                 error = vm_mmap(&td->td_proc->p_vmspace->vm_map, &vmaddr,
456                     a_out->a_text + a_out->a_data, VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL,
457                     MAP_PRIVATE | MAP_FIXED, OBJT_VNODE, vp, file_offset);
458                 if (error)
459                         goto cleanup;
460         }
461 #ifdef DEBUG
462         printf("mem=%08lx = %08lx %08lx\n", (long)vmaddr, ((long *)vmaddr)[0],
463             ((long *)vmaddr)[1]);
464 #endif
465         if (bss_size != 0) {
466                 /* Calculate BSS start address */
467                 vmaddr = trunc_page(a_out->a_entry) + a_out->a_text +
468                     a_out->a_data;
469
470                 /* allocate some 'anon' space */
471                 error = vm_map_find(&td->td_proc->p_vmspace->vm_map, NULL, 0,
472                     &vmaddr, bss_size, 0, VMFS_NO_SPACE, VM_PROT_ALL,
473                     VM_PROT_ALL, 0);
474                 if (error)
475                         goto cleanup;
476         }
477
478 cleanup:
479         /* Unlock vnode if needed */
480         if (locked)
481                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
482
483         /* Release the temporary mapping. */
484         if (a_out)
485                 kmap_free_wakeup(exec_map, (vm_offset_t)a_out, PAGE_SIZE);
486
487         return (error);
488 }
489
490 #endif  /* __i386__ */
491
492 int
493 linux_select(struct thread *td, struct linux_select_args *args)
494 {
495         l_timeval ltv;
496         struct timeval tv0, tv1, utv, *tvp;
497         int error;
498
499 #ifdef DEBUG
500         if (ldebug(select))
501                 printf(ARGS(select, "%d, %p, %p, %p, %p"), args->nfds,
502                     (void *)args->readfds, (void *)args->writefds,
503                     (void *)args->exceptfds, (void *)args->timeout);
504 #endif
505
506         /*
507          * Store current time for computation of the amount of
508          * time left.
509          */
510         if (args->timeout) {
511                 if ((error = copyin(args->timeout, &ltv, sizeof(ltv))))
512                         goto select_out;
513                 utv.tv_sec = ltv.tv_sec;
514                 utv.tv_usec = ltv.tv_usec;
515 #ifdef DEBUG
516                 if (ldebug(select))
517                         printf(LMSG("incoming timeout (%jd/%ld)"),
518                             (intmax_t)utv.tv_sec, utv.tv_usec);
519 #endif
520
521                 if (itimerfix(&utv)) {
522                         /*
523                          * The timeval was invalid.  Convert it to something
524                          * valid that will act as it does under Linux.
525                          */
526                         utv.tv_sec += utv.tv_usec / 1000000;
527                         utv.tv_usec %= 1000000;
528                         if (utv.tv_usec < 0) {
529                                 utv.tv_sec -= 1;
530                                 utv.tv_usec += 1000000;
531                         }
532                         if (utv.tv_sec < 0)
533                                 timevalclear(&utv);
534                 }
535                 microtime(&tv0);
536                 tvp = &utv;
537         } else
538                 tvp = NULL;
539
540         error = kern_select(td, args->nfds, args->readfds, args->writefds,
541             args->exceptfds, tvp, LINUX_NFDBITS);
542
543 #ifdef DEBUG
544         if (ldebug(select))
545                 printf(LMSG("real select returns %d"), error);
546 #endif
547         if (error)
548                 goto select_out;
549
550         if (args->timeout) {
551                 if (td->td_retval[0]) {
552                         /*
553                          * Compute how much time was left of the timeout,
554                          * by subtracting the current time and the time
555                          * before we started the call, and subtracting
556                          * that result from the user-supplied value.
557                          */
558                         microtime(&tv1);
559                         timevalsub(&tv1, &tv0);
560                         timevalsub(&utv, &tv1);
561                         if (utv.tv_sec < 0)
562                                 timevalclear(&utv);
563                 } else
564                         timevalclear(&utv);
565 #ifdef DEBUG
566                 if (ldebug(select))
567                         printf(LMSG("outgoing timeout (%jd/%ld)"),
568                             (intmax_t)utv.tv_sec, utv.tv_usec);
569 #endif
570                 ltv.tv_sec = utv.tv_sec;
571                 ltv.tv_usec = utv.tv_usec;
572                 if ((error = copyout(&ltv, args->timeout, sizeof(ltv))))
573                         goto select_out;
574         }
575
576 select_out:
577 #ifdef DEBUG
578         if (ldebug(select))
579                 printf(LMSG("select_out -> %d"), error);
580 #endif
581         return (error);
582 }
583
584 int
585 linux_mremap(struct thread *td, struct linux_mremap_args *args)
586 {
587         struct munmap_args /* {
588                 void *addr;
589                 size_t len;
590         } */ bsd_args;
591         int error = 0;
592
593 #ifdef DEBUG
594         if (ldebug(mremap))
595                 printf(ARGS(mremap, "%p, %08lx, %08lx, %08lx"),
596                     (void *)(uintptr_t)args->addr,
597                     (unsigned long)args->old_len,
598                     (unsigned long)args->new_len,
599                     (unsigned long)args->flags);
600 #endif
601
602         if (args->flags & ~(LINUX_MREMAP_FIXED | LINUX_MREMAP_MAYMOVE)) {
603                 td->td_retval[0] = 0;
604                 return (EINVAL);
605         }
606
607         /*
608          * Check for the page alignment.
609          * Linux defines PAGE_MASK to be FreeBSD ~PAGE_MASK.
610          */
611         if (args->addr & PAGE_MASK) {
612                 td->td_retval[0] = 0;
613                 return (EINVAL);
614         }
615
616         args->new_len = round_page(args->new_len);
617         args->old_len = round_page(args->old_len);
618
619         if (args->new_len > args->old_len) {
620                 td->td_retval[0] = 0;
621                 return (ENOMEM);
622         }
623
624         if (args->new_len < args->old_len) {
625                 bsd_args.addr =
626                     (caddr_t)((uintptr_t)args->addr + args->new_len);
627                 bsd_args.len = args->old_len - args->new_len;
628                 error = sys_munmap(td, &bsd_args);
629         }
630
631         td->td_retval[0] = error ? 0 : (uintptr_t)args->addr;
632         return (error);
633 }
634
635 #define LINUX_MS_ASYNC       0x0001
636 #define LINUX_MS_INVALIDATE  0x0002
637 #define LINUX_MS_SYNC        0x0004
638
639 int
640 linux_msync(struct thread *td, struct linux_msync_args *args)
641 {
642         struct msync_args bsd_args;
643
644         bsd_args.addr = (caddr_t)(uintptr_t)args->addr;
645         bsd_args.len = (uintptr_t)args->len;
646         bsd_args.flags = args->fl & ~LINUX_MS_SYNC;
647
648         return (sys_msync(td, &bsd_args));
649 }
650
651 int
652 linux_time(struct thread *td, struct linux_time_args *args)
653 {
654         struct timeval tv;
655         l_time_t tm;
656         int error;
657
658 #ifdef DEBUG
659         if (ldebug(time))
660                 printf(ARGS(time, "*"));
661 #endif
662
663         microtime(&tv);
664         tm = tv.tv_sec;
665         if (args->tm && (error = copyout(&tm, args->tm, sizeof(tm))))
666                 return (error);
667         td->td_retval[0] = tm;
668         return (0);
669 }
670
671 struct l_times_argv {
672         l_clock_t       tms_utime;
673         l_clock_t       tms_stime;
674         l_clock_t       tms_cutime;
675         l_clock_t       tms_cstime;
676 };
677
678
679 /*
680  * Glibc versions prior to 2.2.1 always use hard-coded CLK_TCK value.
681  * Since 2.2.1 Glibc uses value exported from kernel via AT_CLKTCK
682  * auxiliary vector entry.
683  */
684 #define CLK_TCK         100
685
686 #define CONVOTCK(r)     (r.tv_sec * CLK_TCK + r.tv_usec / (1000000 / CLK_TCK))
687 #define CONVNTCK(r)     (r.tv_sec * stclohz + r.tv_usec / (1000000 / stclohz))
688
689 #define CONVTCK(r)      (linux_kernver(td) >= LINUX_KERNVER_2004000 ?           \
690                             CONVNTCK(r) : CONVOTCK(r))
691
692 int
693 linux_times(struct thread *td, struct linux_times_args *args)
694 {
695         struct timeval tv, utime, stime, cutime, cstime;
696         struct l_times_argv tms;
697         struct proc *p;
698         int error;
699
700 #ifdef DEBUG
701         if (ldebug(times))
702                 printf(ARGS(times, "*"));
703 #endif
704
705         if (args->buf != NULL) {
706                 p = td->td_proc;
707                 PROC_LOCK(p);
708                 PROC_STATLOCK(p);
709                 calcru(p, &utime, &stime);
710                 PROC_STATUNLOCK(p);
711                 calccru(p, &cutime, &cstime);
712                 PROC_UNLOCK(p);
713
714                 tms.tms_utime = CONVTCK(utime);
715                 tms.tms_stime = CONVTCK(stime);
716
717                 tms.tms_cutime = CONVTCK(cutime);
718                 tms.tms_cstime = CONVTCK(cstime);
719
720                 if ((error = copyout(&tms, args->buf, sizeof(tms))))
721                         return (error);
722         }
723
724         microuptime(&tv);
725         td->td_retval[0] = (int)CONVTCK(tv);
726         return (0);
727 }
728
729 int
730 linux_newuname(struct thread *td, struct linux_newuname_args *args)
731 {
732         struct l_new_utsname utsname;
733         char osname[LINUX_MAX_UTSNAME];
734         char osrelease[LINUX_MAX_UTSNAME];
735         char *p;
736
737 #ifdef DEBUG
738         if (ldebug(newuname))
739                 printf(ARGS(newuname, "*"));
740 #endif
741
742         linux_get_osname(td, osname);
743         linux_get_osrelease(td, osrelease);
744
745         bzero(&utsname, sizeof(utsname));
746         strlcpy(utsname.sysname, osname, LINUX_MAX_UTSNAME);
747         getcredhostname(td->td_ucred, utsname.nodename, LINUX_MAX_UTSNAME);
748         getcreddomainname(td->td_ucred, utsname.domainname, LINUX_MAX_UTSNAME);
749         strlcpy(utsname.release, osrelease, LINUX_MAX_UTSNAME);
750         strlcpy(utsname.version, version, LINUX_MAX_UTSNAME);
751         for (p = utsname.version; *p != '\0'; ++p)
752                 if (*p == '\n') {
753                         *p = '\0';
754                         break;
755                 }
756         strlcpy(utsname.machine, linux_kplatform, LINUX_MAX_UTSNAME);
757
758         return (copyout(&utsname, args->buf, sizeof(utsname)));
759 }
760
761 struct l_utimbuf {
762         l_time_t l_actime;
763         l_time_t l_modtime;
764 };
765
766 int
767 linux_utime(struct thread *td, struct linux_utime_args *args)
768 {
769         struct timeval tv[2], *tvp;
770         struct l_utimbuf lut;
771         char *fname;
772         int error;
773
774         LCONVPATHEXIST(td, args->fname, &fname);
775
776 #ifdef DEBUG
777         if (ldebug(utime))
778                 printf(ARGS(utime, "%s, *"), fname);
779 #endif
780
781         if (args->times) {
782                 if ((error = copyin(args->times, &lut, sizeof lut))) {
783                         LFREEPATH(fname);
784                         return (error);
785                 }
786                 tv[0].tv_sec = lut.l_actime;
787                 tv[0].tv_usec = 0;
788                 tv[1].tv_sec = lut.l_modtime;
789                 tv[1].tv_usec = 0;
790                 tvp = tv;
791         } else
792                 tvp = NULL;
793
794         error = kern_utimesat(td, AT_FDCWD, fname, UIO_SYSSPACE, tvp,
795             UIO_SYSSPACE);
796         LFREEPATH(fname);
797         return (error);
798 }
799
800 int
801 linux_utimes(struct thread *td, struct linux_utimes_args *args)
802 {
803         l_timeval ltv[2];
804         struct timeval tv[2], *tvp = NULL;
805         char *fname;
806         int error;
807
808         LCONVPATHEXIST(td, args->fname, &fname);
809
810 #ifdef DEBUG
811         if (ldebug(utimes))
812                 printf(ARGS(utimes, "%s, *"), fname);
813 #endif
814
815         if (args->tptr != NULL) {
816                 if ((error = copyin(args->tptr, ltv, sizeof ltv))) {
817                         LFREEPATH(fname);
818                         return (error);
819                 }
820                 tv[0].tv_sec = ltv[0].tv_sec;
821                 tv[0].tv_usec = ltv[0].tv_usec;
822                 tv[1].tv_sec = ltv[1].tv_sec;
823                 tv[1].tv_usec = ltv[1].tv_usec;
824                 tvp = tv;
825         }
826
827         error = kern_utimesat(td, AT_FDCWD, fname, UIO_SYSSPACE,
828             tvp, UIO_SYSSPACE);
829         LFREEPATH(fname);
830         return (error);
831 }
832
833 static int
834 linux_utimensat_nsec_valid(l_long nsec)
835 {
836
837         if (nsec == LINUX_UTIME_OMIT || nsec == LINUX_UTIME_NOW)
838                 return (0);
839         if (nsec >= 0 && nsec <= 999999999)
840                 return (0);
841         return (1);
842 }
843
844 int 
845 linux_utimensat(struct thread *td, struct linux_utimensat_args *args)
846 {
847         struct l_timespec l_times[2];
848         struct timespec times[2], *timesp = NULL;
849         char *path = NULL;
850         int error, dfd, flags = 0;
851
852         dfd = (args->dfd == LINUX_AT_FDCWD) ? AT_FDCWD : args->dfd;
853
854 #ifdef DEBUG
855         if (ldebug(utimensat))
856                 printf(ARGS(utimensat, "%d, *"), dfd);
857 #endif
858
859         if (args->flags & ~LINUX_AT_SYMLINK_NOFOLLOW)
860                 return (EINVAL);
861
862         if (args->times != NULL) {
863                 error = copyin(args->times, l_times, sizeof(l_times));
864                 if (error != 0)
865                         return (error);
866
867                 if (linux_utimensat_nsec_valid(l_times[0].tv_nsec) != 0 ||
868                     linux_utimensat_nsec_valid(l_times[1].tv_nsec) != 0)
869                         return (EINVAL);
870
871                 times[0].tv_sec = l_times[0].tv_sec;
872                 switch (l_times[0].tv_nsec)
873                 {
874                 case LINUX_UTIME_OMIT:
875                         times[0].tv_nsec = UTIME_OMIT;
876                         break;
877                 case LINUX_UTIME_NOW:
878                         times[0].tv_nsec = UTIME_NOW;
879                         break;
880                 default:
881                         times[0].tv_nsec = l_times[0].tv_nsec;
882                 }
883
884                 times[1].tv_sec = l_times[1].tv_sec;
885                 switch (l_times[1].tv_nsec)
886                 {
887                 case LINUX_UTIME_OMIT:
888                         times[1].tv_nsec = UTIME_OMIT;
889                         break;
890                 case LINUX_UTIME_NOW:
891                         times[1].tv_nsec = UTIME_NOW;
892                         break;
893                 default:
894                         times[1].tv_nsec = l_times[1].tv_nsec;
895                         break;
896                 }
897                 timesp = times;
898
899                 if (times[0].tv_nsec == UTIME_OMIT &&
900                     times[1].tv_nsec == UTIME_OMIT)
901                 /* This breaks POSIX, but is what the Linux kernel does
902                  * _on purpose_ (documented in the man page for utimensat(2)),
903                  * so we must follow that behaviour. */
904                 return (0);
905         }
906
907         if (args->pathname != NULL)
908                 LCONVPATHEXIST_AT(td, args->pathname, &path, dfd);
909         else if (args->flags != 0)
910                 return (EINVAL);
911
912         if (args->flags & LINUX_AT_SYMLINK_NOFOLLOW)
913                 flags |= AT_SYMLINK_NOFOLLOW;
914
915         if (path == NULL)
916                 error = kern_futimens(td, dfd, timesp, UIO_SYSSPACE);
917         else {
918                 error = kern_utimensat(td, dfd, path, UIO_SYSSPACE, timesp,
919                         UIO_SYSSPACE, flags);
920                 LFREEPATH(path);
921         }
922
923         return (error);
924 }
925
926 int
927 linux_futimesat(struct thread *td, struct linux_futimesat_args *args)
928 {
929         l_timeval ltv[2];
930         struct timeval tv[2], *tvp = NULL;
931         char *fname;
932         int error, dfd;
933
934         dfd = (args->dfd == LINUX_AT_FDCWD) ? AT_FDCWD : args->dfd;
935         LCONVPATHEXIST_AT(td, args->filename, &fname, dfd);
936
937 #ifdef DEBUG
938         if (ldebug(futimesat))
939                 printf(ARGS(futimesat, "%s, *"), fname);
940 #endif
941
942         if (args->utimes != NULL) {
943                 if ((error = copyin(args->utimes, ltv, sizeof ltv))) {
944                         LFREEPATH(fname);
945                         return (error);
946                 }
947                 tv[0].tv_sec = ltv[0].tv_sec;
948                 tv[0].tv_usec = ltv[0].tv_usec;
949                 tv[1].tv_sec = ltv[1].tv_sec;
950                 tv[1].tv_usec = ltv[1].tv_usec;
951                 tvp = tv;
952         }
953
954         error = kern_utimesat(td, dfd, fname, UIO_SYSSPACE, tvp, UIO_SYSSPACE);
955         LFREEPATH(fname);
956         return (error);
957 }
958
959 int
960 linux_common_wait(struct thread *td, int pid, int *status,
961     int options, struct rusage *ru)
962 {
963         int error, tmpstat;
964
965         error = kern_wait(td, pid, &tmpstat, options, ru);
966         if (error)
967                 return (error);
968
969         if (status) {
970                 tmpstat &= 0xffff;
971                 if (WIFSIGNALED(tmpstat))
972                         tmpstat = (tmpstat & 0xffffff80) |
973                             bsd_to_linux_signal(WTERMSIG(tmpstat));
974                 else if (WIFSTOPPED(tmpstat))
975                         tmpstat = (tmpstat & 0xffff00ff) |
976                             (bsd_to_linux_signal(WSTOPSIG(tmpstat)) << 8);
977                 else if (WIFCONTINUED(tmpstat))
978                         tmpstat = 0xffff;
979                 error = copyout(&tmpstat, status, sizeof(int));
980         }
981
982         return (error);
983 }
984
985 #if defined(__i386__) || (defined(__amd64__) && defined(COMPAT_LINUX32))
986 int
987 linux_waitpid(struct thread *td, struct linux_waitpid_args *args)
988 {
989         struct linux_wait4_args wait4_args;
990
991 #ifdef DEBUG
992         if (ldebug(waitpid))
993                 printf(ARGS(waitpid, "%d, %p, %d"),
994                     args->pid, (void *)args->status, args->options);
995 #endif
996
997         wait4_args.pid = args->pid;
998         wait4_args.status = args->status;
999         wait4_args.options = args->options;
1000         wait4_args.rusage = NULL;
1001
1002         return (linux_wait4(td, &wait4_args));
1003 }
1004 #endif /* __i386__ || (__amd64__ && COMPAT_LINUX32) */
1005
1006 int
1007 linux_wait4(struct thread *td, struct linux_wait4_args *args)
1008 {
1009         int error, options;
1010         struct rusage ru, *rup;
1011
1012 #ifdef DEBUG
1013         if (ldebug(wait4))
1014                 printf(ARGS(wait4, "%d, %p, %d, %p"),
1015                     args->pid, (void *)args->status, args->options,
1016                     (void *)args->rusage);
1017 #endif
1018         if (args->options & ~(LINUX_WUNTRACED | LINUX_WNOHANG |
1019             LINUX_WCONTINUED | __WCLONE | __WNOTHREAD | __WALL))
1020                 return (EINVAL);
1021
1022         options = WEXITED;
1023         linux_to_bsd_waitopts(args->options, &options);
1024
1025         if (args->rusage != NULL)
1026                 rup = &ru;
1027         else
1028                 rup = NULL;
1029         error = linux_common_wait(td, args->pid, args->status, options, rup);
1030         if (error != 0)
1031                 return (error);
1032         if (args->rusage != NULL)
1033                 error = linux_copyout_rusage(&ru, args->rusage);
1034         return (error);
1035 }
1036
1037 int
1038 linux_waitid(struct thread *td, struct linux_waitid_args *args)
1039 {
1040         int status, options, sig;
1041         struct __wrusage wru;
1042         siginfo_t siginfo;
1043         l_siginfo_t lsi;
1044         idtype_t idtype;
1045         struct proc *p;
1046         int error;
1047
1048         options = 0;
1049         linux_to_bsd_waitopts(args->options, &options);
1050
1051         if (options & ~(WNOHANG | WNOWAIT | WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED))
1052                 return (EINVAL);
1053         if (!(options & (WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED)))
1054                 return (EINVAL);
1055
1056         switch (args->idtype) {
1057         case LINUX_P_ALL:
1058                 idtype = P_ALL;
1059                 break;
1060         case LINUX_P_PID:
1061                 if (args->id <= 0)
1062                         return (EINVAL);
1063                 idtype = P_PID;
1064                 break;
1065         case LINUX_P_PGID:
1066                 if (args->id <= 0)
1067                         return (EINVAL);
1068                 idtype = P_PGID;
1069                 break;
1070         default:
1071                 return (EINVAL);
1072         }
1073
1074         error = kern_wait6(td, idtype, args->id, &status, options,
1075             &wru, &siginfo);
1076         if (error != 0)
1077                 return (error);
1078         if (args->rusage != NULL) {
1079                 error = linux_copyout_rusage(&wru.wru_children,
1080                     args->rusage);
1081                 if (error != 0)
1082                         return (error);
1083         }
1084         if (args->info != NULL) {
1085                 p = td->td_proc;
1086                 if (td->td_retval[0] == 0)
1087                         bzero(&lsi, sizeof(lsi));
1088                 else {
1089                         sig = bsd_to_linux_signal(siginfo.si_signo);
1090                         siginfo_to_lsiginfo(&siginfo, &lsi, sig);
1091                 }
1092                 error = copyout(&lsi, args->info, sizeof(lsi));
1093         }
1094         td->td_retval[0] = 0;
1095
1096         return (error);
1097 }
1098
1099 int
1100 linux_mknod(struct thread *td, struct linux_mknod_args *args)
1101 {
1102         char *path;
1103         int error;
1104
1105         LCONVPATHCREAT(td, args->path, &path);
1106
1107 #ifdef DEBUG
1108         if (ldebug(mknod))
1109                 printf(ARGS(mknod, "%s, %d, %ju"), path, args->mode,
1110                     (uintmax_t)args->dev);
1111 #endif
1112
1113         switch (args->mode & S_IFMT) {
1114         case S_IFIFO:
1115         case S_IFSOCK:
1116                 error = kern_mkfifoat(td, AT_FDCWD, path, UIO_SYSSPACE,
1117                     args->mode);
1118                 break;
1119
1120         case S_IFCHR:
1121         case S_IFBLK:
1122                 error = kern_mknodat(td, AT_FDCWD, path, UIO_SYSSPACE,
1123                     args->mode, args->dev);
1124                 break;
1125
1126         case S_IFDIR:
1127                 error = EPERM;
1128                 break;
1129
1130         case 0:
1131                 args->mode |= S_IFREG;
1132                 /* FALLTHROUGH */
1133         case S_IFREG:
1134                 error = kern_openat(td, AT_FDCWD, path, UIO_SYSSPACE,
1135                     O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, args->mode);
1136                 if (error == 0)
1137                         kern_close(td, td->td_retval[0]);
1138                 break;
1139
1140         default:
1141                 error = EINVAL;
1142                 break;
1143         }
1144         LFREEPATH(path);
1145         return (error);
1146 }
1147
1148 int
1149 linux_mknodat(struct thread *td, struct linux_mknodat_args *args)
1150 {
1151         char *path;
1152         int error, dfd;
1153
1154         dfd = (args->dfd == LINUX_AT_FDCWD) ? AT_FDCWD : args->dfd;
1155         LCONVPATHCREAT_AT(td, args->filename, &path, dfd);
1156
1157 #ifdef DEBUG
1158         if (ldebug(mknodat))
1159                 printf(ARGS(mknodat, "%s, %d, %d"), path, args->mode, args->dev);
1160 #endif
1161
1162         switch (args->mode & S_IFMT) {
1163         case S_IFIFO:
1164         case S_IFSOCK:
1165                 error = kern_mkfifoat(td, dfd, path, UIO_SYSSPACE, args->mode);
1166                 break;
1167
1168         case S_IFCHR:
1169         case S_IFBLK:
1170                 error = kern_mknodat(td, dfd, path, UIO_SYSSPACE, args->mode,
1171                     args->dev);
1172                 break;
1173
1174         case S_IFDIR:
1175                 error = EPERM;
1176                 break;
1177
1178         case 0:
1179                 args->mode |= S_IFREG;
1180                 /* FALLTHROUGH */
1181         case S_IFREG:
1182                 error = kern_openat(td, dfd, path, UIO_SYSSPACE,
1183                     O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, args->mode);
1184                 if (error == 0)
1185                         kern_close(td, td->td_retval[0]);
1186                 break;
1187
1188         default:
1189                 error = EINVAL;
1190                 break;
1191         }
1192         LFREEPATH(path);
1193         return (error);
1194 }
1195
1196 /*
1197  * UGH! This is just about the dumbest idea I've ever heard!!
1198  */
1199 int
1200 linux_personality(struct thread *td, struct linux_personality_args *args)
1201 {
1202 #ifdef DEBUG
1203         if (ldebug(personality))
1204                 printf(ARGS(personality, "%lu"), (unsigned long)args->per);
1205 #endif
1206         if (args->per != 0)
1207                 return (EINVAL);
1208
1209         /* Yes Jim, it's still a Linux... */
1210         td->td_retval[0] = 0;
1211         return (0);
1212 }
1213
1214 struct l_itimerval {
1215         l_timeval it_interval;
1216         l_timeval it_value;
1217 };
1218
1219 #define B2L_ITIMERVAL(bip, lip)                                         \
1220         (bip)->it_interval.tv_sec = (lip)->it_interval.tv_sec;          \
1221         (bip)->it_interval.tv_usec = (lip)->it_interval.tv_usec;        \
1222         (bip)->it_value.tv_sec = (lip)->it_value.tv_sec;                \
1223         (bip)->it_value.tv_usec = (lip)->it_value.tv_usec;
1224
1225 int
1226 linux_setitimer(struct thread *td, struct linux_setitimer_args *uap)
1227 {
1228         int error;
1229         struct l_itimerval ls;
1230         struct itimerval aitv, oitv;
1231
1232 #ifdef DEBUG
1233         if (ldebug(setitimer))
1234                 printf(ARGS(setitimer, "%p, %p"),
1235                     (void *)uap->itv, (void *)uap->oitv);
1236 #endif
1237
1238         if (uap->itv == NULL) {
1239                 uap->itv = uap->oitv;
1240                 return (linux_getitimer(td, (struct linux_getitimer_args *)uap));
1241         }
1242
1243         error = copyin(uap->itv, &ls, sizeof(ls));
1244         if (error != 0)
1245                 return (error);
1246         B2L_ITIMERVAL(&aitv, &ls);
1247 #ifdef DEBUG
1248         if (ldebug(setitimer)) {
1249                 printf("setitimer: value: sec: %jd, usec: %ld\n",
1250                     (intmax_t)aitv.it_value.tv_sec, aitv.it_value.tv_usec);
1251                 printf("setitimer: interval: sec: %jd, usec: %ld\n",
1252                     (intmax_t)aitv.it_interval.tv_sec, aitv.it_interval.tv_usec);
1253         }
1254 #endif
1255         error = kern_setitimer(td, uap->which, &aitv, &oitv);
1256         if (error != 0 || uap->oitv == NULL)
1257                 return (error);
1258         B2L_ITIMERVAL(&ls, &oitv);
1259
1260         return (copyout(&ls, uap->oitv, sizeof(ls)));
1261 }
1262
1263 int
1264 linux_getitimer(struct thread *td, struct linux_getitimer_args *uap)
1265 {
1266         int error;
1267         struct l_itimerval ls;
1268         struct itimerval aitv;
1269
1270 #ifdef DEBUG
1271         if (ldebug(getitimer))
1272                 printf(ARGS(getitimer, "%p"), (void *)uap->itv);
1273 #endif
1274         error = kern_getitimer(td, uap->which, &aitv);
1275         if (error != 0)
1276                 return (error);
1277         B2L_ITIMERVAL(&ls, &aitv);
1278         return (copyout(&ls, uap->itv, sizeof(ls)));
1279 }
1280
1281 #if defined(__i386__) || (defined(__amd64__) && defined(COMPAT_LINUX32))
1282 int
1283 linux_nice(struct thread *td, struct linux_nice_args *args)
1284 {
1285         struct setpriority_args bsd_args;
1286
1287         bsd_args.which = PRIO_PROCESS;
1288         bsd_args.who = 0;               /* current process */
1289         bsd_args.prio = args->inc;
1290         return (sys_setpriority(td, &bsd_args));
1291 }
1292 #endif /* __i386__ || (__amd64__ && COMPAT_LINUX32) */
1293
1294 int
1295 linux_setgroups(struct thread *td, struct linux_setgroups_args *args)
1296 {
1297         struct ucred *newcred, *oldcred;
1298         l_gid_t *linux_gidset;
1299         gid_t *bsd_gidset;
1300         int ngrp, error;
1301         struct proc *p;
1302
1303         ngrp = args->gidsetsize;
1304         if (ngrp < 0 || ngrp >= ngroups_max + 1)
1305                 return (EINVAL);
1306         linux_gidset = malloc(ngrp * sizeof(*linux_gidset), M_LINUX, M_WAITOK);
1307         error = copyin(args->grouplist, linux_gidset, ngrp * sizeof(l_gid_t));
1308         if (error)
1309                 goto out;
1310         newcred = crget();
1311         crextend(newcred, ngrp + 1);
1312         p = td->td_proc;
1313         PROC_LOCK(p);
1314         oldcred = p->p_ucred;
1315         crcopy(newcred, oldcred);
1316
1317         /*
1318          * cr_groups[0] holds egid. Setting the whole set from
1319          * the supplied set will cause egid to be changed too.
1320          * Keep cr_groups[0] unchanged to prevent that.
1321          */
1322
1323         if ((error = priv_check_cred(oldcred, PRIV_CRED_SETGROUPS, 0)) != 0) {
1324                 PROC_UNLOCK(p);
1325                 crfree(newcred);
1326                 goto out;
1327         }
1328
1329         if (ngrp > 0) {
1330                 newcred->cr_ngroups = ngrp + 1;
1331
1332                 bsd_gidset = newcred->cr_groups;
1333                 ngrp--;
1334                 while (ngrp >= 0) {
1335                         bsd_gidset[ngrp + 1] = linux_gidset[ngrp];
1336                         ngrp--;
1337                 }
1338         } else
1339                 newcred->cr_ngroups = 1;
1340
1341         setsugid(p);
1342         proc_set_cred(p, newcred);
1343         PROC_UNLOCK(p);
1344         crfree(oldcred);
1345         error = 0;
1346 out:
1347         free(linux_gidset, M_LINUX);
1348         return (error);
1349 }
1350
1351 int
1352 linux_getgroups(struct thread *td, struct linux_getgroups_args *args)
1353 {
1354         struct ucred *cred;
1355         l_gid_t *linux_gidset;
1356         gid_t *bsd_gidset;
1357         int bsd_gidsetsz, ngrp, error;
1358
1359         cred = td->td_ucred;
1360         bsd_gidset = cred->cr_groups;
1361         bsd_gidsetsz = cred->cr_ngroups - 1;
1362
1363         /*
1364          * cr_groups[0] holds egid. Returning the whole set
1365          * here will cause a duplicate. Exclude cr_groups[0]
1366          * to prevent that.
1367          */
1368
1369         if ((ngrp = args->gidsetsize) == 0) {
1370                 td->td_retval[0] = bsd_gidsetsz;
1371                 return (0);
1372         }
1373
1374         if (ngrp < bsd_gidsetsz)
1375                 return (EINVAL);
1376
1377         ngrp = 0;
1378         linux_gidset = malloc(bsd_gidsetsz * sizeof(*linux_gidset),
1379             M_LINUX, M_WAITOK);
1380         while (ngrp < bsd_gidsetsz) {
1381                 linux_gidset[ngrp] = bsd_gidset[ngrp + 1];
1382                 ngrp++;
1383         }
1384
1385         error = copyout(linux_gidset, args->grouplist, ngrp * sizeof(l_gid_t));
1386         free(linux_gidset, M_LINUX);
1387         if (error)
1388                 return (error);
1389
1390         td->td_retval[0] = ngrp;
1391         return (0);
1392 }
1393
1394 int
1395 linux_setrlimit(struct thread *td, struct linux_setrlimit_args *args)
1396 {
1397         struct rlimit bsd_rlim;
1398         struct l_rlimit rlim;
1399         u_int which;
1400         int error;
1401
1402 #ifdef DEBUG
1403         if (ldebug(setrlimit))
1404                 printf(ARGS(setrlimit, "%d, %p"),
1405                     args->resource, (void *)args->rlim);
1406 #endif
1407
1408         if (args->resource >= LINUX_RLIM_NLIMITS)
1409                 return (EINVAL);
1410
1411         which = linux_to_bsd_resource[args->resource];
1412         if (which == -1)
1413                 return (EINVAL);
1414
1415         error = copyin(args->rlim, &rlim, sizeof(rlim));
1416         if (error)
1417                 return (error);
1418
1419         bsd_rlim.rlim_cur = (rlim_t)rlim.rlim_cur;
1420         bsd_rlim.rlim_max = (rlim_t)rlim.rlim_max;
1421         return (kern_setrlimit(td, which, &bsd_rlim));
1422 }
1423
1424 #if defined(__i386__) || (defined(__amd64__) && defined(COMPAT_LINUX32))
1425 int
1426 linux_old_getrlimit(struct thread *td, struct linux_old_getrlimit_args *args)
1427 {
1428         struct l_rlimit rlim;
1429         struct rlimit bsd_rlim;
1430         u_int which;
1431
1432 #ifdef DEBUG
1433         if (ldebug(old_getrlimit))
1434                 printf(ARGS(old_getrlimit, "%d, %p"),
1435                     args->resource, (void *)args->rlim);
1436 #endif
1437
1438         if (args->resource >= LINUX_RLIM_NLIMITS)
1439                 return (EINVAL);
1440
1441         which = linux_to_bsd_resource[args->resource];
1442         if (which == -1)
1443                 return (EINVAL);
1444
1445         lim_rlimit(td, which, &bsd_rlim);
1446
1447 #ifdef COMPAT_LINUX32
1448         rlim.rlim_cur = (unsigned int)bsd_rlim.rlim_cur;
1449         if (rlim.rlim_cur == UINT_MAX)
1450                 rlim.rlim_cur = INT_MAX;
1451         rlim.rlim_max = (unsigned int)bsd_rlim.rlim_max;
1452         if (rlim.rlim_max == UINT_MAX)
1453                 rlim.rlim_max = INT_MAX;
1454 #else
1455         rlim.rlim_cur = (unsigned long)bsd_rlim.rlim_cur;
1456         if (rlim.rlim_cur == ULONG_MAX)
1457                 rlim.rlim_cur = LONG_MAX;
1458         rlim.rlim_max = (unsigned long)bsd_rlim.rlim_max;
1459         if (rlim.rlim_max == ULONG_MAX)
1460                 rlim.rlim_max = LONG_MAX;
1461 #endif
1462         return (copyout(&rlim, args->rlim, sizeof(rlim)));
1463 }
1464 #endif /* __i386__ || (__amd64__ && COMPAT_LINUX32) */
1465
1466 int
1467 linux_getrlimit(struct thread *td, struct linux_getrlimit_args *args)
1468 {
1469         struct l_rlimit rlim;
1470         struct rlimit bsd_rlim;
1471         u_int which;
1472
1473 #ifdef DEBUG
1474         if (ldebug(getrlimit))
1475                 printf(ARGS(getrlimit, "%d, %p"),
1476                     args->resource, (void *)args->rlim);
1477 #endif
1478
1479         if (args->resource >= LINUX_RLIM_NLIMITS)
1480                 return (EINVAL);
1481
1482         which = linux_to_bsd_resource[args->resource];
1483         if (which == -1)
1484                 return (EINVAL);
1485
1486         lim_rlimit(td, which, &bsd_rlim);
1487
1488         rlim.rlim_cur = (l_ulong)bsd_rlim.rlim_cur;
1489         rlim.rlim_max = (l_ulong)bsd_rlim.rlim_max;
1490         return (copyout(&rlim, args->rlim, sizeof(rlim)));
1491 }
1492
1493 int
1494 linux_sched_setscheduler(struct thread *td,
1495     struct linux_sched_setscheduler_args *args)
1496 {
1497         struct sched_param sched_param;
1498         struct thread *tdt;
1499         int error, policy;
1500
1501 #ifdef DEBUG
1502         if (ldebug(sched_setscheduler))
1503                 printf(ARGS(sched_setscheduler, "%d, %d, %p"),
1504                     args->pid, args->policy, (const void *)args->param);
1505 #endif
1506
1507         switch (args->policy) {
1508         case LINUX_SCHED_OTHER:
1509                 policy = SCHED_OTHER;
1510                 break;
1511         case LINUX_SCHED_FIFO:
1512                 policy = SCHED_FIFO;
1513                 break;
1514         case LINUX_SCHED_RR:
1515                 policy = SCHED_RR;
1516                 break;
1517         default:
1518                 return (EINVAL);
1519         }
1520
1521         error = copyin(args->param, &sched_param, sizeof(sched_param));
1522         if (error)
1523                 return (error);
1524
1525         tdt = linux_tdfind(td, args->pid, -1);
1526         if (tdt == NULL)
1527                 return (ESRCH);
1528
1529         error = kern_sched_setscheduler(td, tdt, policy, &sched_param);
1530         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
1531         return (error);
1532 }
1533
1534 int
1535 linux_sched_getscheduler(struct thread *td,
1536     struct linux_sched_getscheduler_args *args)
1537 {
1538         struct thread *tdt;
1539         int error, policy;
1540
1541 #ifdef DEBUG
1542         if (ldebug(sched_getscheduler))
1543                 printf(ARGS(sched_getscheduler, "%d"), args->pid);
1544 #endif
1545
1546         tdt = linux_tdfind(td, args->pid, -1);
1547         if (tdt == NULL)
1548                 return (ESRCH);
1549
1550         error = kern_sched_getscheduler(td, tdt, &policy);
1551         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
1552
1553         switch (policy) {
1554         case SCHED_OTHER:
1555                 td->td_retval[0] = LINUX_SCHED_OTHER;
1556                 break;
1557         case SCHED_FIFO:
1558                 td->td_retval[0] = LINUX_SCHED_FIFO;
1559                 break;
1560         case SCHED_RR:
1561                 td->td_retval[0] = LINUX_SCHED_RR;
1562                 break;
1563         }
1564         return (error);
1565 }
1566
1567 int
1568 linux_sched_get_priority_max(struct thread *td,
1569     struct linux_sched_get_priority_max_args *args)
1570 {
1571         struct sched_get_priority_max_args bsd;
1572
1573 #ifdef DEBUG
1574         if (ldebug(sched_get_priority_max))
1575                 printf(ARGS(sched_get_priority_max, "%d"), args->policy);
1576 #endif
1577
1578         switch (args->policy) {
1579         case LINUX_SCHED_OTHER:
1580                 bsd.policy = SCHED_OTHER;
1581                 break;
1582         case LINUX_SCHED_FIFO:
1583                 bsd.policy = SCHED_FIFO;
1584                 break;
1585         case LINUX_SCHED_RR:
1586                 bsd.policy = SCHED_RR;
1587                 break;
1588         default:
1589                 return (EINVAL);
1590         }
1591         return (sys_sched_get_priority_max(td, &bsd));
1592 }
1593
1594 int
1595 linux_sched_get_priority_min(struct thread *td,
1596     struct linux_sched_get_priority_min_args *args)
1597 {
1598         struct sched_get_priority_min_args bsd;
1599
1600 #ifdef DEBUG
1601         if (ldebug(sched_get_priority_min))
1602                 printf(ARGS(sched_get_priority_min, "%d"), args->policy);
1603 #endif
1604
1605         switch (args->policy) {
1606         case LINUX_SCHED_OTHER:
1607                 bsd.policy = SCHED_OTHER;
1608                 break;
1609         case LINUX_SCHED_FIFO:
1610                 bsd.policy = SCHED_FIFO;
1611                 break;
1612         case LINUX_SCHED_RR:
1613                 bsd.policy = SCHED_RR;
1614                 break;
1615         default:
1616                 return (EINVAL);
1617         }
1618         return (sys_sched_get_priority_min(td, &bsd));
1619 }
1620
1621 #define REBOOT_CAD_ON   0x89abcdef
1622 #define REBOOT_CAD_OFF  0
1623 #define REBOOT_HALT     0xcdef0123
1624 #define REBOOT_RESTART  0x01234567
1625 #define REBOOT_RESTART2 0xA1B2C3D4
1626 #define REBOOT_POWEROFF 0x4321FEDC
1627 #define REBOOT_MAGIC1   0xfee1dead
1628 #define REBOOT_MAGIC2   0x28121969
1629 #define REBOOT_MAGIC2A  0x05121996
1630 #define REBOOT_MAGIC2B  0x16041998
1631
1632 int
1633 linux_reboot(struct thread *td, struct linux_reboot_args *args)
1634 {
1635         struct reboot_args bsd_args;
1636
1637 #ifdef DEBUG
1638         if (ldebug(reboot))
1639                 printf(ARGS(reboot, "0x%x"), args->cmd);
1640 #endif
1641
1642         if (args->magic1 != REBOOT_MAGIC1)
1643                 return (EINVAL);
1644
1645         switch (args->magic2) {
1646         case REBOOT_MAGIC2:
1647         case REBOOT_MAGIC2A:
1648         case REBOOT_MAGIC2B:
1649                 break;
1650         default:
1651                 return (EINVAL);
1652         }
1653
1654         switch (args->cmd) {
1655         case REBOOT_CAD_ON:
1656         case REBOOT_CAD_OFF:
1657                 return (priv_check(td, PRIV_REBOOT));
1658         case REBOOT_HALT:
1659                 bsd_args.opt = RB_HALT;
1660                 break;
1661         case REBOOT_RESTART:
1662         case REBOOT_RESTART2:
1663                 bsd_args.opt = 0;
1664                 break;
1665         case REBOOT_POWEROFF:
1666                 bsd_args.opt = RB_POWEROFF;
1667                 break;
1668         default:
1669                 return (EINVAL);
1670         }
1671         return (sys_reboot(td, &bsd_args));
1672 }
1673
1674
1675 /*
1676  * The FreeBSD native getpid(2), getgid(2) and getuid(2) also modify
1677  * td->td_retval[1] when COMPAT_43 is defined. This clobbers registers that
1678  * are assumed to be preserved. The following lightweight syscalls fixes
1679  * this. See also linux_getgid16() and linux_getuid16() in linux_uid16.c
1680  *
1681  * linux_getpid() - MP SAFE
1682  * linux_getgid() - MP SAFE
1683  * linux_getuid() - MP SAFE
1684  */
1685
1686 int
1687 linux_getpid(struct thread *td, struct linux_getpid_args *args)
1688 {
1689
1690 #ifdef DEBUG
1691         if (ldebug(getpid))
1692                 printf(ARGS(getpid, ""));
1693 #endif
1694         td->td_retval[0] = td->td_proc->p_pid;
1695
1696         return (0);
1697 }
1698
1699 int
1700 linux_gettid(struct thread *td, struct linux_gettid_args *args)
1701 {
1702         struct linux_emuldata *em;
1703
1704 #ifdef DEBUG
1705         if (ldebug(gettid))
1706                 printf(ARGS(gettid, ""));
1707 #endif
1708
1709         em = em_find(td);
1710         KASSERT(em != NULL, ("gettid: emuldata not found.\n"));
1711
1712         td->td_retval[0] = em->em_tid;
1713
1714         return (0);
1715 }
1716
1717
1718 int
1719 linux_getppid(struct thread *td, struct linux_getppid_args *args)
1720 {
1721
1722 #ifdef DEBUG
1723         if (ldebug(getppid))
1724                 printf(ARGS(getppid, ""));
1725 #endif
1726
1727         PROC_LOCK(td->td_proc);
1728         td->td_retval[0] = td->td_proc->p_pptr->p_pid;
1729         PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1730         return (0);
1731 }
1732
1733 int
1734 linux_getgid(struct thread *td, struct linux_getgid_args *args)
1735 {
1736
1737 #ifdef DEBUG
1738         if (ldebug(getgid))
1739                 printf(ARGS(getgid, ""));
1740 #endif
1741
1742         td->td_retval[0] = td->td_ucred->cr_rgid;
1743         return (0);
1744 }
1745
1746 int
1747 linux_getuid(struct thread *td, struct linux_getuid_args *args)
1748 {
1749
1750 #ifdef DEBUG
1751         if (ldebug(getuid))
1752                 printf(ARGS(getuid, ""));
1753 #endif
1754
1755         td->td_retval[0] = td->td_ucred->cr_ruid;
1756         return (0);
1757 }
1758
1759
1760 int
1761 linux_getsid(struct thread *td, struct linux_getsid_args *args)
1762 {
1763         struct getsid_args bsd;
1764
1765 #ifdef DEBUG
1766         if (ldebug(getsid))
1767                 printf(ARGS(getsid, "%i"), args->pid);
1768 #endif
1769
1770         bsd.pid = args->pid;
1771         return (sys_getsid(td, &bsd));
1772 }
1773
1774 int
1775 linux_nosys(struct thread *td, struct nosys_args *ignore)
1776 {
1777
1778         return (ENOSYS);
1779 }
1780
1781 int
1782 linux_getpriority(struct thread *td, struct linux_getpriority_args *args)
1783 {
1784         struct getpriority_args bsd_args;
1785         int error;
1786
1787 #ifdef DEBUG
1788         if (ldebug(getpriority))
1789                 printf(ARGS(getpriority, "%i, %i"), args->which, args->who);
1790 #endif
1791
1792         bsd_args.which = args->which;
1793         bsd_args.who = args->who;
1794         error = sys_getpriority(td, &bsd_args);
1795         td->td_retval[0] = 20 - td->td_retval[0];
1796         return (error);
1797 }
1798
1799 int
1800 linux_sethostname(struct thread *td, struct linux_sethostname_args *args)
1801 {
1802         int name[2];
1803
1804 #ifdef DEBUG
1805         if (ldebug(sethostname))
1806                 printf(ARGS(sethostname, "*, %i"), args->len);
1807 #endif
1808
1809         name[0] = CTL_KERN;
1810         name[1] = KERN_HOSTNAME;
1811         return (userland_sysctl(td, name, 2, 0, 0, 0, args->hostname,
1812             args->len, 0, 0));
1813 }
1814
1815 int
1816 linux_setdomainname(struct thread *td, struct linux_setdomainname_args *args)
1817 {
1818         int name[2];
1819
1820 #ifdef DEBUG
1821         if (ldebug(setdomainname))
1822                 printf(ARGS(setdomainname, "*, %i"), args->len);
1823 #endif
1824
1825         name[0] = CTL_KERN;
1826         name[1] = KERN_NISDOMAINNAME;
1827         return (userland_sysctl(td, name, 2, 0, 0, 0, args->name,
1828             args->len, 0, 0));
1829 }
1830
1831 int
1832 linux_exit_group(struct thread *td, struct linux_exit_group_args *args)
1833 {
1834
1835 #ifdef DEBUG
1836         if (ldebug(exit_group))
1837                 printf(ARGS(exit_group, "%i"), args->error_code);
1838 #endif
1839
1840         LINUX_CTR2(exit_group, "thread(%d) (%d)", td->td_tid,
1841             args->error_code);
1842
1843         /*
1844          * XXX: we should send a signal to the parent if
1845          * SIGNAL_EXIT_GROUP is set. We ignore that (temporarily?)
1846          * as it doesnt occur often.
1847          */
1848         exit1(td, args->error_code, 0);
1849                 /* NOTREACHED */
1850 }
1851
1852 #define _LINUX_CAPABILITY_VERSION  0x19980330
1853
1854 struct l_user_cap_header {
1855         l_int   version;
1856         l_int   pid;
1857 };
1858
1859 struct l_user_cap_data {
1860         l_int   effective;
1861         l_int   permitted;
1862         l_int   inheritable;
1863 };
1864
1865 int
1866 linux_capget(struct thread *td, struct linux_capget_args *args)
1867 {
1868         struct l_user_cap_header luch;
1869         struct l_user_cap_data lucd;
1870         int error;
1871
1872         if (args->hdrp == NULL)
1873                 return (EFAULT);
1874
1875         error = copyin(args->hdrp, &luch, sizeof(luch));
1876         if (error != 0)
1877                 return (error);
1878
1879         if (luch.version != _LINUX_CAPABILITY_VERSION) {
1880                 luch.version = _LINUX_CAPABILITY_VERSION;
1881                 error = copyout(&luch, args->hdrp, sizeof(luch));
1882                 if (error)
1883                         return (error);
1884                 return (EINVAL);
1885         }
1886
1887         if (luch.pid)
1888                 return (EPERM);
1889
1890         if (args->datap) {
1891                 /*
1892                  * The current implementation doesn't support setting
1893                  * a capability (it's essentially a stub) so indicate
1894                  * that no capabilities are currently set or available
1895                  * to request.
1896                  */
1897                 bzero (&lucd, sizeof(lucd));
1898                 error = copyout(&lucd, args->datap, sizeof(lucd));
1899         }
1900
1901         return (error);
1902 }
1903
1904 int
1905 linux_capset(struct thread *td, struct linux_capset_args *args)
1906 {
1907         struct l_user_cap_header luch;
1908         struct l_user_cap_data lucd;
1909         int error;
1910
1911         if (args->hdrp == NULL || args->datap == NULL)
1912                 return (EFAULT);
1913
1914         error = copyin(args->hdrp, &luch, sizeof(luch));
1915         if (error != 0)
1916                 return (error);
1917
1918         if (luch.version != _LINUX_CAPABILITY_VERSION) {
1919                 luch.version = _LINUX_CAPABILITY_VERSION;
1920                 error = copyout(&luch, args->hdrp, sizeof(luch));
1921                 if (error)
1922                         return (error);
1923                 return (EINVAL);
1924         }
1925
1926         if (luch.pid)
1927                 return (EPERM);
1928
1929         error = copyin(args->datap, &lucd, sizeof(lucd));
1930         if (error != 0)
1931                 return (error);
1932
1933         /* We currently don't support setting any capabilities. */
1934         if (lucd.effective || lucd.permitted || lucd.inheritable) {
1935                 linux_msg(td,
1936                           "capset effective=0x%x, permitted=0x%x, "
1937                           "inheritable=0x%x is not implemented",
1938                           (int)lucd.effective, (int)lucd.permitted,
1939                           (int)lucd.inheritable);
1940                 return (EPERM);
1941         }
1942
1943         return (0);
1944 }
1945
1946 int
1947 linux_prctl(struct thread *td, struct linux_prctl_args *args)
1948 {
1949         int error = 0, max_size;
1950         struct proc *p = td->td_proc;
1951         char comm[LINUX_MAX_COMM_LEN];
1952         struct linux_emuldata *em;
1953         int pdeath_signal;
1954
1955 #ifdef DEBUG
1956         if (ldebug(prctl))
1957                 printf(ARGS(prctl, "%d, %ju, %ju, %ju, %ju"), args->option,
1958                     (uintmax_t)args->arg2, (uintmax_t)args->arg3,
1959                     (uintmax_t)args->arg4, (uintmax_t)args->arg5);
1960 #endif
1961
1962         switch (args->option) {
1963         case LINUX_PR_SET_PDEATHSIG:
1964                 if (!LINUX_SIG_VALID(args->arg2))
1965                         return (EINVAL);
1966                 em = em_find(td);
1967                 KASSERT(em != NULL, ("prctl: emuldata not found.\n"));
1968                 em->pdeath_signal = args->arg2;
1969                 break;
1970         case LINUX_PR_GET_PDEATHSIG:
1971                 em = em_find(td);
1972                 KASSERT(em != NULL, ("prctl: emuldata not found.\n"));
1973                 pdeath_signal = em->pdeath_signal;
1974                 error = copyout(&pdeath_signal,
1975                     (void *)(register_t)args->arg2,
1976                     sizeof(pdeath_signal));
1977                 break;
1978         case LINUX_PR_GET_KEEPCAPS:
1979                 /*
1980                  * Indicate that we always clear the effective and
1981                  * permitted capability sets when the user id becomes
1982                  * non-zero (actually the capability sets are simply
1983                  * always zero in the current implementation).
1984                  */
1985                 td->td_retval[0] = 0;
1986                 break;
1987         case LINUX_PR_SET_KEEPCAPS:
1988                 /*
1989                  * Ignore requests to keep the effective and permitted
1990                  * capability sets when the user id becomes non-zero.
1991                  */
1992                 break;
1993         case LINUX_PR_SET_NAME:
1994                 /*
1995                  * To be on the safe side we need to make sure to not
1996                  * overflow the size a linux program expects. We already
1997                  * do this here in the copyin, so that we don't need to
1998                  * check on copyout.
1999                  */
2000                 max_size = MIN(sizeof(comm), sizeof(p->p_comm));
2001                 error = copyinstr((void *)(register_t)args->arg2, comm,
2002                     max_size, NULL);
2003
2004                 /* Linux silently truncates the name if it is too long. */
2005                 if (error == ENAMETOOLONG) {
2006                         /*
2007                          * XXX: copyinstr() isn't documented to populate the
2008                          * array completely, so do a copyin() to be on the
2009                          * safe side. This should be changed in case
2010                          * copyinstr() is changed to guarantee this.
2011                          */
2012                         error = copyin((void *)(register_t)args->arg2, comm,
2013                             max_size - 1);
2014                         comm[max_size - 1] = '\0';
2015                 }
2016                 if (error)
2017                         return (error);
2018
2019                 PROC_LOCK(p);
2020                 strlcpy(p->p_comm, comm, sizeof(p->p_comm));
2021                 PROC_UNLOCK(p);
2022                 break;
2023         case LINUX_PR_GET_NAME:
2024                 PROC_LOCK(p);
2025                 strlcpy(comm, p->p_comm, sizeof(comm));
2026                 PROC_UNLOCK(p);
2027                 error = copyout(comm, (void *)(register_t)args->arg2,
2028                     strlen(comm) + 1);
2029                 break;
2030         default:
2031                 error = EINVAL;
2032                 break;
2033         }
2034
2035         return (error);
2036 }
2037
2038 int
2039 linux_sched_setparam(struct thread *td,
2040     struct linux_sched_setparam_args *uap)
2041 {
2042         struct sched_param sched_param;
2043         struct thread *tdt;
2044         int error;
2045
2046 #ifdef DEBUG
2047         if (ldebug(sched_setparam))
2048                 printf(ARGS(sched_setparam, "%d, *"), uap->pid);
2049 #endif
2050
2051         error = copyin(uap->param, &sched_param, sizeof(sched_param));
2052         if (error)
2053                 return (error);
2054
2055         tdt = linux_tdfind(td, uap->pid, -1);
2056         if (tdt == NULL)
2057                 return (ESRCH);
2058
2059         error = kern_sched_setparam(td, tdt, &sched_param);
2060         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
2061         return (error);
2062 }
2063
2064 int
2065 linux_sched_getparam(struct thread *td,
2066     struct linux_sched_getparam_args *uap)
2067 {
2068         struct sched_param sched_param;
2069         struct thread *tdt;
2070         int error;
2071
2072 #ifdef DEBUG
2073         if (ldebug(sched_getparam))
2074                 printf(ARGS(sched_getparam, "%d, *"), uap->pid);
2075 #endif
2076
2077         tdt = linux_tdfind(td, uap->pid, -1);
2078         if (tdt == NULL)
2079                 return (ESRCH);
2080
2081         error = kern_sched_getparam(td, tdt, &sched_param);
2082         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
2083         if (error == 0)
2084                 error = copyout(&sched_param, uap->param,
2085                     sizeof(sched_param));
2086         return (error);
2087 }
2088
2089 /*
2090  * Get affinity of a process.
2091  */
2092 int
2093 linux_sched_getaffinity(struct thread *td,
2094     struct linux_sched_getaffinity_args *args)
2095 {
2096         int error;
2097         struct thread *tdt;
2098         struct cpuset_getaffinity_args cga;
2099
2100 #ifdef DEBUG
2101         if (ldebug(sched_getaffinity))
2102                 printf(ARGS(sched_getaffinity, "%d, %d, *"), args->pid,
2103                     args->len);
2104 #endif
2105         if (args->len < sizeof(cpuset_t))
2106                 return (EINVAL);
2107
2108         tdt = linux_tdfind(td, args->pid, -1);
2109         if (tdt == NULL)
2110                 return (ESRCH);
2111
2112         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
2113         cga.level = CPU_LEVEL_WHICH;
2114         cga.which = CPU_WHICH_TID;
2115         cga.id = tdt->td_tid;
2116         cga.cpusetsize = sizeof(cpuset_t);
2117         cga.mask = (cpuset_t *) args->user_mask_ptr;
2118
2119         if ((error = sys_cpuset_getaffinity(td, &cga)) == 0)
2120                 td->td_retval[0] = sizeof(cpuset_t);
2121
2122         return (error);
2123 }
2124
2125 /*
2126  *  Set affinity of a process.
2127  */
2128 int
2129 linux_sched_setaffinity(struct thread *td,
2130     struct linux_sched_setaffinity_args *args)
2131 {
2132         struct cpuset_setaffinity_args csa;
2133         struct thread *tdt;
2134
2135 #ifdef DEBUG
2136         if (ldebug(sched_setaffinity))
2137                 printf(ARGS(sched_setaffinity, "%d, %d, *"), args->pid,
2138                     args->len);
2139 #endif
2140         if (args->len < sizeof(cpuset_t))
2141                 return (EINVAL);
2142
2143         tdt = linux_tdfind(td, args->pid, -1);
2144         if (tdt == NULL)
2145                 return (ESRCH);
2146
2147         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
2148         csa.level = CPU_LEVEL_WHICH;
2149         csa.which = CPU_WHICH_TID;
2150         csa.id = tdt->td_tid;
2151         csa.cpusetsize = sizeof(cpuset_t);
2152         csa.mask = (cpuset_t *) args->user_mask_ptr;
2153
2154         return (sys_cpuset_setaffinity(td, &csa));
2155 }
2156
2157 struct linux_rlimit64 {
2158         uint64_t        rlim_cur;
2159         uint64_t        rlim_max;
2160 };
2161
2162 int
2163 linux_prlimit64(struct thread *td, struct linux_prlimit64_args *args)
2164 {
2165         struct rlimit rlim, nrlim;
2166         struct linux_rlimit64 lrlim;
2167         struct proc *p;
2168         u_int which;
2169         int flags;
2170         int error;
2171
2172 #ifdef DEBUG
2173         if (ldebug(prlimit64))
2174                 printf(ARGS(prlimit64, "%d, %d, %p, %p"), args->pid,
2175                     args->resource, (void *)args->new, (void *)args->old);
2176 #endif
2177
2178         if (args->resource >= LINUX_RLIM_NLIMITS)
2179                 return (EINVAL);
2180
2181         which = linux_to_bsd_resource[args->resource];
2182         if (which == -1)
2183                 return (EINVAL);
2184
2185         if (args->new != NULL) {
2186                 /*
2187                  * Note. Unlike FreeBSD where rlim is signed 64-bit Linux
2188                  * rlim is unsigned 64-bit. FreeBSD treats negative limits
2189                  * as INFINITY so we do not need a conversion even.
2190                  */
2191                 error = copyin(args->new, &nrlim, sizeof(nrlim));
2192                 if (error != 0)
2193                         return (error);
2194         }
2195
2196         flags = PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT;
2197         if (args->new != NULL)
2198                 flags |= PGET_CANDEBUG;
2199         else
2200                 flags |= PGET_CANSEE;
2201         error = pget(args->pid, flags, &p);
2202         if (error != 0)
2203                 return (error);
2204
2205         if (args->old != NULL) {
2206                 PROC_LOCK(p);
2207                 lim_rlimit_proc(p, which, &rlim);
2208                 PROC_UNLOCK(p);
2209                 if (rlim.rlim_cur == RLIM_INFINITY)
2210                         lrlim.rlim_cur = LINUX_RLIM_INFINITY;
2211                 else
2212                         lrlim.rlim_cur = rlim.rlim_cur;
2213                 if (rlim.rlim_max == RLIM_INFINITY)
2214                         lrlim.rlim_max = LINUX_RLIM_INFINITY;
2215                 else
2216                         lrlim.rlim_max = rlim.rlim_max;
2217                 error = copyout(&lrlim, args->old, sizeof(lrlim));
2218                 if (error != 0)
2219                         goto out;
2220         }
2221
2222         if (args->new != NULL)
2223                 error = kern_proc_setrlimit(td, p, which, &nrlim);
2224
2225  out:
2226         PRELE(p);
2227         return (error);
2228 }
2229
2230 int
2231 linux_pselect6(struct thread *td, struct linux_pselect6_args *args)
2232 {
2233         struct timeval utv, tv0, tv1, *tvp;
2234         struct l_pselect6arg lpse6;
2235         struct l_timespec lts;
2236         struct timespec uts;
2237         l_sigset_t l_ss;
2238         sigset_t *ssp;
2239         sigset_t ss;
2240         int error;
2241
2242         ssp = NULL;
2243         if (args->sig != NULL) {
2244                 error = copyin(args->sig, &lpse6, sizeof(lpse6));
2245                 if (error != 0)
2246                         return (error);
2247                 if (lpse6.ss_len != sizeof(l_ss))
2248                         return (EINVAL);
2249                 if (lpse6.ss != 0) {
2250                         error = copyin(PTRIN(lpse6.ss), &l_ss,
2251                             sizeof(l_ss));
2252                         if (error != 0)
2253                                 return (error);
2254                         linux_to_bsd_sigset(&l_ss, &ss);
2255                         ssp = &ss;
2256                 }
2257         }
2258
2259         /*
2260          * Currently glibc changes nanosecond number to microsecond.
2261          * This mean losing precision but for now it is hardly seen.
2262          */
2263         if (args->tsp != NULL) {
2264                 error = copyin(args->tsp, &lts, sizeof(lts));
2265                 if (error != 0)
2266                         return (error);
2267                 error = linux_to_native_timespec(&uts, &lts);
2268                 if (error != 0)
2269                         return (error);
2270
2271                 TIMESPEC_TO_TIMEVAL(&utv, &uts);
2272                 if (itimerfix(&utv))
2273                         return (EINVAL);
2274
2275                 microtime(&tv0);
2276                 tvp = &utv;
2277         } else
2278                 tvp = NULL;
2279
2280         error = kern_pselect(td, args->nfds, args->readfds, args->writefds,
2281             args->exceptfds, tvp, ssp, LINUX_NFDBITS);
2282
2283         if (error == 0 && args->tsp != NULL) {
2284                 if (td->td_retval[0] != 0) {
2285                         /*
2286                          * Compute how much time was left of the timeout,
2287                          * by subtracting the current time and the time
2288                          * before we started the call, and subtracting
2289                          * that result from the user-supplied value.
2290                          */
2291
2292                         microtime(&tv1);
2293                         timevalsub(&tv1, &tv0);
2294                         timevalsub(&utv, &tv1);
2295                         if (utv.tv_sec < 0)
2296                                 timevalclear(&utv);
2297                 } else
2298                         timevalclear(&utv);
2299
2300                 TIMEVAL_TO_TIMESPEC(&utv, &uts);
2301
2302                 native_to_linux_timespec(&lts, &uts);
2303                 error = copyout(&lts, args->tsp, sizeof(lts));
2304         }
2305
2306         return (error);
2307 }
2308
2309 int
2310 linux_ppoll(struct thread *td, struct linux_ppoll_args *args)
2311 {
2312         struct timespec ts0, ts1;
2313         struct l_timespec lts;
2314         struct timespec uts, *tsp;
2315         l_sigset_t l_ss;
2316         sigset_t *ssp;
2317         sigset_t ss;
2318         int error;
2319
2320         if (args->sset != NULL) {
2321                 if (args->ssize != sizeof(l_ss))
2322                         return (EINVAL);
2323                 error = copyin(args->sset, &l_ss, sizeof(l_ss));
2324                 if (error)
2325                         return (error);
2326                 linux_to_bsd_sigset(&l_ss, &ss);
2327                 ssp = &ss;
2328         } else
2329                 ssp = NULL;
2330         if (args->tsp != NULL) {
2331                 error = copyin(args->tsp, &lts, sizeof(lts));
2332                 if (error)
2333                         return (error);
2334                 error = linux_to_native_timespec(&uts, &lts);
2335                 if (error != 0)
2336                         return (error);
2337
2338                 nanotime(&ts0);
2339                 tsp = &uts;
2340         } else
2341                 tsp = NULL;
2342
2343         error = kern_poll(td, args->fds, args->nfds, tsp, ssp);
2344
2345         if (error == 0 && args->tsp != NULL) {
2346                 if (td->td_retval[0]) {
2347                         nanotime(&ts1);
2348                         timespecsub(&ts1, &ts0);
2349                         timespecsub(&uts, &ts1);
2350                         if (uts.tv_sec < 0)
2351                                 timespecclear(&uts);
2352                 } else
2353                         timespecclear(&uts);
2354
2355                 native_to_linux_timespec(&lts, &uts);
2356                 error = copyout(&lts, args->tsp, sizeof(lts));
2357         }
2358
2359         return (error);
2360 }
2361
2362 #if defined(DEBUG) || defined(KTR)
2363 /* XXX: can be removed when every ldebug(...) and KTR stuff are removed. */
2364
2365 #ifdef COMPAT_LINUX32
2366 #define L_MAXSYSCALL    LINUX32_SYS_MAXSYSCALL
2367 #else
2368 #define L_MAXSYSCALL    LINUX_SYS_MAXSYSCALL
2369 #endif
2370
2371 u_char linux_debug_map[howmany(L_MAXSYSCALL, sizeof(u_char))];
2372
2373 static int
2374 linux_debug(int syscall, int toggle, int global)
2375 {
2376
2377         if (global) {
2378                 char c = toggle ? 0 : 0xff;
2379
2380                 memset(linux_debug_map, c, sizeof(linux_debug_map));
2381                 return (0);
2382         }
2383         if (syscall < 0 || syscall >= L_MAXSYSCALL)
2384                 return (EINVAL);
2385         if (toggle)
2386                 clrbit(linux_debug_map, syscall);
2387         else
2388                 setbit(linux_debug_map, syscall);
2389         return (0);
2390 }
2391 #undef L_MAXSYSCALL
2392
2393 /*
2394  * Usage: sysctl linux.debug=<syscall_nr>.<0/1>
2395  *
2396  *    E.g.: sysctl linux.debug=21.0
2397  *
2398  * As a special case, syscall "all" will apply to all syscalls globally.
2399  */
2400 #define LINUX_MAX_DEBUGSTR      16
2401 int
2402 linux_sysctl_debug(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2403 {
2404         char value[LINUX_MAX_DEBUGSTR], *p;
2405         int error, sysc, toggle;
2406         int global = 0;
2407
2408         value[0] = '\0';
2409         error = sysctl_handle_string(oidp, value, LINUX_MAX_DEBUGSTR, req);
2410         if (error || req->newptr == NULL)
2411                 return (error);
2412         for (p = value; *p != '\0' && *p != '.'; p++);
2413         if (*p == '\0')
2414                 return (EINVAL);
2415         *p++ = '\0';
2416         sysc = strtol(value, NULL, 0);
2417         toggle = strtol(p, NULL, 0);
2418         if (strcmp(value, "all") == 0)
2419                 global = 1;
2420         error = linux_debug(sysc, toggle, global);
2421         return (error);
2422 }
2423
2424 #endif /* DEBUG || KTR */
2425
2426 int
2427 linux_sched_rr_get_interval(struct thread *td,
2428     struct linux_sched_rr_get_interval_args *uap)
2429 {
2430         struct timespec ts;
2431         struct l_timespec lts;
2432         struct thread *tdt;
2433         int error;
2434
2435         /*
2436          * According to man in case the invalid pid specified
2437          * EINVAL should be returned.
2438          */
2439         if (uap->pid < 0)
2440                 return (EINVAL);
2441
2442         tdt = linux_tdfind(td, uap->pid, -1);
2443         if (tdt == NULL)
2444                 return (ESRCH);
2445
2446         error = kern_sched_rr_get_interval_td(td, tdt, &ts);
2447         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
2448         if (error != 0)
2449                 return (error);
2450         native_to_linux_timespec(&lts, &ts);
2451         return (copyout(&lts, uap->interval, sizeof(lts)));
2452 }
2453
2454 /*
2455  * In case when the Linux thread is the initial thread in
2456  * the thread group thread id is equal to the process id.
2457  * Glibc depends on this magic (assert in pthread_getattr_np.c).
2458  */
2459 struct thread *
2460 linux_tdfind(struct thread *td, lwpid_t tid, pid_t pid)
2461 {
2462         struct linux_emuldata *em;
2463         struct thread *tdt;
2464         struct proc *p;
2465
2466         tdt = NULL;
2467         if (tid == 0 || tid == td->td_tid) {
2468                 tdt = td;
2469                 PROC_LOCK(tdt->td_proc);
2470         } else if (tid > PID_MAX)
2471                 tdt = tdfind(tid, pid);
2472         else {
2473                 /*
2474                  * Initial thread where the tid equal to the pid.
2475                  */
2476                 p = pfind(tid);
2477                 if (p != NULL) {
2478                         if (SV_PROC_ABI(p) != SV_ABI_LINUX) {
2479                                 /*
2480                                  * p is not a Linuxulator process.
2481                                  */
2482                                 PROC_UNLOCK(p);
2483                                 return (NULL);
2484                         }
2485                         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, tdt) {
2486                                 em = em_find(tdt);
2487                                 if (tid == em->em_tid)
2488                                         return (tdt);
2489                         }
2490                         PROC_UNLOCK(p);
2491                 }
2492                 return (NULL);
2493         }
2494
2495         return (tdt);
2496 }
2497
2498 void
2499 linux_to_bsd_waitopts(int options, int *bsdopts)
2500 {
2501
2502         if (options & LINUX_WNOHANG)
2503                 *bsdopts |= WNOHANG;
2504         if (options & LINUX_WUNTRACED)
2505                 *bsdopts |= WUNTRACED;
2506         if (options & LINUX_WEXITED)
2507                 *bsdopts |= WEXITED;
2508         if (options & LINUX_WCONTINUED)
2509                 *bsdopts |= WCONTINUED;
2510         if (options & LINUX_WNOWAIT)
2511                 *bsdopts |= WNOWAIT;
2512
2513         if (options & __WCLONE)
2514                 *bsdopts |= WLINUXCLONE;
2515 }