]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/compat/linux/linux_misc.c
MFV r344063:
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / compat / linux / linux_misc.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 2002 Doug Rabson
5  * Copyright (c) 1994-1995 Søren Schmidt
6  * All rights reserved.
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions
10  * are met:
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer
13  *    in this position and unchanged.
14  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
15  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
16  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
17  * 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
18  *    derived from this software without specific prior written permission
19  *
20  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
21  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
22  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
23  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
24  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
25  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
26  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
27  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
28  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
29  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
30  */
31
32 #include <sys/cdefs.h>
33 __FBSDID("$FreeBSD$");
34
35 #include "opt_compat.h"
36
37 #include <sys/param.h>
38 #include <sys/blist.h>
39 #include <sys/fcntl.h>
40 #if defined(__i386__)
41 #include <sys/imgact_aout.h>
42 #endif
43 #include <sys/jail.h>
44 #include <sys/kernel.h>
45 #include <sys/limits.h>
46 #include <sys/lock.h>
47 #include <sys/malloc.h>
48 #include <sys/mman.h>
49 #include <sys/mount.h>
50 #include <sys/mutex.h>
51 #include <sys/namei.h>
52 #include <sys/priv.h>
53 #include <sys/proc.h>
54 #include <sys/reboot.h>
55 #include <sys/racct.h>
56 #include <sys/random.h>
57 #include <sys/resourcevar.h>
58 #include <sys/sched.h>
59 #include <sys/sdt.h>
60 #include <sys/signalvar.h>
61 #include <sys/stat.h>
62 #include <sys/syscallsubr.h>
63 #include <sys/sysctl.h>
64 #include <sys/sysproto.h>
65 #include <sys/systm.h>
66 #include <sys/time.h>
67 #include <sys/vmmeter.h>
68 #include <sys/vnode.h>
69 #include <sys/wait.h>
70 #include <sys/cpuset.h>
71 #include <sys/uio.h>
72
73 #include <security/mac/mac_framework.h>
74
75 #include <vm/vm.h>
76 #include <vm/pmap.h>
77 #include <vm/vm_kern.h>
78 #include <vm/vm_map.h>
79 #include <vm/vm_extern.h>
80 #include <vm/vm_object.h>
81 #include <vm/swap_pager.h>
82
83 #ifdef COMPAT_LINUX32
84 #include <machine/../linux32/linux.h>
85 #include <machine/../linux32/linux32_proto.h>
86 #else
87 #include <machine/../linux/linux.h>
88 #include <machine/../linux/linux_proto.h>
89 #endif
90
91 #include <compat/linux/linux_dtrace.h>
92 #include <compat/linux/linux_file.h>
93 #include <compat/linux/linux_mib.h>
94 #include <compat/linux/linux_signal.h>
95 #include <compat/linux/linux_timer.h>
96 #include <compat/linux/linux_util.h>
97 #include <compat/linux/linux_sysproto.h>
98 #include <compat/linux/linux_emul.h>
99 #include <compat/linux/linux_misc.h>
100
101 /**
102  * Special DTrace provider for the linuxulator.
103  *
104  * In this file we define the provider for the entire linuxulator. All
105  * modules (= files of the linuxulator) use it.
106  *
107  * We define a different name depending on the emulated bitsize, see
108  * ../../<ARCH>/linux{,32}/linux.h, e.g.:
109  *      native bitsize          = linuxulator
110  *      amd64, 32bit emulation  = linuxulator32
111  */
112 LIN_SDT_PROVIDER_DEFINE(LINUX_DTRACE);
113
114 int stclohz;                            /* Statistics clock frequency */
115
116 static unsigned int linux_to_bsd_resource[LINUX_RLIM_NLIMITS] = {
117         RLIMIT_CPU, RLIMIT_FSIZE, RLIMIT_DATA, RLIMIT_STACK,
118         RLIMIT_CORE, RLIMIT_RSS, RLIMIT_NPROC, RLIMIT_NOFILE,
119         RLIMIT_MEMLOCK, RLIMIT_AS
120 };
121
122 struct l_sysinfo {
123         l_long          uptime;         /* Seconds since boot */
124         l_ulong         loads[3];       /* 1, 5, and 15 minute load averages */
125 #define LINUX_SYSINFO_LOADS_SCALE 65536
126         l_ulong         totalram;       /* Total usable main memory size */
127         l_ulong         freeram;        /* Available memory size */
128         l_ulong         sharedram;      /* Amount of shared memory */
129         l_ulong         bufferram;      /* Memory used by buffers */
130         l_ulong         totalswap;      /* Total swap space size */
131         l_ulong         freeswap;       /* swap space still available */
132         l_ushort        procs;          /* Number of current processes */
133         l_ushort        pads;
134         l_ulong         totalbig;
135         l_ulong         freebig;
136         l_uint          mem_unit;
137         char            _f[20-2*sizeof(l_long)-sizeof(l_int)];  /* padding */
138 };
139
140 struct l_pselect6arg {
141         l_uintptr_t     ss;
142         l_size_t        ss_len;
143 };
144
145 static int      linux_utimensat_nsec_valid(l_long);
146
147
148 int
149 linux_sysinfo(struct thread *td, struct linux_sysinfo_args *args)
150 {
151         struct l_sysinfo sysinfo;
152         vm_object_t object;
153         int i, j;
154         struct timespec ts;
155
156         bzero(&sysinfo, sizeof(sysinfo));
157         getnanouptime(&ts);
158         if (ts.tv_nsec != 0)
159                 ts.tv_sec++;
160         sysinfo.uptime = ts.tv_sec;
161
162         /* Use the information from the mib to get our load averages */
163         for (i = 0; i < 3; i++)
164                 sysinfo.loads[i] = averunnable.ldavg[i] *
165                     LINUX_SYSINFO_LOADS_SCALE / averunnable.fscale;
166
167         sysinfo.totalram = physmem * PAGE_SIZE;
168         sysinfo.freeram = sysinfo.totalram - vm_wire_count() * PAGE_SIZE;
169
170         sysinfo.sharedram = 0;
171         mtx_lock(&vm_object_list_mtx);
172         TAILQ_FOREACH(object, &vm_object_list, object_list)
173                 if (object->shadow_count > 1)
174                         sysinfo.sharedram += object->resident_page_count;
175         mtx_unlock(&vm_object_list_mtx);
176
177         sysinfo.sharedram *= PAGE_SIZE;
178         sysinfo.bufferram = 0;
179
180         swap_pager_status(&i, &j);
181         sysinfo.totalswap = i * PAGE_SIZE;
182         sysinfo.freeswap = (i - j) * PAGE_SIZE;
183
184         sysinfo.procs = nprocs;
185
186         /* The following are only present in newer Linux kernels. */
187         sysinfo.totalbig = 0;
188         sysinfo.freebig = 0;
189         sysinfo.mem_unit = 1;
190
191         return (copyout(&sysinfo, args->info, sizeof(sysinfo)));
192 }
193
194 #ifdef LINUX_LEGACY_SYSCALLS
195 int
196 linux_alarm(struct thread *td, struct linux_alarm_args *args)
197 {
198         struct itimerval it, old_it;
199         u_int secs;
200         int error;
201
202 #ifdef DEBUG
203         if (ldebug(alarm))
204                 printf(ARGS(alarm, "%u"), args->secs);
205 #endif
206         secs = args->secs;
207         /*
208          * Linux alarm() is always successful. Limit secs to INT32_MAX / 2
209          * to match kern_setitimer()'s limit to avoid error from it.
210          *
211          * XXX. Linux limit secs to INT_MAX on 32 and does not limit on 64-bit
212          * platforms.
213          */
214         if (secs > INT32_MAX / 2)
215                 secs = INT32_MAX / 2;
216
217         it.it_value.tv_sec = secs;
218         it.it_value.tv_usec = 0;
219         timevalclear(&it.it_interval);
220         error = kern_setitimer(td, ITIMER_REAL, &it, &old_it);
221         KASSERT(error == 0, ("kern_setitimer returns %d", error));
222
223         if ((old_it.it_value.tv_sec == 0 && old_it.it_value.tv_usec > 0) ||
224             old_it.it_value.tv_usec >= 500000)
225                 old_it.it_value.tv_sec++;
226         td->td_retval[0] = old_it.it_value.tv_sec;
227         return (0);
228 }
229 #endif
230
231 int
232 linux_brk(struct thread *td, struct linux_brk_args *args)
233 {
234         struct vmspace *vm = td->td_proc->p_vmspace;
235         uintptr_t new, old;
236
237 #ifdef DEBUG
238         if (ldebug(brk))
239                 printf(ARGS(brk, "%p"), (void *)(uintptr_t)args->dsend);
240 #endif
241         old = (uintptr_t)vm->vm_daddr + ctob(vm->vm_dsize);
242         new = (uintptr_t)args->dsend;
243         if ((caddr_t)new > vm->vm_daddr && !kern_break(td, &new))
244                 td->td_retval[0] = (register_t)new;
245         else
246                 td->td_retval[0] = (register_t)old;
247
248         return (0);
249 }
250
251 #if defined(__i386__)
252 /* XXX: what about amd64/linux32? */
253
254 int
255 linux_uselib(struct thread *td, struct linux_uselib_args *args)
256 {
257         struct nameidata ni;
258         struct vnode *vp;
259         struct exec *a_out;
260         struct vattr attr;
261         vm_offset_t vmaddr;
262         unsigned long file_offset;
263         unsigned long bss_size;
264         char *library;
265         ssize_t aresid;
266         int error, locked, writecount;
267
268         LCONVPATHEXIST(td, args->library, &library);
269
270 #ifdef DEBUG
271         if (ldebug(uselib))
272                 printf(ARGS(uselib, "%s"), library);
273 #endif
274
275         a_out = NULL;
276         locked = 0;
277         vp = NULL;
278
279         NDINIT(&ni, LOOKUP, ISOPEN | FOLLOW | LOCKLEAF | AUDITVNODE1,
280             UIO_SYSSPACE, library, td);
281         error = namei(&ni);
282         LFREEPATH(library);
283         if (error)
284                 goto cleanup;
285
286         vp = ni.ni_vp;
287         NDFREE(&ni, NDF_ONLY_PNBUF);
288
289         /*
290          * From here on down, we have a locked vnode that must be unlocked.
291          * XXX: The code below largely duplicates exec_check_permissions().
292          */
293         locked = 1;
294
295         /* Writable? */
296         error = VOP_GET_WRITECOUNT(vp, &writecount);
297         if (error != 0)
298                 goto cleanup;
299         if (writecount != 0) {
300                 error = ETXTBSY;
301                 goto cleanup;
302         }
303
304         /* Executable? */
305         error = VOP_GETATTR(vp, &attr, td->td_ucred);
306         if (error)
307                 goto cleanup;
308
309         if ((vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOEXEC) ||
310             ((attr.va_mode & 0111) == 0) || (attr.va_type != VREG)) {
311                 /* EACCESS is what exec(2) returns. */
312                 error = ENOEXEC;
313                 goto cleanup;
314         }
315
316         /* Sensible size? */
317         if (attr.va_size == 0) {
318                 error = ENOEXEC;
319                 goto cleanup;
320         }
321
322         /* Can we access it? */
323         error = VOP_ACCESS(vp, VEXEC, td->td_ucred, td);
324         if (error)
325                 goto cleanup;
326
327         /*
328          * XXX: This should use vn_open() so that it is properly authorized,
329          * and to reduce code redundancy all over the place here.
330          * XXX: Not really, it duplicates far more of exec_check_permissions()
331          * than vn_open().
332          */
333 #ifdef MAC
334         error = mac_vnode_check_open(td->td_ucred, vp, VREAD);
335         if (error)
336                 goto cleanup;
337 #endif
338         error = VOP_OPEN(vp, FREAD, td->td_ucred, td, NULL);
339         if (error)
340                 goto cleanup;
341
342         /* Pull in executable header into exec_map */
343         error = vm_mmap(exec_map, (vm_offset_t *)&a_out, PAGE_SIZE,
344             VM_PROT_READ, VM_PROT_READ, 0, OBJT_VNODE, vp, 0);
345         if (error)
346                 goto cleanup;
347
348         /* Is it a Linux binary ? */
349         if (((a_out->a_magic >> 16) & 0xff) != 0x64) {
350                 error = ENOEXEC;
351                 goto cleanup;
352         }
353
354         /*
355          * While we are here, we should REALLY do some more checks
356          */
357
358         /* Set file/virtual offset based on a.out variant. */
359         switch ((int)(a_out->a_magic & 0xffff)) {
360         case 0413:                      /* ZMAGIC */
361                 file_offset = 1024;
362                 break;
363         case 0314:                      /* QMAGIC */
364                 file_offset = 0;
365                 break;
366         default:
367                 error = ENOEXEC;
368                 goto cleanup;
369         }
370
371         bss_size = round_page(a_out->a_bss);
372
373         /* Check various fields in header for validity/bounds. */
374         if (a_out->a_text & PAGE_MASK || a_out->a_data & PAGE_MASK) {
375                 error = ENOEXEC;
376                 goto cleanup;
377         }
378
379         /* text + data can't exceed file size */
380         if (a_out->a_data + a_out->a_text > attr.va_size) {
381                 error = EFAULT;
382                 goto cleanup;
383         }
384
385         /*
386          * text/data/bss must not exceed limits
387          * XXX - this is not complete. it should check current usage PLUS
388          * the resources needed by this library.
389          */
390         PROC_LOCK(td->td_proc);
391         if (a_out->a_text > maxtsiz ||
392             a_out->a_data + bss_size > lim_cur_proc(td->td_proc, RLIMIT_DATA) ||
393             racct_set(td->td_proc, RACCT_DATA, a_out->a_data +
394             bss_size) != 0) {
395                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
396                 error = ENOMEM;
397                 goto cleanup;
398         }
399         PROC_UNLOCK(td->td_proc);
400
401         /*
402          * Prevent more writers.
403          * XXX: Note that if any of the VM operations fail below we don't
404          * clear this flag.
405          */
406         VOP_SET_TEXT(vp);
407
408         /*
409          * Lock no longer needed
410          */
411         locked = 0;
412         VOP_UNLOCK(vp, 0);
413
414         /*
415          * Check if file_offset page aligned. Currently we cannot handle
416          * misalinged file offsets, and so we read in the entire image
417          * (what a waste).
418          */
419         if (file_offset & PAGE_MASK) {
420 #ifdef DEBUG
421                 printf("uselib: Non page aligned binary %lu\n", file_offset);
422 #endif
423                 /* Map text+data read/write/execute */
424
425                 /* a_entry is the load address and is page aligned */
426                 vmaddr = trunc_page(a_out->a_entry);
427
428                 /* get anon user mapping, read+write+execute */
429                 error = vm_map_find(&td->td_proc->p_vmspace->vm_map, NULL, 0,
430                     &vmaddr, a_out->a_text + a_out->a_data, 0, VMFS_NO_SPACE,
431                     VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL, 0);
432                 if (error)
433                         goto cleanup;
434
435                 error = vn_rdwr(UIO_READ, vp, (void *)vmaddr, file_offset,
436                     a_out->a_text + a_out->a_data, UIO_USERSPACE, 0,
437                     td->td_ucred, NOCRED, &aresid, td);
438                 if (error != 0)
439                         goto cleanup;
440                 if (aresid != 0) {
441                         error = ENOEXEC;
442                         goto cleanup;
443                 }
444         } else {
445 #ifdef DEBUG
446                 printf("uselib: Page aligned binary %lu\n", file_offset);
447 #endif
448                 /*
449                  * for QMAGIC, a_entry is 20 bytes beyond the load address
450                  * to skip the executable header
451                  */
452                 vmaddr = trunc_page(a_out->a_entry);
453
454                 /*
455                  * Map it all into the process's space as a single
456                  * copy-on-write "data" segment.
457                  */
458                 error = vm_mmap(&td->td_proc->p_vmspace->vm_map, &vmaddr,
459                     a_out->a_text + a_out->a_data, VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL,
460                     MAP_PRIVATE | MAP_FIXED, OBJT_VNODE, vp, file_offset);
461                 if (error)
462                         goto cleanup;
463         }
464 #ifdef DEBUG
465         printf("mem=%08lx = %08lx %08lx\n", (long)vmaddr, ((long *)vmaddr)[0],
466             ((long *)vmaddr)[1]);
467 #endif
468         if (bss_size != 0) {
469                 /* Calculate BSS start address */
470                 vmaddr = trunc_page(a_out->a_entry) + a_out->a_text +
471                     a_out->a_data;
472
473                 /* allocate some 'anon' space */
474                 error = vm_map_find(&td->td_proc->p_vmspace->vm_map, NULL, 0,
475                     &vmaddr, bss_size, 0, VMFS_NO_SPACE, VM_PROT_ALL,
476                     VM_PROT_ALL, 0);
477                 if (error)
478                         goto cleanup;
479         }
480
481 cleanup:
482         /* Unlock vnode if needed */
483         if (locked)
484                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
485
486         /* Release the temporary mapping. */
487         if (a_out)
488                 kmap_free_wakeup(exec_map, (vm_offset_t)a_out, PAGE_SIZE);
489
490         return (error);
491 }
492
493 #endif  /* __i386__ */
494
495 #ifdef LINUX_LEGACY_SYSCALLS
496 int
497 linux_select(struct thread *td, struct linux_select_args *args)
498 {
499         l_timeval ltv;
500         struct timeval tv0, tv1, utv, *tvp;
501         int error;
502
503 #ifdef DEBUG
504         if (ldebug(select))
505                 printf(ARGS(select, "%d, %p, %p, %p, %p"), args->nfds,
506                     (void *)args->readfds, (void *)args->writefds,
507                     (void *)args->exceptfds, (void *)args->timeout);
508 #endif
509
510         /*
511          * Store current time for computation of the amount of
512          * time left.
513          */
514         if (args->timeout) {
515                 if ((error = copyin(args->timeout, &ltv, sizeof(ltv))))
516                         goto select_out;
517                 utv.tv_sec = ltv.tv_sec;
518                 utv.tv_usec = ltv.tv_usec;
519 #ifdef DEBUG
520                 if (ldebug(select))
521                         printf(LMSG("incoming timeout (%jd/%ld)"),
522                             (intmax_t)utv.tv_sec, utv.tv_usec);
523 #endif
524
525                 if (itimerfix(&utv)) {
526                         /*
527                          * The timeval was invalid.  Convert it to something
528                          * valid that will act as it does under Linux.
529                          */
530                         utv.tv_sec += utv.tv_usec / 1000000;
531                         utv.tv_usec %= 1000000;
532                         if (utv.tv_usec < 0) {
533                                 utv.tv_sec -= 1;
534                                 utv.tv_usec += 1000000;
535                         }
536                         if (utv.tv_sec < 0)
537                                 timevalclear(&utv);
538                 }
539                 microtime(&tv0);
540                 tvp = &utv;
541         } else
542                 tvp = NULL;
543
544         error = kern_select(td, args->nfds, args->readfds, args->writefds,
545             args->exceptfds, tvp, LINUX_NFDBITS);
546
547 #ifdef DEBUG
548         if (ldebug(select))
549                 printf(LMSG("real select returns %d"), error);
550 #endif
551         if (error)
552                 goto select_out;
553
554         if (args->timeout) {
555                 if (td->td_retval[0]) {
556                         /*
557                          * Compute how much time was left of the timeout,
558                          * by subtracting the current time and the time
559                          * before we started the call, and subtracting
560                          * that result from the user-supplied value.
561                          */
562                         microtime(&tv1);
563                         timevalsub(&tv1, &tv0);
564                         timevalsub(&utv, &tv1);
565                         if (utv.tv_sec < 0)
566                                 timevalclear(&utv);
567                 } else
568                         timevalclear(&utv);
569 #ifdef DEBUG
570                 if (ldebug(select))
571                         printf(LMSG("outgoing timeout (%jd/%ld)"),
572                             (intmax_t)utv.tv_sec, utv.tv_usec);
573 #endif
574                 ltv.tv_sec = utv.tv_sec;
575                 ltv.tv_usec = utv.tv_usec;
576                 if ((error = copyout(&ltv, args->timeout, sizeof(ltv))))
577                         goto select_out;
578         }
579
580 select_out:
581 #ifdef DEBUG
582         if (ldebug(select))
583                 printf(LMSG("select_out -> %d"), error);
584 #endif
585         return (error);
586 }
587 #endif
588
589 int
590 linux_mremap(struct thread *td, struct linux_mremap_args *args)
591 {
592         uintptr_t addr;
593         size_t len;
594         int error = 0;
595
596 #ifdef DEBUG
597         if (ldebug(mremap))
598                 printf(ARGS(mremap, "%p, %08lx, %08lx, %08lx"),
599                     (void *)(uintptr_t)args->addr,
600                     (unsigned long)args->old_len,
601                     (unsigned long)args->new_len,
602                     (unsigned long)args->flags);
603 #endif
604
605         if (args->flags & ~(LINUX_MREMAP_FIXED | LINUX_MREMAP_MAYMOVE)) {
606                 td->td_retval[0] = 0;
607                 return (EINVAL);
608         }
609
610         /*
611          * Check for the page alignment.
612          * Linux defines PAGE_MASK to be FreeBSD ~PAGE_MASK.
613          */
614         if (args->addr & PAGE_MASK) {
615                 td->td_retval[0] = 0;
616                 return (EINVAL);
617         }
618
619         args->new_len = round_page(args->new_len);
620         args->old_len = round_page(args->old_len);
621
622         if (args->new_len > args->old_len) {
623                 td->td_retval[0] = 0;
624                 return (ENOMEM);
625         }
626
627         if (args->new_len < args->old_len) {
628                 addr = args->addr + args->new_len;
629                 len = args->old_len - args->new_len;
630                 error = kern_munmap(td, addr, len);
631         }
632
633         td->td_retval[0] = error ? 0 : (uintptr_t)args->addr;
634         return (error);
635 }
636
637 #define LINUX_MS_ASYNC       0x0001
638 #define LINUX_MS_INVALIDATE  0x0002
639 #define LINUX_MS_SYNC        0x0004
640
641 int
642 linux_msync(struct thread *td, struct linux_msync_args *args)
643 {
644
645         return (kern_msync(td, args->addr, args->len,
646             args->fl & ~LINUX_MS_SYNC));
647 }
648
649 #ifdef LINUX_LEGACY_SYSCALLS
650 int
651 linux_time(struct thread *td, struct linux_time_args *args)
652 {
653         struct timeval tv;
654         l_time_t tm;
655         int error;
656
657 #ifdef DEBUG
658         if (ldebug(time))
659                 printf(ARGS(time, "*"));
660 #endif
661
662         microtime(&tv);
663         tm = tv.tv_sec;
664         if (args->tm && (error = copyout(&tm, args->tm, sizeof(tm))))
665                 return (error);
666         td->td_retval[0] = tm;
667         return (0);
668 }
669 #endif
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 #ifdef LINUX_LEGACY_SYSCALLS
767 int
768 linux_utime(struct thread *td, struct linux_utime_args *args)
769 {
770         struct timeval tv[2], *tvp;
771         struct l_utimbuf lut;
772         char *fname;
773         int error;
774
775         LCONVPATHEXIST(td, args->fname, &fname);
776
777 #ifdef DEBUG
778         if (ldebug(utime))
779                 printf(ARGS(utime, "%s, *"), fname);
780 #endif
781
782         if (args->times) {
783                 if ((error = copyin(args->times, &lut, sizeof lut))) {
784                         LFREEPATH(fname);
785                         return (error);
786                 }
787                 tv[0].tv_sec = lut.l_actime;
788                 tv[0].tv_usec = 0;
789                 tv[1].tv_sec = lut.l_modtime;
790                 tv[1].tv_usec = 0;
791                 tvp = tv;
792         } else
793                 tvp = NULL;
794
795         error = kern_utimesat(td, AT_FDCWD, fname, UIO_SYSSPACE, tvp,
796             UIO_SYSSPACE);
797         LFREEPATH(fname);
798         return (error);
799 }
800 #endif
801
802 #ifdef LINUX_LEGACY_SYSCALLS
803 int
804 linux_utimes(struct thread *td, struct linux_utimes_args *args)
805 {
806         l_timeval ltv[2];
807         struct timeval tv[2], *tvp = NULL;
808         char *fname;
809         int error;
810
811         LCONVPATHEXIST(td, args->fname, &fname);
812
813 #ifdef DEBUG
814         if (ldebug(utimes))
815                 printf(ARGS(utimes, "%s, *"), fname);
816 #endif
817
818         if (args->tptr != NULL) {
819                 if ((error = copyin(args->tptr, ltv, sizeof ltv))) {
820                         LFREEPATH(fname);
821                         return (error);
822                 }
823                 tv[0].tv_sec = ltv[0].tv_sec;
824                 tv[0].tv_usec = ltv[0].tv_usec;
825                 tv[1].tv_sec = ltv[1].tv_sec;
826                 tv[1].tv_usec = ltv[1].tv_usec;
827                 tvp = tv;
828         }
829
830         error = kern_utimesat(td, AT_FDCWD, fname, UIO_SYSSPACE,
831             tvp, UIO_SYSSPACE);
832         LFREEPATH(fname);
833         return (error);
834 }
835 #endif
836
837 static int
838 linux_utimensat_nsec_valid(l_long nsec)
839 {
840
841         if (nsec == LINUX_UTIME_OMIT || nsec == LINUX_UTIME_NOW)
842                 return (0);
843         if (nsec >= 0 && nsec <= 999999999)
844                 return (0);
845         return (1);
846 }
847
848 int
849 linux_utimensat(struct thread *td, struct linux_utimensat_args *args)
850 {
851         struct l_timespec l_times[2];
852         struct timespec times[2], *timesp = NULL;
853         char *path = NULL;
854         int error, dfd, flags = 0;
855
856         dfd = (args->dfd == LINUX_AT_FDCWD) ? AT_FDCWD : args->dfd;
857
858 #ifdef DEBUG
859         if (ldebug(utimensat))
860                 printf(ARGS(utimensat, "%d, *"), dfd);
861 #endif
862
863         if (args->flags & ~LINUX_AT_SYMLINK_NOFOLLOW)
864                 return (EINVAL);
865
866         if (args->times != NULL) {
867                 error = copyin(args->times, l_times, sizeof(l_times));
868                 if (error != 0)
869                         return (error);
870
871                 if (linux_utimensat_nsec_valid(l_times[0].tv_nsec) != 0 ||
872                     linux_utimensat_nsec_valid(l_times[1].tv_nsec) != 0)
873                         return (EINVAL);
874
875                 times[0].tv_sec = l_times[0].tv_sec;
876                 switch (l_times[0].tv_nsec)
877                 {
878                 case LINUX_UTIME_OMIT:
879                         times[0].tv_nsec = UTIME_OMIT;
880                         break;
881                 case LINUX_UTIME_NOW:
882                         times[0].tv_nsec = UTIME_NOW;
883                         break;
884                 default:
885                         times[0].tv_nsec = l_times[0].tv_nsec;
886                 }
887
888                 times[1].tv_sec = l_times[1].tv_sec;
889                 switch (l_times[1].tv_nsec)
890                 {
891                 case LINUX_UTIME_OMIT:
892                         times[1].tv_nsec = UTIME_OMIT;
893                         break;
894                 case LINUX_UTIME_NOW:
895                         times[1].tv_nsec = UTIME_NOW;
896                         break;
897                 default:
898                         times[1].tv_nsec = l_times[1].tv_nsec;
899                         break;
900                 }
901                 timesp = times;
902
903                 /* This breaks POSIX, but is what the Linux kernel does
904                  * _on purpose_ (documented in the man page for utimensat(2)),
905                  * so we must follow that behaviour. */
906                 if (times[0].tv_nsec == UTIME_OMIT &&
907                     times[1].tv_nsec == UTIME_OMIT)
908                         return (0);
909         }
910
911         if (args->pathname != NULL)
912                 LCONVPATHEXIST_AT(td, args->pathname, &path, dfd);
913         else if (args->flags != 0)
914                 return (EINVAL);
915
916         if (args->flags & LINUX_AT_SYMLINK_NOFOLLOW)
917                 flags |= AT_SYMLINK_NOFOLLOW;
918
919         if (path == NULL)
920                 error = kern_futimens(td, dfd, timesp, UIO_SYSSPACE);
921         else {
922                 error = kern_utimensat(td, dfd, path, UIO_SYSSPACE, timesp,
923                         UIO_SYSSPACE, flags);
924                 LFREEPATH(path);
925         }
926
927         return (error);
928 }
929
930 #ifdef LINUX_LEGACY_SYSCALLS
931 int
932 linux_futimesat(struct thread *td, struct linux_futimesat_args *args)
933 {
934         l_timeval ltv[2];
935         struct timeval tv[2], *tvp = NULL;
936         char *fname;
937         int error, dfd;
938
939         dfd = (args->dfd == LINUX_AT_FDCWD) ? AT_FDCWD : args->dfd;
940         LCONVPATHEXIST_AT(td, args->filename, &fname, dfd);
941
942 #ifdef DEBUG
943         if (ldebug(futimesat))
944                 printf(ARGS(futimesat, "%s, *"), fname);
945 #endif
946
947         if (args->utimes != NULL) {
948                 if ((error = copyin(args->utimes, ltv, sizeof ltv))) {
949                         LFREEPATH(fname);
950                         return (error);
951                 }
952                 tv[0].tv_sec = ltv[0].tv_sec;
953                 tv[0].tv_usec = ltv[0].tv_usec;
954                 tv[1].tv_sec = ltv[1].tv_sec;
955                 tv[1].tv_usec = ltv[1].tv_usec;
956                 tvp = tv;
957         }
958
959         error = kern_utimesat(td, dfd, fname, UIO_SYSSPACE, tvp, UIO_SYSSPACE);
960         LFREEPATH(fname);
961         return (error);
962 }
963 #endif
964
965 int
966 linux_common_wait(struct thread *td, int pid, int *status,
967     int options, struct rusage *ru)
968 {
969         int error, tmpstat;
970
971         error = kern_wait(td, pid, &tmpstat, options, ru);
972         if (error)
973                 return (error);
974
975         if (status) {
976                 tmpstat &= 0xffff;
977                 if (WIFSIGNALED(tmpstat))
978                         tmpstat = (tmpstat & 0xffffff80) |
979                             bsd_to_linux_signal(WTERMSIG(tmpstat));
980                 else if (WIFSTOPPED(tmpstat))
981                         tmpstat = (tmpstat & 0xffff00ff) |
982                             (bsd_to_linux_signal(WSTOPSIG(tmpstat)) << 8);
983                 else if (WIFCONTINUED(tmpstat))
984                         tmpstat = 0xffff;
985                 error = copyout(&tmpstat, status, sizeof(int));
986         }
987
988         return (error);
989 }
990
991 #if defined(__i386__) || (defined(__amd64__) && defined(COMPAT_LINUX32))
992 int
993 linux_waitpid(struct thread *td, struct linux_waitpid_args *args)
994 {
995         struct linux_wait4_args wait4_args;
996
997 #ifdef DEBUG
998         if (ldebug(waitpid))
999                 printf(ARGS(waitpid, "%d, %p, %d"),
1000                     args->pid, (void *)args->status, args->options);
1001 #endif
1002
1003         wait4_args.pid = args->pid;
1004         wait4_args.status = args->status;
1005         wait4_args.options = args->options;
1006         wait4_args.rusage = NULL;
1007
1008         return (linux_wait4(td, &wait4_args));
1009 }
1010 #endif /* __i386__ || (__amd64__ && COMPAT_LINUX32) */
1011
1012 int
1013 linux_wait4(struct thread *td, struct linux_wait4_args *args)
1014 {
1015         int error, options;
1016         struct rusage ru, *rup;
1017
1018 #ifdef DEBUG
1019         if (ldebug(wait4))
1020                 printf(ARGS(wait4, "%d, %p, %d, %p"),
1021                     args->pid, (void *)args->status, args->options,
1022                     (void *)args->rusage);
1023 #endif
1024         if (args->options & ~(LINUX_WUNTRACED | LINUX_WNOHANG |
1025             LINUX_WCONTINUED | __WCLONE | __WNOTHREAD | __WALL))
1026                 return (EINVAL);
1027
1028         options = WEXITED;
1029         linux_to_bsd_waitopts(args->options, &options);
1030
1031         if (args->rusage != NULL)
1032                 rup = &ru;
1033         else
1034                 rup = NULL;
1035         error = linux_common_wait(td, args->pid, args->status, options, rup);
1036         if (error != 0)
1037                 return (error);
1038         if (args->rusage != NULL)
1039                 error = linux_copyout_rusage(&ru, args->rusage);
1040         return (error);
1041 }
1042
1043 int
1044 linux_waitid(struct thread *td, struct linux_waitid_args *args)
1045 {
1046         int status, options, sig;
1047         struct __wrusage wru;
1048         siginfo_t siginfo;
1049         l_siginfo_t lsi;
1050         idtype_t idtype;
1051         struct proc *p;
1052         int error;
1053
1054         options = 0;
1055         linux_to_bsd_waitopts(args->options, &options);
1056
1057         if (options & ~(WNOHANG | WNOWAIT | WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED))
1058                 return (EINVAL);
1059         if (!(options & (WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED)))
1060                 return (EINVAL);
1061
1062         switch (args->idtype) {
1063         case LINUX_P_ALL:
1064                 idtype = P_ALL;
1065                 break;
1066         case LINUX_P_PID:
1067                 if (args->id <= 0)
1068                         return (EINVAL);
1069                 idtype = P_PID;
1070                 break;
1071         case LINUX_P_PGID:
1072                 if (args->id <= 0)
1073                         return (EINVAL);
1074                 idtype = P_PGID;
1075                 break;
1076         default:
1077                 return (EINVAL);
1078         }
1079
1080         error = kern_wait6(td, idtype, args->id, &status, options,
1081             &wru, &siginfo);
1082         if (error != 0)
1083                 return (error);
1084         if (args->rusage != NULL) {
1085                 error = linux_copyout_rusage(&wru.wru_children,
1086                     args->rusage);
1087                 if (error != 0)
1088                         return (error);
1089         }
1090         if (args->info != NULL) {
1091                 p = td->td_proc;
1092                 bzero(&lsi, sizeof(lsi));
1093                 if (td->td_retval[0] != 0) {
1094                         sig = bsd_to_linux_signal(siginfo.si_signo);
1095                         siginfo_to_lsiginfo(&siginfo, &lsi, sig);
1096                 }
1097                 error = copyout(&lsi, args->info, sizeof(lsi));
1098         }
1099         td->td_retval[0] = 0;
1100
1101         return (error);
1102 }
1103
1104 #ifdef LINUX_LEGACY_SYSCALLS
1105 int
1106 linux_mknod(struct thread *td, struct linux_mknod_args *args)
1107 {
1108         char *path;
1109         int error;
1110
1111         LCONVPATHCREAT(td, args->path, &path);
1112
1113 #ifdef DEBUG
1114         if (ldebug(mknod))
1115                 printf(ARGS(mknod, "%s, %d, %ju"), path, args->mode,
1116                     (uintmax_t)args->dev);
1117 #endif
1118
1119         switch (args->mode & S_IFMT) {
1120         case S_IFIFO:
1121         case S_IFSOCK:
1122                 error = kern_mkfifoat(td, AT_FDCWD, path, UIO_SYSSPACE,
1123                     args->mode);
1124                 break;
1125
1126         case S_IFCHR:
1127         case S_IFBLK:
1128                 error = kern_mknodat(td, AT_FDCWD, path, UIO_SYSSPACE,
1129                     args->mode, args->dev);
1130                 break;
1131
1132         case S_IFDIR:
1133                 error = EPERM;
1134                 break;
1135
1136         case 0:
1137                 args->mode |= S_IFREG;
1138                 /* FALLTHROUGH */
1139         case S_IFREG:
1140                 error = kern_openat(td, AT_FDCWD, path, UIO_SYSSPACE,
1141                     O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, args->mode);
1142                 if (error == 0)
1143                         kern_close(td, td->td_retval[0]);
1144                 break;
1145
1146         default:
1147                 error = EINVAL;
1148                 break;
1149         }
1150         LFREEPATH(path);
1151         return (error);
1152 }
1153 #endif
1154
1155 int
1156 linux_mknodat(struct thread *td, struct linux_mknodat_args *args)
1157 {
1158         char *path;
1159         int error, dfd;
1160
1161         dfd = (args->dfd == LINUX_AT_FDCWD) ? AT_FDCWD : args->dfd;
1162         LCONVPATHCREAT_AT(td, args->filename, &path, dfd);
1163
1164 #ifdef DEBUG
1165         if (ldebug(mknodat))
1166                 printf(ARGS(mknodat, "%s, %d, %d"), path, args->mode, args->dev);
1167 #endif
1168
1169         switch (args->mode & S_IFMT) {
1170         case S_IFIFO:
1171         case S_IFSOCK:
1172                 error = kern_mkfifoat(td, dfd, path, UIO_SYSSPACE, args->mode);
1173                 break;
1174
1175         case S_IFCHR:
1176         case S_IFBLK:
1177                 error = kern_mknodat(td, dfd, path, UIO_SYSSPACE, args->mode,
1178                     args->dev);
1179                 break;
1180
1181         case S_IFDIR:
1182                 error = EPERM;
1183                 break;
1184
1185         case 0:
1186                 args->mode |= S_IFREG;
1187                 /* FALLTHROUGH */
1188         case S_IFREG:
1189                 error = kern_openat(td, dfd, path, UIO_SYSSPACE,
1190                     O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, args->mode);
1191                 if (error == 0)
1192                         kern_close(td, td->td_retval[0]);
1193                 break;
1194
1195         default:
1196                 error = EINVAL;
1197                 break;
1198         }
1199         LFREEPATH(path);
1200         return (error);
1201 }
1202
1203 /*
1204  * UGH! This is just about the dumbest idea I've ever heard!!
1205  */
1206 int
1207 linux_personality(struct thread *td, struct linux_personality_args *args)
1208 {
1209         struct linux_pemuldata *pem;
1210         struct proc *p = td->td_proc;
1211         uint32_t old;
1212
1213 #ifdef DEBUG
1214         if (ldebug(personality))
1215                 printf(ARGS(personality, "%u"), args->per);
1216 #endif
1217
1218         PROC_LOCK(p);
1219         pem = pem_find(p);
1220         old = pem->persona;
1221         if (args->per != 0xffffffff)
1222                 pem->persona = args->per;
1223         PROC_UNLOCK(p);
1224
1225         td->td_retval[0] = old;
1226         return (0);
1227 }
1228
1229 struct l_itimerval {
1230         l_timeval it_interval;
1231         l_timeval it_value;
1232 };
1233
1234 #define B2L_ITIMERVAL(bip, lip)                                         \
1235         (bip)->it_interval.tv_sec = (lip)->it_interval.tv_sec;          \
1236         (bip)->it_interval.tv_usec = (lip)->it_interval.tv_usec;        \
1237         (bip)->it_value.tv_sec = (lip)->it_value.tv_sec;                \
1238         (bip)->it_value.tv_usec = (lip)->it_value.tv_usec;
1239
1240 int
1241 linux_setitimer(struct thread *td, struct linux_setitimer_args *uap)
1242 {
1243         int error;
1244         struct l_itimerval ls;
1245         struct itimerval aitv, oitv;
1246
1247 #ifdef DEBUG
1248         if (ldebug(setitimer))
1249                 printf(ARGS(setitimer, "%p, %p"),
1250                     (void *)uap->itv, (void *)uap->oitv);
1251 #endif
1252
1253         if (uap->itv == NULL) {
1254                 uap->itv = uap->oitv;
1255                 return (linux_getitimer(td, (struct linux_getitimer_args *)uap));
1256         }
1257
1258         error = copyin(uap->itv, &ls, sizeof(ls));
1259         if (error != 0)
1260                 return (error);
1261         B2L_ITIMERVAL(&aitv, &ls);
1262 #ifdef DEBUG
1263         if (ldebug(setitimer)) {
1264                 printf("setitimer: value: sec: %jd, usec: %ld\n",
1265                     (intmax_t)aitv.it_value.tv_sec, aitv.it_value.tv_usec);
1266                 printf("setitimer: interval: sec: %jd, usec: %ld\n",
1267                     (intmax_t)aitv.it_interval.tv_sec, aitv.it_interval.tv_usec);
1268         }
1269 #endif
1270         error = kern_setitimer(td, uap->which, &aitv, &oitv);
1271         if (error != 0 || uap->oitv == NULL)
1272                 return (error);
1273         B2L_ITIMERVAL(&ls, &oitv);
1274
1275         return (copyout(&ls, uap->oitv, sizeof(ls)));
1276 }
1277
1278 int
1279 linux_getitimer(struct thread *td, struct linux_getitimer_args *uap)
1280 {
1281         int error;
1282         struct l_itimerval ls;
1283         struct itimerval aitv;
1284
1285 #ifdef DEBUG
1286         if (ldebug(getitimer))
1287                 printf(ARGS(getitimer, "%p"), (void *)uap->itv);
1288 #endif
1289         error = kern_getitimer(td, uap->which, &aitv);
1290         if (error != 0)
1291                 return (error);
1292         B2L_ITIMERVAL(&ls, &aitv);
1293         return (copyout(&ls, uap->itv, sizeof(ls)));
1294 }
1295
1296 #if defined(__i386__) || (defined(__amd64__) && defined(COMPAT_LINUX32))
1297 int
1298 linux_nice(struct thread *td, struct linux_nice_args *args)
1299 {
1300         struct setpriority_args bsd_args;
1301
1302         bsd_args.which = PRIO_PROCESS;
1303         bsd_args.who = 0;               /* current process */
1304         bsd_args.prio = args->inc;
1305         return (sys_setpriority(td, &bsd_args));
1306 }
1307 #endif /* __i386__ || (__amd64__ && COMPAT_LINUX32) */
1308
1309 int
1310 linux_setgroups(struct thread *td, struct linux_setgroups_args *args)
1311 {
1312         struct ucred *newcred, *oldcred;
1313         l_gid_t *linux_gidset;
1314         gid_t *bsd_gidset;
1315         int ngrp, error;
1316         struct proc *p;
1317
1318         ngrp = args->gidsetsize;
1319         if (ngrp < 0 || ngrp >= ngroups_max + 1)
1320                 return (EINVAL);
1321         linux_gidset = malloc(ngrp * sizeof(*linux_gidset), M_LINUX, M_WAITOK);
1322         error = copyin(args->grouplist, linux_gidset, ngrp * sizeof(l_gid_t));
1323         if (error)
1324                 goto out;
1325         newcred = crget();
1326         crextend(newcred, ngrp + 1);
1327         p = td->td_proc;
1328         PROC_LOCK(p);
1329         oldcred = p->p_ucred;
1330         crcopy(newcred, oldcred);
1331
1332         /*
1333          * cr_groups[0] holds egid. Setting the whole set from
1334          * the supplied set will cause egid to be changed too.
1335          * Keep cr_groups[0] unchanged to prevent that.
1336          */
1337
1338         if ((error = priv_check_cred(oldcred, PRIV_CRED_SETGROUPS)) != 0) {
1339                 PROC_UNLOCK(p);
1340                 crfree(newcred);
1341                 goto out;
1342         }
1343
1344         if (ngrp > 0) {
1345                 newcred->cr_ngroups = ngrp + 1;
1346
1347                 bsd_gidset = newcred->cr_groups;
1348                 ngrp--;
1349                 while (ngrp >= 0) {
1350                         bsd_gidset[ngrp + 1] = linux_gidset[ngrp];
1351                         ngrp--;
1352                 }
1353         } else
1354                 newcred->cr_ngroups = 1;
1355
1356         setsugid(p);
1357         proc_set_cred(p, newcred);
1358         PROC_UNLOCK(p);
1359         crfree(oldcred);
1360         error = 0;
1361 out:
1362         free(linux_gidset, M_LINUX);
1363         return (error);
1364 }
1365
1366 int
1367 linux_getgroups(struct thread *td, struct linux_getgroups_args *args)
1368 {
1369         struct ucred *cred;
1370         l_gid_t *linux_gidset;
1371         gid_t *bsd_gidset;
1372         int bsd_gidsetsz, ngrp, error;
1373
1374         cred = td->td_ucred;
1375         bsd_gidset = cred->cr_groups;
1376         bsd_gidsetsz = cred->cr_ngroups - 1;
1377
1378         /*
1379          * cr_groups[0] holds egid. Returning the whole set
1380          * here will cause a duplicate. Exclude cr_groups[0]
1381          * to prevent that.
1382          */
1383
1384         if ((ngrp = args->gidsetsize) == 0) {
1385                 td->td_retval[0] = bsd_gidsetsz;
1386                 return (0);
1387         }
1388
1389         if (ngrp < bsd_gidsetsz)
1390                 return (EINVAL);
1391
1392         ngrp = 0;
1393         linux_gidset = malloc(bsd_gidsetsz * sizeof(*linux_gidset),
1394             M_LINUX, M_WAITOK);
1395         while (ngrp < bsd_gidsetsz) {
1396                 linux_gidset[ngrp] = bsd_gidset[ngrp + 1];
1397                 ngrp++;
1398         }
1399
1400         error = copyout(linux_gidset, args->grouplist, ngrp * sizeof(l_gid_t));
1401         free(linux_gidset, M_LINUX);
1402         if (error)
1403                 return (error);
1404
1405         td->td_retval[0] = ngrp;
1406         return (0);
1407 }
1408
1409 int
1410 linux_setrlimit(struct thread *td, struct linux_setrlimit_args *args)
1411 {
1412         struct rlimit bsd_rlim;
1413         struct l_rlimit rlim;
1414         u_int which;
1415         int error;
1416
1417 #ifdef DEBUG
1418         if (ldebug(setrlimit))
1419                 printf(ARGS(setrlimit, "%d, %p"),
1420                     args->resource, (void *)args->rlim);
1421 #endif
1422
1423         if (args->resource >= LINUX_RLIM_NLIMITS)
1424                 return (EINVAL);
1425
1426         which = linux_to_bsd_resource[args->resource];
1427         if (which == -1)
1428                 return (EINVAL);
1429
1430         error = copyin(args->rlim, &rlim, sizeof(rlim));
1431         if (error)
1432                 return (error);
1433
1434         bsd_rlim.rlim_cur = (rlim_t)rlim.rlim_cur;
1435         bsd_rlim.rlim_max = (rlim_t)rlim.rlim_max;
1436         return (kern_setrlimit(td, which, &bsd_rlim));
1437 }
1438
1439 #if defined(__i386__) || (defined(__amd64__) && defined(COMPAT_LINUX32))
1440 int
1441 linux_old_getrlimit(struct thread *td, struct linux_old_getrlimit_args *args)
1442 {
1443         struct l_rlimit rlim;
1444         struct rlimit bsd_rlim;
1445         u_int which;
1446
1447 #ifdef DEBUG
1448         if (ldebug(old_getrlimit))
1449                 printf(ARGS(old_getrlimit, "%d, %p"),
1450                     args->resource, (void *)args->rlim);
1451 #endif
1452
1453         if (args->resource >= LINUX_RLIM_NLIMITS)
1454                 return (EINVAL);
1455
1456         which = linux_to_bsd_resource[args->resource];
1457         if (which == -1)
1458                 return (EINVAL);
1459
1460         lim_rlimit(td, which, &bsd_rlim);
1461
1462 #ifdef COMPAT_LINUX32
1463         rlim.rlim_cur = (unsigned int)bsd_rlim.rlim_cur;
1464         if (rlim.rlim_cur == UINT_MAX)
1465                 rlim.rlim_cur = INT_MAX;
1466         rlim.rlim_max = (unsigned int)bsd_rlim.rlim_max;
1467         if (rlim.rlim_max == UINT_MAX)
1468                 rlim.rlim_max = INT_MAX;
1469 #else
1470         rlim.rlim_cur = (unsigned long)bsd_rlim.rlim_cur;
1471         if (rlim.rlim_cur == ULONG_MAX)
1472                 rlim.rlim_cur = LONG_MAX;
1473         rlim.rlim_max = (unsigned long)bsd_rlim.rlim_max;
1474         if (rlim.rlim_max == ULONG_MAX)
1475                 rlim.rlim_max = LONG_MAX;
1476 #endif
1477         return (copyout(&rlim, args->rlim, sizeof(rlim)));
1478 }
1479 #endif /* __i386__ || (__amd64__ && COMPAT_LINUX32) */
1480
1481 int
1482 linux_getrlimit(struct thread *td, struct linux_getrlimit_args *args)
1483 {
1484         struct l_rlimit rlim;
1485         struct rlimit bsd_rlim;
1486         u_int which;
1487
1488 #ifdef DEBUG
1489         if (ldebug(getrlimit))
1490                 printf(ARGS(getrlimit, "%d, %p"),
1491                     args->resource, (void *)args->rlim);
1492 #endif
1493
1494         if (args->resource >= LINUX_RLIM_NLIMITS)
1495                 return (EINVAL);
1496
1497         which = linux_to_bsd_resource[args->resource];
1498         if (which == -1)
1499                 return (EINVAL);
1500
1501         lim_rlimit(td, which, &bsd_rlim);
1502
1503         rlim.rlim_cur = (l_ulong)bsd_rlim.rlim_cur;
1504         rlim.rlim_max = (l_ulong)bsd_rlim.rlim_max;
1505         return (copyout(&rlim, args->rlim, sizeof(rlim)));
1506 }
1507
1508 int
1509 linux_sched_setscheduler(struct thread *td,
1510     struct linux_sched_setscheduler_args *args)
1511 {
1512         struct sched_param sched_param;
1513         struct thread *tdt;
1514         int error, policy;
1515
1516 #ifdef DEBUG
1517         if (ldebug(sched_setscheduler))
1518                 printf(ARGS(sched_setscheduler, "%d, %d, %p"),
1519                     args->pid, args->policy, (const void *)args->param);
1520 #endif
1521
1522         switch (args->policy) {
1523         case LINUX_SCHED_OTHER:
1524                 policy = SCHED_OTHER;
1525                 break;
1526         case LINUX_SCHED_FIFO:
1527                 policy = SCHED_FIFO;
1528                 break;
1529         case LINUX_SCHED_RR:
1530                 policy = SCHED_RR;
1531                 break;
1532         default:
1533                 return (EINVAL);
1534         }
1535
1536         error = copyin(args->param, &sched_param, sizeof(sched_param));
1537         if (error)
1538                 return (error);
1539
1540         tdt = linux_tdfind(td, args->pid, -1);
1541         if (tdt == NULL)
1542                 return (ESRCH);
1543
1544         error = kern_sched_setscheduler(td, tdt, policy, &sched_param);
1545         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
1546         return (error);
1547 }
1548
1549 int
1550 linux_sched_getscheduler(struct thread *td,
1551     struct linux_sched_getscheduler_args *args)
1552 {
1553         struct thread *tdt;
1554         int error, policy;
1555
1556 #ifdef DEBUG
1557         if (ldebug(sched_getscheduler))
1558                 printf(ARGS(sched_getscheduler, "%d"), args->pid);
1559 #endif
1560
1561         tdt = linux_tdfind(td, args->pid, -1);
1562         if (tdt == NULL)
1563                 return (ESRCH);
1564
1565         error = kern_sched_getscheduler(td, tdt, &policy);
1566         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
1567
1568         switch (policy) {
1569         case SCHED_OTHER:
1570                 td->td_retval[0] = LINUX_SCHED_OTHER;
1571                 break;
1572         case SCHED_FIFO:
1573                 td->td_retval[0] = LINUX_SCHED_FIFO;
1574                 break;
1575         case SCHED_RR:
1576                 td->td_retval[0] = LINUX_SCHED_RR;
1577                 break;
1578         }
1579         return (error);
1580 }
1581
1582 int
1583 linux_sched_get_priority_max(struct thread *td,
1584     struct linux_sched_get_priority_max_args *args)
1585 {
1586         struct sched_get_priority_max_args bsd;
1587
1588 #ifdef DEBUG
1589         if (ldebug(sched_get_priority_max))
1590                 printf(ARGS(sched_get_priority_max, "%d"), args->policy);
1591 #endif
1592
1593         switch (args->policy) {
1594         case LINUX_SCHED_OTHER:
1595                 bsd.policy = SCHED_OTHER;
1596                 break;
1597         case LINUX_SCHED_FIFO:
1598                 bsd.policy = SCHED_FIFO;
1599                 break;
1600         case LINUX_SCHED_RR:
1601                 bsd.policy = SCHED_RR;
1602                 break;
1603         default:
1604                 return (EINVAL);
1605         }
1606         return (sys_sched_get_priority_max(td, &bsd));
1607 }
1608
1609 int
1610 linux_sched_get_priority_min(struct thread *td,
1611     struct linux_sched_get_priority_min_args *args)
1612 {
1613         struct sched_get_priority_min_args bsd;
1614
1615 #ifdef DEBUG
1616         if (ldebug(sched_get_priority_min))
1617                 printf(ARGS(sched_get_priority_min, "%d"), args->policy);
1618 #endif
1619
1620         switch (args->policy) {
1621         case LINUX_SCHED_OTHER:
1622                 bsd.policy = SCHED_OTHER;
1623                 break;
1624         case LINUX_SCHED_FIFO:
1625                 bsd.policy = SCHED_FIFO;
1626                 break;
1627         case LINUX_SCHED_RR:
1628                 bsd.policy = SCHED_RR;
1629                 break;
1630         default:
1631                 return (EINVAL);
1632         }
1633         return (sys_sched_get_priority_min(td, &bsd));
1634 }
1635
1636 #define REBOOT_CAD_ON   0x89abcdef
1637 #define REBOOT_CAD_OFF  0
1638 #define REBOOT_HALT     0xcdef0123
1639 #define REBOOT_RESTART  0x01234567
1640 #define REBOOT_RESTART2 0xA1B2C3D4
1641 #define REBOOT_POWEROFF 0x4321FEDC
1642 #define REBOOT_MAGIC1   0xfee1dead
1643 #define REBOOT_MAGIC2   0x28121969
1644 #define REBOOT_MAGIC2A  0x05121996
1645 #define REBOOT_MAGIC2B  0x16041998
1646
1647 int
1648 linux_reboot(struct thread *td, struct linux_reboot_args *args)
1649 {
1650         struct reboot_args bsd_args;
1651
1652 #ifdef DEBUG
1653         if (ldebug(reboot))
1654                 printf(ARGS(reboot, "0x%x"), args->cmd);
1655 #endif
1656
1657         if (args->magic1 != REBOOT_MAGIC1)
1658                 return (EINVAL);
1659
1660         switch (args->magic2) {
1661         case REBOOT_MAGIC2:
1662         case REBOOT_MAGIC2A:
1663         case REBOOT_MAGIC2B:
1664                 break;
1665         default:
1666                 return (EINVAL);
1667         }
1668
1669         switch (args->cmd) {
1670         case REBOOT_CAD_ON:
1671         case REBOOT_CAD_OFF:
1672                 return (priv_check(td, PRIV_REBOOT));
1673         case REBOOT_HALT:
1674                 bsd_args.opt = RB_HALT;
1675                 break;
1676         case REBOOT_RESTART:
1677         case REBOOT_RESTART2:
1678                 bsd_args.opt = 0;
1679                 break;
1680         case REBOOT_POWEROFF:
1681                 bsd_args.opt = RB_POWEROFF;
1682                 break;
1683         default:
1684                 return (EINVAL);
1685         }
1686         return (sys_reboot(td, &bsd_args));
1687 }
1688
1689
1690 /*
1691  * The FreeBSD native getpid(2), getgid(2) and getuid(2) also modify
1692  * td->td_retval[1] when COMPAT_43 is defined. This clobbers registers that
1693  * are assumed to be preserved. The following lightweight syscalls fixes
1694  * this. See also linux_getgid16() and linux_getuid16() in linux_uid16.c
1695  *
1696  * linux_getpid() - MP SAFE
1697  * linux_getgid() - MP SAFE
1698  * linux_getuid() - MP SAFE
1699  */
1700
1701 int
1702 linux_getpid(struct thread *td, struct linux_getpid_args *args)
1703 {
1704
1705 #ifdef DEBUG
1706         if (ldebug(getpid))
1707                 printf(ARGS(getpid, ""));
1708 #endif
1709         td->td_retval[0] = td->td_proc->p_pid;
1710
1711         return (0);
1712 }
1713
1714 int
1715 linux_gettid(struct thread *td, struct linux_gettid_args *args)
1716 {
1717         struct linux_emuldata *em;
1718
1719 #ifdef DEBUG
1720         if (ldebug(gettid))
1721                 printf(ARGS(gettid, ""));
1722 #endif
1723
1724         em = em_find(td);
1725         KASSERT(em != NULL, ("gettid: emuldata not found.\n"));
1726
1727         td->td_retval[0] = em->em_tid;
1728
1729         return (0);
1730 }
1731
1732
1733 int
1734 linux_getppid(struct thread *td, struct linux_getppid_args *args)
1735 {
1736
1737 #ifdef DEBUG
1738         if (ldebug(getppid))
1739                 printf(ARGS(getppid, ""));
1740 #endif
1741
1742         td->td_retval[0] = kern_getppid(td);
1743         return (0);
1744 }
1745
1746 int
1747 linux_getgid(struct thread *td, struct linux_getgid_args *args)
1748 {
1749
1750 #ifdef DEBUG
1751         if (ldebug(getgid))
1752                 printf(ARGS(getgid, ""));
1753 #endif
1754
1755         td->td_retval[0] = td->td_ucred->cr_rgid;
1756         return (0);
1757 }
1758
1759 int
1760 linux_getuid(struct thread *td, struct linux_getuid_args *args)
1761 {
1762
1763 #ifdef DEBUG
1764         if (ldebug(getuid))
1765                 printf(ARGS(getuid, ""));
1766 #endif
1767
1768         td->td_retval[0] = td->td_ucred->cr_ruid;
1769         return (0);
1770 }
1771
1772
1773 int
1774 linux_getsid(struct thread *td, struct linux_getsid_args *args)
1775 {
1776         struct getsid_args bsd;
1777
1778 #ifdef DEBUG
1779         if (ldebug(getsid))
1780                 printf(ARGS(getsid, "%i"), args->pid);
1781 #endif
1782
1783         bsd.pid = args->pid;
1784         return (sys_getsid(td, &bsd));
1785 }
1786
1787 int
1788 linux_nosys(struct thread *td, struct nosys_args *ignore)
1789 {
1790
1791         return (ENOSYS);
1792 }
1793
1794 int
1795 linux_getpriority(struct thread *td, struct linux_getpriority_args *args)
1796 {
1797         struct getpriority_args bsd_args;
1798         int error;
1799
1800 #ifdef DEBUG
1801         if (ldebug(getpriority))
1802                 printf(ARGS(getpriority, "%i, %i"), args->which, args->who);
1803 #endif
1804
1805         bsd_args.which = args->which;
1806         bsd_args.who = args->who;
1807         error = sys_getpriority(td, &bsd_args);
1808         td->td_retval[0] = 20 - td->td_retval[0];
1809         return (error);
1810 }
1811
1812 int
1813 linux_sethostname(struct thread *td, struct linux_sethostname_args *args)
1814 {
1815         int name[2];
1816
1817 #ifdef DEBUG
1818         if (ldebug(sethostname))
1819                 printf(ARGS(sethostname, "*, %i"), args->len);
1820 #endif
1821
1822         name[0] = CTL_KERN;
1823         name[1] = KERN_HOSTNAME;
1824         return (userland_sysctl(td, name, 2, 0, 0, 0, args->hostname,
1825             args->len, 0, 0));
1826 }
1827
1828 int
1829 linux_setdomainname(struct thread *td, struct linux_setdomainname_args *args)
1830 {
1831         int name[2];
1832
1833 #ifdef DEBUG
1834         if (ldebug(setdomainname))
1835                 printf(ARGS(setdomainname, "*, %i"), args->len);
1836 #endif
1837
1838         name[0] = CTL_KERN;
1839         name[1] = KERN_NISDOMAINNAME;
1840         return (userland_sysctl(td, name, 2, 0, 0, 0, args->name,
1841             args->len, 0, 0));
1842 }
1843
1844 int
1845 linux_exit_group(struct thread *td, struct linux_exit_group_args *args)
1846 {
1847
1848 #ifdef DEBUG
1849         if (ldebug(exit_group))
1850                 printf(ARGS(exit_group, "%i"), args->error_code);
1851 #endif
1852
1853         LINUX_CTR2(exit_group, "thread(%d) (%d)", td->td_tid,
1854             args->error_code);
1855
1856         /*
1857          * XXX: we should send a signal to the parent if
1858          * SIGNAL_EXIT_GROUP is set. We ignore that (temporarily?)
1859          * as it doesnt occur often.
1860          */
1861         exit1(td, args->error_code, 0);
1862                 /* NOTREACHED */
1863 }
1864
1865 #define _LINUX_CAPABILITY_VERSION_1  0x19980330
1866 #define _LINUX_CAPABILITY_VERSION_2  0x20071026
1867 #define _LINUX_CAPABILITY_VERSION_3  0x20080522
1868
1869 struct l_user_cap_header {
1870         l_int   version;
1871         l_int   pid;
1872 };
1873
1874 struct l_user_cap_data {
1875         l_int   effective;
1876         l_int   permitted;
1877         l_int   inheritable;
1878 };
1879
1880 int
1881 linux_capget(struct thread *td, struct linux_capget_args *uap)
1882 {
1883         struct l_user_cap_header luch;
1884         struct l_user_cap_data lucd[2];
1885         int error, u32s;
1886
1887         if (uap->hdrp == NULL)
1888                 return (EFAULT);
1889
1890         error = copyin(uap->hdrp, &luch, sizeof(luch));
1891         if (error != 0)
1892                 return (error);
1893
1894         switch (luch.version) {
1895         case _LINUX_CAPABILITY_VERSION_1:
1896                 u32s = 1;
1897                 break;
1898         case _LINUX_CAPABILITY_VERSION_2:
1899         case _LINUX_CAPABILITY_VERSION_3:
1900                 u32s = 2;
1901                 break;
1902         default:
1903 #ifdef DEBUG
1904                 if (ldebug(capget))
1905                         printf(LMSG("invalid capget capability version 0x%x"),
1906                             luch.version);
1907 #endif
1908                 luch.version = _LINUX_CAPABILITY_VERSION_1;
1909                 error = copyout(&luch, uap->hdrp, sizeof(luch));
1910                 if (error)
1911                         return (error);
1912                 return (EINVAL);
1913         }
1914
1915         if (luch.pid)
1916                 return (EPERM);
1917
1918         if (uap->datap) {
1919                 /*
1920                  * The current implementation doesn't support setting
1921                  * a capability (it's essentially a stub) so indicate
1922                  * that no capabilities are currently set or available
1923                  * to request.
1924                  */
1925                 memset(&lucd, 0, u32s * sizeof(lucd[0]));
1926                 error = copyout(&lucd, uap->datap, u32s * sizeof(lucd[0]));
1927         }
1928
1929         return (error);
1930 }
1931
1932 int
1933 linux_capset(struct thread *td, struct linux_capset_args *uap)
1934 {
1935         struct l_user_cap_header luch;
1936         struct l_user_cap_data lucd[2];
1937         int error, i, u32s;
1938
1939         if (uap->hdrp == NULL || uap->datap == NULL)
1940                 return (EFAULT);
1941
1942         error = copyin(uap->hdrp, &luch, sizeof(luch));
1943         if (error != 0)
1944                 return (error);
1945
1946         switch (luch.version) {
1947         case _LINUX_CAPABILITY_VERSION_1:
1948                 u32s = 1;
1949                 break;
1950         case _LINUX_CAPABILITY_VERSION_2:
1951         case _LINUX_CAPABILITY_VERSION_3:
1952                 u32s = 2;
1953                 break;
1954         default:
1955 #ifdef DEBUG
1956                 if (ldebug(capset))
1957                         printf(LMSG("invalid capset capability version 0x%x"),
1958                             luch.version);
1959 #endif
1960                 luch.version = _LINUX_CAPABILITY_VERSION_1;
1961                 error = copyout(&luch, uap->hdrp, sizeof(luch));
1962                 if (error)
1963                         return (error);
1964                 return (EINVAL);
1965         }
1966
1967         if (luch.pid)
1968                 return (EPERM);
1969
1970         error = copyin(uap->datap, &lucd, u32s * sizeof(lucd[0]));
1971         if (error != 0)
1972                 return (error);
1973
1974         /* We currently don't support setting any capabilities. */
1975         for (i = 0; i < u32s; i++) {
1976                 if (lucd[i].effective || lucd[i].permitted ||
1977                     lucd[i].inheritable) {
1978                         linux_msg(td,
1979                             "capset[%d] effective=0x%x, permitted=0x%x, "
1980                             "inheritable=0x%x is not implemented", i,
1981                             (int)lucd[i].effective, (int)lucd[i].permitted,
1982                             (int)lucd[i].inheritable);
1983                         return (EPERM);
1984                 }
1985         }
1986
1987         return (0);
1988 }
1989
1990 int
1991 linux_prctl(struct thread *td, struct linux_prctl_args *args)
1992 {
1993         int error = 0, max_size;
1994         struct proc *p = td->td_proc;
1995         char comm[LINUX_MAX_COMM_LEN];
1996         struct linux_emuldata *em;
1997         int pdeath_signal;
1998
1999 #ifdef DEBUG
2000         if (ldebug(prctl))
2001                 printf(ARGS(prctl, "%d, %ju, %ju, %ju, %ju"), args->option,
2002                     (uintmax_t)args->arg2, (uintmax_t)args->arg3,
2003                     (uintmax_t)args->arg4, (uintmax_t)args->arg5);
2004 #endif
2005
2006         switch (args->option) {
2007         case LINUX_PR_SET_PDEATHSIG:
2008                 if (!LINUX_SIG_VALID(args->arg2))
2009                         return (EINVAL);
2010                 em = em_find(td);
2011                 KASSERT(em != NULL, ("prctl: emuldata not found.\n"));
2012                 em->pdeath_signal = args->arg2;
2013                 break;
2014         case LINUX_PR_GET_PDEATHSIG:
2015                 em = em_find(td);
2016                 KASSERT(em != NULL, ("prctl: emuldata not found.\n"));
2017                 pdeath_signal = em->pdeath_signal;
2018                 error = copyout(&pdeath_signal,
2019                     (void *)(register_t)args->arg2,
2020                     sizeof(pdeath_signal));
2021                 break;
2022         case LINUX_PR_GET_KEEPCAPS:
2023                 /*
2024                  * Indicate that we always clear the effective and
2025                  * permitted capability sets when the user id becomes
2026                  * non-zero (actually the capability sets are simply
2027                  * always zero in the current implementation).
2028                  */
2029                 td->td_retval[0] = 0;
2030                 break;
2031         case LINUX_PR_SET_KEEPCAPS:
2032                 /*
2033                  * Ignore requests to keep the effective and permitted
2034                  * capability sets when the user id becomes non-zero.
2035                  */
2036                 break;
2037         case LINUX_PR_SET_NAME:
2038                 /*
2039                  * To be on the safe side we need to make sure to not
2040                  * overflow the size a Linux program expects. We already
2041                  * do this here in the copyin, so that we don't need to
2042                  * check on copyout.
2043                  */
2044                 max_size = MIN(sizeof(comm), sizeof(p->p_comm));
2045                 error = copyinstr((void *)(register_t)args->arg2, comm,
2046                     max_size, NULL);
2047
2048                 /* Linux silently truncates the name if it is too long. */
2049                 if (error == ENAMETOOLONG) {
2050                         /*
2051                          * XXX: copyinstr() isn't documented to populate the
2052                          * array completely, so do a copyin() to be on the
2053                          * safe side. This should be changed in case
2054                          * copyinstr() is changed to guarantee this.
2055                          */
2056                         error = copyin((void *)(register_t)args->arg2, comm,
2057                             max_size - 1);
2058                         comm[max_size - 1] = '\0';
2059                 }
2060                 if (error)
2061                         return (error);
2062
2063                 PROC_LOCK(p);
2064                 strlcpy(p->p_comm, comm, sizeof(p->p_comm));
2065                 PROC_UNLOCK(p);
2066                 break;
2067         case LINUX_PR_GET_NAME:
2068                 PROC_LOCK(p);
2069                 strlcpy(comm, p->p_comm, sizeof(comm));
2070                 PROC_UNLOCK(p);
2071                 error = copyout(comm, (void *)(register_t)args->arg2,
2072                     strlen(comm) + 1);
2073                 break;
2074         default:
2075                 error = EINVAL;
2076                 break;
2077         }
2078
2079         return (error);
2080 }
2081
2082 int
2083 linux_sched_setparam(struct thread *td,
2084     struct linux_sched_setparam_args *uap)
2085 {
2086         struct sched_param sched_param;
2087         struct thread *tdt;
2088         int error;
2089
2090 #ifdef DEBUG
2091         if (ldebug(sched_setparam))
2092                 printf(ARGS(sched_setparam, "%d, *"), uap->pid);
2093 #endif
2094
2095         error = copyin(uap->param, &sched_param, sizeof(sched_param));
2096         if (error)
2097                 return (error);
2098
2099         tdt = linux_tdfind(td, uap->pid, -1);
2100         if (tdt == NULL)
2101                 return (ESRCH);
2102
2103         error = kern_sched_setparam(td, tdt, &sched_param);
2104         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
2105         return (error);
2106 }
2107
2108 int
2109 linux_sched_getparam(struct thread *td,
2110     struct linux_sched_getparam_args *uap)
2111 {
2112         struct sched_param sched_param;
2113         struct thread *tdt;
2114         int error;
2115
2116 #ifdef DEBUG
2117         if (ldebug(sched_getparam))
2118                 printf(ARGS(sched_getparam, "%d, *"), uap->pid);
2119 #endif
2120
2121         tdt = linux_tdfind(td, uap->pid, -1);
2122         if (tdt == NULL)
2123                 return (ESRCH);
2124
2125         error = kern_sched_getparam(td, tdt, &sched_param);
2126         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
2127         if (error == 0)
2128                 error = copyout(&sched_param, uap->param,
2129                     sizeof(sched_param));
2130         return (error);
2131 }
2132
2133 /*
2134  * Get affinity of a process.
2135  */
2136 int
2137 linux_sched_getaffinity(struct thread *td,
2138     struct linux_sched_getaffinity_args *args)
2139 {
2140         int error;
2141         struct thread *tdt;
2142
2143 #ifdef DEBUG
2144         if (ldebug(sched_getaffinity))
2145                 printf(ARGS(sched_getaffinity, "%d, %d, *"), args->pid,
2146                     args->len);
2147 #endif
2148         if (args->len < sizeof(cpuset_t))
2149                 return (EINVAL);
2150
2151         tdt = linux_tdfind(td, args->pid, -1);
2152         if (tdt == NULL)
2153                 return (ESRCH);
2154
2155         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
2156
2157         error = kern_cpuset_getaffinity(td, CPU_LEVEL_WHICH, CPU_WHICH_TID,
2158             tdt->td_tid, sizeof(cpuset_t), (cpuset_t *)args->user_mask_ptr);
2159         if (error == 0)
2160                 td->td_retval[0] = sizeof(cpuset_t);
2161
2162         return (error);
2163 }
2164
2165 /*
2166  *  Set affinity of a process.
2167  */
2168 int
2169 linux_sched_setaffinity(struct thread *td,
2170     struct linux_sched_setaffinity_args *args)
2171 {
2172         struct thread *tdt;
2173
2174 #ifdef DEBUG
2175         if (ldebug(sched_setaffinity))
2176                 printf(ARGS(sched_setaffinity, "%d, %d, *"), args->pid,
2177                     args->len);
2178 #endif
2179         if (args->len < sizeof(cpuset_t))
2180                 return (EINVAL);
2181
2182         tdt = linux_tdfind(td, args->pid, -1);
2183         if (tdt == NULL)
2184                 return (ESRCH);
2185
2186         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
2187
2188         return (kern_cpuset_setaffinity(td, CPU_LEVEL_WHICH, CPU_WHICH_TID,
2189             tdt->td_tid, sizeof(cpuset_t), (cpuset_t *) args->user_mask_ptr));
2190 }
2191
2192 struct linux_rlimit64 {
2193         uint64_t        rlim_cur;
2194         uint64_t        rlim_max;
2195 };
2196
2197 int
2198 linux_prlimit64(struct thread *td, struct linux_prlimit64_args *args)
2199 {
2200         struct rlimit rlim, nrlim;
2201         struct linux_rlimit64 lrlim;
2202         struct proc *p;
2203         u_int which;
2204         int flags;
2205         int error;
2206
2207 #ifdef DEBUG
2208         if (ldebug(prlimit64))
2209                 printf(ARGS(prlimit64, "%d, %d, %p, %p"), args->pid,
2210                     args->resource, (void *)args->new, (void *)args->old);
2211 #endif
2212
2213         if (args->resource >= LINUX_RLIM_NLIMITS)
2214                 return (EINVAL);
2215
2216         which = linux_to_bsd_resource[args->resource];
2217         if (which == -1)
2218                 return (EINVAL);
2219
2220         if (args->new != NULL) {
2221                 /*
2222                  * Note. Unlike FreeBSD where rlim is signed 64-bit Linux
2223                  * rlim is unsigned 64-bit. FreeBSD treats negative limits
2224                  * as INFINITY so we do not need a conversion even.
2225                  */
2226                 error = copyin(args->new, &nrlim, sizeof(nrlim));
2227                 if (error != 0)
2228                         return (error);
2229         }
2230
2231         flags = PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT;
2232         if (args->new != NULL)
2233                 flags |= PGET_CANDEBUG;
2234         else
2235                 flags |= PGET_CANSEE;
2236         error = pget(args->pid, flags, &p);
2237         if (error != 0)
2238                 return (error);
2239
2240         if (args->old != NULL) {
2241                 PROC_LOCK(p);
2242                 lim_rlimit_proc(p, which, &rlim);
2243                 PROC_UNLOCK(p);
2244                 if (rlim.rlim_cur == RLIM_INFINITY)
2245                         lrlim.rlim_cur = LINUX_RLIM_INFINITY;
2246                 else
2247                         lrlim.rlim_cur = rlim.rlim_cur;
2248                 if (rlim.rlim_max == RLIM_INFINITY)
2249                         lrlim.rlim_max = LINUX_RLIM_INFINITY;
2250                 else
2251                         lrlim.rlim_max = rlim.rlim_max;
2252                 error = copyout(&lrlim, args->old, sizeof(lrlim));
2253                 if (error != 0)
2254                         goto out;
2255         }
2256
2257         if (args->new != NULL)
2258                 error = kern_proc_setrlimit(td, p, which, &nrlim);
2259
2260  out:
2261         PRELE(p);
2262         return (error);
2263 }
2264
2265 int
2266 linux_pselect6(struct thread *td, struct linux_pselect6_args *args)
2267 {
2268         struct timeval utv, tv0, tv1, *tvp;
2269         struct l_pselect6arg lpse6;
2270         struct l_timespec lts;
2271         struct timespec uts;
2272         l_sigset_t l_ss;
2273         sigset_t *ssp;
2274         sigset_t ss;
2275         int error;
2276
2277         ssp = NULL;
2278         if (args->sig != NULL) {
2279                 error = copyin(args->sig, &lpse6, sizeof(lpse6));
2280                 if (error != 0)
2281                         return (error);
2282                 if (lpse6.ss_len != sizeof(l_ss))
2283                         return (EINVAL);
2284                 if (lpse6.ss != 0) {
2285                         error = copyin(PTRIN(lpse6.ss), &l_ss,
2286                             sizeof(l_ss));
2287                         if (error != 0)
2288                                 return (error);
2289                         linux_to_bsd_sigset(&l_ss, &ss);
2290                         ssp = &ss;
2291                 }
2292         }
2293
2294         /*
2295          * Currently glibc changes nanosecond number to microsecond.
2296          * This mean losing precision but for now it is hardly seen.
2297          */
2298         if (args->tsp != NULL) {
2299                 error = copyin(args->tsp, &lts, sizeof(lts));
2300                 if (error != 0)
2301                         return (error);
2302                 error = linux_to_native_timespec(&uts, &lts);
2303                 if (error != 0)
2304                         return (error);
2305
2306                 TIMESPEC_TO_TIMEVAL(&utv, &uts);
2307                 if (itimerfix(&utv))
2308                         return (EINVAL);
2309
2310                 microtime(&tv0);
2311                 tvp = &utv;
2312         } else
2313                 tvp = NULL;
2314
2315         error = kern_pselect(td, args->nfds, args->readfds, args->writefds,
2316             args->exceptfds, tvp, ssp, LINUX_NFDBITS);
2317
2318         if (error == 0 && args->tsp != NULL) {
2319                 if (td->td_retval[0] != 0) {
2320                         /*
2321                          * Compute how much time was left of the timeout,
2322                          * by subtracting the current time and the time
2323                          * before we started the call, and subtracting
2324                          * that result from the user-supplied value.
2325                          */
2326
2327                         microtime(&tv1);
2328                         timevalsub(&tv1, &tv0);
2329                         timevalsub(&utv, &tv1);
2330                         if (utv.tv_sec < 0)
2331                                 timevalclear(&utv);
2332                 } else
2333                         timevalclear(&utv);
2334
2335                 TIMEVAL_TO_TIMESPEC(&utv, &uts);
2336
2337                 error = native_to_linux_timespec(&lts, &uts);
2338                 if (error == 0)
2339                         error = copyout(&lts, args->tsp, sizeof(lts));
2340         }
2341
2342         return (error);
2343 }
2344
2345 int
2346 linux_ppoll(struct thread *td, struct linux_ppoll_args *args)
2347 {
2348         struct timespec ts0, ts1;
2349         struct l_timespec lts;
2350         struct timespec uts, *tsp;
2351         l_sigset_t l_ss;
2352         sigset_t *ssp;
2353         sigset_t ss;
2354         int error;
2355
2356         if (args->sset != NULL) {
2357                 if (args->ssize != sizeof(l_ss))
2358                         return (EINVAL);
2359                 error = copyin(args->sset, &l_ss, sizeof(l_ss));
2360                 if (error)
2361                         return (error);
2362                 linux_to_bsd_sigset(&l_ss, &ss);
2363                 ssp = &ss;
2364         } else
2365                 ssp = NULL;
2366         if (args->tsp != NULL) {
2367                 error = copyin(args->tsp, &lts, sizeof(lts));
2368                 if (error)
2369                         return (error);
2370                 error = linux_to_native_timespec(&uts, &lts);
2371                 if (error != 0)
2372                         return (error);
2373
2374                 nanotime(&ts0);
2375                 tsp = &uts;
2376         } else
2377                 tsp = NULL;
2378
2379         error = kern_poll(td, args->fds, args->nfds, tsp, ssp);
2380
2381         if (error == 0 && args->tsp != NULL) {
2382                 if (td->td_retval[0]) {
2383                         nanotime(&ts1);
2384                         timespecsub(&ts1, &ts0, &ts1);
2385                         timespecsub(&uts, &ts1, &uts);
2386                         if (uts.tv_sec < 0)
2387                                 timespecclear(&uts);
2388                 } else
2389                         timespecclear(&uts);
2390
2391                 error = native_to_linux_timespec(&lts, &uts);
2392                 if (error == 0)
2393                         error = copyout(&lts, args->tsp, sizeof(lts));
2394         }
2395
2396         return (error);
2397 }
2398
2399 #if defined(DEBUG) || defined(KTR)
2400 /* XXX: can be removed when every ldebug(...) and KTR stuff are removed. */
2401
2402 #ifdef COMPAT_LINUX32
2403 #define L_MAXSYSCALL    LINUX32_SYS_MAXSYSCALL
2404 #else
2405 #define L_MAXSYSCALL    LINUX_SYS_MAXSYSCALL
2406 #endif
2407
2408 u_char linux_debug_map[howmany(L_MAXSYSCALL, sizeof(u_char))];
2409
2410 static int
2411 linux_debug(int syscall, int toggle, int global)
2412 {
2413
2414         if (global) {
2415                 char c = toggle ? 0 : 0xff;
2416
2417                 memset(linux_debug_map, c, sizeof(linux_debug_map));
2418                 return (0);
2419         }
2420         if (syscall < 0 || syscall >= L_MAXSYSCALL)
2421                 return (EINVAL);
2422         if (toggle)
2423                 clrbit(linux_debug_map, syscall);
2424         else
2425                 setbit(linux_debug_map, syscall);
2426         return (0);
2427 }
2428 #undef L_MAXSYSCALL
2429
2430 /*
2431  * Usage: sysctl linux.debug=<syscall_nr>.<0/1>
2432  *
2433  *    E.g.: sysctl linux.debug=21.0
2434  *
2435  * As a special case, syscall "all" will apply to all syscalls globally.
2436  */
2437 #define LINUX_MAX_DEBUGSTR      16
2438 int
2439 linux_sysctl_debug(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2440 {
2441         char value[LINUX_MAX_DEBUGSTR], *p;
2442         int error, sysc, toggle;
2443         int global = 0;
2444
2445         value[0] = '\0';
2446         error = sysctl_handle_string(oidp, value, LINUX_MAX_DEBUGSTR, req);
2447         if (error || req->newptr == NULL)
2448                 return (error);
2449         for (p = value; *p != '\0' && *p != '.'; p++);
2450         if (*p == '\0')
2451                 return (EINVAL);
2452         *p++ = '\0';
2453         sysc = strtol(value, NULL, 0);
2454         toggle = strtol(p, NULL, 0);
2455         if (strcmp(value, "all") == 0)
2456                 global = 1;
2457         error = linux_debug(sysc, toggle, global);
2458         return (error);
2459 }
2460
2461 #endif /* DEBUG || KTR */
2462
2463 int
2464 linux_sched_rr_get_interval(struct thread *td,
2465     struct linux_sched_rr_get_interval_args *uap)
2466 {
2467         struct timespec ts;
2468         struct l_timespec lts;
2469         struct thread *tdt;
2470         int error;
2471
2472         /*
2473          * According to man in case the invalid pid specified
2474          * EINVAL should be returned.
2475          */
2476         if (uap->pid < 0)
2477                 return (EINVAL);
2478
2479         tdt = linux_tdfind(td, uap->pid, -1);
2480         if (tdt == NULL)
2481                 return (ESRCH);
2482
2483         error = kern_sched_rr_get_interval_td(td, tdt, &ts);
2484         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
2485         if (error != 0)
2486                 return (error);
2487         error = native_to_linux_timespec(&lts, &ts);
2488         if (error != 0)
2489                 return (error);
2490         return (copyout(&lts, uap->interval, sizeof(lts)));
2491 }
2492
2493 /*
2494  * In case when the Linux thread is the initial thread in
2495  * the thread group thread id is equal to the process id.
2496  * Glibc depends on this magic (assert in pthread_getattr_np.c).
2497  */
2498 struct thread *
2499 linux_tdfind(struct thread *td, lwpid_t tid, pid_t pid)
2500 {
2501         struct linux_emuldata *em;
2502         struct thread *tdt;
2503         struct proc *p;
2504
2505         tdt = NULL;
2506         if (tid == 0 || tid == td->td_tid) {
2507                 tdt = td;
2508                 PROC_LOCK(tdt->td_proc);
2509         } else if (tid > PID_MAX)
2510                 tdt = tdfind(tid, pid);
2511         else {
2512                 /*
2513                  * Initial thread where the tid equal to the pid.
2514                  */
2515                 p = pfind(tid);
2516                 if (p != NULL) {
2517                         if (SV_PROC_ABI(p) != SV_ABI_LINUX) {
2518                                 /*
2519                                  * p is not a Linuxulator process.
2520                                  */
2521                                 PROC_UNLOCK(p);
2522                                 return (NULL);
2523                         }
2524                         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, tdt) {
2525                                 em = em_find(tdt);
2526                                 if (tid == em->em_tid)
2527                                         return (tdt);
2528                         }
2529                         PROC_UNLOCK(p);
2530                 }
2531                 return (NULL);
2532         }
2533
2534         return (tdt);
2535 }
2536
2537 void
2538 linux_to_bsd_waitopts(int options, int *bsdopts)
2539 {
2540
2541         if (options & LINUX_WNOHANG)
2542                 *bsdopts |= WNOHANG;
2543         if (options & LINUX_WUNTRACED)
2544                 *bsdopts |= WUNTRACED;
2545         if (options & LINUX_WEXITED)
2546                 *bsdopts |= WEXITED;
2547         if (options & LINUX_WCONTINUED)
2548                 *bsdopts |= WCONTINUED;
2549         if (options & LINUX_WNOWAIT)
2550                 *bsdopts |= WNOWAIT;
2551
2552         if (options & __WCLONE)
2553                 *bsdopts |= WLINUXCLONE;
2554 }
2555
2556 int
2557 linux_getrandom(struct thread *td, struct linux_getrandom_args *args)
2558 {
2559         struct uio uio;
2560         struct iovec iov;
2561         int error;
2562
2563         if (args->flags & ~(LINUX_GRND_NONBLOCK|LINUX_GRND_RANDOM))
2564                 return (EINVAL);
2565         if (args->count > INT_MAX)
2566                 args->count = INT_MAX;
2567
2568         iov.iov_base = args->buf;
2569         iov.iov_len = args->count;
2570
2571         uio.uio_iov = &iov;
2572         uio.uio_iovcnt = 1;
2573         uio.uio_resid = iov.iov_len;
2574         uio.uio_segflg = UIO_USERSPACE;
2575         uio.uio_rw = UIO_READ;
2576         uio.uio_td = td;
2577
2578         error = read_random_uio(&uio, args->flags & LINUX_GRND_NONBLOCK);
2579         if (error == 0)
2580                 td->td_retval[0] = args->count - uio.uio_resid;
2581         return (error);
2582 }
2583
2584 int
2585 linux_mincore(struct thread *td, struct linux_mincore_args *args)
2586 {
2587
2588         /* Needs to be page-aligned */
2589         if (args->start & PAGE_MASK)
2590                 return (EINVAL);
2591         return (kern_mincore(td, args->start, args->len, args->vec));
2592 }