]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/compat/linux/linux_misc.c
MFV r301238:
[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         bzero(&sysinfo, sizeof(sysinfo));
153         getnanouptime(&ts);
154         if (ts.tv_nsec != 0)
155                 ts.tv_sec++;
156         sysinfo.uptime = ts.tv_sec;
157
158         /* Use the information from the mib to get our load averages */
159         for (i = 0; i < 3; i++)
160                 sysinfo.loads[i] = averunnable.ldavg[i] *
161                     LINUX_SYSINFO_LOADS_SCALE / averunnable.fscale;
162
163         sysinfo.totalram = physmem * PAGE_SIZE;
164         sysinfo.freeram = sysinfo.totalram - vm_cnt.v_wire_count * PAGE_SIZE;
165
166         sysinfo.sharedram = 0;
167         mtx_lock(&vm_object_list_mtx);
168         TAILQ_FOREACH(object, &vm_object_list, object_list)
169                 if (object->shadow_count > 1)
170                         sysinfo.sharedram += object->resident_page_count;
171         mtx_unlock(&vm_object_list_mtx);
172
173         sysinfo.sharedram *= PAGE_SIZE;
174         sysinfo.bufferram = 0;
175
176         swap_pager_status(&i, &j);
177         sysinfo.totalswap = i * PAGE_SIZE;
178         sysinfo.freeswap = (i - j) * PAGE_SIZE;
179
180         sysinfo.procs = nprocs;
181
182         /* The following are only present in newer Linux kernels. */
183         sysinfo.totalbig = 0;
184         sysinfo.freebig = 0;
185         sysinfo.mem_unit = 1;
186
187         return (copyout(&sysinfo, args->info, sizeof(sysinfo)));
188 }
189
190 int
191 linux_alarm(struct thread *td, struct linux_alarm_args *args)
192 {
193         struct itimerval it, old_it;
194         u_int secs;
195         int error;
196
197 #ifdef DEBUG
198         if (ldebug(alarm))
199                 printf(ARGS(alarm, "%u"), args->secs);
200 #endif
201         secs = args->secs;
202         /*
203          * Linux alarm() is always successful. Limit secs to INT32_MAX / 2
204          * to match kern_setitimer()'s limit to avoid error from it.
205          *
206          * XXX. Linux limit secs to INT_MAX on 32 and does not limit on 64-bit
207          * platforms.
208          */
209         if (secs > INT32_MAX / 2)
210                 secs = INT32_MAX / 2;
211
212         it.it_value.tv_sec = secs;
213         it.it_value.tv_usec = 0;
214         timevalclear(&it.it_interval);
215         error = kern_setitimer(td, ITIMER_REAL, &it, &old_it);
216         KASSERT(error == 0, ("kern_setitimer returns %d", error));
217
218         if ((old_it.it_value.tv_sec == 0 && old_it.it_value.tv_usec > 0) ||
219             old_it.it_value.tv_usec >= 500000)
220                 old_it.it_value.tv_sec++;
221         td->td_retval[0] = old_it.it_value.tv_sec;
222         return (0);
223 }
224
225 int
226 linux_brk(struct thread *td, struct linux_brk_args *args)
227 {
228         struct vmspace *vm = td->td_proc->p_vmspace;
229         vm_offset_t new, old;
230         struct obreak_args /* {
231                 char * nsize;
232         } */ tmp;
233
234 #ifdef DEBUG
235         if (ldebug(brk))
236                 printf(ARGS(brk, "%p"), (void *)(uintptr_t)args->dsend);
237 #endif
238         old = (vm_offset_t)vm->vm_daddr + ctob(vm->vm_dsize);
239         new = (vm_offset_t)args->dsend;
240         tmp.nsize = (char *)new;
241         if (((caddr_t)new > vm->vm_daddr) && !sys_obreak(td, &tmp))
242                 td->td_retval[0] = (long)new;
243         else
244                 td->td_retval[0] = (long)old;
245
246         return (0);
247 }
248
249 #if defined(__i386__)
250 /* XXX: what about amd64/linux32? */
251
252 int
253 linux_uselib(struct thread *td, struct linux_uselib_args *args)
254 {
255         struct nameidata ni;
256         struct vnode *vp;
257         struct exec *a_out;
258         struct vattr attr;
259         vm_offset_t vmaddr;
260         unsigned long file_offset;
261         unsigned long bss_size;
262         char *library;
263         ssize_t aresid;
264         int error, locked, writecount;
265
266         LCONVPATHEXIST(td, args->library, &library);
267
268 #ifdef DEBUG
269         if (ldebug(uselib))
270                 printf(ARGS(uselib, "%s"), library);
271 #endif
272
273         a_out = NULL;
274         locked = 0;
275         vp = NULL;
276
277         NDINIT(&ni, LOOKUP, ISOPEN | FOLLOW | LOCKLEAF | AUDITVNODE1,
278             UIO_SYSSPACE, library, td);
279         error = namei(&ni);
280         LFREEPATH(library);
281         if (error)
282                 goto cleanup;
283
284         vp = ni.ni_vp;
285         NDFREE(&ni, NDF_ONLY_PNBUF);
286
287         /*
288          * From here on down, we have a locked vnode that must be unlocked.
289          * XXX: The code below largely duplicates exec_check_permissions().
290          */
291         locked = 1;
292
293         /* Writable? */
294         error = VOP_GET_WRITECOUNT(vp, &writecount);
295         if (error != 0)
296                 goto cleanup;
297         if (writecount != 0) {
298                 error = ETXTBSY;
299                 goto cleanup;
300         }
301
302         /* Executable? */
303         error = VOP_GETATTR(vp, &attr, td->td_ucred);
304         if (error)
305                 goto cleanup;
306
307         if ((vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOEXEC) ||
308             ((attr.va_mode & 0111) == 0) || (attr.va_type != VREG)) {
309                 /* EACCESS is what exec(2) returns. */
310                 error = ENOEXEC;
311                 goto cleanup;
312         }
313
314         /* Sensible size? */
315         if (attr.va_size == 0) {
316                 error = ENOEXEC;
317                 goto cleanup;
318         }
319
320         /* Can we access it? */
321         error = VOP_ACCESS(vp, VEXEC, td->td_ucred, td);
322         if (error)
323                 goto cleanup;
324
325         /*
326          * XXX: This should use vn_open() so that it is properly authorized,
327          * and to reduce code redundancy all over the place here.
328          * XXX: Not really, it duplicates far more of exec_check_permissions()
329          * than vn_open().
330          */
331 #ifdef MAC
332         error = mac_vnode_check_open(td->td_ucred, vp, VREAD);
333         if (error)
334                 goto cleanup;
335 #endif
336         error = VOP_OPEN(vp, FREAD, td->td_ucred, td, NULL);
337         if (error)
338                 goto cleanup;
339
340         /* Pull in executable header into exec_map */
341         error = vm_mmap(exec_map, (vm_offset_t *)&a_out, PAGE_SIZE,
342             VM_PROT_READ, VM_PROT_READ, 0, OBJT_VNODE, vp, 0);
343         if (error)
344                 goto cleanup;
345
346         /* Is it a Linux binary ? */
347         if (((a_out->a_magic >> 16) & 0xff) != 0x64) {
348                 error = ENOEXEC;
349                 goto cleanup;
350         }
351
352         /*
353          * While we are here, we should REALLY do some more checks
354          */
355
356         /* Set file/virtual offset based on a.out variant. */
357         switch ((int)(a_out->a_magic & 0xffff)) {
358         case 0413:                      /* ZMAGIC */
359                 file_offset = 1024;
360                 break;
361         case 0314:                      /* QMAGIC */
362                 file_offset = 0;
363                 break;
364         default:
365                 error = ENOEXEC;
366                 goto cleanup;
367         }
368
369         bss_size = round_page(a_out->a_bss);
370
371         /* Check various fields in header for validity/bounds. */
372         if (a_out->a_text & PAGE_MASK || a_out->a_data & PAGE_MASK) {
373                 error = ENOEXEC;
374                 goto cleanup;
375         }
376
377         /* text + data can't exceed file size */
378         if (a_out->a_data + a_out->a_text > attr.va_size) {
379                 error = EFAULT;
380                 goto cleanup;
381         }
382
383         /*
384          * text/data/bss must not exceed limits
385          * XXX - this is not complete. it should check current usage PLUS
386          * the resources needed by this library.
387          */
388         PROC_LOCK(td->td_proc);
389         if (a_out->a_text > maxtsiz ||
390             a_out->a_data + bss_size > lim_cur_proc(td->td_proc, RLIMIT_DATA) ||
391             racct_set(td->td_proc, RACCT_DATA, a_out->a_data +
392             bss_size) != 0) {
393                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
394                 error = ENOMEM;
395                 goto cleanup;
396         }
397         PROC_UNLOCK(td->td_proc);
398
399         /*
400          * Prevent more writers.
401          * XXX: Note that if any of the VM operations fail below we don't
402          * clear this flag.
403          */
404         VOP_SET_TEXT(vp);
405
406         /*
407          * Lock no longer needed
408          */
409         locked = 0;
410         VOP_UNLOCK(vp, 0);
411
412         /*
413          * Check if file_offset page aligned. Currently we cannot handle
414          * misalinged file offsets, and so we read in the entire image
415          * (what a waste).
416          */
417         if (file_offset & PAGE_MASK) {
418 #ifdef DEBUG
419                 printf("uselib: Non page aligned binary %lu\n", file_offset);
420 #endif
421                 /* Map text+data read/write/execute */
422
423                 /* a_entry is the load address and is page aligned */
424                 vmaddr = trunc_page(a_out->a_entry);
425
426                 /* get anon user mapping, read+write+execute */
427                 error = vm_map_find(&td->td_proc->p_vmspace->vm_map, NULL, 0,
428                     &vmaddr, a_out->a_text + a_out->a_data, 0, VMFS_NO_SPACE,
429                     VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL, 0);
430                 if (error)
431                         goto cleanup;
432
433                 error = vn_rdwr(UIO_READ, vp, (void *)vmaddr, file_offset,
434                     a_out->a_text + a_out->a_data, UIO_USERSPACE, 0,
435                     td->td_ucred, NOCRED, &aresid, td);
436                 if (error != 0)
437                         goto cleanup;
438                 if (aresid != 0) {
439                         error = ENOEXEC;
440                         goto cleanup;
441                 }
442         } else {
443 #ifdef DEBUG
444                 printf("uselib: Page aligned binary %lu\n", file_offset);
445 #endif
446                 /*
447                  * for QMAGIC, a_entry is 20 bytes beyond the load address
448                  * to skip the executable header
449                  */
450                 vmaddr = trunc_page(a_out->a_entry);
451
452                 /*
453                  * Map it all into the process's space as a single
454                  * copy-on-write "data" segment.
455                  */
456                 error = vm_mmap(&td->td_proc->p_vmspace->vm_map, &vmaddr,
457                     a_out->a_text + a_out->a_data, VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL,
458                     MAP_PRIVATE | MAP_FIXED, OBJT_VNODE, vp, file_offset);
459                 if (error)
460                         goto cleanup;
461         }
462 #ifdef DEBUG
463         printf("mem=%08lx = %08lx %08lx\n", (long)vmaddr, ((long *)vmaddr)[0],
464             ((long *)vmaddr)[1]);
465 #endif
466         if (bss_size != 0) {
467                 /* Calculate BSS start address */
468                 vmaddr = trunc_page(a_out->a_entry) + a_out->a_text +
469                     a_out->a_data;
470
471                 /* allocate some 'anon' space */
472                 error = vm_map_find(&td->td_proc->p_vmspace->vm_map, NULL, 0,
473                     &vmaddr, bss_size, 0, VMFS_NO_SPACE, VM_PROT_ALL,
474                     VM_PROT_ALL, 0);
475                 if (error)
476                         goto cleanup;
477         }
478
479 cleanup:
480         /* Unlock vnode if needed */
481         if (locked)
482                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
483
484         /* Release the temporary mapping. */
485         if (a_out)
486                 kmap_free_wakeup(exec_map, (vm_offset_t)a_out, PAGE_SIZE);
487
488         return (error);
489 }
490
491 #endif  /* __i386__ */
492
493 int
494 linux_select(struct thread *td, struct linux_select_args *args)
495 {
496         l_timeval ltv;
497         struct timeval tv0, tv1, utv, *tvp;
498         int error;
499
500 #ifdef DEBUG
501         if (ldebug(select))
502                 printf(ARGS(select, "%d, %p, %p, %p, %p"), args->nfds,
503                     (void *)args->readfds, (void *)args->writefds,
504                     (void *)args->exceptfds, (void *)args->timeout);
505 #endif
506
507         /*
508          * Store current time for computation of the amount of
509          * time left.
510          */
511         if (args->timeout) {
512                 if ((error = copyin(args->timeout, &ltv, sizeof(ltv))))
513                         goto select_out;
514                 utv.tv_sec = ltv.tv_sec;
515                 utv.tv_usec = ltv.tv_usec;
516 #ifdef DEBUG
517                 if (ldebug(select))
518                         printf(LMSG("incoming timeout (%jd/%ld)"),
519                             (intmax_t)utv.tv_sec, utv.tv_usec);
520 #endif
521
522                 if (itimerfix(&utv)) {
523                         /*
524                          * The timeval was invalid.  Convert it to something
525                          * valid that will act as it does under Linux.
526                          */
527                         utv.tv_sec += utv.tv_usec / 1000000;
528                         utv.tv_usec %= 1000000;
529                         if (utv.tv_usec < 0) {
530                                 utv.tv_sec -= 1;
531                                 utv.tv_usec += 1000000;
532                         }
533                         if (utv.tv_sec < 0)
534                                 timevalclear(&utv);
535                 }
536                 microtime(&tv0);
537                 tvp = &utv;
538         } else
539                 tvp = NULL;
540
541         error = kern_select(td, args->nfds, args->readfds, args->writefds,
542             args->exceptfds, tvp, LINUX_NFDBITS);
543
544 #ifdef DEBUG
545         if (ldebug(select))
546                 printf(LMSG("real select returns %d"), error);
547 #endif
548         if (error)
549                 goto select_out;
550
551         if (args->timeout) {
552                 if (td->td_retval[0]) {
553                         /*
554                          * Compute how much time was left of the timeout,
555                          * by subtracting the current time and the time
556                          * before we started the call, and subtracting
557                          * that result from the user-supplied value.
558                          */
559                         microtime(&tv1);
560                         timevalsub(&tv1, &tv0);
561                         timevalsub(&utv, &tv1);
562                         if (utv.tv_sec < 0)
563                                 timevalclear(&utv);
564                 } else
565                         timevalclear(&utv);
566 #ifdef DEBUG
567                 if (ldebug(select))
568                         printf(LMSG("outgoing timeout (%jd/%ld)"),
569                             (intmax_t)utv.tv_sec, utv.tv_usec);
570 #endif
571                 ltv.tv_sec = utv.tv_sec;
572                 ltv.tv_usec = utv.tv_usec;
573                 if ((error = copyout(&ltv, args->timeout, sizeof(ltv))))
574                         goto select_out;
575         }
576
577 select_out:
578 #ifdef DEBUG
579         if (ldebug(select))
580                 printf(LMSG("select_out -> %d"), error);
581 #endif
582         return (error);
583 }
584
585 int
586 linux_mremap(struct thread *td, struct linux_mremap_args *args)
587 {
588         struct munmap_args /* {
589                 void *addr;
590                 size_t len;
591         } */ bsd_args;
592         int error = 0;
593
594 #ifdef DEBUG
595         if (ldebug(mremap))
596                 printf(ARGS(mremap, "%p, %08lx, %08lx, %08lx"),
597                     (void *)(uintptr_t)args->addr,
598                     (unsigned long)args->old_len,
599                     (unsigned long)args->new_len,
600                     (unsigned long)args->flags);
601 #endif
602
603         if (args->flags & ~(LINUX_MREMAP_FIXED | LINUX_MREMAP_MAYMOVE)) {
604                 td->td_retval[0] = 0;
605                 return (EINVAL);
606         }
607
608         /*
609          * Check for the page alignment.
610          * Linux defines PAGE_MASK to be FreeBSD ~PAGE_MASK.
611          */
612         if (args->addr & PAGE_MASK) {
613                 td->td_retval[0] = 0;
614                 return (EINVAL);
615         }
616
617         args->new_len = round_page(args->new_len);
618         args->old_len = round_page(args->old_len);
619
620         if (args->new_len > args->old_len) {
621                 td->td_retval[0] = 0;
622                 return (ENOMEM);
623         }
624
625         if (args->new_len < args->old_len) {
626                 bsd_args.addr =
627                     (caddr_t)((uintptr_t)args->addr + args->new_len);
628                 bsd_args.len = args->old_len - args->new_len;
629                 error = sys_munmap(td, &bsd_args);
630         }
631
632         td->td_retval[0] = error ? 0 : (uintptr_t)args->addr;
633         return (error);
634 }
635
636 #define LINUX_MS_ASYNC       0x0001
637 #define LINUX_MS_INVALIDATE  0x0002
638 #define LINUX_MS_SYNC        0x0004
639
640 int
641 linux_msync(struct thread *td, struct linux_msync_args *args)
642 {
643         struct msync_args bsd_args;
644
645         bsd_args.addr = (caddr_t)(uintptr_t)args->addr;
646         bsd_args.len = (uintptr_t)args->len;
647         bsd_args.flags = args->fl & ~LINUX_MS_SYNC;
648
649         return (sys_msync(td, &bsd_args));
650 }
651
652 int
653 linux_time(struct thread *td, struct linux_time_args *args)
654 {
655         struct timeval tv;
656         l_time_t tm;
657         int error;
658
659 #ifdef DEBUG
660         if (ldebug(time))
661                 printf(ARGS(time, "*"));
662 #endif
663
664         microtime(&tv);
665         tm = tv.tv_sec;
666         if (args->tm && (error = copyout(&tm, args->tm, sizeof(tm))))
667                 return (error);
668         td->td_retval[0] = tm;
669         return (0);
670 }
671
672 struct l_times_argv {
673         l_clock_t       tms_utime;
674         l_clock_t       tms_stime;
675         l_clock_t       tms_cutime;
676         l_clock_t       tms_cstime;
677 };
678
679
680 /*
681  * Glibc versions prior to 2.2.1 always use hard-coded CLK_TCK value.
682  * Since 2.2.1 Glibc uses value exported from kernel via AT_CLKTCK
683  * auxiliary vector entry.
684  */
685 #define CLK_TCK         100
686
687 #define CONVOTCK(r)     (r.tv_sec * CLK_TCK + r.tv_usec / (1000000 / CLK_TCK))
688 #define CONVNTCK(r)     (r.tv_sec * stclohz + r.tv_usec / (1000000 / stclohz))
689
690 #define CONVTCK(r)      (linux_kernver(td) >= LINUX_KERNVER_2004000 ?           \
691                             CONVNTCK(r) : CONVOTCK(r))
692
693 int
694 linux_times(struct thread *td, struct linux_times_args *args)
695 {
696         struct timeval tv, utime, stime, cutime, cstime;
697         struct l_times_argv tms;
698         struct proc *p;
699         int error;
700
701 #ifdef DEBUG
702         if (ldebug(times))
703                 printf(ARGS(times, "*"));
704 #endif
705
706         if (args->buf != NULL) {
707                 p = td->td_proc;
708                 PROC_LOCK(p);
709                 PROC_STATLOCK(p);
710                 calcru(p, &utime, &stime);
711                 PROC_STATUNLOCK(p);
712                 calccru(p, &cutime, &cstime);
713                 PROC_UNLOCK(p);
714
715                 tms.tms_utime = CONVTCK(utime);
716                 tms.tms_stime = CONVTCK(stime);
717
718                 tms.tms_cutime = CONVTCK(cutime);
719                 tms.tms_cstime = CONVTCK(cstime);
720
721                 if ((error = copyout(&tms, args->buf, sizeof(tms))))
722                         return (error);
723         }
724
725         microuptime(&tv);
726         td->td_retval[0] = (int)CONVTCK(tv);
727         return (0);
728 }
729
730 int
731 linux_newuname(struct thread *td, struct linux_newuname_args *args)
732 {
733         struct l_new_utsname utsname;
734         char osname[LINUX_MAX_UTSNAME];
735         char osrelease[LINUX_MAX_UTSNAME];
736         char *p;
737
738 #ifdef DEBUG
739         if (ldebug(newuname))
740                 printf(ARGS(newuname, "*"));
741 #endif
742
743         linux_get_osname(td, osname);
744         linux_get_osrelease(td, osrelease);
745
746         bzero(&utsname, sizeof(utsname));
747         strlcpy(utsname.sysname, osname, LINUX_MAX_UTSNAME);
748         getcredhostname(td->td_ucred, utsname.nodename, LINUX_MAX_UTSNAME);
749         getcreddomainname(td->td_ucred, utsname.domainname, LINUX_MAX_UTSNAME);
750         strlcpy(utsname.release, osrelease, LINUX_MAX_UTSNAME);
751         strlcpy(utsname.version, version, LINUX_MAX_UTSNAME);
752         for (p = utsname.version; *p != '\0'; ++p)
753                 if (*p == '\n') {
754                         *p = '\0';
755                         break;
756                 }
757         strlcpy(utsname.machine, linux_kplatform, LINUX_MAX_UTSNAME);
758
759         return (copyout(&utsname, args->buf, sizeof(utsname)));
760 }
761
762 struct l_utimbuf {
763         l_time_t l_actime;
764         l_time_t l_modtime;
765 };
766
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
801 int
802 linux_utimes(struct thread *td, struct linux_utimes_args *args)
803 {
804         l_timeval ltv[2];
805         struct timeval tv[2], *tvp = NULL;
806         char *fname;
807         int error;
808
809         LCONVPATHEXIST(td, args->fname, &fname);
810
811 #ifdef DEBUG
812         if (ldebug(utimes))
813                 printf(ARGS(utimes, "%s, *"), fname);
814 #endif
815
816         if (args->tptr != NULL) {
817                 if ((error = copyin(args->tptr, ltv, sizeof ltv))) {
818                         LFREEPATH(fname);
819                         return (error);
820                 }
821                 tv[0].tv_sec = ltv[0].tv_sec;
822                 tv[0].tv_usec = ltv[0].tv_usec;
823                 tv[1].tv_sec = ltv[1].tv_sec;
824                 tv[1].tv_usec = ltv[1].tv_usec;
825                 tvp = tv;
826         }
827
828         error = kern_utimesat(td, AT_FDCWD, fname, UIO_SYSSPACE,
829             tvp, UIO_SYSSPACE);
830         LFREEPATH(fname);
831         return (error);
832 }
833
834 static int
835 linux_utimensat_nsec_valid(l_long nsec)
836 {
837
838         if (nsec == LINUX_UTIME_OMIT || nsec == LINUX_UTIME_NOW)
839                 return (0);
840         if (nsec >= 0 && nsec <= 999999999)
841                 return (0);
842         return (1);
843 }
844
845 int 
846 linux_utimensat(struct thread *td, struct linux_utimensat_args *args)
847 {
848         struct l_timespec l_times[2];
849         struct timespec times[2], *timesp = NULL;
850         char *path = NULL;
851         int error, dfd, flags = 0;
852
853         dfd = (args->dfd == LINUX_AT_FDCWD) ? AT_FDCWD : args->dfd;
854
855 #ifdef DEBUG
856         if (ldebug(utimensat))
857                 printf(ARGS(utimensat, "%d, *"), dfd);
858 #endif
859
860         if (args->flags & ~LINUX_AT_SYMLINK_NOFOLLOW)
861                 return (EINVAL);
862
863         if (args->times != NULL) {
864                 error = copyin(args->times, l_times, sizeof(l_times));
865                 if (error != 0)
866                         return (error);
867
868                 if (linux_utimensat_nsec_valid(l_times[0].tv_nsec) != 0 ||
869                     linux_utimensat_nsec_valid(l_times[1].tv_nsec) != 0)
870                         return (EINVAL);
871
872                 times[0].tv_sec = l_times[0].tv_sec;
873                 switch (l_times[0].tv_nsec)
874                 {
875                 case LINUX_UTIME_OMIT:
876                         times[0].tv_nsec = UTIME_OMIT;
877                         break;
878                 case LINUX_UTIME_NOW:
879                         times[0].tv_nsec = UTIME_NOW;
880                         break;
881                 default:
882                         times[0].tv_nsec = l_times[0].tv_nsec;
883                 }
884
885                 times[1].tv_sec = l_times[1].tv_sec;
886                 switch (l_times[1].tv_nsec)
887                 {
888                 case LINUX_UTIME_OMIT:
889                         times[1].tv_nsec = UTIME_OMIT;
890                         break;
891                 case LINUX_UTIME_NOW:
892                         times[1].tv_nsec = UTIME_NOW;
893                         break;
894                 default:
895                         times[1].tv_nsec = l_times[1].tv_nsec;
896                         break;
897                 }
898                 timesp = times;
899
900                 /* This breaks POSIX, but is what the Linux kernel does
901                  * _on purpose_ (documented in the man page for utimensat(2)),
902                  * so we must follow that behaviour. */
903                 if (times[0].tv_nsec == UTIME_OMIT &&
904                     times[1].tv_nsec == UTIME_OMIT)
905                         return (0);
906         }
907
908         if (args->pathname != NULL)
909                 LCONVPATHEXIST_AT(td, args->pathname, &path, dfd);
910         else if (args->flags != 0)
911                 return (EINVAL);
912
913         if (args->flags & LINUX_AT_SYMLINK_NOFOLLOW)
914                 flags |= AT_SYMLINK_NOFOLLOW;
915
916         if (path == NULL)
917                 error = kern_futimens(td, dfd, timesp, UIO_SYSSPACE);
918         else {
919                 error = kern_utimensat(td, dfd, path, UIO_SYSSPACE, timesp,
920                         UIO_SYSSPACE, flags);
921                 LFREEPATH(path);
922         }
923
924         return (error);
925 }
926
927 int
928 linux_futimesat(struct thread *td, struct linux_futimesat_args *args)
929 {
930         l_timeval ltv[2];
931         struct timeval tv[2], *tvp = NULL;
932         char *fname;
933         int error, dfd;
934
935         dfd = (args->dfd == LINUX_AT_FDCWD) ? AT_FDCWD : args->dfd;
936         LCONVPATHEXIST_AT(td, args->filename, &fname, dfd);
937
938 #ifdef DEBUG
939         if (ldebug(futimesat))
940                 printf(ARGS(futimesat, "%s, *"), fname);
941 #endif
942
943         if (args->utimes != NULL) {
944                 if ((error = copyin(args->utimes, ltv, sizeof ltv))) {
945                         LFREEPATH(fname);
946                         return (error);
947                 }
948                 tv[0].tv_sec = ltv[0].tv_sec;
949                 tv[0].tv_usec = ltv[0].tv_usec;
950                 tv[1].tv_sec = ltv[1].tv_sec;
951                 tv[1].tv_usec = ltv[1].tv_usec;
952                 tvp = tv;
953         }
954
955         error = kern_utimesat(td, dfd, fname, UIO_SYSSPACE, tvp, UIO_SYSSPACE);
956         LFREEPATH(fname);
957         return (error);
958 }
959
960 int
961 linux_common_wait(struct thread *td, int pid, int *status,
962     int options, struct rusage *ru)
963 {
964         int error, tmpstat;
965
966         error = kern_wait(td, pid, &tmpstat, options, ru);
967         if (error)
968                 return (error);
969
970         if (status) {
971                 tmpstat &= 0xffff;
972                 if (WIFSIGNALED(tmpstat))
973                         tmpstat = (tmpstat & 0xffffff80) |
974                             bsd_to_linux_signal(WTERMSIG(tmpstat));
975                 else if (WIFSTOPPED(tmpstat))
976                         tmpstat = (tmpstat & 0xffff00ff) |
977                             (bsd_to_linux_signal(WSTOPSIG(tmpstat)) << 8);
978                 else if (WIFCONTINUED(tmpstat))
979                         tmpstat = 0xffff;
980                 error = copyout(&tmpstat, status, sizeof(int));
981         }
982
983         return (error);
984 }
985
986 #if defined(__i386__) || (defined(__amd64__) && defined(COMPAT_LINUX32))
987 int
988 linux_waitpid(struct thread *td, struct linux_waitpid_args *args)
989 {
990         struct linux_wait4_args wait4_args;
991
992 #ifdef DEBUG
993         if (ldebug(waitpid))
994                 printf(ARGS(waitpid, "%d, %p, %d"),
995                     args->pid, (void *)args->status, args->options);
996 #endif
997
998         wait4_args.pid = args->pid;
999         wait4_args.status = args->status;
1000         wait4_args.options = args->options;
1001         wait4_args.rusage = NULL;
1002
1003         return (linux_wait4(td, &wait4_args));
1004 }
1005 #endif /* __i386__ || (__amd64__ && COMPAT_LINUX32) */
1006
1007 int
1008 linux_wait4(struct thread *td, struct linux_wait4_args *args)
1009 {
1010         int error, options;
1011         struct rusage ru, *rup;
1012
1013 #ifdef DEBUG
1014         if (ldebug(wait4))
1015                 printf(ARGS(wait4, "%d, %p, %d, %p"),
1016                     args->pid, (void *)args->status, args->options,
1017                     (void *)args->rusage);
1018 #endif
1019         if (args->options & ~(LINUX_WUNTRACED | LINUX_WNOHANG |
1020             LINUX_WCONTINUED | __WCLONE | __WNOTHREAD | __WALL))
1021                 return (EINVAL);
1022
1023         options = WEXITED;
1024         linux_to_bsd_waitopts(args->options, &options);
1025
1026         if (args->rusage != NULL)
1027                 rup = &ru;
1028         else
1029                 rup = NULL;
1030         error = linux_common_wait(td, args->pid, args->status, options, rup);
1031         if (error != 0)
1032                 return (error);
1033         if (args->rusage != NULL)
1034                 error = linux_copyout_rusage(&ru, args->rusage);
1035         return (error);
1036 }
1037
1038 int
1039 linux_waitid(struct thread *td, struct linux_waitid_args *args)
1040 {
1041         int status, options, sig;
1042         struct __wrusage wru;
1043         siginfo_t siginfo;
1044         l_siginfo_t lsi;
1045         idtype_t idtype;
1046         struct proc *p;
1047         int error;
1048
1049         options = 0;
1050         linux_to_bsd_waitopts(args->options, &options);
1051
1052         if (options & ~(WNOHANG | WNOWAIT | WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED))
1053                 return (EINVAL);
1054         if (!(options & (WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED)))
1055                 return (EINVAL);
1056
1057         switch (args->idtype) {
1058         case LINUX_P_ALL:
1059                 idtype = P_ALL;
1060                 break;
1061         case LINUX_P_PID:
1062                 if (args->id <= 0)
1063                         return (EINVAL);
1064                 idtype = P_PID;
1065                 break;
1066         case LINUX_P_PGID:
1067                 if (args->id <= 0)
1068                         return (EINVAL);
1069                 idtype = P_PGID;
1070                 break;
1071         default:
1072                 return (EINVAL);
1073         }
1074
1075         error = kern_wait6(td, idtype, args->id, &status, options,
1076             &wru, &siginfo);
1077         if (error != 0)
1078                 return (error);
1079         if (args->rusage != NULL) {
1080                 error = linux_copyout_rusage(&wru.wru_children,
1081                     args->rusage);
1082                 if (error != 0)
1083                         return (error);
1084         }
1085         if (args->info != NULL) {
1086                 p = td->td_proc;
1087                 if (td->td_retval[0] == 0)
1088                         bzero(&lsi, sizeof(lsi));
1089                 else {
1090                         sig = bsd_to_linux_signal(siginfo.si_signo);
1091                         siginfo_to_lsiginfo(&siginfo, &lsi, sig);
1092                 }
1093                 error = copyout(&lsi, args->info, sizeof(lsi));
1094         }
1095         td->td_retval[0] = 0;
1096
1097         return (error);
1098 }
1099
1100 int
1101 linux_mknod(struct thread *td, struct linux_mknod_args *args)
1102 {
1103         char *path;
1104         int error;
1105
1106         LCONVPATHCREAT(td, args->path, &path);
1107
1108 #ifdef DEBUG
1109         if (ldebug(mknod))
1110                 printf(ARGS(mknod, "%s, %d, %ju"), path, args->mode,
1111                     (uintmax_t)args->dev);
1112 #endif
1113
1114         switch (args->mode & S_IFMT) {
1115         case S_IFIFO:
1116         case S_IFSOCK:
1117                 error = kern_mkfifoat(td, AT_FDCWD, path, UIO_SYSSPACE,
1118                     args->mode);
1119                 break;
1120
1121         case S_IFCHR:
1122         case S_IFBLK:
1123                 error = kern_mknodat(td, AT_FDCWD, path, UIO_SYSSPACE,
1124                     args->mode, args->dev);
1125                 break;
1126
1127         case S_IFDIR:
1128                 error = EPERM;
1129                 break;
1130
1131         case 0:
1132                 args->mode |= S_IFREG;
1133                 /* FALLTHROUGH */
1134         case S_IFREG:
1135                 error = kern_openat(td, AT_FDCWD, path, UIO_SYSSPACE,
1136                     O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, args->mode);
1137                 if (error == 0)
1138                         kern_close(td, td->td_retval[0]);
1139                 break;
1140
1141         default:
1142                 error = EINVAL;
1143                 break;
1144         }
1145         LFREEPATH(path);
1146         return (error);
1147 }
1148
1149 int
1150 linux_mknodat(struct thread *td, struct linux_mknodat_args *args)
1151 {
1152         char *path;
1153         int error, dfd;
1154
1155         dfd = (args->dfd == LINUX_AT_FDCWD) ? AT_FDCWD : args->dfd;
1156         LCONVPATHCREAT_AT(td, args->filename, &path, dfd);
1157
1158 #ifdef DEBUG
1159         if (ldebug(mknodat))
1160                 printf(ARGS(mknodat, "%s, %d, %d"), path, args->mode, args->dev);
1161 #endif
1162
1163         switch (args->mode & S_IFMT) {
1164         case S_IFIFO:
1165         case S_IFSOCK:
1166                 error = kern_mkfifoat(td, dfd, path, UIO_SYSSPACE, args->mode);
1167                 break;
1168
1169         case S_IFCHR:
1170         case S_IFBLK:
1171                 error = kern_mknodat(td, dfd, path, UIO_SYSSPACE, args->mode,
1172                     args->dev);
1173                 break;
1174
1175         case S_IFDIR:
1176                 error = EPERM;
1177                 break;
1178
1179         case 0:
1180                 args->mode |= S_IFREG;
1181                 /* FALLTHROUGH */
1182         case S_IFREG:
1183                 error = kern_openat(td, dfd, path, UIO_SYSSPACE,
1184                     O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, args->mode);
1185                 if (error == 0)
1186                         kern_close(td, td->td_retval[0]);
1187                 break;
1188
1189         default:
1190                 error = EINVAL;
1191                 break;
1192         }
1193         LFREEPATH(path);
1194         return (error);
1195 }
1196
1197 /*
1198  * UGH! This is just about the dumbest idea I've ever heard!!
1199  */
1200 int
1201 linux_personality(struct thread *td, struct linux_personality_args *args)
1202 {
1203 #ifdef DEBUG
1204         if (ldebug(personality))
1205                 printf(ARGS(personality, "%lu"), (unsigned long)args->per);
1206 #endif
1207         if (args->per != 0)
1208                 return (EINVAL);
1209
1210         /* Yes Jim, it's still a Linux... */
1211         td->td_retval[0] = 0;
1212         return (0);
1213 }
1214
1215 struct l_itimerval {
1216         l_timeval it_interval;
1217         l_timeval it_value;
1218 };
1219
1220 #define B2L_ITIMERVAL(bip, lip)                                         \
1221         (bip)->it_interval.tv_sec = (lip)->it_interval.tv_sec;          \
1222         (bip)->it_interval.tv_usec = (lip)->it_interval.tv_usec;        \
1223         (bip)->it_value.tv_sec = (lip)->it_value.tv_sec;                \
1224         (bip)->it_value.tv_usec = (lip)->it_value.tv_usec;
1225
1226 int
1227 linux_setitimer(struct thread *td, struct linux_setitimer_args *uap)
1228 {
1229         int error;
1230         struct l_itimerval ls;
1231         struct itimerval aitv, oitv;
1232
1233 #ifdef DEBUG
1234         if (ldebug(setitimer))
1235                 printf(ARGS(setitimer, "%p, %p"),
1236                     (void *)uap->itv, (void *)uap->oitv);
1237 #endif
1238
1239         if (uap->itv == NULL) {
1240                 uap->itv = uap->oitv;
1241                 return (linux_getitimer(td, (struct linux_getitimer_args *)uap));
1242         }
1243
1244         error = copyin(uap->itv, &ls, sizeof(ls));
1245         if (error != 0)
1246                 return (error);
1247         B2L_ITIMERVAL(&aitv, &ls);
1248 #ifdef DEBUG
1249         if (ldebug(setitimer)) {
1250                 printf("setitimer: value: sec: %jd, usec: %ld\n",
1251                     (intmax_t)aitv.it_value.tv_sec, aitv.it_value.tv_usec);
1252                 printf("setitimer: interval: sec: %jd, usec: %ld\n",
1253                     (intmax_t)aitv.it_interval.tv_sec, aitv.it_interval.tv_usec);
1254         }
1255 #endif
1256         error = kern_setitimer(td, uap->which, &aitv, &oitv);
1257         if (error != 0 || uap->oitv == NULL)
1258                 return (error);
1259         B2L_ITIMERVAL(&ls, &oitv);
1260
1261         return (copyout(&ls, uap->oitv, sizeof(ls)));
1262 }
1263
1264 int
1265 linux_getitimer(struct thread *td, struct linux_getitimer_args *uap)
1266 {
1267         int error;
1268         struct l_itimerval ls;
1269         struct itimerval aitv;
1270
1271 #ifdef DEBUG
1272         if (ldebug(getitimer))
1273                 printf(ARGS(getitimer, "%p"), (void *)uap->itv);
1274 #endif
1275         error = kern_getitimer(td, uap->which, &aitv);
1276         if (error != 0)
1277                 return (error);
1278         B2L_ITIMERVAL(&ls, &aitv);
1279         return (copyout(&ls, uap->itv, sizeof(ls)));
1280 }
1281
1282 #if defined(__i386__) || (defined(__amd64__) && defined(COMPAT_LINUX32))
1283 int
1284 linux_nice(struct thread *td, struct linux_nice_args *args)
1285 {
1286         struct setpriority_args bsd_args;
1287
1288         bsd_args.which = PRIO_PROCESS;
1289         bsd_args.who = 0;               /* current process */
1290         bsd_args.prio = args->inc;
1291         return (sys_setpriority(td, &bsd_args));
1292 }
1293 #endif /* __i386__ || (__amd64__ && COMPAT_LINUX32) */
1294
1295 int
1296 linux_setgroups(struct thread *td, struct linux_setgroups_args *args)
1297 {
1298         struct ucred *newcred, *oldcred;
1299         l_gid_t *linux_gidset;
1300         gid_t *bsd_gidset;
1301         int ngrp, error;
1302         struct proc *p;
1303
1304         ngrp = args->gidsetsize;
1305         if (ngrp < 0 || ngrp >= ngroups_max + 1)
1306                 return (EINVAL);
1307         linux_gidset = malloc(ngrp * sizeof(*linux_gidset), M_LINUX, M_WAITOK);
1308         error = copyin(args->grouplist, linux_gidset, ngrp * sizeof(l_gid_t));
1309         if (error)
1310                 goto out;
1311         newcred = crget();
1312         crextend(newcred, ngrp + 1);
1313         p = td->td_proc;
1314         PROC_LOCK(p);
1315         oldcred = p->p_ucred;
1316         crcopy(newcred, oldcred);
1317
1318         /*
1319          * cr_groups[0] holds egid. Setting the whole set from
1320          * the supplied set will cause egid to be changed too.
1321          * Keep cr_groups[0] unchanged to prevent that.
1322          */
1323
1324         if ((error = priv_check_cred(oldcred, PRIV_CRED_SETGROUPS, 0)) != 0) {
1325                 PROC_UNLOCK(p);
1326                 crfree(newcred);
1327                 goto out;
1328         }
1329
1330         if (ngrp > 0) {
1331                 newcred->cr_ngroups = ngrp + 1;
1332
1333                 bsd_gidset = newcred->cr_groups;
1334                 ngrp--;
1335                 while (ngrp >= 0) {
1336                         bsd_gidset[ngrp + 1] = linux_gidset[ngrp];
1337                         ngrp--;
1338                 }
1339         } else
1340                 newcred->cr_ngroups = 1;
1341
1342         setsugid(p);
1343         proc_set_cred(p, newcred);
1344         PROC_UNLOCK(p);
1345         crfree(oldcred);
1346         error = 0;
1347 out:
1348         free(linux_gidset, M_LINUX);
1349         return (error);
1350 }
1351
1352 int
1353 linux_getgroups(struct thread *td, struct linux_getgroups_args *args)
1354 {
1355         struct ucred *cred;
1356         l_gid_t *linux_gidset;
1357         gid_t *bsd_gidset;
1358         int bsd_gidsetsz, ngrp, error;
1359
1360         cred = td->td_ucred;
1361         bsd_gidset = cred->cr_groups;
1362         bsd_gidsetsz = cred->cr_ngroups - 1;
1363
1364         /*
1365          * cr_groups[0] holds egid. Returning the whole set
1366          * here will cause a duplicate. Exclude cr_groups[0]
1367          * to prevent that.
1368          */
1369
1370         if ((ngrp = args->gidsetsize) == 0) {
1371                 td->td_retval[0] = bsd_gidsetsz;
1372                 return (0);
1373         }
1374
1375         if (ngrp < bsd_gidsetsz)
1376                 return (EINVAL);
1377
1378         ngrp = 0;
1379         linux_gidset = malloc(bsd_gidsetsz * sizeof(*linux_gidset),
1380             M_LINUX, M_WAITOK);
1381         while (ngrp < bsd_gidsetsz) {
1382                 linux_gidset[ngrp] = bsd_gidset[ngrp + 1];
1383                 ngrp++;
1384         }
1385
1386         error = copyout(linux_gidset, args->grouplist, ngrp * sizeof(l_gid_t));
1387         free(linux_gidset, M_LINUX);
1388         if (error)
1389                 return (error);
1390
1391         td->td_retval[0] = ngrp;
1392         return (0);
1393 }
1394
1395 int
1396 linux_setrlimit(struct thread *td, struct linux_setrlimit_args *args)
1397 {
1398         struct rlimit bsd_rlim;
1399         struct l_rlimit rlim;
1400         u_int which;
1401         int error;
1402
1403 #ifdef DEBUG
1404         if (ldebug(setrlimit))
1405                 printf(ARGS(setrlimit, "%d, %p"),
1406                     args->resource, (void *)args->rlim);
1407 #endif
1408
1409         if (args->resource >= LINUX_RLIM_NLIMITS)
1410                 return (EINVAL);
1411
1412         which = linux_to_bsd_resource[args->resource];
1413         if (which == -1)
1414                 return (EINVAL);
1415
1416         error = copyin(args->rlim, &rlim, sizeof(rlim));
1417         if (error)
1418                 return (error);
1419
1420         bsd_rlim.rlim_cur = (rlim_t)rlim.rlim_cur;
1421         bsd_rlim.rlim_max = (rlim_t)rlim.rlim_max;
1422         return (kern_setrlimit(td, which, &bsd_rlim));
1423 }
1424
1425 #if defined(__i386__) || (defined(__amd64__) && defined(COMPAT_LINUX32))
1426 int
1427 linux_old_getrlimit(struct thread *td, struct linux_old_getrlimit_args *args)
1428 {
1429         struct l_rlimit rlim;
1430         struct rlimit bsd_rlim;
1431         u_int which;
1432
1433 #ifdef DEBUG
1434         if (ldebug(old_getrlimit))
1435                 printf(ARGS(old_getrlimit, "%d, %p"),
1436                     args->resource, (void *)args->rlim);
1437 #endif
1438
1439         if (args->resource >= LINUX_RLIM_NLIMITS)
1440                 return (EINVAL);
1441
1442         which = linux_to_bsd_resource[args->resource];
1443         if (which == -1)
1444                 return (EINVAL);
1445
1446         lim_rlimit(td, which, &bsd_rlim);
1447
1448 #ifdef COMPAT_LINUX32
1449         rlim.rlim_cur = (unsigned int)bsd_rlim.rlim_cur;
1450         if (rlim.rlim_cur == UINT_MAX)
1451                 rlim.rlim_cur = INT_MAX;
1452         rlim.rlim_max = (unsigned int)bsd_rlim.rlim_max;
1453         if (rlim.rlim_max == UINT_MAX)
1454                 rlim.rlim_max = INT_MAX;
1455 #else
1456         rlim.rlim_cur = (unsigned long)bsd_rlim.rlim_cur;
1457         if (rlim.rlim_cur == ULONG_MAX)
1458                 rlim.rlim_cur = LONG_MAX;
1459         rlim.rlim_max = (unsigned long)bsd_rlim.rlim_max;
1460         if (rlim.rlim_max == ULONG_MAX)
1461                 rlim.rlim_max = LONG_MAX;
1462 #endif
1463         return (copyout(&rlim, args->rlim, sizeof(rlim)));
1464 }
1465 #endif /* __i386__ || (__amd64__ && COMPAT_LINUX32) */
1466
1467 int
1468 linux_getrlimit(struct thread *td, struct linux_getrlimit_args *args)
1469 {
1470         struct l_rlimit rlim;
1471         struct rlimit bsd_rlim;
1472         u_int which;
1473
1474 #ifdef DEBUG
1475         if (ldebug(getrlimit))
1476                 printf(ARGS(getrlimit, "%d, %p"),
1477                     args->resource, (void *)args->rlim);
1478 #endif
1479
1480         if (args->resource >= LINUX_RLIM_NLIMITS)
1481                 return (EINVAL);
1482
1483         which = linux_to_bsd_resource[args->resource];
1484         if (which == -1)
1485                 return (EINVAL);
1486
1487         lim_rlimit(td, which, &bsd_rlim);
1488
1489         rlim.rlim_cur = (l_ulong)bsd_rlim.rlim_cur;
1490         rlim.rlim_max = (l_ulong)bsd_rlim.rlim_max;
1491         return (copyout(&rlim, args->rlim, sizeof(rlim)));
1492 }
1493
1494 int
1495 linux_sched_setscheduler(struct thread *td,
1496     struct linux_sched_setscheduler_args *args)
1497 {
1498         struct sched_param sched_param;
1499         struct thread *tdt;
1500         int error, policy;
1501
1502 #ifdef DEBUG
1503         if (ldebug(sched_setscheduler))
1504                 printf(ARGS(sched_setscheduler, "%d, %d, %p"),
1505                     args->pid, args->policy, (const void *)args->param);
1506 #endif
1507
1508         switch (args->policy) {
1509         case LINUX_SCHED_OTHER:
1510                 policy = SCHED_OTHER;
1511                 break;
1512         case LINUX_SCHED_FIFO:
1513                 policy = SCHED_FIFO;
1514                 break;
1515         case LINUX_SCHED_RR:
1516                 policy = SCHED_RR;
1517                 break;
1518         default:
1519                 return (EINVAL);
1520         }
1521
1522         error = copyin(args->param, &sched_param, sizeof(sched_param));
1523         if (error)
1524                 return (error);
1525
1526         tdt = linux_tdfind(td, args->pid, -1);
1527         if (tdt == NULL)
1528                 return (ESRCH);
1529
1530         error = kern_sched_setscheduler(td, tdt, policy, &sched_param);
1531         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
1532         return (error);
1533 }
1534
1535 int
1536 linux_sched_getscheduler(struct thread *td,
1537     struct linux_sched_getscheduler_args *args)
1538 {
1539         struct thread *tdt;
1540         int error, policy;
1541
1542 #ifdef DEBUG
1543         if (ldebug(sched_getscheduler))
1544                 printf(ARGS(sched_getscheduler, "%d"), args->pid);
1545 #endif
1546
1547         tdt = linux_tdfind(td, args->pid, -1);
1548         if (tdt == NULL)
1549                 return (ESRCH);
1550
1551         error = kern_sched_getscheduler(td, tdt, &policy);
1552         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
1553
1554         switch (policy) {
1555         case SCHED_OTHER:
1556                 td->td_retval[0] = LINUX_SCHED_OTHER;
1557                 break;
1558         case SCHED_FIFO:
1559                 td->td_retval[0] = LINUX_SCHED_FIFO;
1560                 break;
1561         case SCHED_RR:
1562                 td->td_retval[0] = LINUX_SCHED_RR;
1563                 break;
1564         }
1565         return (error);
1566 }
1567
1568 int
1569 linux_sched_get_priority_max(struct thread *td,
1570     struct linux_sched_get_priority_max_args *args)
1571 {
1572         struct sched_get_priority_max_args bsd;
1573
1574 #ifdef DEBUG
1575         if (ldebug(sched_get_priority_max))
1576                 printf(ARGS(sched_get_priority_max, "%d"), args->policy);
1577 #endif
1578
1579         switch (args->policy) {
1580         case LINUX_SCHED_OTHER:
1581                 bsd.policy = SCHED_OTHER;
1582                 break;
1583         case LINUX_SCHED_FIFO:
1584                 bsd.policy = SCHED_FIFO;
1585                 break;
1586         case LINUX_SCHED_RR:
1587                 bsd.policy = SCHED_RR;
1588                 break;
1589         default:
1590                 return (EINVAL);
1591         }
1592         return (sys_sched_get_priority_max(td, &bsd));
1593 }
1594
1595 int
1596 linux_sched_get_priority_min(struct thread *td,
1597     struct linux_sched_get_priority_min_args *args)
1598 {
1599         struct sched_get_priority_min_args bsd;
1600
1601 #ifdef DEBUG
1602         if (ldebug(sched_get_priority_min))
1603                 printf(ARGS(sched_get_priority_min, "%d"), args->policy);
1604 #endif
1605
1606         switch (args->policy) {
1607         case LINUX_SCHED_OTHER:
1608                 bsd.policy = SCHED_OTHER;
1609                 break;
1610         case LINUX_SCHED_FIFO:
1611                 bsd.policy = SCHED_FIFO;
1612                 break;
1613         case LINUX_SCHED_RR:
1614                 bsd.policy = SCHED_RR;
1615                 break;
1616         default:
1617                 return (EINVAL);
1618         }
1619         return (sys_sched_get_priority_min(td, &bsd));
1620 }
1621
1622 #define REBOOT_CAD_ON   0x89abcdef
1623 #define REBOOT_CAD_OFF  0
1624 #define REBOOT_HALT     0xcdef0123
1625 #define REBOOT_RESTART  0x01234567
1626 #define REBOOT_RESTART2 0xA1B2C3D4
1627 #define REBOOT_POWEROFF 0x4321FEDC
1628 #define REBOOT_MAGIC1   0xfee1dead
1629 #define REBOOT_MAGIC2   0x28121969
1630 #define REBOOT_MAGIC2A  0x05121996
1631 #define REBOOT_MAGIC2B  0x16041998
1632
1633 int
1634 linux_reboot(struct thread *td, struct linux_reboot_args *args)
1635 {
1636         struct reboot_args bsd_args;
1637
1638 #ifdef DEBUG
1639         if (ldebug(reboot))
1640                 printf(ARGS(reboot, "0x%x"), args->cmd);
1641 #endif
1642
1643         if (args->magic1 != REBOOT_MAGIC1)
1644                 return (EINVAL);
1645
1646         switch (args->magic2) {
1647         case REBOOT_MAGIC2:
1648         case REBOOT_MAGIC2A:
1649         case REBOOT_MAGIC2B:
1650                 break;
1651         default:
1652                 return (EINVAL);
1653         }
1654
1655         switch (args->cmd) {
1656         case REBOOT_CAD_ON:
1657         case REBOOT_CAD_OFF:
1658                 return (priv_check(td, PRIV_REBOOT));
1659         case REBOOT_HALT:
1660                 bsd_args.opt = RB_HALT;
1661                 break;
1662         case REBOOT_RESTART:
1663         case REBOOT_RESTART2:
1664                 bsd_args.opt = 0;
1665                 break;
1666         case REBOOT_POWEROFF:
1667                 bsd_args.opt = RB_POWEROFF;
1668                 break;
1669         default:
1670                 return (EINVAL);
1671         }
1672         return (sys_reboot(td, &bsd_args));
1673 }
1674
1675
1676 /*
1677  * The FreeBSD native getpid(2), getgid(2) and getuid(2) also modify
1678  * td->td_retval[1] when COMPAT_43 is defined. This clobbers registers that
1679  * are assumed to be preserved. The following lightweight syscalls fixes
1680  * this. See also linux_getgid16() and linux_getuid16() in linux_uid16.c
1681  *
1682  * linux_getpid() - MP SAFE
1683  * linux_getgid() - MP SAFE
1684  * linux_getuid() - MP SAFE
1685  */
1686
1687 int
1688 linux_getpid(struct thread *td, struct linux_getpid_args *args)
1689 {
1690
1691 #ifdef DEBUG
1692         if (ldebug(getpid))
1693                 printf(ARGS(getpid, ""));
1694 #endif
1695         td->td_retval[0] = td->td_proc->p_pid;
1696
1697         return (0);
1698 }
1699
1700 int
1701 linux_gettid(struct thread *td, struct linux_gettid_args *args)
1702 {
1703         struct linux_emuldata *em;
1704
1705 #ifdef DEBUG
1706         if (ldebug(gettid))
1707                 printf(ARGS(gettid, ""));
1708 #endif
1709
1710         em = em_find(td);
1711         KASSERT(em != NULL, ("gettid: emuldata not found.\n"));
1712
1713         td->td_retval[0] = em->em_tid;
1714
1715         return (0);
1716 }
1717
1718
1719 int
1720 linux_getppid(struct thread *td, struct linux_getppid_args *args)
1721 {
1722
1723 #ifdef DEBUG
1724         if (ldebug(getppid))
1725                 printf(ARGS(getppid, ""));
1726 #endif
1727
1728         PROC_LOCK(td->td_proc);
1729         td->td_retval[0] = td->td_proc->p_pptr->p_pid;
1730         PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1731         return (0);
1732 }
1733
1734 int
1735 linux_getgid(struct thread *td, struct linux_getgid_args *args)
1736 {
1737
1738 #ifdef DEBUG
1739         if (ldebug(getgid))
1740                 printf(ARGS(getgid, ""));
1741 #endif
1742
1743         td->td_retval[0] = td->td_ucred->cr_rgid;
1744         return (0);
1745 }
1746
1747 int
1748 linux_getuid(struct thread *td, struct linux_getuid_args *args)
1749 {
1750
1751 #ifdef DEBUG
1752         if (ldebug(getuid))
1753                 printf(ARGS(getuid, ""));
1754 #endif
1755
1756         td->td_retval[0] = td->td_ucred->cr_ruid;
1757         return (0);
1758 }
1759
1760
1761 int
1762 linux_getsid(struct thread *td, struct linux_getsid_args *args)
1763 {
1764         struct getsid_args bsd;
1765
1766 #ifdef DEBUG
1767         if (ldebug(getsid))
1768                 printf(ARGS(getsid, "%i"), args->pid);
1769 #endif
1770
1771         bsd.pid = args->pid;
1772         return (sys_getsid(td, &bsd));
1773 }
1774
1775 int
1776 linux_nosys(struct thread *td, struct nosys_args *ignore)
1777 {
1778
1779         return (ENOSYS);
1780 }
1781
1782 int
1783 linux_getpriority(struct thread *td, struct linux_getpriority_args *args)
1784 {
1785         struct getpriority_args bsd_args;
1786         int error;
1787
1788 #ifdef DEBUG
1789         if (ldebug(getpriority))
1790                 printf(ARGS(getpriority, "%i, %i"), args->which, args->who);
1791 #endif
1792
1793         bsd_args.which = args->which;
1794         bsd_args.who = args->who;
1795         error = sys_getpriority(td, &bsd_args);
1796         td->td_retval[0] = 20 - td->td_retval[0];
1797         return (error);
1798 }
1799
1800 int
1801 linux_sethostname(struct thread *td, struct linux_sethostname_args *args)
1802 {
1803         int name[2];
1804
1805 #ifdef DEBUG
1806         if (ldebug(sethostname))
1807                 printf(ARGS(sethostname, "*, %i"), args->len);
1808 #endif
1809
1810         name[0] = CTL_KERN;
1811         name[1] = KERN_HOSTNAME;
1812         return (userland_sysctl(td, name, 2, 0, 0, 0, args->hostname,
1813             args->len, 0, 0));
1814 }
1815
1816 int
1817 linux_setdomainname(struct thread *td, struct linux_setdomainname_args *args)
1818 {
1819         int name[2];
1820
1821 #ifdef DEBUG
1822         if (ldebug(setdomainname))
1823                 printf(ARGS(setdomainname, "*, %i"), args->len);
1824 #endif
1825
1826         name[0] = CTL_KERN;
1827         name[1] = KERN_NISDOMAINNAME;
1828         return (userland_sysctl(td, name, 2, 0, 0, 0, args->name,
1829             args->len, 0, 0));
1830 }
1831
1832 int
1833 linux_exit_group(struct thread *td, struct linux_exit_group_args *args)
1834 {
1835
1836 #ifdef DEBUG
1837         if (ldebug(exit_group))
1838                 printf(ARGS(exit_group, "%i"), args->error_code);
1839 #endif
1840
1841         LINUX_CTR2(exit_group, "thread(%d) (%d)", td->td_tid,
1842             args->error_code);
1843
1844         /*
1845          * XXX: we should send a signal to the parent if
1846          * SIGNAL_EXIT_GROUP is set. We ignore that (temporarily?)
1847          * as it doesnt occur often.
1848          */
1849         exit1(td, args->error_code, 0);
1850                 /* NOTREACHED */
1851 }
1852
1853 #define _LINUX_CAPABILITY_VERSION  0x19980330
1854
1855 struct l_user_cap_header {
1856         l_int   version;
1857         l_int   pid;
1858 };
1859
1860 struct l_user_cap_data {
1861         l_int   effective;
1862         l_int   permitted;
1863         l_int   inheritable;
1864 };
1865
1866 int
1867 linux_capget(struct thread *td, struct linux_capget_args *args)
1868 {
1869         struct l_user_cap_header luch;
1870         struct l_user_cap_data lucd;
1871         int error;
1872
1873         if (args->hdrp == NULL)
1874                 return (EFAULT);
1875
1876         error = copyin(args->hdrp, &luch, sizeof(luch));
1877         if (error != 0)
1878                 return (error);
1879
1880         if (luch.version != _LINUX_CAPABILITY_VERSION) {
1881                 luch.version = _LINUX_CAPABILITY_VERSION;
1882                 error = copyout(&luch, args->hdrp, sizeof(luch));
1883                 if (error)
1884                         return (error);
1885                 return (EINVAL);
1886         }
1887
1888         if (luch.pid)
1889                 return (EPERM);
1890
1891         if (args->datap) {
1892                 /*
1893                  * The current implementation doesn't support setting
1894                  * a capability (it's essentially a stub) so indicate
1895                  * that no capabilities are currently set or available
1896                  * to request.
1897                  */
1898                 bzero (&lucd, sizeof(lucd));
1899                 error = copyout(&lucd, args->datap, sizeof(lucd));
1900         }
1901
1902         return (error);
1903 }
1904
1905 int
1906 linux_capset(struct thread *td, struct linux_capset_args *args)
1907 {
1908         struct l_user_cap_header luch;
1909         struct l_user_cap_data lucd;
1910         int error;
1911
1912         if (args->hdrp == NULL || args->datap == NULL)
1913                 return (EFAULT);
1914
1915         error = copyin(args->hdrp, &luch, sizeof(luch));
1916         if (error != 0)
1917                 return (error);
1918
1919         if (luch.version != _LINUX_CAPABILITY_VERSION) {
1920                 luch.version = _LINUX_CAPABILITY_VERSION;
1921                 error = copyout(&luch, args->hdrp, sizeof(luch));
1922                 if (error)
1923                         return (error);
1924                 return (EINVAL);
1925         }
1926
1927         if (luch.pid)
1928                 return (EPERM);
1929
1930         error = copyin(args->datap, &lucd, sizeof(lucd));
1931         if (error != 0)
1932                 return (error);
1933
1934         /* We currently don't support setting any capabilities. */
1935         if (lucd.effective || lucd.permitted || lucd.inheritable) {
1936                 linux_msg(td,
1937                           "capset effective=0x%x, permitted=0x%x, "
1938                           "inheritable=0x%x is not implemented",
1939                           (int)lucd.effective, (int)lucd.permitted,
1940                           (int)lucd.inheritable);
1941                 return (EPERM);
1942         }
1943
1944         return (0);
1945 }
1946
1947 int
1948 linux_prctl(struct thread *td, struct linux_prctl_args *args)
1949 {
1950         int error = 0, max_size;
1951         struct proc *p = td->td_proc;
1952         char comm[LINUX_MAX_COMM_LEN];
1953         struct linux_emuldata *em;
1954         int pdeath_signal;
1955
1956 #ifdef DEBUG
1957         if (ldebug(prctl))
1958                 printf(ARGS(prctl, "%d, %ju, %ju, %ju, %ju"), args->option,
1959                     (uintmax_t)args->arg2, (uintmax_t)args->arg3,
1960                     (uintmax_t)args->arg4, (uintmax_t)args->arg5);
1961 #endif
1962
1963         switch (args->option) {
1964         case LINUX_PR_SET_PDEATHSIG:
1965                 if (!LINUX_SIG_VALID(args->arg2))
1966                         return (EINVAL);
1967                 em = em_find(td);
1968                 KASSERT(em != NULL, ("prctl: emuldata not found.\n"));
1969                 em->pdeath_signal = args->arg2;
1970                 break;
1971         case LINUX_PR_GET_PDEATHSIG:
1972                 em = em_find(td);
1973                 KASSERT(em != NULL, ("prctl: emuldata not found.\n"));
1974                 pdeath_signal = em->pdeath_signal;
1975                 error = copyout(&pdeath_signal,
1976                     (void *)(register_t)args->arg2,
1977                     sizeof(pdeath_signal));
1978                 break;
1979         case LINUX_PR_GET_KEEPCAPS:
1980                 /*
1981                  * Indicate that we always clear the effective and
1982                  * permitted capability sets when the user id becomes
1983                  * non-zero (actually the capability sets are simply
1984                  * always zero in the current implementation).
1985                  */
1986                 td->td_retval[0] = 0;
1987                 break;
1988         case LINUX_PR_SET_KEEPCAPS:
1989                 /*
1990                  * Ignore requests to keep the effective and permitted
1991                  * capability sets when the user id becomes non-zero.
1992                  */
1993                 break;
1994         case LINUX_PR_SET_NAME:
1995                 /*
1996                  * To be on the safe side we need to make sure to not
1997                  * overflow the size a linux program expects. We already
1998                  * do this here in the copyin, so that we don't need to
1999                  * check on copyout.
2000                  */
2001                 max_size = MIN(sizeof(comm), sizeof(p->p_comm));
2002                 error = copyinstr((void *)(register_t)args->arg2, comm,
2003                     max_size, NULL);
2004
2005                 /* Linux silently truncates the name if it is too long. */
2006                 if (error == ENAMETOOLONG) {
2007                         /*
2008                          * XXX: copyinstr() isn't documented to populate the
2009                          * array completely, so do a copyin() to be on the
2010                          * safe side. This should be changed in case
2011                          * copyinstr() is changed to guarantee this.
2012                          */
2013                         error = copyin((void *)(register_t)args->arg2, comm,
2014                             max_size - 1);
2015                         comm[max_size - 1] = '\0';
2016                 }
2017                 if (error)
2018                         return (error);
2019
2020                 PROC_LOCK(p);
2021                 strlcpy(p->p_comm, comm, sizeof(p->p_comm));
2022                 PROC_UNLOCK(p);
2023                 break;
2024         case LINUX_PR_GET_NAME:
2025                 PROC_LOCK(p);
2026                 strlcpy(comm, p->p_comm, sizeof(comm));
2027                 PROC_UNLOCK(p);
2028                 error = copyout(comm, (void *)(register_t)args->arg2,
2029                     strlen(comm) + 1);
2030                 break;
2031         default:
2032                 error = EINVAL;
2033                 break;
2034         }
2035
2036         return (error);
2037 }
2038
2039 int
2040 linux_sched_setparam(struct thread *td,
2041     struct linux_sched_setparam_args *uap)
2042 {
2043         struct sched_param sched_param;
2044         struct thread *tdt;
2045         int error;
2046
2047 #ifdef DEBUG
2048         if (ldebug(sched_setparam))
2049                 printf(ARGS(sched_setparam, "%d, *"), uap->pid);
2050 #endif
2051
2052         error = copyin(uap->param, &sched_param, sizeof(sched_param));
2053         if (error)
2054                 return (error);
2055
2056         tdt = linux_tdfind(td, uap->pid, -1);
2057         if (tdt == NULL)
2058                 return (ESRCH);
2059
2060         error = kern_sched_setparam(td, tdt, &sched_param);
2061         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
2062         return (error);
2063 }
2064
2065 int
2066 linux_sched_getparam(struct thread *td,
2067     struct linux_sched_getparam_args *uap)
2068 {
2069         struct sched_param sched_param;
2070         struct thread *tdt;
2071         int error;
2072
2073 #ifdef DEBUG
2074         if (ldebug(sched_getparam))
2075                 printf(ARGS(sched_getparam, "%d, *"), uap->pid);
2076 #endif
2077
2078         tdt = linux_tdfind(td, uap->pid, -1);
2079         if (tdt == NULL)
2080                 return (ESRCH);
2081
2082         error = kern_sched_getparam(td, tdt, &sched_param);
2083         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
2084         if (error == 0)
2085                 error = copyout(&sched_param, uap->param,
2086                     sizeof(sched_param));
2087         return (error);
2088 }
2089
2090 /*
2091  * Get affinity of a process.
2092  */
2093 int
2094 linux_sched_getaffinity(struct thread *td,
2095     struct linux_sched_getaffinity_args *args)
2096 {
2097         int error;
2098         struct thread *tdt;
2099         struct cpuset_getaffinity_args cga;
2100
2101 #ifdef DEBUG
2102         if (ldebug(sched_getaffinity))
2103                 printf(ARGS(sched_getaffinity, "%d, %d, *"), args->pid,
2104                     args->len);
2105 #endif
2106         if (args->len < sizeof(cpuset_t))
2107                 return (EINVAL);
2108
2109         tdt = linux_tdfind(td, args->pid, -1);
2110         if (tdt == NULL)
2111                 return (ESRCH);
2112
2113         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
2114         cga.level = CPU_LEVEL_WHICH;
2115         cga.which = CPU_WHICH_TID;
2116         cga.id = tdt->td_tid;
2117         cga.cpusetsize = sizeof(cpuset_t);
2118         cga.mask = (cpuset_t *) args->user_mask_ptr;
2119
2120         if ((error = sys_cpuset_getaffinity(td, &cga)) == 0)
2121                 td->td_retval[0] = sizeof(cpuset_t);
2122
2123         return (error);
2124 }
2125
2126 /*
2127  *  Set affinity of a process.
2128  */
2129 int
2130 linux_sched_setaffinity(struct thread *td,
2131     struct linux_sched_setaffinity_args *args)
2132 {
2133         struct cpuset_setaffinity_args csa;
2134         struct thread *tdt;
2135
2136 #ifdef DEBUG
2137         if (ldebug(sched_setaffinity))
2138                 printf(ARGS(sched_setaffinity, "%d, %d, *"), args->pid,
2139                     args->len);
2140 #endif
2141         if (args->len < sizeof(cpuset_t))
2142                 return (EINVAL);
2143
2144         tdt = linux_tdfind(td, args->pid, -1);
2145         if (tdt == NULL)
2146                 return (ESRCH);
2147
2148         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
2149         csa.level = CPU_LEVEL_WHICH;
2150         csa.which = CPU_WHICH_TID;
2151         csa.id = tdt->td_tid;
2152         csa.cpusetsize = sizeof(cpuset_t);
2153         csa.mask = (cpuset_t *) args->user_mask_ptr;
2154
2155         return (sys_cpuset_setaffinity(td, &csa));
2156 }
2157
2158 struct linux_rlimit64 {
2159         uint64_t        rlim_cur;
2160         uint64_t        rlim_max;
2161 };
2162
2163 int
2164 linux_prlimit64(struct thread *td, struct linux_prlimit64_args *args)
2165 {
2166         struct rlimit rlim, nrlim;
2167         struct linux_rlimit64 lrlim;
2168         struct proc *p;
2169         u_int which;
2170         int flags;
2171         int error;
2172
2173 #ifdef DEBUG
2174         if (ldebug(prlimit64))
2175                 printf(ARGS(prlimit64, "%d, %d, %p, %p"), args->pid,
2176                     args->resource, (void *)args->new, (void *)args->old);
2177 #endif
2178
2179         if (args->resource >= LINUX_RLIM_NLIMITS)
2180                 return (EINVAL);
2181
2182         which = linux_to_bsd_resource[args->resource];
2183         if (which == -1)
2184                 return (EINVAL);
2185
2186         if (args->new != NULL) {
2187                 /*
2188                  * Note. Unlike FreeBSD where rlim is signed 64-bit Linux
2189                  * rlim is unsigned 64-bit. FreeBSD treats negative limits
2190                  * as INFINITY so we do not need a conversion even.
2191                  */
2192                 error = copyin(args->new, &nrlim, sizeof(nrlim));
2193                 if (error != 0)
2194                         return (error);
2195         }
2196
2197         flags = PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT;
2198         if (args->new != NULL)
2199                 flags |= PGET_CANDEBUG;
2200         else
2201                 flags |= PGET_CANSEE;
2202         error = pget(args->pid, flags, &p);
2203         if (error != 0)
2204                 return (error);
2205
2206         if (args->old != NULL) {
2207                 PROC_LOCK(p);
2208                 lim_rlimit_proc(p, which, &rlim);
2209                 PROC_UNLOCK(p);
2210                 if (rlim.rlim_cur == RLIM_INFINITY)
2211                         lrlim.rlim_cur = LINUX_RLIM_INFINITY;
2212                 else
2213                         lrlim.rlim_cur = rlim.rlim_cur;
2214                 if (rlim.rlim_max == RLIM_INFINITY)
2215                         lrlim.rlim_max = LINUX_RLIM_INFINITY;
2216                 else
2217                         lrlim.rlim_max = rlim.rlim_max;
2218                 error = copyout(&lrlim, args->old, sizeof(lrlim));
2219                 if (error != 0)
2220                         goto out;
2221         }
2222
2223         if (args->new != NULL)
2224                 error = kern_proc_setrlimit(td, p, which, &nrlim);
2225
2226  out:
2227         PRELE(p);
2228         return (error);
2229 }
2230
2231 int
2232 linux_pselect6(struct thread *td, struct linux_pselect6_args *args)
2233 {
2234         struct timeval utv, tv0, tv1, *tvp;
2235         struct l_pselect6arg lpse6;
2236         struct l_timespec lts;
2237         struct timespec uts;
2238         l_sigset_t l_ss;
2239         sigset_t *ssp;
2240         sigset_t ss;
2241         int error;
2242
2243         ssp = NULL;
2244         if (args->sig != NULL) {
2245                 error = copyin(args->sig, &lpse6, sizeof(lpse6));
2246                 if (error != 0)
2247                         return (error);
2248                 if (lpse6.ss_len != sizeof(l_ss))
2249                         return (EINVAL);
2250                 if (lpse6.ss != 0) {
2251                         error = copyin(PTRIN(lpse6.ss), &l_ss,
2252                             sizeof(l_ss));
2253                         if (error != 0)
2254                                 return (error);
2255                         linux_to_bsd_sigset(&l_ss, &ss);
2256                         ssp = &ss;
2257                 }
2258         }
2259
2260         /*
2261          * Currently glibc changes nanosecond number to microsecond.
2262          * This mean losing precision but for now it is hardly seen.
2263          */
2264         if (args->tsp != NULL) {
2265                 error = copyin(args->tsp, &lts, sizeof(lts));
2266                 if (error != 0)
2267                         return (error);
2268                 error = linux_to_native_timespec(&uts, &lts);
2269                 if (error != 0)
2270                         return (error);
2271
2272                 TIMESPEC_TO_TIMEVAL(&utv, &uts);
2273                 if (itimerfix(&utv))
2274                         return (EINVAL);
2275
2276                 microtime(&tv0);
2277                 tvp = &utv;
2278         } else
2279                 tvp = NULL;
2280
2281         error = kern_pselect(td, args->nfds, args->readfds, args->writefds,
2282             args->exceptfds, tvp, ssp, LINUX_NFDBITS);
2283
2284         if (error == 0 && args->tsp != NULL) {
2285                 if (td->td_retval[0] != 0) {
2286                         /*
2287                          * Compute how much time was left of the timeout,
2288                          * by subtracting the current time and the time
2289                          * before we started the call, and subtracting
2290                          * that result from the user-supplied value.
2291                          */
2292
2293                         microtime(&tv1);
2294                         timevalsub(&tv1, &tv0);
2295                         timevalsub(&utv, &tv1);
2296                         if (utv.tv_sec < 0)
2297                                 timevalclear(&utv);
2298                 } else
2299                         timevalclear(&utv);
2300
2301                 TIMEVAL_TO_TIMESPEC(&utv, &uts);
2302
2303                 native_to_linux_timespec(&lts, &uts);
2304                 error = copyout(&lts, args->tsp, sizeof(lts));
2305         }
2306
2307         return (error);
2308 }
2309
2310 int
2311 linux_ppoll(struct thread *td, struct linux_ppoll_args *args)
2312 {
2313         struct timespec ts0, ts1;
2314         struct l_timespec lts;
2315         struct timespec uts, *tsp;
2316         l_sigset_t l_ss;
2317         sigset_t *ssp;
2318         sigset_t ss;
2319         int error;
2320
2321         if (args->sset != NULL) {
2322                 if (args->ssize != sizeof(l_ss))
2323                         return (EINVAL);
2324                 error = copyin(args->sset, &l_ss, sizeof(l_ss));
2325                 if (error)
2326                         return (error);
2327                 linux_to_bsd_sigset(&l_ss, &ss);
2328                 ssp = &ss;
2329         } else
2330                 ssp = NULL;
2331         if (args->tsp != NULL) {
2332                 error = copyin(args->tsp, &lts, sizeof(lts));
2333                 if (error)
2334                         return (error);
2335                 error = linux_to_native_timespec(&uts, &lts);
2336                 if (error != 0)
2337                         return (error);
2338
2339                 nanotime(&ts0);
2340                 tsp = &uts;
2341         } else
2342                 tsp = NULL;
2343
2344         error = kern_poll(td, args->fds, args->nfds, tsp, ssp);
2345
2346         if (error == 0 && args->tsp != NULL) {
2347                 if (td->td_retval[0]) {
2348                         nanotime(&ts1);
2349                         timespecsub(&ts1, &ts0);
2350                         timespecsub(&uts, &ts1);
2351                         if (uts.tv_sec < 0)
2352                                 timespecclear(&uts);
2353                 } else
2354                         timespecclear(&uts);
2355
2356                 native_to_linux_timespec(&lts, &uts);
2357                 error = copyout(&lts, args->tsp, sizeof(lts));
2358         }
2359
2360         return (error);
2361 }
2362
2363 #if defined(DEBUG) || defined(KTR)
2364 /* XXX: can be removed when every ldebug(...) and KTR stuff are removed. */
2365
2366 #ifdef COMPAT_LINUX32
2367 #define L_MAXSYSCALL    LINUX32_SYS_MAXSYSCALL
2368 #else
2369 #define L_MAXSYSCALL    LINUX_SYS_MAXSYSCALL
2370 #endif
2371
2372 u_char linux_debug_map[howmany(L_MAXSYSCALL, sizeof(u_char))];
2373
2374 static int
2375 linux_debug(int syscall, int toggle, int global)
2376 {
2377
2378         if (global) {
2379                 char c = toggle ? 0 : 0xff;
2380
2381                 memset(linux_debug_map, c, sizeof(linux_debug_map));
2382                 return (0);
2383         }
2384         if (syscall < 0 || syscall >= L_MAXSYSCALL)
2385                 return (EINVAL);
2386         if (toggle)
2387                 clrbit(linux_debug_map, syscall);
2388         else
2389                 setbit(linux_debug_map, syscall);
2390         return (0);
2391 }
2392 #undef L_MAXSYSCALL
2393
2394 /*
2395  * Usage: sysctl linux.debug=<syscall_nr>.<0/1>
2396  *
2397  *    E.g.: sysctl linux.debug=21.0
2398  *
2399  * As a special case, syscall "all" will apply to all syscalls globally.
2400  */
2401 #define LINUX_MAX_DEBUGSTR      16
2402 int
2403 linux_sysctl_debug(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2404 {
2405         char value[LINUX_MAX_DEBUGSTR], *p;
2406         int error, sysc, toggle;
2407         int global = 0;
2408
2409         value[0] = '\0';
2410         error = sysctl_handle_string(oidp, value, LINUX_MAX_DEBUGSTR, req);
2411         if (error || req->newptr == NULL)
2412                 return (error);
2413         for (p = value; *p != '\0' && *p != '.'; p++);
2414         if (*p == '\0')
2415                 return (EINVAL);
2416         *p++ = '\0';
2417         sysc = strtol(value, NULL, 0);
2418         toggle = strtol(p, NULL, 0);
2419         if (strcmp(value, "all") == 0)
2420                 global = 1;
2421         error = linux_debug(sysc, toggle, global);
2422         return (error);
2423 }
2424
2425 #endif /* DEBUG || KTR */
2426
2427 int
2428 linux_sched_rr_get_interval(struct thread *td,
2429     struct linux_sched_rr_get_interval_args *uap)
2430 {
2431         struct timespec ts;
2432         struct l_timespec lts;
2433         struct thread *tdt;
2434         int error;
2435
2436         /*
2437          * According to man in case the invalid pid specified
2438          * EINVAL should be returned.
2439          */
2440         if (uap->pid < 0)
2441                 return (EINVAL);
2442
2443         tdt = linux_tdfind(td, uap->pid, -1);
2444         if (tdt == NULL)
2445                 return (ESRCH);
2446
2447         error = kern_sched_rr_get_interval_td(td, tdt, &ts);
2448         PROC_UNLOCK(tdt->td_proc);
2449         if (error != 0)
2450                 return (error);
2451         native_to_linux_timespec(&lts, &ts);
2452         return (copyout(&lts, uap->interval, sizeof(lts)));
2453 }
2454
2455 /*
2456  * In case when the Linux thread is the initial thread in
2457  * the thread group thread id is equal to the process id.
2458  * Glibc depends on this magic (assert in pthread_getattr_np.c).
2459  */
2460 struct thread *
2461 linux_tdfind(struct thread *td, lwpid_t tid, pid_t pid)
2462 {
2463         struct linux_emuldata *em;
2464         struct thread *tdt;
2465         struct proc *p;
2466
2467         tdt = NULL;
2468         if (tid == 0 || tid == td->td_tid) {
2469                 tdt = td;
2470                 PROC_LOCK(tdt->td_proc);
2471         } else if (tid > PID_MAX)
2472                 tdt = tdfind(tid, pid);
2473         else {
2474                 /*
2475                  * Initial thread where the tid equal to the pid.
2476                  */
2477                 p = pfind(tid);
2478                 if (p != NULL) {
2479                         if (SV_PROC_ABI(p) != SV_ABI_LINUX) {
2480                                 /*
2481                                  * p is not a Linuxulator process.
2482                                  */
2483                                 PROC_UNLOCK(p);
2484                                 return (NULL);
2485                         }
2486                         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, tdt) {
2487                                 em = em_find(tdt);
2488                                 if (tid == em->em_tid)
2489                                         return (tdt);
2490                         }
2491                         PROC_UNLOCK(p);
2492                 }
2493                 return (NULL);
2494         }
2495
2496         return (tdt);
2497 }
2498
2499 void
2500 linux_to_bsd_waitopts(int options, int *bsdopts)
2501 {
2502
2503         if (options & LINUX_WNOHANG)
2504                 *bsdopts |= WNOHANG;
2505         if (options & LINUX_WUNTRACED)
2506                 *bsdopts |= WUNTRACED;
2507         if (options & LINUX_WEXITED)
2508                 *bsdopts |= WEXITED;
2509         if (options & LINUX_WCONTINUED)
2510                 *bsdopts |= WCONTINUED;
2511         if (options & LINUX_WNOWAIT)
2512                 *bsdopts |= WNOWAIT;
2513
2514         if (options & __WCLONE)
2515                 *bsdopts |= WLINUXCLONE;
2516 }