]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_descrip.c
Remove duplicate definition of get_pcb_td(). gcc works for detecting
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_descrip.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  * (c) UNIX System Laboratories, Inc.
5  * All or some portions of this file are derived from material licensed
6  * to the University of California by American Telephone and Telegraph
7  * Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
8  * the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
9  *
10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
11  * modification, are permitted provided that the following conditions
12  * are met:
13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
18  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
19  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
20  *    without specific prior written permission.
21  *
22  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
23  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
24  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
25  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
26  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
27  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
28  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
29  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
30  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
31  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
32  * SUCH DAMAGE.
33  *
34  *      @(#)kern_descrip.c      8.6 (Berkeley) 4/19/94
35  */
36
37 #include <sys/cdefs.h>
38 __FBSDID("$FreeBSD$");
39
40 #include "opt_capsicum.h"
41 #include "opt_compat.h"
42 #include "opt_ddb.h"
43 #include "opt_ktrace.h"
44
45 #include <sys/param.h>
46 #include <sys/systm.h>
47
48 #include <sys/capsicum.h>
49 #include <sys/conf.h>
50 #include <sys/fcntl.h>
51 #include <sys/file.h>
52 #include <sys/filedesc.h>
53 #include <sys/filio.h>
54 #include <sys/jail.h>
55 #include <sys/kernel.h>
56 #include <sys/limits.h>
57 #include <sys/lock.h>
58 #include <sys/malloc.h>
59 #include <sys/mount.h>
60 #include <sys/mutex.h>
61 #include <sys/namei.h>
62 #include <sys/selinfo.h>
63 #include <sys/priv.h>
64 #include <sys/proc.h>
65 #include <sys/protosw.h>
66 #include <sys/racct.h>
67 #include <sys/resourcevar.h>
68 #include <sys/sbuf.h>
69 #include <sys/signalvar.h>
70 #include <sys/socketvar.h>
71 #include <sys/kdb.h>
72 #include <sys/stat.h>
73 #include <sys/sx.h>
74 #include <sys/syscallsubr.h>
75 #include <sys/sysctl.h>
76 #include <sys/sysproto.h>
77 #include <sys/unistd.h>
78 #include <sys/user.h>
79 #include <sys/vnode.h>
80 #ifdef KTRACE
81 #include <sys/ktrace.h>
82 #endif
83
84 #include <net/vnet.h>
85
86 #include <security/audit/audit.h>
87
88 #include <vm/uma.h>
89 #include <vm/vm.h>
90
91 #include <ddb/ddb.h>
92
93 static MALLOC_DEFINE(M_FILEDESC, "filedesc", "Open file descriptor table");
94 static MALLOC_DEFINE(M_FILEDESC_TO_LEADER, "filedesc_to_leader",
95     "file desc to leader structures");
96 static MALLOC_DEFINE(M_SIGIO, "sigio", "sigio structures");
97 MALLOC_DEFINE(M_FILECAPS, "filecaps", "descriptor capabilities");
98
99 MALLOC_DECLARE(M_FADVISE);
100
101 static uma_zone_t file_zone;
102 static uma_zone_t filedesc0_zone;
103
104 static int      closefp(struct filedesc *fdp, int fd, struct file *fp,
105                     struct thread *td, int holdleaders);
106 static int      fd_first_free(struct filedesc *fdp, int low, int size);
107 static int      fd_last_used(struct filedesc *fdp, int size);
108 static void     fdgrowtable(struct filedesc *fdp, int nfd);
109 static void     fdgrowtable_exp(struct filedesc *fdp, int nfd);
110 static void     fdunused(struct filedesc *fdp, int fd);
111 static void     fdused(struct filedesc *fdp, int fd);
112 static int      getmaxfd(struct thread *td);
113
114 /*
115  * Each process has:
116  *
117  * - An array of open file descriptors (fd_ofiles)
118  * - An array of file flags (fd_ofileflags)
119  * - A bitmap recording which descriptors are in use (fd_map)
120  *
121  * A process starts out with NDFILE descriptors.  The value of NDFILE has
122  * been selected based the historical limit of 20 open files, and an
123  * assumption that the majority of processes, especially short-lived
124  * processes like shells, will never need more.
125  *
126  * If this initial allocation is exhausted, a larger descriptor table and
127  * map are allocated dynamically, and the pointers in the process's struct
128  * filedesc are updated to point to those.  This is repeated every time
129  * the process runs out of file descriptors (provided it hasn't hit its
130  * resource limit).
131  *
132  * Since threads may hold references to individual descriptor table
133  * entries, the tables are never freed.  Instead, they are placed on a
134  * linked list and freed only when the struct filedesc is released.
135  */
136 #define NDFILE          20
137 #define NDSLOTSIZE      sizeof(NDSLOTTYPE)
138 #define NDENTRIES       (NDSLOTSIZE * __CHAR_BIT)
139 #define NDSLOT(x)       ((x) / NDENTRIES)
140 #define NDBIT(x)        ((NDSLOTTYPE)1 << ((x) % NDENTRIES))
141 #define NDSLOTS(x)      (((x) + NDENTRIES - 1) / NDENTRIES)
142
143 /*
144  * SLIST entry used to keep track of ofiles which must be reclaimed when
145  * the process exits.
146  */
147 struct freetable {
148         struct fdescenttbl *ft_table;
149         SLIST_ENTRY(freetable) ft_next;
150 };
151
152 /*
153  * Initial allocation: a filedesc structure + the head of SLIST used to
154  * keep track of old ofiles + enough space for NDFILE descriptors.
155  */
156
157 struct fdescenttbl0 {
158         int     fdt_nfiles;
159         struct  filedescent fdt_ofiles[NDFILE];
160 };
161
162 struct filedesc0 {
163         struct filedesc fd_fd;
164         SLIST_HEAD(, freetable) fd_free;
165         struct  fdescenttbl0 fd_dfiles;
166         NDSLOTTYPE fd_dmap[NDSLOTS(NDFILE)];
167 };
168
169 /*
170  * Descriptor management.
171  */
172 volatile int openfiles;                 /* actual number of open files */
173 struct mtx sigio_lock;          /* mtx to protect pointers to sigio */
174 void (*mq_fdclose)(struct thread *td, int fd, struct file *fp);
175
176 /*
177  * If low >= size, just return low. Otherwise find the first zero bit in the
178  * given bitmap, starting at low and not exceeding size - 1. Return size if
179  * not found.
180  */
181 static int
182 fd_first_free(struct filedesc *fdp, int low, int size)
183 {
184         NDSLOTTYPE *map = fdp->fd_map;
185         NDSLOTTYPE mask;
186         int off, maxoff;
187
188         if (low >= size)
189                 return (low);
190
191         off = NDSLOT(low);
192         if (low % NDENTRIES) {
193                 mask = ~(~(NDSLOTTYPE)0 >> (NDENTRIES - (low % NDENTRIES)));
194                 if ((mask &= ~map[off]) != 0UL)
195                         return (off * NDENTRIES + ffsl(mask) - 1);
196                 ++off;
197         }
198         for (maxoff = NDSLOTS(size); off < maxoff; ++off)
199                 if (map[off] != ~0UL)
200                         return (off * NDENTRIES + ffsl(~map[off]) - 1);
201         return (size);
202 }
203
204 /*
205  * Find the highest non-zero bit in the given bitmap, starting at 0 and
206  * not exceeding size - 1. Return -1 if not found.
207  */
208 static int
209 fd_last_used(struct filedesc *fdp, int size)
210 {
211         NDSLOTTYPE *map = fdp->fd_map;
212         NDSLOTTYPE mask;
213         int off, minoff;
214
215         off = NDSLOT(size);
216         if (size % NDENTRIES) {
217                 mask = ~(~(NDSLOTTYPE)0 << (size % NDENTRIES));
218                 if ((mask &= map[off]) != 0)
219                         return (off * NDENTRIES + flsl(mask) - 1);
220                 --off;
221         }
222         for (minoff = NDSLOT(0); off >= minoff; --off)
223                 if (map[off] != 0)
224                         return (off * NDENTRIES + flsl(map[off]) - 1);
225         return (-1);
226 }
227
228 static int
229 fdisused(struct filedesc *fdp, int fd)
230 {
231
232         KASSERT(fd >= 0 && fd < fdp->fd_nfiles,
233             ("file descriptor %d out of range (0, %d)", fd, fdp->fd_nfiles));
234
235         return ((fdp->fd_map[NDSLOT(fd)] & NDBIT(fd)) != 0);
236 }
237
238 /*
239  * Mark a file descriptor as used.
240  */
241 static void
242 fdused_init(struct filedesc *fdp, int fd)
243 {
244
245         KASSERT(!fdisused(fdp, fd), ("fd=%d is already used", fd));
246
247         fdp->fd_map[NDSLOT(fd)] |= NDBIT(fd);
248 }
249
250 static void
251 fdused(struct filedesc *fdp, int fd)
252 {
253
254         FILEDESC_XLOCK_ASSERT(fdp);
255
256         fdused_init(fdp, fd);
257         if (fd > fdp->fd_lastfile)
258                 fdp->fd_lastfile = fd;
259         if (fd == fdp->fd_freefile)
260                 fdp->fd_freefile = fd_first_free(fdp, fd, fdp->fd_nfiles);
261 }
262
263 /*
264  * Mark a file descriptor as unused.
265  */
266 static void
267 fdunused(struct filedesc *fdp, int fd)
268 {
269
270         FILEDESC_XLOCK_ASSERT(fdp);
271
272         KASSERT(fdisused(fdp, fd), ("fd=%d is already unused", fd));
273         KASSERT(fdp->fd_ofiles[fd].fde_file == NULL,
274             ("fd=%d is still in use", fd));
275
276         fdp->fd_map[NDSLOT(fd)] &= ~NDBIT(fd);
277         if (fd < fdp->fd_freefile)
278                 fdp->fd_freefile = fd;
279         if (fd == fdp->fd_lastfile)
280                 fdp->fd_lastfile = fd_last_used(fdp, fd);
281 }
282
283 /*
284  * Free a file descriptor.
285  *
286  * Avoid some work if fdp is about to be destroyed.
287  */
288 static inline void
289 fdefree_last(struct filedescent *fde)
290 {
291
292         filecaps_free(&fde->fde_caps);
293 }
294
295 static inline void
296 fdfree(struct filedesc *fdp, int fd)
297 {
298         struct filedescent *fde;
299
300         fde = &fdp->fd_ofiles[fd];
301 #ifdef CAPABILITIES
302         seq_write_begin(&fde->fde_seq);
303 #endif
304         fdefree_last(fde);
305         fde->fde_file = NULL;
306         fdunused(fdp, fd);
307 #ifdef CAPABILITIES
308         seq_write_end(&fde->fde_seq);
309 #endif
310 }
311
312 void
313 pwd_ensure_dirs(void)
314 {
315         struct filedesc *fdp;
316
317         fdp = curproc->p_fd;
318         FILEDESC_XLOCK(fdp);
319         if (fdp->fd_cdir == NULL) {
320                 fdp->fd_cdir = rootvnode;
321                 VREF(rootvnode);
322         }
323         if (fdp->fd_rdir == NULL) {
324                 fdp->fd_rdir = rootvnode;
325                 VREF(rootvnode);
326         }
327         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
328 }
329
330 /*
331  * System calls on descriptors.
332  */
333 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
334 struct getdtablesize_args {
335         int     dummy;
336 };
337 #endif
338 /* ARGSUSED */
339 int
340 sys_getdtablesize(struct thread *td, struct getdtablesize_args *uap)
341 {
342 #ifdef  RACCT
343         uint64_t lim;
344 #endif
345
346         td->td_retval[0] =
347             min((int)lim_cur(td, RLIMIT_NOFILE), maxfilesperproc);
348 #ifdef  RACCT
349         PROC_LOCK(td->td_proc);
350         lim = racct_get_limit(td->td_proc, RACCT_NOFILE);
351         PROC_UNLOCK(td->td_proc);
352         if (lim < td->td_retval[0])
353                 td->td_retval[0] = lim;
354 #endif
355         return (0);
356 }
357
358 /*
359  * Duplicate a file descriptor to a particular value.
360  *
361  * Note: keep in mind that a potential race condition exists when closing
362  * descriptors from a shared descriptor table (via rfork).
363  */
364 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
365 struct dup2_args {
366         u_int   from;
367         u_int   to;
368 };
369 #endif
370 /* ARGSUSED */
371 int
372 sys_dup2(struct thread *td, struct dup2_args *uap)
373 {
374
375         return (kern_dup(td, FDDUP_FIXED, 0, (int)uap->from, (int)uap->to));
376 }
377
378 /*
379  * Duplicate a file descriptor.
380  */
381 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
382 struct dup_args {
383         u_int   fd;
384 };
385 #endif
386 /* ARGSUSED */
387 int
388 sys_dup(struct thread *td, struct dup_args *uap)
389 {
390
391         return (kern_dup(td, FDDUP_NORMAL, 0, (int)uap->fd, 0));
392 }
393
394 /*
395  * The file control system call.
396  */
397 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
398 struct fcntl_args {
399         int     fd;
400         int     cmd;
401         long    arg;
402 };
403 #endif
404 /* ARGSUSED */
405 int
406 sys_fcntl(struct thread *td, struct fcntl_args *uap)
407 {
408
409         return (kern_fcntl_freebsd(td, uap->fd, uap->cmd, uap->arg));
410 }
411
412 int
413 kern_fcntl_freebsd(struct thread *td, int fd, int cmd, long arg)
414 {
415         struct flock fl;
416         struct __oflock ofl;
417         intptr_t arg1;
418         int error, newcmd;
419
420         error = 0;
421         newcmd = cmd;
422         switch (cmd) {
423         case F_OGETLK:
424         case F_OSETLK:
425         case F_OSETLKW:
426                 /*
427                  * Convert old flock structure to new.
428                  */
429                 error = copyin((void *)(intptr_t)arg, &ofl, sizeof(ofl));
430                 fl.l_start = ofl.l_start;
431                 fl.l_len = ofl.l_len;
432                 fl.l_pid = ofl.l_pid;
433                 fl.l_type = ofl.l_type;
434                 fl.l_whence = ofl.l_whence;
435                 fl.l_sysid = 0;
436
437                 switch (cmd) {
438                 case F_OGETLK:
439                         newcmd = F_GETLK;
440                         break;
441                 case F_OSETLK:
442                         newcmd = F_SETLK;
443                         break;
444                 case F_OSETLKW:
445                         newcmd = F_SETLKW;
446                         break;
447                 }
448                 arg1 = (intptr_t)&fl;
449                 break;
450         case F_GETLK:
451         case F_SETLK:
452         case F_SETLKW:
453         case F_SETLK_REMOTE:
454                 error = copyin((void *)(intptr_t)arg, &fl, sizeof(fl));
455                 arg1 = (intptr_t)&fl;
456                 break;
457         default:
458                 arg1 = arg;
459                 break;
460         }
461         if (error)
462                 return (error);
463         error = kern_fcntl(td, fd, newcmd, arg1);
464         if (error)
465                 return (error);
466         if (cmd == F_OGETLK) {
467                 ofl.l_start = fl.l_start;
468                 ofl.l_len = fl.l_len;
469                 ofl.l_pid = fl.l_pid;
470                 ofl.l_type = fl.l_type;
471                 ofl.l_whence = fl.l_whence;
472                 error = copyout(&ofl, (void *)(intptr_t)arg, sizeof(ofl));
473         } else if (cmd == F_GETLK) {
474                 error = copyout(&fl, (void *)(intptr_t)arg, sizeof(fl));
475         }
476         return (error);
477 }
478
479 int
480 kern_fcntl(struct thread *td, int fd, int cmd, intptr_t arg)
481 {
482         struct filedesc *fdp;
483         struct flock *flp;
484         struct file *fp, *fp2;
485         struct filedescent *fde;
486         struct proc *p;
487         struct vnode *vp;
488         cap_rights_t rights;
489         int error, flg, tmp;
490         uint64_t bsize;
491         off_t foffset;
492
493         error = 0;
494         flg = F_POSIX;
495         p = td->td_proc;
496         fdp = p->p_fd;
497
498         switch (cmd) {
499         case F_DUPFD:
500                 tmp = arg;
501                 error = kern_dup(td, FDDUP_FCNTL, 0, fd, tmp);
502                 break;
503
504         case F_DUPFD_CLOEXEC:
505                 tmp = arg;
506                 error = kern_dup(td, FDDUP_FCNTL, FDDUP_FLAG_CLOEXEC, fd, tmp);
507                 break;
508
509         case F_DUP2FD:
510                 tmp = arg;
511                 error = kern_dup(td, FDDUP_FIXED, 0, fd, tmp);
512                 break;
513
514         case F_DUP2FD_CLOEXEC:
515                 tmp = arg;
516                 error = kern_dup(td, FDDUP_FIXED, FDDUP_FLAG_CLOEXEC, fd, tmp);
517                 break;
518
519         case F_GETFD:
520                 FILEDESC_SLOCK(fdp);
521                 if (fget_locked(fdp, fd) == NULL) {
522                         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
523                         error = EBADF;
524                         break;
525                 }
526                 fde = &fdp->fd_ofiles[fd];
527                 td->td_retval[0] =
528                     (fde->fde_flags & UF_EXCLOSE) ? FD_CLOEXEC : 0;
529                 FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
530                 break;
531
532         case F_SETFD:
533                 FILEDESC_XLOCK(fdp);
534                 if (fget_locked(fdp, fd) == NULL) {
535                         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
536                         error = EBADF;
537                         break;
538                 }
539                 fde = &fdp->fd_ofiles[fd];
540                 fde->fde_flags = (fde->fde_flags & ~UF_EXCLOSE) |
541                     (arg & FD_CLOEXEC ? UF_EXCLOSE : 0);
542                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
543                 break;
544
545         case F_GETFL:
546                 error = fget_fcntl(td, fd,
547                     cap_rights_init(&rights, CAP_FCNTL), F_GETFL, &fp);
548                 if (error != 0)
549                         break;
550                 td->td_retval[0] = OFLAGS(fp->f_flag);
551                 fdrop(fp, td);
552                 break;
553
554         case F_SETFL:
555                 error = fget_fcntl(td, fd,
556                     cap_rights_init(&rights, CAP_FCNTL), F_SETFL, &fp);
557                 if (error != 0)
558                         break;
559                 do {
560                         tmp = flg = fp->f_flag;
561                         tmp &= ~FCNTLFLAGS;
562                         tmp |= FFLAGS(arg & ~O_ACCMODE) & FCNTLFLAGS;
563                 } while(atomic_cmpset_int(&fp->f_flag, flg, tmp) == 0);
564                 tmp = fp->f_flag & FNONBLOCK;
565                 error = fo_ioctl(fp, FIONBIO, &tmp, td->td_ucred, td);
566                 if (error != 0) {
567                         fdrop(fp, td);
568                         break;
569                 }
570                 tmp = fp->f_flag & FASYNC;
571                 error = fo_ioctl(fp, FIOASYNC, &tmp, td->td_ucred, td);
572                 if (error == 0) {
573                         fdrop(fp, td);
574                         break;
575                 }
576                 atomic_clear_int(&fp->f_flag, FNONBLOCK);
577                 tmp = 0;
578                 (void)fo_ioctl(fp, FIONBIO, &tmp, td->td_ucred, td);
579                 fdrop(fp, td);
580                 break;
581
582         case F_GETOWN:
583                 error = fget_fcntl(td, fd,
584                     cap_rights_init(&rights, CAP_FCNTL), F_GETOWN, &fp);
585                 if (error != 0)
586                         break;
587                 error = fo_ioctl(fp, FIOGETOWN, &tmp, td->td_ucred, td);
588                 if (error == 0)
589                         td->td_retval[0] = tmp;
590                 fdrop(fp, td);
591                 break;
592
593         case F_SETOWN:
594                 error = fget_fcntl(td, fd,
595                     cap_rights_init(&rights, CAP_FCNTL), F_SETOWN, &fp);
596                 if (error != 0)
597                         break;
598                 tmp = arg;
599                 error = fo_ioctl(fp, FIOSETOWN, &tmp, td->td_ucred, td);
600                 fdrop(fp, td);
601                 break;
602
603         case F_SETLK_REMOTE:
604                 error = priv_check(td, PRIV_NFS_LOCKD);
605                 if (error)
606                         return (error);
607                 flg = F_REMOTE;
608                 goto do_setlk;
609
610         case F_SETLKW:
611                 flg |= F_WAIT;
612                 /* FALLTHROUGH F_SETLK */
613
614         case F_SETLK:
615         do_setlk:
616                 cap_rights_init(&rights, CAP_FLOCK);
617                 error = fget_unlocked(fdp, fd, &rights, &fp, NULL);
618                 if (error != 0)
619                         break;
620                 if (fp->f_type != DTYPE_VNODE) {
621                         error = EBADF;
622                         fdrop(fp, td);
623                         break;
624                 }
625
626                 flp = (struct flock *)arg;
627                 if (flp->l_whence == SEEK_CUR) {
628                         foffset = foffset_get(fp);
629                         if (foffset < 0 ||
630                             (flp->l_start > 0 &&
631                              foffset > OFF_MAX - flp->l_start)) {
632                                 error = EOVERFLOW;
633                                 fdrop(fp, td);
634                                 break;
635                         }
636                         flp->l_start += foffset;
637                 }
638
639                 vp = fp->f_vnode;
640                 switch (flp->l_type) {
641                 case F_RDLCK:
642                         if ((fp->f_flag & FREAD) == 0) {
643                                 error = EBADF;
644                                 break;
645                         }
646                         PROC_LOCK(p->p_leader);
647                         p->p_leader->p_flag |= P_ADVLOCK;
648                         PROC_UNLOCK(p->p_leader);
649                         error = VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)p->p_leader, F_SETLK,
650                             flp, flg);
651                         break;
652                 case F_WRLCK:
653                         if ((fp->f_flag & FWRITE) == 0) {
654                                 error = EBADF;
655                                 break;
656                         }
657                         PROC_LOCK(p->p_leader);
658                         p->p_leader->p_flag |= P_ADVLOCK;
659                         PROC_UNLOCK(p->p_leader);
660                         error = VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)p->p_leader, F_SETLK,
661                             flp, flg);
662                         break;
663                 case F_UNLCK:
664                         error = VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)p->p_leader, F_UNLCK,
665                             flp, flg);
666                         break;
667                 case F_UNLCKSYS:
668                         /*
669                          * Temporary api for testing remote lock
670                          * infrastructure.
671                          */
672                         if (flg != F_REMOTE) {
673                                 error = EINVAL;
674                                 break;
675                         }
676                         error = VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)p->p_leader,
677                             F_UNLCKSYS, flp, flg);
678                         break;
679                 default:
680                         error = EINVAL;
681                         break;
682                 }
683                 if (error != 0 || flp->l_type == F_UNLCK ||
684                     flp->l_type == F_UNLCKSYS) {
685                         fdrop(fp, td);
686                         break;
687                 }
688
689                 /*
690                  * Check for a race with close.
691                  *
692                  * The vnode is now advisory locked (or unlocked, but this case
693                  * is not really important) as the caller requested.
694                  * We had to drop the filedesc lock, so we need to recheck if
695                  * the descriptor is still valid, because if it was closed
696                  * in the meantime we need to remove advisory lock from the
697                  * vnode - close on any descriptor leading to an advisory
698                  * locked vnode, removes that lock.
699                  * We will return 0 on purpose in that case, as the result of
700                  * successful advisory lock might have been externally visible
701                  * already. This is fine - effectively we pretend to the caller
702                  * that the closing thread was a bit slower and that the
703                  * advisory lock succeeded before the close.
704                  */
705                 error = fget_unlocked(fdp, fd, &rights, &fp2, NULL);
706                 if (error != 0) {
707                         fdrop(fp, td);
708                         break;
709                 }
710                 if (fp != fp2) {
711                         flp->l_whence = SEEK_SET;
712                         flp->l_start = 0;
713                         flp->l_len = 0;
714                         flp->l_type = F_UNLCK;
715                         (void) VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)p->p_leader,
716                             F_UNLCK, flp, F_POSIX);
717                 }
718                 fdrop(fp, td);
719                 fdrop(fp2, td);
720                 break;
721
722         case F_GETLK:
723                 error = fget_unlocked(fdp, fd,
724                     cap_rights_init(&rights, CAP_FLOCK), &fp, NULL);
725                 if (error != 0)
726                         break;
727                 if (fp->f_type != DTYPE_VNODE) {
728                         error = EBADF;
729                         fdrop(fp, td);
730                         break;
731                 }
732                 flp = (struct flock *)arg;
733                 if (flp->l_type != F_RDLCK && flp->l_type != F_WRLCK &&
734                     flp->l_type != F_UNLCK) {
735                         error = EINVAL;
736                         fdrop(fp, td);
737                         break;
738                 }
739                 if (flp->l_whence == SEEK_CUR) {
740                         foffset = foffset_get(fp);
741                         if ((flp->l_start > 0 &&
742                             foffset > OFF_MAX - flp->l_start) ||
743                             (flp->l_start < 0 &&
744                             foffset < OFF_MIN - flp->l_start)) {
745                                 error = EOVERFLOW;
746                                 fdrop(fp, td);
747                                 break;
748                         }
749                         flp->l_start += foffset;
750                 }
751                 vp = fp->f_vnode;
752                 error = VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)p->p_leader, F_GETLK, flp,
753                     F_POSIX);
754                 fdrop(fp, td);
755                 break;
756
757         case F_RDAHEAD:
758                 arg = arg ? 128 * 1024: 0;
759                 /* FALLTHROUGH */
760         case F_READAHEAD:
761                 error = fget_unlocked(fdp, fd,
762                     cap_rights_init(&rights), &fp, NULL);
763                 if (error != 0)
764                         break;
765                 if (fp->f_type != DTYPE_VNODE) {
766                         fdrop(fp, td);
767                         error = EBADF;
768                         break;
769                 }
770                 vp = fp->f_vnode;
771                 /*
772                  * Exclusive lock synchronizes against f_seqcount reads and
773                  * writes in sequential_heuristic().
774                  */
775                 error = vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE);
776                 if (error != 0) {
777                         fdrop(fp, td);
778                         break;
779                 }
780                 if (arg >= 0) {
781                         bsize = fp->f_vnode->v_mount->mnt_stat.f_iosize;
782                         fp->f_seqcount = (arg + bsize - 1) / bsize;
783                         atomic_set_int(&fp->f_flag, FRDAHEAD);
784                 } else {
785                         atomic_clear_int(&fp->f_flag, FRDAHEAD);
786                 }
787                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
788                 fdrop(fp, td);
789                 break;
790
791         default:
792                 error = EINVAL;
793                 break;
794         }
795         return (error);
796 }
797
798 static int
799 getmaxfd(struct thread *td)
800 {
801
802         return (min((int)lim_cur(td, RLIMIT_NOFILE), maxfilesperproc));
803 }
804
805 /*
806  * Common code for dup, dup2, fcntl(F_DUPFD) and fcntl(F_DUP2FD).
807  */
808 int
809 kern_dup(struct thread *td, u_int mode, int flags, int old, int new)
810 {
811         struct filedesc *fdp;
812         struct filedescent *oldfde, *newfde;
813         struct proc *p;
814         struct file *delfp;
815         int error, maxfd;
816
817         p = td->td_proc;
818         fdp = p->p_fd;
819
820         MPASS((flags & ~(FDDUP_FLAG_CLOEXEC)) == 0);
821         MPASS(mode < FDDUP_LASTMODE);
822
823         AUDIT_ARG_FD(old);
824         /* XXXRW: if (flags & FDDUP_FIXED) AUDIT_ARG_FD2(new); */
825
826         /*
827          * Verify we have a valid descriptor to dup from and possibly to
828          * dup to. Unlike dup() and dup2(), fcntl()'s F_DUPFD should
829          * return EINVAL when the new descriptor is out of bounds.
830          */
831         if (old < 0)
832                 return (EBADF);
833         if (new < 0)
834                 return (mode == FDDUP_FCNTL ? EINVAL : EBADF);
835         maxfd = getmaxfd(td);
836         if (new >= maxfd)
837                 return (mode == FDDUP_FCNTL ? EINVAL : EBADF);
838
839         error = EBADF;
840         FILEDESC_XLOCK(fdp);
841         if (fget_locked(fdp, old) == NULL)
842                 goto unlock;
843         if ((mode == FDDUP_FIXED || mode == FDDUP_MUSTREPLACE) && old == new) {
844                 td->td_retval[0] = new;
845                 if (flags & FDDUP_FLAG_CLOEXEC)
846                         fdp->fd_ofiles[new].fde_flags |= UF_EXCLOSE;
847                 error = 0;
848                 goto unlock;
849         }
850
851         /*
852          * If the caller specified a file descriptor, make sure the file
853          * table is large enough to hold it, and grab it.  Otherwise, just
854          * allocate a new descriptor the usual way.
855          */
856         switch (mode) {
857         case FDDUP_NORMAL:
858         case FDDUP_FCNTL:
859                 if ((error = fdalloc(td, new, &new)) != 0)
860                         goto unlock;
861                 break;
862         case FDDUP_MUSTREPLACE:
863                 /* Target file descriptor must exist. */
864                 if (fget_locked(fdp, new) == NULL)
865                         goto unlock;
866                 break;
867         case FDDUP_FIXED:
868                 if (new >= fdp->fd_nfiles) {
869                         /*
870                          * The resource limits are here instead of e.g.
871                          * fdalloc(), because the file descriptor table may be
872                          * shared between processes, so we can't really use
873                          * racct_add()/racct_sub().  Instead of counting the
874                          * number of actually allocated descriptors, just put
875                          * the limit on the size of the file descriptor table.
876                          */
877 #ifdef RACCT
878                         if (racct_enable) {
879                                 PROC_LOCK(p);
880                                 error = racct_set(p, RACCT_NOFILE, new + 1);
881                                 PROC_UNLOCK(p);
882                                 if (error != 0) {
883                                         error = EMFILE;
884                                         goto unlock;
885                                 }
886                         }
887 #endif
888                         fdgrowtable_exp(fdp, new + 1);
889                 }
890                 if (!fdisused(fdp, new))
891                         fdused(fdp, new);
892                 break;
893         default:
894                 KASSERT(0, ("%s unsupported mode %d", __func__, mode));
895         }
896
897         KASSERT(old != new, ("new fd is same as old"));
898
899         oldfde = &fdp->fd_ofiles[old];
900         fhold(oldfde->fde_file);
901         newfde = &fdp->fd_ofiles[new];
902         delfp = newfde->fde_file;
903
904         /*
905          * Duplicate the source descriptor.
906          */
907 #ifdef CAPABILITIES
908         seq_write_begin(&newfde->fde_seq);
909 #endif
910         filecaps_free(&newfde->fde_caps);
911         memcpy(newfde, oldfde, fde_change_size);
912         filecaps_copy(&oldfde->fde_caps, &newfde->fde_caps, true);
913         if ((flags & FDDUP_FLAG_CLOEXEC) != 0)
914                 newfde->fde_flags = oldfde->fde_flags | UF_EXCLOSE;
915         else
916                 newfde->fde_flags = oldfde->fde_flags & ~UF_EXCLOSE;
917 #ifdef CAPABILITIES
918         seq_write_end(&newfde->fde_seq);
919 #endif
920         td->td_retval[0] = new;
921
922         error = 0;
923
924         if (delfp != NULL) {
925                 (void) closefp(fdp, new, delfp, td, 1);
926                 FILEDESC_UNLOCK_ASSERT(fdp);
927         } else {
928 unlock:
929                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
930         }
931
932         return (error);
933 }
934
935 /*
936  * If sigio is on the list associated with a process or process group,
937  * disable signalling from the device, remove sigio from the list and
938  * free sigio.
939  */
940 void
941 funsetown(struct sigio **sigiop)
942 {
943         struct sigio *sigio;
944
945         if (*sigiop == NULL)
946                 return;
947         SIGIO_LOCK();
948         sigio = *sigiop;
949         if (sigio == NULL) {
950                 SIGIO_UNLOCK();
951                 return;
952         }
953         *(sigio->sio_myref) = NULL;
954         if ((sigio)->sio_pgid < 0) {
955                 struct pgrp *pg = (sigio)->sio_pgrp;
956                 PGRP_LOCK(pg);
957                 SLIST_REMOVE(&sigio->sio_pgrp->pg_sigiolst, sigio,
958                             sigio, sio_pgsigio);
959                 PGRP_UNLOCK(pg);
960         } else {
961                 struct proc *p = (sigio)->sio_proc;
962                 PROC_LOCK(p);
963                 SLIST_REMOVE(&sigio->sio_proc->p_sigiolst, sigio,
964                             sigio, sio_pgsigio);
965                 PROC_UNLOCK(p);
966         }
967         SIGIO_UNLOCK();
968         crfree(sigio->sio_ucred);
969         free(sigio, M_SIGIO);
970 }
971
972 /*
973  * Free a list of sigio structures.
974  * We only need to lock the SIGIO_LOCK because we have made ourselves
975  * inaccessible to callers of fsetown and therefore do not need to lock
976  * the proc or pgrp struct for the list manipulation.
977  */
978 void
979 funsetownlst(struct sigiolst *sigiolst)
980 {
981         struct proc *p;
982         struct pgrp *pg;
983         struct sigio *sigio;
984
985         sigio = SLIST_FIRST(sigiolst);
986         if (sigio == NULL)
987                 return;
988         p = NULL;
989         pg = NULL;
990
991         /*
992          * Every entry of the list should belong
993          * to a single proc or pgrp.
994          */
995         if (sigio->sio_pgid < 0) {
996                 pg = sigio->sio_pgrp;
997                 PGRP_LOCK_ASSERT(pg, MA_NOTOWNED);
998         } else /* if (sigio->sio_pgid > 0) */ {
999                 p = sigio->sio_proc;
1000                 PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
1001         }
1002
1003         SIGIO_LOCK();
1004         while ((sigio = SLIST_FIRST(sigiolst)) != NULL) {
1005                 *(sigio->sio_myref) = NULL;
1006                 if (pg != NULL) {
1007                         KASSERT(sigio->sio_pgid < 0,
1008                             ("Proc sigio in pgrp sigio list"));
1009                         KASSERT(sigio->sio_pgrp == pg,
1010                             ("Bogus pgrp in sigio list"));
1011                         PGRP_LOCK(pg);
1012                         SLIST_REMOVE(&pg->pg_sigiolst, sigio, sigio,
1013                             sio_pgsigio);
1014                         PGRP_UNLOCK(pg);
1015                 } else /* if (p != NULL) */ {
1016                         KASSERT(sigio->sio_pgid > 0,
1017                             ("Pgrp sigio in proc sigio list"));
1018                         KASSERT(sigio->sio_proc == p,
1019                             ("Bogus proc in sigio list"));
1020                         PROC_LOCK(p);
1021                         SLIST_REMOVE(&p->p_sigiolst, sigio, sigio,
1022                             sio_pgsigio);
1023                         PROC_UNLOCK(p);
1024                 }
1025                 SIGIO_UNLOCK();
1026                 crfree(sigio->sio_ucred);
1027                 free(sigio, M_SIGIO);
1028                 SIGIO_LOCK();
1029         }
1030         SIGIO_UNLOCK();
1031 }
1032
1033 /*
1034  * This is common code for FIOSETOWN ioctl called by fcntl(fd, F_SETOWN, arg).
1035  *
1036  * After permission checking, add a sigio structure to the sigio list for
1037  * the process or process group.
1038  */
1039 int
1040 fsetown(pid_t pgid, struct sigio **sigiop)
1041 {
1042         struct proc *proc;
1043         struct pgrp *pgrp;
1044         struct sigio *sigio;
1045         int ret;
1046
1047         if (pgid == 0) {
1048                 funsetown(sigiop);
1049                 return (0);
1050         }
1051
1052         ret = 0;
1053
1054         /* Allocate and fill in the new sigio out of locks. */
1055         sigio = malloc(sizeof(struct sigio), M_SIGIO, M_WAITOK);
1056         sigio->sio_pgid = pgid;
1057         sigio->sio_ucred = crhold(curthread->td_ucred);
1058         sigio->sio_myref = sigiop;
1059
1060         sx_slock(&proctree_lock);
1061         if (pgid > 0) {
1062                 proc = pfind(pgid);
1063                 if (proc == NULL) {
1064                         ret = ESRCH;
1065                         goto fail;
1066                 }
1067
1068                 /*
1069                  * Policy - Don't allow a process to FSETOWN a process
1070                  * in another session.
1071                  *
1072                  * Remove this test to allow maximum flexibility or
1073                  * restrict FSETOWN to the current process or process
1074                  * group for maximum safety.
1075                  */
1076                 PROC_UNLOCK(proc);
1077                 if (proc->p_session != curthread->td_proc->p_session) {
1078                         ret = EPERM;
1079                         goto fail;
1080                 }
1081
1082                 pgrp = NULL;
1083         } else /* if (pgid < 0) */ {
1084                 pgrp = pgfind(-pgid);
1085                 if (pgrp == NULL) {
1086                         ret = ESRCH;
1087                         goto fail;
1088                 }
1089                 PGRP_UNLOCK(pgrp);
1090
1091                 /*
1092                  * Policy - Don't allow a process to FSETOWN a process
1093                  * in another session.
1094                  *
1095                  * Remove this test to allow maximum flexibility or
1096                  * restrict FSETOWN to the current process or process
1097                  * group for maximum safety.
1098                  */
1099                 if (pgrp->pg_session != curthread->td_proc->p_session) {
1100                         ret = EPERM;
1101                         goto fail;
1102                 }
1103
1104                 proc = NULL;
1105         }
1106         funsetown(sigiop);
1107         if (pgid > 0) {
1108                 PROC_LOCK(proc);
1109                 /*
1110                  * Since funsetownlst() is called without the proctree
1111                  * locked, we need to check for P_WEXIT.
1112                  * XXX: is ESRCH correct?
1113                  */
1114                 if ((proc->p_flag & P_WEXIT) != 0) {
1115                         PROC_UNLOCK(proc);
1116                         ret = ESRCH;
1117                         goto fail;
1118                 }
1119                 SLIST_INSERT_HEAD(&proc->p_sigiolst, sigio, sio_pgsigio);
1120                 sigio->sio_proc = proc;
1121                 PROC_UNLOCK(proc);
1122         } else {
1123                 PGRP_LOCK(pgrp);
1124                 SLIST_INSERT_HEAD(&pgrp->pg_sigiolst, sigio, sio_pgsigio);
1125                 sigio->sio_pgrp = pgrp;
1126                 PGRP_UNLOCK(pgrp);
1127         }
1128         sx_sunlock(&proctree_lock);
1129         SIGIO_LOCK();
1130         *sigiop = sigio;
1131         SIGIO_UNLOCK();
1132         return (0);
1133
1134 fail:
1135         sx_sunlock(&proctree_lock);
1136         crfree(sigio->sio_ucred);
1137         free(sigio, M_SIGIO);
1138         return (ret);
1139 }
1140
1141 /*
1142  * This is common code for FIOGETOWN ioctl called by fcntl(fd, F_GETOWN, arg).
1143  */
1144 pid_t
1145 fgetown(sigiop)
1146         struct sigio **sigiop;
1147 {
1148         pid_t pgid;
1149
1150         SIGIO_LOCK();
1151         pgid = (*sigiop != NULL) ? (*sigiop)->sio_pgid : 0;
1152         SIGIO_UNLOCK();
1153         return (pgid);
1154 }
1155
1156 /*
1157  * Function drops the filedesc lock on return.
1158  */
1159 static int
1160 closefp(struct filedesc *fdp, int fd, struct file *fp, struct thread *td,
1161     int holdleaders)
1162 {
1163         int error;
1164
1165         FILEDESC_XLOCK_ASSERT(fdp);
1166
1167         if (holdleaders) {
1168                 if (td->td_proc->p_fdtol != NULL) {
1169                         /*
1170                          * Ask fdfree() to sleep to ensure that all relevant
1171                          * process leaders can be traversed in closef().
1172                          */
1173                         fdp->fd_holdleaderscount++;
1174                 } else {
1175                         holdleaders = 0;
1176                 }
1177         }
1178
1179         /*
1180          * We now hold the fp reference that used to be owned by the
1181          * descriptor array.  We have to unlock the FILEDESC *AFTER*
1182          * knote_fdclose to prevent a race of the fd getting opened, a knote
1183          * added, and deleteing a knote for the new fd.
1184          */
1185         knote_fdclose(td, fd);
1186
1187         /*
1188          * We need to notify mqueue if the object is of type mqueue.
1189          */
1190         if (fp->f_type == DTYPE_MQUEUE)
1191                 mq_fdclose(td, fd, fp);
1192         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
1193
1194         error = closef(fp, td);
1195         if (holdleaders) {
1196                 FILEDESC_XLOCK(fdp);
1197                 fdp->fd_holdleaderscount--;
1198                 if (fdp->fd_holdleaderscount == 0 &&
1199                     fdp->fd_holdleaderswakeup != 0) {
1200                         fdp->fd_holdleaderswakeup = 0;
1201                         wakeup(&fdp->fd_holdleaderscount);
1202                 }
1203                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
1204         }
1205         return (error);
1206 }
1207
1208 /*
1209  * Close a file descriptor.
1210  */
1211 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1212 struct close_args {
1213         int     fd;
1214 };
1215 #endif
1216 /* ARGSUSED */
1217 int
1218 sys_close(struct thread *td, struct close_args *uap)
1219 {
1220
1221         return (kern_close(td, uap->fd));
1222 }
1223
1224 int
1225 kern_close(struct thread *td, int fd)
1226 {
1227         struct filedesc *fdp;
1228         struct file *fp;
1229
1230         fdp = td->td_proc->p_fd;
1231
1232         AUDIT_SYSCLOSE(td, fd);
1233
1234         FILEDESC_XLOCK(fdp);
1235         if ((fp = fget_locked(fdp, fd)) == NULL) {
1236                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
1237                 return (EBADF);
1238         }
1239         fdfree(fdp, fd);
1240
1241         /* closefp() drops the FILEDESC lock for us. */
1242         return (closefp(fdp, fd, fp, td, 1));
1243 }
1244
1245 /*
1246  * Close open file descriptors.
1247  */
1248 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1249 struct closefrom_args {
1250         int     lowfd;
1251 };
1252 #endif
1253 /* ARGSUSED */
1254 int
1255 sys_closefrom(struct thread *td, struct closefrom_args *uap)
1256 {
1257         struct filedesc *fdp;
1258         int fd;
1259
1260         fdp = td->td_proc->p_fd;
1261         AUDIT_ARG_FD(uap->lowfd);
1262
1263         /*
1264          * Treat negative starting file descriptor values identical to
1265          * closefrom(0) which closes all files.
1266          */
1267         if (uap->lowfd < 0)
1268                 uap->lowfd = 0;
1269         FILEDESC_SLOCK(fdp);
1270         for (fd = uap->lowfd; fd <= fdp->fd_lastfile; fd++) {
1271                 if (fdp->fd_ofiles[fd].fde_file != NULL) {
1272                         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
1273                         (void)kern_close(td, fd);
1274                         FILEDESC_SLOCK(fdp);
1275                 }
1276         }
1277         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
1278         return (0);
1279 }
1280
1281 #if defined(COMPAT_43)
1282 /*
1283  * Return status information about a file descriptor.
1284  */
1285 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1286 struct ofstat_args {
1287         int     fd;
1288         struct  ostat *sb;
1289 };
1290 #endif
1291 /* ARGSUSED */
1292 int
1293 ofstat(struct thread *td, struct ofstat_args *uap)
1294 {
1295         struct ostat oub;
1296         struct stat ub;
1297         int error;
1298
1299         error = kern_fstat(td, uap->fd, &ub);
1300         if (error == 0) {
1301                 cvtstat(&ub, &oub);
1302                 error = copyout(&oub, uap->sb, sizeof(oub));
1303         }
1304         return (error);
1305 }
1306 #endif /* COMPAT_43 */
1307
1308 /*
1309  * Return status information about a file descriptor.
1310  */
1311 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1312 struct fstat_args {
1313         int     fd;
1314         struct  stat *sb;
1315 };
1316 #endif
1317 /* ARGSUSED */
1318 int
1319 sys_fstat(struct thread *td, struct fstat_args *uap)
1320 {
1321         struct stat ub;
1322         int error;
1323
1324         error = kern_fstat(td, uap->fd, &ub);
1325         if (error == 0)
1326                 error = copyout(&ub, uap->sb, sizeof(ub));
1327         return (error);
1328 }
1329
1330 int
1331 kern_fstat(struct thread *td, int fd, struct stat *sbp)
1332 {
1333         struct file *fp;
1334         cap_rights_t rights;
1335         int error;
1336
1337         AUDIT_ARG_FD(fd);
1338
1339         error = fget(td, fd, cap_rights_init(&rights, CAP_FSTAT), &fp);
1340         if (error != 0)
1341                 return (error);
1342
1343         AUDIT_ARG_FILE(td->td_proc, fp);
1344
1345         error = fo_stat(fp, sbp, td->td_ucred, td);
1346         fdrop(fp, td);
1347 #ifdef KTRACE
1348         if (error == 0 && KTRPOINT(td, KTR_STRUCT))
1349                 ktrstat(sbp);
1350 #endif
1351         return (error);
1352 }
1353
1354 /*
1355  * Return status information about a file descriptor.
1356  */
1357 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1358 struct nfstat_args {
1359         int     fd;
1360         struct  nstat *sb;
1361 };
1362 #endif
1363 /* ARGSUSED */
1364 int
1365 sys_nfstat(struct thread *td, struct nfstat_args *uap)
1366 {
1367         struct nstat nub;
1368         struct stat ub;
1369         int error;
1370
1371         error = kern_fstat(td, uap->fd, &ub);
1372         if (error == 0) {
1373                 cvtnstat(&ub, &nub);
1374                 error = copyout(&nub, uap->sb, sizeof(nub));
1375         }
1376         return (error);
1377 }
1378
1379 /*
1380  * Return pathconf information about a file descriptor.
1381  */
1382 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1383 struct fpathconf_args {
1384         int     fd;
1385         int     name;
1386 };
1387 #endif
1388 /* ARGSUSED */
1389 int
1390 sys_fpathconf(struct thread *td, struct fpathconf_args *uap)
1391 {
1392         struct file *fp;
1393         struct vnode *vp;
1394         cap_rights_t rights;
1395         int error;
1396
1397         error = fget(td, uap->fd, cap_rights_init(&rights, CAP_FPATHCONF), &fp);
1398         if (error != 0)
1399                 return (error);
1400
1401         if (uap->name == _PC_ASYNC_IO) {
1402                 td->td_retval[0] = _POSIX_ASYNCHRONOUS_IO;
1403                 goto out;
1404         }
1405         vp = fp->f_vnode;
1406         if (vp != NULL) {
1407                 vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
1408                 error = VOP_PATHCONF(vp, uap->name, td->td_retval);
1409                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
1410         } else if (fp->f_type == DTYPE_PIPE || fp->f_type == DTYPE_SOCKET) {
1411                 if (uap->name != _PC_PIPE_BUF) {
1412                         error = EINVAL;
1413                 } else {
1414                         td->td_retval[0] = PIPE_BUF;
1415                         error = 0;
1416                 }
1417         } else {
1418                 error = EOPNOTSUPP;
1419         }
1420 out:
1421         fdrop(fp, td);
1422         return (error);
1423 }
1424
1425 /*
1426  * Initialize filecaps structure.
1427  */
1428 void
1429 filecaps_init(struct filecaps *fcaps)
1430 {
1431
1432         bzero(fcaps, sizeof(*fcaps));
1433         fcaps->fc_nioctls = -1;
1434 }
1435
1436 /*
1437  * Copy filecaps structure allocating memory for ioctls array if needed.
1438  *
1439  * The last parameter indicates whether the fdtable is locked. If it is not and
1440  * ioctls are encountered, copying fails and the caller must lock the table.
1441  *
1442  * Note that if the table was not locked, the caller has to check the relevant
1443  * sequence counter to determine whether the operation was successful.
1444  */
1445 int
1446 filecaps_copy(const struct filecaps *src, struct filecaps *dst, bool locked)
1447 {
1448         size_t size;
1449
1450         *dst = *src;
1451         if (src->fc_ioctls == NULL)
1452                 return (0);
1453         if (!locked)
1454                 return (1);
1455
1456         KASSERT(src->fc_nioctls > 0,
1457             ("fc_ioctls != NULL, but fc_nioctls=%hd", src->fc_nioctls));
1458
1459         size = sizeof(src->fc_ioctls[0]) * src->fc_nioctls;
1460         dst->fc_ioctls = malloc(size, M_FILECAPS, M_WAITOK);
1461         bcopy(src->fc_ioctls, dst->fc_ioctls, size);
1462         return (0);
1463 }
1464
1465 /*
1466  * Move filecaps structure to the new place and clear the old place.
1467  */
1468 void
1469 filecaps_move(struct filecaps *src, struct filecaps *dst)
1470 {
1471
1472         *dst = *src;
1473         bzero(src, sizeof(*src));
1474 }
1475
1476 /*
1477  * Fill the given filecaps structure with full rights.
1478  */
1479 static void
1480 filecaps_fill(struct filecaps *fcaps)
1481 {
1482
1483         CAP_ALL(&fcaps->fc_rights);
1484         fcaps->fc_ioctls = NULL;
1485         fcaps->fc_nioctls = -1;
1486         fcaps->fc_fcntls = CAP_FCNTL_ALL;
1487 }
1488
1489 /*
1490  * Free memory allocated within filecaps structure.
1491  */
1492 void
1493 filecaps_free(struct filecaps *fcaps)
1494 {
1495
1496         free(fcaps->fc_ioctls, M_FILECAPS);
1497         bzero(fcaps, sizeof(*fcaps));
1498 }
1499
1500 /*
1501  * Validate the given filecaps structure.
1502  */
1503 static void
1504 filecaps_validate(const struct filecaps *fcaps, const char *func)
1505 {
1506
1507         KASSERT(cap_rights_is_valid(&fcaps->fc_rights),
1508             ("%s: invalid rights", func));
1509         KASSERT((fcaps->fc_fcntls & ~CAP_FCNTL_ALL) == 0,
1510             ("%s: invalid fcntls", func));
1511         KASSERT(fcaps->fc_fcntls == 0 ||
1512             cap_rights_is_set(&fcaps->fc_rights, CAP_FCNTL),
1513             ("%s: fcntls without CAP_FCNTL", func));
1514         KASSERT(fcaps->fc_ioctls != NULL ? fcaps->fc_nioctls > 0 :
1515             (fcaps->fc_nioctls == -1 || fcaps->fc_nioctls == 0),
1516             ("%s: invalid ioctls", func));
1517         KASSERT(fcaps->fc_nioctls == 0 ||
1518             cap_rights_is_set(&fcaps->fc_rights, CAP_IOCTL),
1519             ("%s: ioctls without CAP_IOCTL", func));
1520 }
1521
1522 static void
1523 fdgrowtable_exp(struct filedesc *fdp, int nfd)
1524 {
1525         int nfd1;
1526
1527         FILEDESC_XLOCK_ASSERT(fdp);
1528
1529         nfd1 = fdp->fd_nfiles * 2;
1530         if (nfd1 < nfd)
1531                 nfd1 = nfd;
1532         fdgrowtable(fdp, nfd1);
1533 }
1534
1535 /*
1536  * Grow the file table to accommodate (at least) nfd descriptors.
1537  */
1538 static void
1539 fdgrowtable(struct filedesc *fdp, int nfd)
1540 {
1541         struct filedesc0 *fdp0;
1542         struct freetable *ft;
1543         struct fdescenttbl *ntable;
1544         struct fdescenttbl *otable;
1545         int nnfiles, onfiles;
1546         NDSLOTTYPE *nmap, *omap;
1547
1548         /*
1549          * If lastfile is -1 this struct filedesc was just allocated and we are
1550          * growing it to accommodate for the one we are going to copy from. There
1551          * is no need to have a lock on this one as it's not visible to anyone.
1552          */
1553         if (fdp->fd_lastfile != -1)
1554                 FILEDESC_XLOCK_ASSERT(fdp);
1555
1556         KASSERT(fdp->fd_nfiles > 0, ("zero-length file table"));
1557
1558         /* save old values */
1559         onfiles = fdp->fd_nfiles;
1560         otable = fdp->fd_files;
1561         omap = fdp->fd_map;
1562
1563         /* compute the size of the new table */
1564         nnfiles = NDSLOTS(nfd) * NDENTRIES; /* round up */
1565         if (nnfiles <= onfiles)
1566                 /* the table is already large enough */
1567                 return;
1568
1569         /*
1570          * Allocate a new table.  We need enough space for the number of
1571          * entries, file entries themselves and the struct freetable we will use
1572          * when we decommission the table and place it on the freelist.
1573          * We place the struct freetable in the middle so we don't have
1574          * to worry about padding.
1575          */
1576         ntable = malloc(offsetof(struct fdescenttbl, fdt_ofiles) +
1577             nnfiles * sizeof(ntable->fdt_ofiles[0]) +
1578             sizeof(struct freetable),
1579             M_FILEDESC, M_ZERO | M_WAITOK);
1580         /* copy the old data */
1581         ntable->fdt_nfiles = nnfiles;
1582         memcpy(ntable->fdt_ofiles, otable->fdt_ofiles,
1583             onfiles * sizeof(ntable->fdt_ofiles[0]));
1584
1585         /*
1586          * Allocate a new map only if the old is not large enough.  It will
1587          * grow at a slower rate than the table as it can map more
1588          * entries than the table can hold.
1589          */
1590         if (NDSLOTS(nnfiles) > NDSLOTS(onfiles)) {
1591                 nmap = malloc(NDSLOTS(nnfiles) * NDSLOTSIZE, M_FILEDESC,
1592                     M_ZERO | M_WAITOK);
1593                 /* copy over the old data and update the pointer */
1594                 memcpy(nmap, omap, NDSLOTS(onfiles) * sizeof(*omap));
1595                 fdp->fd_map = nmap;
1596         }
1597
1598         /*
1599          * Make sure that ntable is correctly initialized before we replace
1600          * fd_files poiner. Otherwise fget_unlocked() may see inconsistent
1601          * data.
1602          */
1603         atomic_store_rel_ptr((volatile void *)&fdp->fd_files, (uintptr_t)ntable);
1604
1605         /*
1606          * Do not free the old file table, as some threads may still
1607          * reference entries within it.  Instead, place it on a freelist
1608          * which will be processed when the struct filedesc is released.
1609          *
1610          * Note that if onfiles == NDFILE, we're dealing with the original
1611          * static allocation contained within (struct filedesc0 *)fdp,
1612          * which must not be freed.
1613          */
1614         if (onfiles > NDFILE) {
1615                 ft = (struct freetable *)&otable->fdt_ofiles[onfiles];
1616                 fdp0 = (struct filedesc0 *)fdp;
1617                 ft->ft_table = otable;
1618                 SLIST_INSERT_HEAD(&fdp0->fd_free, ft, ft_next);
1619         }
1620         /*
1621          * The map does not have the same possibility of threads still
1622          * holding references to it.  So always free it as long as it
1623          * does not reference the original static allocation.
1624          */
1625         if (NDSLOTS(onfiles) > NDSLOTS(NDFILE))
1626                 free(omap, M_FILEDESC);
1627 }
1628
1629 /*
1630  * Allocate a file descriptor for the process.
1631  */
1632 int
1633 fdalloc(struct thread *td, int minfd, int *result)
1634 {
1635         struct proc *p = td->td_proc;
1636         struct filedesc *fdp = p->p_fd;
1637         int fd, maxfd, allocfd;
1638 #ifdef RACCT
1639         int error;
1640 #endif
1641
1642         FILEDESC_XLOCK_ASSERT(fdp);
1643
1644         if (fdp->fd_freefile > minfd)
1645                 minfd = fdp->fd_freefile;
1646
1647         maxfd = getmaxfd(td);
1648
1649         /*
1650          * Search the bitmap for a free descriptor starting at minfd.
1651          * If none is found, grow the file table.
1652          */
1653         fd = fd_first_free(fdp, minfd, fdp->fd_nfiles);
1654         if (fd >= maxfd)
1655                 return (EMFILE);
1656         if (fd >= fdp->fd_nfiles) {
1657                 allocfd = min(fd * 2, maxfd);
1658 #ifdef RACCT
1659                 if (racct_enable) {
1660                         PROC_LOCK(p);
1661                         error = racct_set(p, RACCT_NOFILE, allocfd);
1662                         PROC_UNLOCK(p);
1663                         if (error != 0)
1664                                 return (EMFILE);
1665                 }
1666 #endif
1667                 /*
1668                  * fd is already equal to first free descriptor >= minfd, so
1669                  * we only need to grow the table and we are done.
1670                  */
1671                 fdgrowtable_exp(fdp, allocfd);
1672         }
1673
1674         /*
1675          * Perform some sanity checks, then mark the file descriptor as
1676          * used and return it to the caller.
1677          */
1678         KASSERT(fd >= 0 && fd < min(maxfd, fdp->fd_nfiles),
1679             ("invalid descriptor %d", fd));
1680         KASSERT(!fdisused(fdp, fd),
1681             ("fd_first_free() returned non-free descriptor"));
1682         KASSERT(fdp->fd_ofiles[fd].fde_file == NULL,
1683             ("file descriptor isn't free"));
1684         fdused(fdp, fd);
1685         *result = fd;
1686         return (0);
1687 }
1688
1689 /*
1690  * Allocate n file descriptors for the process.
1691  */
1692 int
1693 fdallocn(struct thread *td, int minfd, int *fds, int n)
1694 {
1695         struct proc *p = td->td_proc;
1696         struct filedesc *fdp = p->p_fd;
1697         int i;
1698
1699         FILEDESC_XLOCK_ASSERT(fdp);
1700
1701         for (i = 0; i < n; i++)
1702                 if (fdalloc(td, 0, &fds[i]) != 0)
1703                         break;
1704
1705         if (i < n) {
1706                 for (i--; i >= 0; i--)
1707                         fdunused(fdp, fds[i]);
1708                 return (EMFILE);
1709         }
1710
1711         return (0);
1712 }
1713
1714 /*
1715  * Create a new open file structure and allocate a file descriptor for the
1716  * process that refers to it.  We add one reference to the file for the
1717  * descriptor table and one reference for resultfp. This is to prevent us
1718  * being preempted and the entry in the descriptor table closed after we
1719  * release the FILEDESC lock.
1720  */
1721 int
1722 falloc_caps(struct thread *td, struct file **resultfp, int *resultfd, int flags,
1723     struct filecaps *fcaps)
1724 {
1725         struct file *fp;
1726         int error, fd;
1727
1728         error = falloc_noinstall(td, &fp);
1729         if (error)
1730                 return (error);         /* no reference held on error */
1731
1732         error = finstall(td, fp, &fd, flags, fcaps);
1733         if (error) {
1734                 fdrop(fp, td);          /* one reference (fp only) */
1735                 return (error);
1736         }
1737
1738         if (resultfp != NULL)
1739                 *resultfp = fp;         /* copy out result */
1740         else
1741                 fdrop(fp, td);          /* release local reference */
1742
1743         if (resultfd != NULL)
1744                 *resultfd = fd;
1745
1746         return (0);
1747 }
1748
1749 /*
1750  * Create a new open file structure without allocating a file descriptor.
1751  */
1752 int
1753 falloc_noinstall(struct thread *td, struct file **resultfp)
1754 {
1755         struct file *fp;
1756         int maxuserfiles = maxfiles - (maxfiles / 20);
1757         static struct timeval lastfail;
1758         static int curfail;
1759
1760         KASSERT(resultfp != NULL, ("%s: resultfp == NULL", __func__));
1761
1762         if ((openfiles >= maxuserfiles &&
1763             priv_check(td, PRIV_MAXFILES) != 0) ||
1764             openfiles >= maxfiles) {
1765                 if (ppsratecheck(&lastfail, &curfail, 1)) {
1766                         printf("kern.maxfiles limit exceeded by uid %i, "
1767                             "please see tuning(7).\n", td->td_ucred->cr_ruid);
1768                 }
1769                 return (ENFILE);
1770         }
1771         atomic_add_int(&openfiles, 1);
1772         fp = uma_zalloc(file_zone, M_WAITOK | M_ZERO);
1773         refcount_init(&fp->f_count, 1);
1774         fp->f_cred = crhold(td->td_ucred);
1775         fp->f_ops = &badfileops;
1776         *resultfp = fp;
1777         return (0);
1778 }
1779
1780 /*
1781  * Install a file in a file descriptor table.
1782  */
1783 void
1784 _finstall(struct filedesc *fdp, struct file *fp, int fd, int flags,
1785     struct filecaps *fcaps)
1786 {
1787         struct filedescent *fde;
1788
1789         MPASS(fp != NULL);
1790         if (fcaps != NULL)
1791                 filecaps_validate(fcaps, __func__);
1792         FILEDESC_XLOCK_ASSERT(fdp);
1793
1794         fde = &fdp->fd_ofiles[fd];
1795 #ifdef CAPABILITIES
1796         seq_write_begin(&fde->fde_seq);
1797 #endif
1798         fde->fde_file = fp;
1799         fde->fde_flags = (flags & O_CLOEXEC) != 0 ? UF_EXCLOSE : 0;
1800         if (fcaps != NULL)
1801                 filecaps_move(fcaps, &fde->fde_caps);
1802         else
1803                 filecaps_fill(&fde->fde_caps);
1804 #ifdef CAPABILITIES
1805         seq_write_end(&fde->fde_seq);
1806 #endif
1807 }
1808
1809 int
1810 finstall(struct thread *td, struct file *fp, int *fd, int flags,
1811     struct filecaps *fcaps)
1812 {
1813         struct filedesc *fdp = td->td_proc->p_fd;
1814         int error;
1815
1816         MPASS(fd != NULL);
1817
1818         FILEDESC_XLOCK(fdp);
1819         if ((error = fdalloc(td, 0, fd))) {
1820                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
1821                 return (error);
1822         }
1823         fhold(fp);
1824         _finstall(fdp, fp, *fd, flags, fcaps);
1825         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
1826         return (0);
1827 }
1828
1829 /*
1830  * Build a new filedesc structure from another.
1831  * Copy the current, root, and jail root vnode references.
1832  *
1833  * If fdp is not NULL, return with it shared locked.
1834  */
1835 struct filedesc *
1836 fdinit(struct filedesc *fdp, bool prepfiles)
1837 {
1838         struct filedesc0 *newfdp0;
1839         struct filedesc *newfdp;
1840
1841         newfdp0 = uma_zalloc(filedesc0_zone, M_WAITOK | M_ZERO);
1842         newfdp = &newfdp0->fd_fd;
1843
1844         /* Create the file descriptor table. */
1845         FILEDESC_LOCK_INIT(newfdp);
1846         refcount_init(&newfdp->fd_refcnt, 1);
1847         refcount_init(&newfdp->fd_holdcnt, 1);
1848         newfdp->fd_cmask = CMASK;
1849         newfdp->fd_map = newfdp0->fd_dmap;
1850         newfdp->fd_lastfile = -1;
1851         newfdp->fd_files = (struct fdescenttbl *)&newfdp0->fd_dfiles;
1852         newfdp->fd_files->fdt_nfiles = NDFILE;
1853
1854         if (fdp == NULL)
1855                 return (newfdp);
1856
1857         if (prepfiles && fdp->fd_lastfile >= newfdp->fd_nfiles)
1858                 fdgrowtable(newfdp, fdp->fd_lastfile + 1);
1859
1860         FILEDESC_SLOCK(fdp);
1861         newfdp->fd_cdir = fdp->fd_cdir;
1862         if (newfdp->fd_cdir)
1863                 VREF(newfdp->fd_cdir);
1864         newfdp->fd_rdir = fdp->fd_rdir;
1865         if (newfdp->fd_rdir)
1866                 VREF(newfdp->fd_rdir);
1867         newfdp->fd_jdir = fdp->fd_jdir;
1868         if (newfdp->fd_jdir)
1869                 VREF(newfdp->fd_jdir);
1870
1871         if (!prepfiles) {
1872                 FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
1873         } else {
1874                 while (fdp->fd_lastfile >= newfdp->fd_nfiles) {
1875                         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
1876                         fdgrowtable(newfdp, fdp->fd_lastfile + 1);
1877                         FILEDESC_SLOCK(fdp);
1878                 }
1879         }
1880
1881         return (newfdp);
1882 }
1883
1884 static struct filedesc *
1885 fdhold(struct proc *p)
1886 {
1887         struct filedesc *fdp;
1888
1889         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1890         fdp = p->p_fd;
1891         if (fdp != NULL)
1892                 refcount_acquire(&fdp->fd_holdcnt);
1893         return (fdp);
1894 }
1895
1896 static void
1897 fddrop(struct filedesc *fdp)
1898 {
1899
1900         if (fdp->fd_holdcnt > 1) {
1901                 if (refcount_release(&fdp->fd_holdcnt) == 0)
1902                         return;
1903         }
1904
1905         FILEDESC_LOCK_DESTROY(fdp);
1906         uma_zfree(filedesc0_zone, fdp);
1907 }
1908
1909 /*
1910  * Share a filedesc structure.
1911  */
1912 struct filedesc *
1913 fdshare(struct filedesc *fdp)
1914 {
1915
1916         refcount_acquire(&fdp->fd_refcnt);
1917         return (fdp);
1918 }
1919
1920 /*
1921  * Unshare a filedesc structure, if necessary by making a copy
1922  */
1923 void
1924 fdunshare(struct thread *td)
1925 {
1926         struct filedesc *tmp;
1927         struct proc *p = td->td_proc;
1928
1929         if (p->p_fd->fd_refcnt == 1)
1930                 return;
1931
1932         tmp = fdcopy(p->p_fd);
1933         fdescfree(td);
1934         p->p_fd = tmp;
1935 }
1936
1937 void
1938 fdinstall_remapped(struct thread *td, struct filedesc *fdp)
1939 {
1940
1941         fdescfree(td);
1942         td->td_proc->p_fd = fdp;
1943 }
1944
1945 /*
1946  * Copy a filedesc structure.  A NULL pointer in returns a NULL reference,
1947  * this is to ease callers, not catch errors.
1948  */
1949 struct filedesc *
1950 fdcopy(struct filedesc *fdp)
1951 {
1952         struct filedesc *newfdp;
1953         struct filedescent *nfde, *ofde;
1954         int i;
1955
1956         MPASS(fdp != NULL);
1957
1958         newfdp = fdinit(fdp, true);
1959         /* copy all passable descriptors (i.e. not kqueue) */
1960         newfdp->fd_freefile = -1;
1961         for (i = 0; i <= fdp->fd_lastfile; ++i) {
1962                 ofde = &fdp->fd_ofiles[i];
1963                 if (ofde->fde_file == NULL ||
1964                     (ofde->fde_file->f_ops->fo_flags & DFLAG_PASSABLE) == 0) {
1965                         if (newfdp->fd_freefile == -1)
1966                                 newfdp->fd_freefile = i;
1967                         continue;
1968                 }
1969                 nfde = &newfdp->fd_ofiles[i];
1970                 *nfde = *ofde;
1971                 filecaps_copy(&ofde->fde_caps, &nfde->fde_caps, true);
1972                 fhold(nfde->fde_file);
1973                 fdused_init(newfdp, i);
1974                 newfdp->fd_lastfile = i;
1975         }
1976         if (newfdp->fd_freefile == -1)
1977                 newfdp->fd_freefile = i;
1978         newfdp->fd_cmask = fdp->fd_cmask;
1979         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
1980         return (newfdp);
1981 }
1982
1983 /*
1984  * Copies a filedesc structure, while remapping all file descriptors
1985  * stored inside using a translation table.
1986  *
1987  * File descriptors are copied over to the new file descriptor table,
1988  * regardless of whether the close-on-exec flag is set.
1989  */
1990 int
1991 fdcopy_remapped(struct filedesc *fdp, const int *fds, size_t nfds,
1992     struct filedesc **ret)
1993 {
1994         struct filedesc *newfdp;
1995         struct filedescent *nfde, *ofde;
1996         int error, i;
1997
1998         MPASS(fdp != NULL);
1999
2000         newfdp = fdinit(fdp, true);
2001         if (nfds > fdp->fd_lastfile + 1) {
2002                 /* New table cannot be larger than the old one. */
2003                 error = E2BIG;
2004                 goto bad;
2005         }
2006         /* Copy all passable descriptors (i.e. not kqueue). */
2007         newfdp->fd_freefile = nfds;
2008         for (i = 0; i < nfds; ++i) {
2009                 if (fds[i] < 0 || fds[i] > fdp->fd_lastfile) {
2010                         /* File descriptor out of bounds. */
2011                         error = EBADF;
2012                         goto bad;
2013                 }
2014                 ofde = &fdp->fd_ofiles[fds[i]];
2015                 if (ofde->fde_file == NULL) {
2016                         /* Unused file descriptor. */
2017                         error = EBADF;
2018                         goto bad;
2019                 }
2020                 if ((ofde->fde_file->f_ops->fo_flags & DFLAG_PASSABLE) == 0) {
2021                         /* File descriptor cannot be passed. */
2022                         error = EINVAL;
2023                         goto bad;
2024                 }
2025                 nfde = &newfdp->fd_ofiles[i];
2026                 *nfde = *ofde;
2027                 filecaps_copy(&ofde->fde_caps, &nfde->fde_caps, true);
2028                 fhold(nfde->fde_file);
2029                 fdused_init(newfdp, i);
2030                 newfdp->fd_lastfile = i;
2031         }
2032         newfdp->fd_cmask = fdp->fd_cmask;
2033         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
2034         *ret = newfdp;
2035         return (0);
2036 bad:
2037         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
2038         fdescfree_remapped(newfdp);
2039         return (error);
2040 }
2041
2042 /*
2043  * Clear POSIX style locks. This is only used when fdp looses a reference (i.e.
2044  * one of processes using it exits) and the table used to be shared.
2045  */
2046 static void
2047 fdclearlocks(struct thread *td)
2048 {
2049         struct filedesc *fdp;
2050         struct filedesc_to_leader *fdtol;
2051         struct flock lf;
2052         struct file *fp;
2053         struct proc *p;
2054         struct vnode *vp;
2055         int i;
2056
2057         p = td->td_proc;
2058         fdp = p->p_fd;
2059         fdtol = p->p_fdtol;
2060         MPASS(fdtol != NULL);
2061
2062         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2063         KASSERT(fdtol->fdl_refcount > 0,
2064             ("filedesc_to_refcount botch: fdl_refcount=%d",
2065             fdtol->fdl_refcount));
2066         if (fdtol->fdl_refcount == 1 &&
2067             (p->p_leader->p_flag & P_ADVLOCK) != 0) {
2068                 for (i = 0; i <= fdp->fd_lastfile; i++) {
2069                         fp = fdp->fd_ofiles[i].fde_file;
2070                         if (fp == NULL || fp->f_type != DTYPE_VNODE)
2071                                 continue;
2072                         fhold(fp);
2073                         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2074                         lf.l_whence = SEEK_SET;
2075                         lf.l_start = 0;
2076                         lf.l_len = 0;
2077                         lf.l_type = F_UNLCK;
2078                         vp = fp->f_vnode;
2079                         (void) VOP_ADVLOCK(vp,
2080                             (caddr_t)p->p_leader, F_UNLCK,
2081                             &lf, F_POSIX);
2082                         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2083                         fdrop(fp, td);
2084                 }
2085         }
2086 retry:
2087         if (fdtol->fdl_refcount == 1) {
2088                 if (fdp->fd_holdleaderscount > 0 &&
2089                     (p->p_leader->p_flag & P_ADVLOCK) != 0) {
2090                         /*
2091                          * close() or kern_dup() has cleared a reference
2092                          * in a shared file descriptor table.
2093                          */
2094                         fdp->fd_holdleaderswakeup = 1;
2095                         sx_sleep(&fdp->fd_holdleaderscount,
2096                             FILEDESC_LOCK(fdp), PLOCK, "fdlhold", 0);
2097                         goto retry;
2098                 }
2099                 if (fdtol->fdl_holdcount > 0) {
2100                         /*
2101                          * Ensure that fdtol->fdl_leader remains
2102                          * valid in closef().
2103                          */
2104                         fdtol->fdl_wakeup = 1;
2105                         sx_sleep(fdtol, FILEDESC_LOCK(fdp), PLOCK,
2106                             "fdlhold", 0);
2107                         goto retry;
2108                 }
2109         }
2110         fdtol->fdl_refcount--;
2111         if (fdtol->fdl_refcount == 0 &&
2112             fdtol->fdl_holdcount == 0) {
2113                 fdtol->fdl_next->fdl_prev = fdtol->fdl_prev;
2114                 fdtol->fdl_prev->fdl_next = fdtol->fdl_next;
2115         } else
2116                 fdtol = NULL;
2117         p->p_fdtol = NULL;
2118         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2119         if (fdtol != NULL)
2120                 free(fdtol, M_FILEDESC_TO_LEADER);
2121 }
2122
2123 /*
2124  * Release a filedesc structure.
2125  */
2126 static void
2127 fdescfree_fds(struct thread *td, struct filedesc *fdp, bool needclose)
2128 {
2129         struct filedesc0 *fdp0;
2130         struct freetable *ft, *tft;
2131         struct filedescent *fde;
2132         struct file *fp;
2133         int i;
2134
2135         for (i = 0; i <= fdp->fd_lastfile; i++) {
2136                 fde = &fdp->fd_ofiles[i];
2137                 fp = fde->fde_file;
2138                 if (fp != NULL) {
2139                         fdefree_last(fde);
2140                         if (needclose)
2141                                 (void) closef(fp, td);
2142                         else
2143                                 fdrop(fp, td);
2144                 }
2145         }
2146
2147         if (NDSLOTS(fdp->fd_nfiles) > NDSLOTS(NDFILE))
2148                 free(fdp->fd_map, M_FILEDESC);
2149         if (fdp->fd_nfiles > NDFILE)
2150                 free(fdp->fd_files, M_FILEDESC);
2151
2152         fdp0 = (struct filedesc0 *)fdp;
2153         SLIST_FOREACH_SAFE(ft, &fdp0->fd_free, ft_next, tft)
2154                 free(ft->ft_table, M_FILEDESC);
2155
2156         fddrop(fdp);
2157 }
2158
2159 void
2160 fdescfree(struct thread *td)
2161 {
2162         struct proc *p;
2163         struct filedesc *fdp;
2164         struct vnode *cdir, *jdir, *rdir;
2165
2166         p = td->td_proc;
2167         fdp = p->p_fd;
2168         MPASS(fdp != NULL);
2169
2170 #ifdef RACCT
2171         if (racct_enable) {
2172                 PROC_LOCK(p);
2173                 racct_set(p, RACCT_NOFILE, 0);
2174                 PROC_UNLOCK(p);
2175         }
2176 #endif
2177
2178         if (p->p_fdtol != NULL)
2179                 fdclearlocks(td);
2180
2181         PROC_LOCK(p);
2182         p->p_fd = NULL;
2183         PROC_UNLOCK(p);
2184
2185         if (refcount_release(&fdp->fd_refcnt) == 0)
2186                 return;
2187
2188         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2189         cdir = fdp->fd_cdir;
2190         fdp->fd_cdir = NULL;
2191         rdir = fdp->fd_rdir;
2192         fdp->fd_rdir = NULL;
2193         jdir = fdp->fd_jdir;
2194         fdp->fd_jdir = NULL;
2195         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2196
2197         if (cdir != NULL)
2198                 vrele(cdir);
2199         if (rdir != NULL)
2200                 vrele(rdir);
2201         if (jdir != NULL)
2202                 vrele(jdir);
2203
2204         fdescfree_fds(td, fdp, 1);
2205 }
2206
2207 void
2208 fdescfree_remapped(struct filedesc *fdp)
2209 {
2210
2211         if (fdp->fd_cdir != NULL)
2212                 vrele(fdp->fd_cdir);
2213         if (fdp->fd_rdir != NULL)
2214                 vrele(fdp->fd_rdir);
2215         if (fdp->fd_jdir != NULL)
2216                 vrele(fdp->fd_jdir);
2217
2218         fdescfree_fds(curthread, fdp, 0);
2219 }
2220
2221 /*
2222  * For setugid programs, we don't want to people to use that setugidness
2223  * to generate error messages which write to a file which otherwise would
2224  * otherwise be off-limits to the process.  We check for filesystems where
2225  * the vnode can change out from under us after execve (like [lin]procfs).
2226  *
2227  * Since fdsetugidsafety calls this only for fd 0, 1 and 2, this check is
2228  * sufficient.  We also don't check for setugidness since we know we are.
2229  */
2230 static bool
2231 is_unsafe(struct file *fp)
2232 {
2233         struct vnode *vp;
2234
2235         if (fp->f_type != DTYPE_VNODE)
2236                 return (false);
2237
2238         vp = fp->f_vnode;
2239         return ((vp->v_vflag & VV_PROCDEP) != 0);
2240 }
2241
2242 /*
2243  * Make this setguid thing safe, if at all possible.
2244  */
2245 void
2246 fdsetugidsafety(struct thread *td)
2247 {
2248         struct filedesc *fdp;
2249         struct file *fp;
2250         int i;
2251
2252         fdp = td->td_proc->p_fd;
2253         KASSERT(fdp->fd_refcnt == 1, ("the fdtable should not be shared"));
2254         MPASS(fdp->fd_nfiles >= 3);
2255         for (i = 0; i <= 2; i++) {
2256                 fp = fdp->fd_ofiles[i].fde_file;
2257                 if (fp != NULL && is_unsafe(fp)) {
2258                         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2259                         knote_fdclose(td, i);
2260                         /*
2261                          * NULL-out descriptor prior to close to avoid
2262                          * a race while close blocks.
2263                          */
2264                         fdfree(fdp, i);
2265                         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2266                         (void) closef(fp, td);
2267                 }
2268         }
2269 }
2270
2271 /*
2272  * If a specific file object occupies a specific file descriptor, close the
2273  * file descriptor entry and drop a reference on the file object.  This is a
2274  * convenience function to handle a subsequent error in a function that calls
2275  * falloc() that handles the race that another thread might have closed the
2276  * file descriptor out from under the thread creating the file object.
2277  */
2278 void
2279 fdclose(struct thread *td, struct file *fp, int idx)
2280 {
2281         struct filedesc *fdp = td->td_proc->p_fd;
2282
2283         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2284         if (fdp->fd_ofiles[idx].fde_file == fp) {
2285                 fdfree(fdp, idx);
2286                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2287                 fdrop(fp, td);
2288         } else
2289                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2290 }
2291
2292 /*
2293  * Close any files on exec?
2294  */
2295 void
2296 fdcloseexec(struct thread *td)
2297 {
2298         struct filedesc *fdp;
2299         struct filedescent *fde;
2300         struct file *fp;
2301         int i;
2302
2303         fdp = td->td_proc->p_fd;
2304         KASSERT(fdp->fd_refcnt == 1, ("the fdtable should not be shared"));
2305         for (i = 0; i <= fdp->fd_lastfile; i++) {
2306                 fde = &fdp->fd_ofiles[i];
2307                 fp = fde->fde_file;
2308                 if (fp != NULL && (fp->f_type == DTYPE_MQUEUE ||
2309                     (fde->fde_flags & UF_EXCLOSE))) {
2310                         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2311                         fdfree(fdp, i);
2312                         (void) closefp(fdp, i, fp, td, 0);
2313                         FILEDESC_UNLOCK_ASSERT(fdp);
2314                 }
2315         }
2316 }
2317
2318 /*
2319  * It is unsafe for set[ug]id processes to be started with file
2320  * descriptors 0..2 closed, as these descriptors are given implicit
2321  * significance in the Standard C library.  fdcheckstd() will create a
2322  * descriptor referencing /dev/null for each of stdin, stdout, and
2323  * stderr that is not already open.
2324  */
2325 int
2326 fdcheckstd(struct thread *td)
2327 {
2328         struct filedesc *fdp;
2329         register_t save;
2330         int i, error, devnull;
2331
2332         fdp = td->td_proc->p_fd;
2333         KASSERT(fdp->fd_refcnt == 1, ("the fdtable should not be shared"));
2334         MPASS(fdp->fd_nfiles >= 3);
2335         devnull = -1;
2336         for (i = 0; i <= 2; i++) {
2337                 if (fdp->fd_ofiles[i].fde_file != NULL)
2338                         continue;
2339
2340                 save = td->td_retval[0];
2341                 if (devnull != -1) {
2342                         error = kern_dup(td, FDDUP_FIXED, 0, devnull, i);
2343                 } else {
2344                         error = kern_openat(td, AT_FDCWD, "/dev/null",
2345                             UIO_SYSSPACE, O_RDWR, 0);
2346                         if (error == 0) {
2347                                 devnull = td->td_retval[0];
2348                                 KASSERT(devnull == i, ("we didn't get our fd"));
2349                         }
2350                 }
2351                 td->td_retval[0] = save;
2352                 if (error != 0)
2353                         return (error);
2354         }
2355         return (0);
2356 }
2357
2358 /*
2359  * Internal form of close.  Decrement reference count on file structure.
2360  * Note: td may be NULL when closing a file that was being passed in a
2361  * message.
2362  *
2363  * XXXRW: Giant is not required for the caller, but often will be held; this
2364  * makes it moderately likely the Giant will be recursed in the VFS case.
2365  */
2366 int
2367 closef(struct file *fp, struct thread *td)
2368 {
2369         struct vnode *vp;
2370         struct flock lf;
2371         struct filedesc_to_leader *fdtol;
2372         struct filedesc *fdp;
2373
2374         /*
2375          * POSIX record locking dictates that any close releases ALL
2376          * locks owned by this process.  This is handled by setting
2377          * a flag in the unlock to free ONLY locks obeying POSIX
2378          * semantics, and not to free BSD-style file locks.
2379          * If the descriptor was in a message, POSIX-style locks
2380          * aren't passed with the descriptor, and the thread pointer
2381          * will be NULL.  Callers should be careful only to pass a
2382          * NULL thread pointer when there really is no owning
2383          * context that might have locks, or the locks will be
2384          * leaked.
2385          */
2386         if (fp->f_type == DTYPE_VNODE && td != NULL) {
2387                 vp = fp->f_vnode;
2388                 if ((td->td_proc->p_leader->p_flag & P_ADVLOCK) != 0) {
2389                         lf.l_whence = SEEK_SET;
2390                         lf.l_start = 0;
2391                         lf.l_len = 0;
2392                         lf.l_type = F_UNLCK;
2393                         (void) VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)td->td_proc->p_leader,
2394                             F_UNLCK, &lf, F_POSIX);
2395                 }
2396                 fdtol = td->td_proc->p_fdtol;
2397                 if (fdtol != NULL) {
2398                         /*
2399                          * Handle special case where file descriptor table is
2400                          * shared between multiple process leaders.
2401                          */
2402                         fdp = td->td_proc->p_fd;
2403                         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2404                         for (fdtol = fdtol->fdl_next;
2405                             fdtol != td->td_proc->p_fdtol;
2406                             fdtol = fdtol->fdl_next) {
2407                                 if ((fdtol->fdl_leader->p_flag &
2408                                     P_ADVLOCK) == 0)
2409                                         continue;
2410                                 fdtol->fdl_holdcount++;
2411                                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2412                                 lf.l_whence = SEEK_SET;
2413                                 lf.l_start = 0;
2414                                 lf.l_len = 0;
2415                                 lf.l_type = F_UNLCK;
2416                                 vp = fp->f_vnode;
2417                                 (void) VOP_ADVLOCK(vp,
2418                                     (caddr_t)fdtol->fdl_leader, F_UNLCK, &lf,
2419                                     F_POSIX);
2420                                 FILEDESC_XLOCK(fdp);
2421                                 fdtol->fdl_holdcount--;
2422                                 if (fdtol->fdl_holdcount == 0 &&
2423                                     fdtol->fdl_wakeup != 0) {
2424                                         fdtol->fdl_wakeup = 0;
2425                                         wakeup(fdtol);
2426                                 }
2427                         }
2428                         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2429                 }
2430         }
2431         return (fdrop(fp, td));
2432 }
2433
2434 /*
2435  * Initialize the file pointer with the specified properties.
2436  *
2437  * The ops are set with release semantics to be certain that the flags, type,
2438  * and data are visible when ops is.  This is to prevent ops methods from being
2439  * called with bad data.
2440  */
2441 void
2442 finit(struct file *fp, u_int flag, short type, void *data, struct fileops *ops)
2443 {
2444         fp->f_data = data;
2445         fp->f_flag = flag;
2446         fp->f_type = type;
2447         atomic_store_rel_ptr((volatile uintptr_t *)&fp->f_ops, (uintptr_t)ops);
2448 }
2449
2450 int
2451 fget_unlocked(struct filedesc *fdp, int fd, cap_rights_t *needrightsp,
2452     struct file **fpp, seq_t *seqp)
2453 {
2454 #ifdef CAPABILITIES
2455         struct filedescent *fde;
2456 #endif
2457         struct fdescenttbl *fdt;
2458         struct file *fp;
2459         u_int count;
2460 #ifdef CAPABILITIES
2461         seq_t seq;
2462         cap_rights_t haverights;
2463         int error;
2464 #endif
2465
2466         fdt = fdp->fd_files;
2467         if ((u_int)fd >= fdt->fdt_nfiles)
2468                 return (EBADF);
2469         /*
2470          * Fetch the descriptor locklessly.  We avoid fdrop() races by
2471          * never raising a refcount above 0.  To accomplish this we have
2472          * to use a cmpset loop rather than an atomic_add.  The descriptor
2473          * must be re-verified once we acquire a reference to be certain
2474          * that the identity is still correct and we did not lose a race
2475          * due to preemption.
2476          */
2477         for (;;) {
2478 #ifdef CAPABILITIES
2479                 seq = seq_read(fd_seq(fdt, fd));
2480                 fde = &fdt->fdt_ofiles[fd];
2481                 haverights = *cap_rights_fde(fde);
2482                 fp = fde->fde_file;
2483                 if (!seq_consistent(fd_seq(fdt, fd), seq)) {
2484                         cpu_spinwait();
2485                         continue;
2486                 }
2487 #else
2488                 fp = fdt->fdt_ofiles[fd].fde_file;
2489 #endif
2490                 if (fp == NULL)
2491                         return (EBADF);
2492 #ifdef CAPABILITIES
2493                 error = cap_check(&haverights, needrightsp);
2494                 if (error != 0)
2495                         return (error);
2496 #endif
2497         retry:
2498                 count = fp->f_count;
2499                 if (count == 0) {
2500                         /*
2501                          * Force a reload. Other thread could reallocate the
2502                          * table before this fd was closed, so it possible that
2503                          * there is a stale fp pointer in cached version.
2504                          */
2505                         fdt = *(struct fdescenttbl * volatile *)&(fdp->fd_files);
2506                         continue;
2507                 }
2508                 /*
2509                  * Use an acquire barrier to force re-reading of fdt so it is
2510                  * refreshed for verification.
2511                  */
2512                 if (atomic_cmpset_acq_int(&fp->f_count, count, count + 1) == 0)
2513                         goto retry;
2514                 fdt = fdp->fd_files;
2515 #ifdef  CAPABILITIES
2516                 if (seq_consistent_nomb(fd_seq(fdt, fd), seq))
2517 #else
2518                 if (fp == fdt->fdt_ofiles[fd].fde_file)
2519 #endif
2520                         break;
2521                 fdrop(fp, curthread);
2522         }
2523         *fpp = fp;
2524         if (seqp != NULL) {
2525 #ifdef CAPABILITIES
2526                 *seqp = seq;
2527 #endif
2528         }
2529         return (0);
2530 }
2531
2532 /*
2533  * Extract the file pointer associated with the specified descriptor for the
2534  * current user process.
2535  *
2536  * If the descriptor doesn't exist or doesn't match 'flags', EBADF is
2537  * returned.
2538  *
2539  * File's rights will be checked against the capability rights mask.
2540  *
2541  * If an error occurred the non-zero error is returned and *fpp is set to
2542  * NULL.  Otherwise *fpp is held and set and zero is returned.  Caller is
2543  * responsible for fdrop().
2544  */
2545 static __inline int
2546 _fget(struct thread *td, int fd, struct file **fpp, int flags,
2547     cap_rights_t *needrightsp, seq_t *seqp)
2548 {
2549         struct filedesc *fdp;
2550         struct file *fp;
2551         int error;
2552
2553         *fpp = NULL;
2554         fdp = td->td_proc->p_fd;
2555         error = fget_unlocked(fdp, fd, needrightsp, &fp, seqp);
2556         if (error != 0)
2557                 return (error);
2558         if (fp->f_ops == &badfileops) {
2559                 fdrop(fp, td);
2560                 return (EBADF);
2561         }
2562
2563         /*
2564          * FREAD and FWRITE failure return EBADF as per POSIX.
2565          */
2566         error = 0;
2567         switch (flags) {
2568         case FREAD:
2569         case FWRITE:
2570                 if ((fp->f_flag & flags) == 0)
2571                         error = EBADF;
2572                 break;
2573         case FEXEC:
2574                 if ((fp->f_flag & (FREAD | FEXEC)) == 0 ||
2575                     ((fp->f_flag & FWRITE) != 0))
2576                         error = EBADF;
2577                 break;
2578         case 0:
2579                 break;
2580         default:
2581                 KASSERT(0, ("wrong flags"));
2582         }
2583
2584         if (error != 0) {
2585                 fdrop(fp, td);
2586                 return (error);
2587         }
2588
2589         *fpp = fp;
2590         return (0);
2591 }
2592
2593 int
2594 fget(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, struct file **fpp)
2595 {
2596
2597         return (_fget(td, fd, fpp, 0, rightsp, NULL));
2598 }
2599
2600 int
2601 fget_mmap(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, u_char *maxprotp,
2602     struct file **fpp)
2603 {
2604         int error;
2605 #ifndef CAPABILITIES
2606         error = _fget(td, fd, fpp, 0, rightsp, NULL);
2607         if (maxprotp != NULL)
2608                 *maxprotp = VM_PROT_ALL;
2609 #else
2610         struct filedesc *fdp = td->td_proc->p_fd;
2611         seq_t seq;
2612
2613         MPASS(cap_rights_is_set(rightsp, CAP_MMAP));
2614         for (;;) {
2615                 error = _fget(td, fd, fpp, 0, rightsp, &seq);
2616                 if (error != 0)
2617                         return (error);
2618                 /*
2619                  * If requested, convert capability rights to access flags.
2620                  */
2621                 if (maxprotp != NULL)
2622                         *maxprotp = cap_rights_to_vmprot(cap_rights(fdp, fd));
2623                 if (!fd_modified(fdp, fd, seq))
2624                         break;
2625                 fdrop(*fpp, td);
2626         }
2627 #endif
2628         return (error);
2629 }
2630
2631 int
2632 fget_read(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, struct file **fpp)
2633 {
2634
2635         return (_fget(td, fd, fpp, FREAD, rightsp, NULL));
2636 }
2637
2638 int
2639 fget_write(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, struct file **fpp)
2640 {
2641
2642         return (_fget(td, fd, fpp, FWRITE, rightsp, NULL));
2643 }
2644
2645 int
2646 fget_fcntl(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, int needfcntl,
2647     struct file **fpp)
2648 {
2649         struct filedesc *fdp = td->td_proc->p_fd;
2650 #ifndef CAPABILITIES
2651         return (fget_unlocked(fdp, fd, rightsp, fpp, NULL));
2652 #else
2653         int error;
2654         seq_t seq;
2655
2656         MPASS(cap_rights_is_set(rightsp, CAP_FCNTL));
2657         for (;;) {
2658                 error = fget_unlocked(fdp, fd, rightsp, fpp, &seq);
2659                 if (error != 0)
2660                         return (error);
2661                 error = cap_fcntl_check(fdp, fd, needfcntl);
2662                 if (!fd_modified(fdp, fd, seq))
2663                         break;
2664                 fdrop(*fpp, td);
2665         }
2666         if (error != 0) {
2667                 fdrop(*fpp, td);
2668                 *fpp = NULL;
2669         }
2670         return (error);
2671 #endif
2672 }
2673
2674 /*
2675  * Like fget() but loads the underlying vnode, or returns an error if the
2676  * descriptor does not represent a vnode.  Note that pipes use vnodes but
2677  * never have VM objects.  The returned vnode will be vref()'d.
2678  *
2679  * XXX: what about the unused flags ?
2680  */
2681 static __inline int
2682 _fgetvp(struct thread *td, int fd, int flags, cap_rights_t *needrightsp,
2683     struct vnode **vpp)
2684 {
2685         struct file *fp;
2686         int error;
2687
2688         *vpp = NULL;
2689         error = _fget(td, fd, &fp, flags, needrightsp, NULL);
2690         if (error != 0)
2691                 return (error);
2692         if (fp->f_vnode == NULL) {
2693                 error = EINVAL;
2694         } else {
2695                 *vpp = fp->f_vnode;
2696                 vref(*vpp);
2697         }
2698         fdrop(fp, td);
2699
2700         return (error);
2701 }
2702
2703 int
2704 fgetvp(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, struct vnode **vpp)
2705 {
2706
2707         return (_fgetvp(td, fd, 0, rightsp, vpp));
2708 }
2709
2710 int
2711 fgetvp_rights(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *needrightsp,
2712     struct filecaps *havecaps, struct vnode **vpp)
2713 {
2714         struct filedesc *fdp;
2715         struct file *fp;
2716 #ifdef CAPABILITIES
2717         int error;
2718 #endif
2719
2720         fdp = td->td_proc->p_fd;
2721         fp = fget_locked(fdp, fd);
2722         if (fp == NULL || fp->f_ops == &badfileops)
2723                 return (EBADF);
2724
2725 #ifdef CAPABILITIES
2726         error = cap_check(cap_rights(fdp, fd), needrightsp);
2727         if (error != 0)
2728                 return (error);
2729 #endif
2730
2731         if (fp->f_vnode == NULL)
2732                 return (EINVAL);
2733
2734         *vpp = fp->f_vnode;
2735         vref(*vpp);
2736         filecaps_copy(&fdp->fd_ofiles[fd].fde_caps, havecaps, true);
2737
2738         return (0);
2739 }
2740
2741 int
2742 fgetvp_read(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, struct vnode **vpp)
2743 {
2744
2745         return (_fgetvp(td, fd, FREAD, rightsp, vpp));
2746 }
2747
2748 int
2749 fgetvp_exec(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, struct vnode **vpp)
2750 {
2751
2752         return (_fgetvp(td, fd, FEXEC, rightsp, vpp));
2753 }
2754
2755 #ifdef notyet
2756 int
2757 fgetvp_write(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp,
2758     struct vnode **vpp)
2759 {
2760
2761         return (_fgetvp(td, fd, FWRITE, rightsp, vpp));
2762 }
2763 #endif
2764
2765 /*
2766  * Like fget() but loads the underlying socket, or returns an error if the
2767  * descriptor does not represent a socket.
2768  *
2769  * We bump the ref count on the returned socket.  XXX Also obtain the SX lock
2770  * in the future.
2771  *
2772  * Note: fgetsock() and fputsock() are deprecated, as consumers should rely
2773  * on their file descriptor reference to prevent the socket from being free'd
2774  * during use.
2775  */
2776 int
2777 fgetsock(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, struct socket **spp,
2778     u_int *fflagp)
2779 {
2780         struct file *fp;
2781         int error;
2782
2783         *spp = NULL;
2784         if (fflagp != NULL)
2785                 *fflagp = 0;
2786         if ((error = _fget(td, fd, &fp, 0, rightsp, NULL)) != 0)
2787                 return (error);
2788         if (fp->f_type != DTYPE_SOCKET) {
2789                 error = ENOTSOCK;
2790         } else {
2791                 *spp = fp->f_data;
2792                 if (fflagp)
2793                         *fflagp = fp->f_flag;
2794                 SOCK_LOCK(*spp);
2795                 soref(*spp);
2796                 SOCK_UNLOCK(*spp);
2797         }
2798         fdrop(fp, td);
2799
2800         return (error);
2801 }
2802
2803 /*
2804  * Drop the reference count on the socket and XXX release the SX lock in the
2805  * future.  The last reference closes the socket.
2806  *
2807  * Note: fputsock() is deprecated, see comment for fgetsock().
2808  */
2809 void
2810 fputsock(struct socket *so)
2811 {
2812
2813         ACCEPT_LOCK();
2814         SOCK_LOCK(so);
2815         CURVNET_SET(so->so_vnet);
2816         sorele(so);
2817         CURVNET_RESTORE();
2818 }
2819
2820 /*
2821  * Handle the last reference to a file being closed.
2822  */
2823 int
2824 _fdrop(struct file *fp, struct thread *td)
2825 {
2826         int error;
2827
2828         if (fp->f_count != 0)
2829                 panic("fdrop: count %d", fp->f_count);
2830         error = fo_close(fp, td);
2831         atomic_subtract_int(&openfiles, 1);
2832         crfree(fp->f_cred);
2833         free(fp->f_advice, M_FADVISE);
2834         uma_zfree(file_zone, fp);
2835
2836         return (error);
2837 }
2838
2839 /*
2840  * Apply an advisory lock on a file descriptor.
2841  *
2842  * Just attempt to get a record lock of the requested type on the entire file
2843  * (l_whence = SEEK_SET, l_start = 0, l_len = 0).
2844  */
2845 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
2846 struct flock_args {
2847         int     fd;
2848         int     how;
2849 };
2850 #endif
2851 /* ARGSUSED */
2852 int
2853 sys_flock(struct thread *td, struct flock_args *uap)
2854 {
2855         struct file *fp;
2856         struct vnode *vp;
2857         struct flock lf;
2858         cap_rights_t rights;
2859         int error;
2860
2861         error = fget(td, uap->fd, cap_rights_init(&rights, CAP_FLOCK), &fp);
2862         if (error != 0)
2863                 return (error);
2864         if (fp->f_type != DTYPE_VNODE) {
2865                 fdrop(fp, td);
2866                 return (EOPNOTSUPP);
2867         }
2868
2869         vp = fp->f_vnode;
2870         lf.l_whence = SEEK_SET;
2871         lf.l_start = 0;
2872         lf.l_len = 0;
2873         if (uap->how & LOCK_UN) {
2874                 lf.l_type = F_UNLCK;
2875                 atomic_clear_int(&fp->f_flag, FHASLOCK);
2876                 error = VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)fp, F_UNLCK, &lf, F_FLOCK);
2877                 goto done2;
2878         }
2879         if (uap->how & LOCK_EX)
2880                 lf.l_type = F_WRLCK;
2881         else if (uap->how & LOCK_SH)
2882                 lf.l_type = F_RDLCK;
2883         else {
2884                 error = EBADF;
2885                 goto done2;
2886         }
2887         atomic_set_int(&fp->f_flag, FHASLOCK);
2888         error = VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)fp, F_SETLK, &lf,
2889             (uap->how & LOCK_NB) ? F_FLOCK : F_FLOCK | F_WAIT);
2890 done2:
2891         fdrop(fp, td);
2892         return (error);
2893 }
2894 /*
2895  * Duplicate the specified descriptor to a free descriptor.
2896  */
2897 int
2898 dupfdopen(struct thread *td, struct filedesc *fdp, int dfd, int mode,
2899     int openerror, int *indxp)
2900 {
2901         struct filedescent *newfde, *oldfde;
2902         struct file *fp;
2903         int error, indx;
2904
2905         KASSERT(openerror == ENODEV || openerror == ENXIO,
2906             ("unexpected error %d in %s", openerror, __func__));
2907
2908         /*
2909          * If the to-be-dup'd fd number is greater than the allowed number
2910          * of file descriptors, or the fd to be dup'd has already been
2911          * closed, then reject.
2912          */
2913         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2914         if ((fp = fget_locked(fdp, dfd)) == NULL) {
2915                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2916                 return (EBADF);
2917         }
2918
2919         error = fdalloc(td, 0, &indx);
2920         if (error != 0) {
2921                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2922                 return (error);
2923         }
2924
2925         /*
2926          * There are two cases of interest here.
2927          *
2928          * For ENODEV simply dup (dfd) to file descriptor (indx) and return.
2929          *
2930          * For ENXIO steal away the file structure from (dfd) and store it in
2931          * (indx).  (dfd) is effectively closed by this operation.
2932          */
2933         switch (openerror) {
2934         case ENODEV:
2935                 /*
2936                  * Check that the mode the file is being opened for is a
2937                  * subset of the mode of the existing descriptor.
2938                  */
2939                 if (((mode & (FREAD|FWRITE)) | fp->f_flag) != fp->f_flag) {
2940                         fdunused(fdp, indx);
2941                         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2942                         return (EACCES);
2943                 }
2944                 fhold(fp);
2945                 newfde = &fdp->fd_ofiles[indx];
2946                 oldfde = &fdp->fd_ofiles[dfd];
2947 #ifdef CAPABILITIES
2948                 seq_write_begin(&newfde->fde_seq);
2949 #endif
2950                 memcpy(newfde, oldfde, fde_change_size);
2951                 filecaps_copy(&oldfde->fde_caps, &newfde->fde_caps, true);
2952 #ifdef CAPABILITIES
2953                 seq_write_end(&newfde->fde_seq);
2954 #endif
2955                 break;
2956         case ENXIO:
2957                 /*
2958                  * Steal away the file pointer from dfd and stuff it into indx.
2959                  */
2960                 newfde = &fdp->fd_ofiles[indx];
2961                 oldfde = &fdp->fd_ofiles[dfd];
2962 #ifdef CAPABILITIES
2963                 seq_write_begin(&newfde->fde_seq);
2964 #endif
2965                 memcpy(newfde, oldfde, fde_change_size);
2966                 oldfde->fde_file = NULL;
2967                 fdunused(fdp, dfd);
2968 #ifdef CAPABILITIES
2969                 seq_write_end(&newfde->fde_seq);
2970 #endif
2971                 break;
2972         }
2973         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2974         *indxp = indx;
2975         return (0);
2976 }
2977
2978 /*
2979  * This sysctl determines if we will allow a process to chroot(2) if it
2980  * has a directory open:
2981  *      0: disallowed for all processes.
2982  *      1: allowed for processes that were not already chroot(2)'ed.
2983  *      2: allowed for all processes.
2984  */
2985
2986 static int chroot_allow_open_directories = 1;
2987
2988 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, chroot_allow_open_directories, CTLFLAG_RW,
2989     &chroot_allow_open_directories, 0,
2990     "Allow a process to chroot(2) if it has a directory open");
2991
2992 /*
2993  * Helper function for raised chroot(2) security function:  Refuse if
2994  * any filedescriptors are open directories.
2995  */
2996 static int
2997 chroot_refuse_vdir_fds(struct filedesc *fdp)
2998 {
2999         struct vnode *vp;
3000         struct file *fp;
3001         int fd;
3002
3003         FILEDESC_LOCK_ASSERT(fdp);
3004
3005         for (fd = 0; fd <= fdp->fd_lastfile; fd++) {
3006                 fp = fget_locked(fdp, fd);
3007                 if (fp == NULL)
3008                         continue;
3009                 if (fp->f_type == DTYPE_VNODE) {
3010                         vp = fp->f_vnode;
3011                         if (vp->v_type == VDIR)
3012                                 return (EPERM);
3013                 }
3014         }
3015         return (0);
3016 }
3017
3018 /*
3019  * Common routine for kern_chroot() and jail_attach().  The caller is
3020  * responsible for invoking priv_check() and mac_vnode_check_chroot() to
3021  * authorize this operation.
3022  */
3023 int
3024 pwd_chroot(struct thread *td, struct vnode *vp)
3025 {
3026         struct filedesc *fdp;
3027         struct vnode *oldvp;
3028         int error;
3029
3030         fdp = td->td_proc->p_fd;
3031         FILEDESC_XLOCK(fdp);
3032         if (chroot_allow_open_directories == 0 ||
3033             (chroot_allow_open_directories == 1 && fdp->fd_rdir != rootvnode)) {
3034                 error = chroot_refuse_vdir_fds(fdp);
3035                 if (error != 0) {
3036                         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
3037                         return (error);
3038                 }
3039         }
3040         oldvp = fdp->fd_rdir;
3041         VREF(vp);
3042         fdp->fd_rdir = vp;
3043         if (fdp->fd_jdir == NULL) {
3044                 VREF(vp);
3045                 fdp->fd_jdir = vp;
3046         }
3047         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
3048         vrele(oldvp);
3049         return (0);
3050 }
3051
3052 void
3053 pwd_chdir(struct thread *td, struct vnode *vp)
3054 {
3055         struct filedesc *fdp;
3056         struct vnode *oldvp;
3057
3058         fdp = td->td_proc->p_fd;
3059         FILEDESC_XLOCK(fdp);
3060         VNASSERT(vp->v_usecount > 0, vp,
3061             ("chdir to a vnode with zero usecount"));
3062         oldvp = fdp->fd_cdir;
3063         fdp->fd_cdir = vp;
3064         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
3065         vrele(oldvp);
3066 }
3067
3068 /*
3069  * Scan all active processes and prisons to see if any of them have a current
3070  * or root directory of `olddp'. If so, replace them with the new mount point.
3071  */
3072 void
3073 mountcheckdirs(struct vnode *olddp, struct vnode *newdp)
3074 {
3075         struct filedesc *fdp;
3076         struct prison *pr;
3077         struct proc *p;
3078         int nrele;
3079
3080         if (vrefcnt(olddp) == 1)
3081                 return;
3082         nrele = 0;
3083         sx_slock(&allproc_lock);
3084         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
3085                 PROC_LOCK(p);
3086                 fdp = fdhold(p);
3087                 PROC_UNLOCK(p);
3088                 if (fdp == NULL)
3089                         continue;
3090                 FILEDESC_XLOCK(fdp);
3091                 if (fdp->fd_cdir == olddp) {
3092                         vref(newdp);
3093                         fdp->fd_cdir = newdp;
3094                         nrele++;
3095                 }
3096                 if (fdp->fd_rdir == olddp) {
3097                         vref(newdp);
3098                         fdp->fd_rdir = newdp;
3099                         nrele++;
3100                 }
3101                 if (fdp->fd_jdir == olddp) {
3102                         vref(newdp);
3103                         fdp->fd_jdir = newdp;
3104                         nrele++;
3105                 }
3106                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
3107                 fddrop(fdp);
3108         }
3109         sx_sunlock(&allproc_lock);
3110         if (rootvnode == olddp) {
3111                 vref(newdp);
3112                 rootvnode = newdp;
3113                 nrele++;
3114         }
3115         mtx_lock(&prison0.pr_mtx);
3116         if (prison0.pr_root == olddp) {
3117                 vref(newdp);
3118                 prison0.pr_root = newdp;
3119                 nrele++;
3120         }
3121         mtx_unlock(&prison0.pr_mtx);
3122         sx_slock(&allprison_lock);
3123         TAILQ_FOREACH(pr, &allprison, pr_list) {
3124                 mtx_lock(&pr->pr_mtx);
3125                 if (pr->pr_root == olddp) {
3126                         vref(newdp);
3127                         pr->pr_root = newdp;
3128                         nrele++;
3129                 }
3130                 mtx_unlock(&pr->pr_mtx);
3131         }
3132         sx_sunlock(&allprison_lock);
3133         while (nrele--)
3134                 vrele(olddp);
3135 }
3136
3137 struct filedesc_to_leader *
3138 filedesc_to_leader_alloc(struct filedesc_to_leader *old, struct filedesc *fdp, struct proc *leader)
3139 {
3140         struct filedesc_to_leader *fdtol;
3141
3142         fdtol = malloc(sizeof(struct filedesc_to_leader),
3143             M_FILEDESC_TO_LEADER, M_WAITOK);
3144         fdtol->fdl_refcount = 1;
3145         fdtol->fdl_holdcount = 0;
3146         fdtol->fdl_wakeup = 0;
3147         fdtol->fdl_leader = leader;
3148         if (old != NULL) {
3149                 FILEDESC_XLOCK(fdp);
3150                 fdtol->fdl_next = old->fdl_next;
3151                 fdtol->fdl_prev = old;
3152                 old->fdl_next = fdtol;
3153                 fdtol->fdl_next->fdl_prev = fdtol;
3154                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
3155         } else {
3156                 fdtol->fdl_next = fdtol;
3157                 fdtol->fdl_prev = fdtol;
3158         }
3159         return (fdtol);
3160 }
3161
3162 static int
3163 sysctl_kern_proc_nfds(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3164 {
3165         struct filedesc *fdp;
3166         int i, count, slots;
3167
3168         if (*(int *)arg1 != 0)
3169                 return (EINVAL);
3170
3171         fdp = curproc->p_fd;
3172         count = 0;
3173         FILEDESC_SLOCK(fdp);
3174         slots = NDSLOTS(fdp->fd_lastfile + 1);
3175         for (i = 0; i < slots; i++)
3176                 count += bitcountl(fdp->fd_map[i]);
3177         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
3178
3179         return (SYSCTL_OUT(req, &count, sizeof(count)));
3180 }
3181
3182 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_NFDS, nfds,
3183     CTLFLAG_RD|CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_nfds,
3184     "Number of open file descriptors");
3185
3186 /*
3187  * Get file structures globally.
3188  */
3189 static int
3190 sysctl_kern_file(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3191 {
3192         struct xfile xf;
3193         struct filedesc *fdp;
3194         struct file *fp;
3195         struct proc *p;
3196         int error, n;
3197
3198         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
3199         if (error != 0)
3200                 return (error);
3201         if (req->oldptr == NULL) {
3202                 n = 0;
3203                 sx_slock(&allproc_lock);
3204                 FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
3205                         PROC_LOCK(p);
3206                         if (p->p_state == PRS_NEW) {
3207                                 PROC_UNLOCK(p);
3208                                 continue;
3209                         }
3210                         fdp = fdhold(p);
3211                         PROC_UNLOCK(p);
3212                         if (fdp == NULL)
3213                                 continue;
3214                         /* overestimates sparse tables. */
3215                         if (fdp->fd_lastfile > 0)
3216                                 n += fdp->fd_lastfile;
3217                         fddrop(fdp);
3218                 }
3219                 sx_sunlock(&allproc_lock);
3220                 return (SYSCTL_OUT(req, 0, n * sizeof(xf)));
3221         }
3222         error = 0;
3223         bzero(&xf, sizeof(xf));
3224         xf.xf_size = sizeof(xf);
3225         sx_slock(&allproc_lock);
3226         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
3227                 PROC_LOCK(p);
3228                 if (p->p_state == PRS_NEW) {
3229                         PROC_UNLOCK(p);
3230                         continue;
3231                 }
3232                 if (p_cansee(req->td, p) != 0) {
3233                         PROC_UNLOCK(p);
3234                         continue;
3235                 }
3236                 xf.xf_pid = p->p_pid;
3237                 xf.xf_uid = p->p_ucred->cr_uid;
3238                 fdp = fdhold(p);
3239                 PROC_UNLOCK(p);
3240                 if (fdp == NULL)
3241                         continue;
3242                 FILEDESC_SLOCK(fdp);
3243                 for (n = 0; fdp->fd_refcnt > 0 && n <= fdp->fd_lastfile; ++n) {
3244                         if ((fp = fdp->fd_ofiles[n].fde_file) == NULL)
3245                                 continue;
3246                         xf.xf_fd = n;
3247                         xf.xf_file = fp;
3248                         xf.xf_data = fp->f_data;
3249                         xf.xf_vnode = fp->f_vnode;
3250                         xf.xf_type = fp->f_type;
3251                         xf.xf_count = fp->f_count;
3252                         xf.xf_msgcount = 0;
3253                         xf.xf_offset = foffset_get(fp);
3254                         xf.xf_flag = fp->f_flag;
3255                         error = SYSCTL_OUT(req, &xf, sizeof(xf));
3256                         if (error)
3257                                 break;
3258                 }
3259                 FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
3260                 fddrop(fdp);
3261                 if (error)
3262                         break;
3263         }
3264         sx_sunlock(&allproc_lock);
3265         return (error);
3266 }
3267
3268 SYSCTL_PROC(_kern, KERN_FILE, file, CTLTYPE_OPAQUE|CTLFLAG_RD|CTLFLAG_MPSAFE,
3269     0, 0, sysctl_kern_file, "S,xfile", "Entire file table");
3270
3271 #ifdef KINFO_FILE_SIZE
3272 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_file) == KINFO_FILE_SIZE);
3273 #endif
3274
3275 static int
3276 xlate_fflags(int fflags)
3277 {
3278         static const struct {
3279                 int     fflag;
3280                 int     kf_fflag;
3281         } fflags_table[] = {
3282                 { FAPPEND, KF_FLAG_APPEND },
3283                 { FASYNC, KF_FLAG_ASYNC },
3284                 { FFSYNC, KF_FLAG_FSYNC },
3285                 { FHASLOCK, KF_FLAG_HASLOCK },
3286                 { FNONBLOCK, KF_FLAG_NONBLOCK },
3287                 { FREAD, KF_FLAG_READ },
3288                 { FWRITE, KF_FLAG_WRITE },
3289                 { O_CREAT, KF_FLAG_CREAT },
3290                 { O_DIRECT, KF_FLAG_DIRECT },
3291                 { O_EXCL, KF_FLAG_EXCL },
3292                 { O_EXEC, KF_FLAG_EXEC },
3293                 { O_EXLOCK, KF_FLAG_EXLOCK },
3294                 { O_NOFOLLOW, KF_FLAG_NOFOLLOW },
3295                 { O_SHLOCK, KF_FLAG_SHLOCK },
3296                 { O_TRUNC, KF_FLAG_TRUNC }
3297         };
3298         unsigned int i;
3299         int kflags;
3300
3301         kflags = 0;
3302         for (i = 0; i < nitems(fflags_table); i++)
3303                 if (fflags & fflags_table[i].fflag)
3304                         kflags |=  fflags_table[i].kf_fflag;
3305         return (kflags);
3306 }
3307
3308 /* Trim unused data from kf_path by truncating the structure size. */
3309 static void
3310 pack_kinfo(struct kinfo_file *kif)
3311 {
3312
3313         kif->kf_structsize = offsetof(struct kinfo_file, kf_path) +
3314             strlen(kif->kf_path) + 1;
3315         kif->kf_structsize = roundup(kif->kf_structsize, sizeof(uint64_t));
3316 }
3317
3318 static void
3319 export_file_to_kinfo(struct file *fp, int fd, cap_rights_t *rightsp,
3320     struct kinfo_file *kif, struct filedesc *fdp, int flags)
3321 {
3322         int error;
3323
3324         bzero(kif, sizeof(*kif));
3325
3326         /* Set a default type to allow for empty fill_kinfo() methods. */
3327         kif->kf_type = KF_TYPE_UNKNOWN;
3328         kif->kf_flags = xlate_fflags(fp->f_flag);
3329         if (rightsp != NULL)
3330                 kif->kf_cap_rights = *rightsp;
3331         else
3332                 cap_rights_init(&kif->kf_cap_rights);
3333         kif->kf_fd = fd;
3334         kif->kf_ref_count = fp->f_count;
3335         kif->kf_offset = foffset_get(fp);
3336
3337         /*
3338          * This may drop the filedesc lock, so the 'fp' cannot be
3339          * accessed after this call.
3340          */
3341         error = fo_fill_kinfo(fp, kif, fdp);
3342         if (error == 0)
3343                 kif->kf_status |= KF_ATTR_VALID;
3344         if ((flags & KERN_FILEDESC_PACK_KINFO) != 0)
3345                 pack_kinfo(kif);
3346         else
3347                 kif->kf_structsize = roundup2(sizeof(*kif), sizeof(uint64_t));
3348 }
3349
3350 static void
3351 export_vnode_to_kinfo(struct vnode *vp, int fd, int fflags,
3352     struct kinfo_file *kif, int flags)
3353 {
3354         int error;
3355
3356         bzero(kif, sizeof(*kif));
3357
3358         kif->kf_type = KF_TYPE_VNODE;
3359         error = vn_fill_kinfo_vnode(vp, kif);
3360         if (error == 0)
3361                 kif->kf_status |= KF_ATTR_VALID;
3362         kif->kf_flags = xlate_fflags(fflags);
3363         cap_rights_init(&kif->kf_cap_rights);
3364         kif->kf_fd = fd;
3365         kif->kf_ref_count = -1;
3366         kif->kf_offset = -1;
3367         if ((flags & KERN_FILEDESC_PACK_KINFO) != 0)
3368                 pack_kinfo(kif);
3369         else
3370                 kif->kf_structsize = roundup2(sizeof(*kif), sizeof(uint64_t));
3371         vrele(vp);
3372 }
3373
3374 struct export_fd_buf {
3375         struct filedesc         *fdp;
3376         struct sbuf             *sb;
3377         ssize_t                 remainder;
3378         struct kinfo_file       kif;
3379         int                     flags;
3380 };
3381
3382 static int
3383 export_kinfo_to_sb(struct export_fd_buf *efbuf)
3384 {
3385         struct kinfo_file *kif;
3386
3387         kif = &efbuf->kif;
3388         if (efbuf->remainder != -1) {
3389                 if (efbuf->remainder < kif->kf_structsize) {
3390                         /* Terminate export. */
3391                         efbuf->remainder = 0;
3392                         return (0);
3393                 }
3394                 efbuf->remainder -= kif->kf_structsize;
3395         }
3396         return (sbuf_bcat(efbuf->sb, kif, kif->kf_structsize) == 0 ? 0 : ENOMEM);
3397 }
3398
3399 static int
3400 export_file_to_sb(struct file *fp, int fd, cap_rights_t *rightsp,
3401     struct export_fd_buf *efbuf)
3402 {
3403         int error;
3404
3405         if (efbuf->remainder == 0)
3406                 return (0);
3407         export_file_to_kinfo(fp, fd, rightsp, &efbuf->kif, efbuf->fdp,
3408             efbuf->flags);
3409         FILEDESC_SUNLOCK(efbuf->fdp);
3410         error = export_kinfo_to_sb(efbuf);
3411         FILEDESC_SLOCK(efbuf->fdp);
3412         return (error);
3413 }
3414
3415 static int
3416 export_vnode_to_sb(struct vnode *vp, int fd, int fflags,
3417     struct export_fd_buf *efbuf)
3418 {
3419         int error;
3420
3421         if (efbuf->remainder == 0)
3422                 return (0);
3423         if (efbuf->fdp != NULL)
3424                 FILEDESC_SUNLOCK(efbuf->fdp);
3425         export_vnode_to_kinfo(vp, fd, fflags, &efbuf->kif, efbuf->flags);
3426         error = export_kinfo_to_sb(efbuf);
3427         if (efbuf->fdp != NULL)
3428                 FILEDESC_SLOCK(efbuf->fdp);
3429         return (error);
3430 }
3431
3432 /*
3433  * Store a process file descriptor information to sbuf.
3434  *
3435  * Takes a locked proc as argument, and returns with the proc unlocked.
3436  */
3437 int
3438 kern_proc_filedesc_out(struct proc *p,  struct sbuf *sb, ssize_t maxlen,
3439     int flags)
3440 {
3441         struct file *fp;
3442         struct filedesc *fdp;
3443         struct export_fd_buf *efbuf;
3444         struct vnode *cttyvp, *textvp, *tracevp;
3445         int error, i;
3446         cap_rights_t rights;
3447
3448         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
3449
3450         /* ktrace vnode */
3451         tracevp = p->p_tracevp;
3452         if (tracevp != NULL)
3453                 vref(tracevp);
3454         /* text vnode */
3455         textvp = p->p_textvp;
3456         if (textvp != NULL)
3457                 vref(textvp);
3458         /* Controlling tty. */
3459         cttyvp = NULL;
3460         if (p->p_pgrp != NULL && p->p_pgrp->pg_session != NULL) {
3461                 cttyvp = p->p_pgrp->pg_session->s_ttyvp;
3462                 if (cttyvp != NULL)
3463                         vref(cttyvp);
3464         }
3465         fdp = fdhold(p);
3466         PROC_UNLOCK(p);
3467         efbuf = malloc(sizeof(*efbuf), M_TEMP, M_WAITOK);
3468         efbuf->fdp = NULL;
3469         efbuf->sb = sb;
3470         efbuf->remainder = maxlen;
3471         efbuf->flags = flags;
3472         if (tracevp != NULL)
3473                 export_vnode_to_sb(tracevp, KF_FD_TYPE_TRACE, FREAD | FWRITE,
3474                     efbuf);
3475         if (textvp != NULL)
3476                 export_vnode_to_sb(textvp, KF_FD_TYPE_TEXT, FREAD, efbuf);
3477         if (cttyvp != NULL)
3478                 export_vnode_to_sb(cttyvp, KF_FD_TYPE_CTTY, FREAD | FWRITE,
3479                     efbuf);
3480         error = 0;
3481         if (fdp == NULL)
3482                 goto fail;
3483         efbuf->fdp = fdp;
3484         FILEDESC_SLOCK(fdp);
3485         /* working directory */
3486         if (fdp->fd_cdir != NULL) {
3487                 vref(fdp->fd_cdir);
3488                 export_vnode_to_sb(fdp->fd_cdir, KF_FD_TYPE_CWD, FREAD, efbuf);
3489         }
3490         /* root directory */
3491         if (fdp->fd_rdir != NULL) {
3492                 vref(fdp->fd_rdir);
3493                 export_vnode_to_sb(fdp->fd_rdir, KF_FD_TYPE_ROOT, FREAD, efbuf);
3494         }
3495         /* jail directory */
3496         if (fdp->fd_jdir != NULL) {
3497                 vref(fdp->fd_jdir);
3498                 export_vnode_to_sb(fdp->fd_jdir, KF_FD_TYPE_JAIL, FREAD, efbuf);
3499         }
3500         for (i = 0; fdp->fd_refcnt > 0 && i <= fdp->fd_lastfile; i++) {
3501                 if ((fp = fdp->fd_ofiles[i].fde_file) == NULL)
3502                         continue;
3503 #ifdef CAPABILITIES
3504                 rights = *cap_rights(fdp, i);
3505 #else /* !CAPABILITIES */
3506                 cap_rights_init(&rights);
3507 #endif
3508                 /*
3509                  * Create sysctl entry.  It is OK to drop the filedesc
3510                  * lock inside of export_file_to_sb() as we will
3511                  * re-validate and re-evaluate its properties when the
3512                  * loop continues.
3513                  */
3514                 error = export_file_to_sb(fp, i, &rights, efbuf);
3515                 if (error != 0 || efbuf->remainder == 0)
3516                         break;
3517         }
3518         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
3519         fddrop(fdp);
3520 fail:
3521         free(efbuf, M_TEMP);
3522         return (error);
3523 }
3524
3525 #define FILEDESC_SBUF_SIZE      (sizeof(struct kinfo_file) * 5)
3526
3527 /*
3528  * Get per-process file descriptors for use by procstat(1), et al.
3529  */
3530 static int
3531 sysctl_kern_proc_filedesc(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3532 {
3533         struct sbuf sb;
3534         struct proc *p;
3535         ssize_t maxlen;
3536         int error, error2, *name;
3537
3538         name = (int *)arg1;
3539
3540         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, FILEDESC_SBUF_SIZE, req);
3541         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
3542         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG | PGET_NOTWEXIT, &p);
3543         if (error != 0) {
3544                 sbuf_delete(&sb);
3545                 return (error);
3546         }
3547         maxlen = req->oldptr != NULL ? req->oldlen : -1;
3548         error = kern_proc_filedesc_out(p, &sb, maxlen,
3549             KERN_FILEDESC_PACK_KINFO);
3550         error2 = sbuf_finish(&sb);
3551         sbuf_delete(&sb);
3552         return (error != 0 ? error : error2);
3553 }
3554
3555 #ifdef KINFO_OFILE_SIZE
3556 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_ofile) == KINFO_OFILE_SIZE);
3557 #endif
3558
3559 #ifdef COMPAT_FREEBSD7
3560 static void
3561 kinfo_to_okinfo(struct kinfo_file *kif, struct kinfo_ofile *okif)
3562 {
3563
3564         okif->kf_structsize = sizeof(*okif);
3565         okif->kf_type = kif->kf_type;
3566         okif->kf_fd = kif->kf_fd;
3567         okif->kf_ref_count = kif->kf_ref_count;
3568         okif->kf_flags = kif->kf_flags & (KF_FLAG_READ | KF_FLAG_WRITE |
3569             KF_FLAG_APPEND | KF_FLAG_ASYNC | KF_FLAG_FSYNC | KF_FLAG_NONBLOCK |
3570             KF_FLAG_DIRECT | KF_FLAG_HASLOCK);
3571         okif->kf_offset = kif->kf_offset;
3572         okif->kf_vnode_type = kif->kf_vnode_type;
3573         okif->kf_sock_domain = kif->kf_sock_domain;
3574         okif->kf_sock_type = kif->kf_sock_type;
3575         okif->kf_sock_protocol = kif->kf_sock_protocol;
3576         strlcpy(okif->kf_path, kif->kf_path, sizeof(okif->kf_path));
3577         okif->kf_sa_local = kif->kf_sa_local;
3578         okif->kf_sa_peer = kif->kf_sa_peer;
3579 }
3580
3581 static int
3582 export_vnode_for_osysctl(struct vnode *vp, int type, struct kinfo_file *kif,
3583     struct kinfo_ofile *okif, struct filedesc *fdp, struct sysctl_req *req)
3584 {
3585         int error;
3586
3587         vref(vp);
3588         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
3589         export_vnode_to_kinfo(vp, type, 0, kif, KERN_FILEDESC_PACK_KINFO);
3590         kinfo_to_okinfo(kif, okif);
3591         error = SYSCTL_OUT(req, okif, sizeof(*okif));
3592         FILEDESC_SLOCK(fdp);
3593         return (error);
3594 }
3595
3596 /*
3597  * Get per-process file descriptors for use by procstat(1), et al.
3598  */
3599 static int
3600 sysctl_kern_proc_ofiledesc(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3601 {
3602         struct kinfo_ofile *okif;
3603         struct kinfo_file *kif;
3604         struct filedesc *fdp;
3605         int error, i, *name;
3606         struct file *fp;
3607         struct proc *p;
3608
3609         name = (int *)arg1;
3610         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG | PGET_NOTWEXIT, &p);
3611         if (error != 0)
3612                 return (error);
3613         fdp = fdhold(p);
3614         PROC_UNLOCK(p);
3615         if (fdp == NULL)
3616                 return (ENOENT);
3617         kif = malloc(sizeof(*kif), M_TEMP, M_WAITOK);
3618         okif = malloc(sizeof(*okif), M_TEMP, M_WAITOK);
3619         FILEDESC_SLOCK(fdp);
3620         if (fdp->fd_cdir != NULL)
3621                 export_vnode_for_osysctl(fdp->fd_cdir, KF_FD_TYPE_CWD, kif,
3622                     okif, fdp, req);
3623         if (fdp->fd_rdir != NULL)
3624                 export_vnode_for_osysctl(fdp->fd_rdir, KF_FD_TYPE_ROOT, kif,
3625                     okif, fdp, req);
3626         if (fdp->fd_jdir != NULL)
3627                 export_vnode_for_osysctl(fdp->fd_jdir, KF_FD_TYPE_JAIL, kif,
3628                     okif, fdp, req);
3629         for (i = 0; fdp->fd_refcnt > 0 && i <= fdp->fd_lastfile; i++) {
3630                 if ((fp = fdp->fd_ofiles[i].fde_file) == NULL)
3631                         continue;
3632                 export_file_to_kinfo(fp, i, NULL, kif, fdp,
3633                     KERN_FILEDESC_PACK_KINFO);
3634                 FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
3635                 kinfo_to_okinfo(kif, okif);
3636                 error = SYSCTL_OUT(req, okif, sizeof(*okif));
3637                 FILEDESC_SLOCK(fdp);
3638                 if (error)
3639                         break;
3640         }
3641         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
3642         fddrop(fdp);
3643         free(kif, M_TEMP);
3644         free(okif, M_TEMP);
3645         return (0);
3646 }
3647
3648 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_OFILEDESC, ofiledesc,
3649     CTLFLAG_RD|CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_ofiledesc,
3650     "Process ofiledesc entries");
3651 #endif  /* COMPAT_FREEBSD7 */
3652
3653 int
3654 vntype_to_kinfo(int vtype)
3655 {
3656         struct {
3657                 int     vtype;
3658                 int     kf_vtype;
3659         } vtypes_table[] = {
3660                 { VBAD, KF_VTYPE_VBAD },
3661                 { VBLK, KF_VTYPE_VBLK },
3662                 { VCHR, KF_VTYPE_VCHR },
3663                 { VDIR, KF_VTYPE_VDIR },
3664                 { VFIFO, KF_VTYPE_VFIFO },
3665                 { VLNK, KF_VTYPE_VLNK },
3666                 { VNON, KF_VTYPE_VNON },
3667                 { VREG, KF_VTYPE_VREG },
3668                 { VSOCK, KF_VTYPE_VSOCK }
3669         };
3670         unsigned int i;
3671
3672         /*
3673          * Perform vtype translation.
3674          */
3675         for (i = 0; i < nitems(vtypes_table); i++)
3676                 if (vtypes_table[i].vtype == vtype)
3677                         return (vtypes_table[i].kf_vtype);
3678
3679         return (KF_VTYPE_UNKNOWN);
3680 }
3681
3682 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_FILEDESC, filedesc,
3683     CTLFLAG_RD|CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_filedesc,
3684     "Process filedesc entries");
3685
3686 /*
3687  * Store a process current working directory information to sbuf.
3688  *
3689  * Takes a locked proc as argument, and returns with the proc unlocked.
3690  */
3691 int
3692 kern_proc_cwd_out(struct proc *p,  struct sbuf *sb, ssize_t maxlen)
3693 {
3694         struct filedesc *fdp;
3695         struct export_fd_buf *efbuf;
3696         int error;
3697
3698         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
3699
3700         fdp = fdhold(p);
3701         PROC_UNLOCK(p);
3702         if (fdp == NULL)
3703                 return (EINVAL);
3704
3705         efbuf = malloc(sizeof(*efbuf), M_TEMP, M_WAITOK);
3706         efbuf->fdp = fdp;
3707         efbuf->sb = sb;
3708         efbuf->remainder = maxlen;
3709
3710         FILEDESC_SLOCK(fdp);
3711         if (fdp->fd_cdir == NULL)
3712                 error = EINVAL;
3713         else {
3714                 vref(fdp->fd_cdir);
3715                 error = export_vnode_to_sb(fdp->fd_cdir, KF_FD_TYPE_CWD,
3716                     FREAD, efbuf);
3717         }
3718         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
3719         fddrop(fdp);
3720         free(efbuf, M_TEMP);
3721         return (error);
3722 }
3723
3724 /*
3725  * Get per-process current working directory.
3726  */
3727 static int
3728 sysctl_kern_proc_cwd(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3729 {
3730         struct sbuf sb;
3731         struct proc *p;
3732         ssize_t maxlen;
3733         int error, error2, *name;
3734
3735         name = (int *)arg1;
3736
3737         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, sizeof(struct kinfo_file), req);
3738         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
3739         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG | PGET_NOTWEXIT, &p);
3740         if (error != 0) {
3741                 sbuf_delete(&sb);
3742                 return (error);
3743         }
3744         maxlen = req->oldptr != NULL ? req->oldlen : -1;
3745         error = kern_proc_cwd_out(p, &sb, maxlen);
3746         error2 = sbuf_finish(&sb);
3747         sbuf_delete(&sb);
3748         return (error != 0 ? error : error2);
3749 }
3750
3751 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_CWD, cwd, CTLFLAG_RD|CTLFLAG_MPSAFE,
3752     sysctl_kern_proc_cwd, "Process current working directory");
3753
3754 #ifdef DDB
3755 /*
3756  * For the purposes of debugging, generate a human-readable string for the
3757  * file type.
3758  */
3759 static const char *
3760 file_type_to_name(short type)
3761 {
3762
3763         switch (type) {
3764         case 0:
3765                 return ("zero");
3766         case DTYPE_VNODE:
3767                 return ("vnod");
3768         case DTYPE_SOCKET:
3769                 return ("sock");
3770         case DTYPE_PIPE:
3771                 return ("pipe");
3772         case DTYPE_FIFO:
3773                 return ("fifo");
3774         case DTYPE_KQUEUE:
3775                 return ("kque");
3776         case DTYPE_CRYPTO:
3777                 return ("crpt");
3778         case DTYPE_MQUEUE:
3779                 return ("mque");
3780         case DTYPE_SHM:
3781                 return ("shm");
3782         case DTYPE_SEM:
3783                 return ("ksem");
3784         default:
3785                 return ("unkn");
3786         }
3787 }
3788
3789 /*
3790  * For the purposes of debugging, identify a process (if any, perhaps one of
3791  * many) that references the passed file in its file descriptor array. Return
3792  * NULL if none.
3793  */
3794 static struct proc *
3795 file_to_first_proc(struct file *fp)
3796 {
3797         struct filedesc *fdp;
3798         struct proc *p;
3799         int n;
3800
3801         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
3802                 if (p->p_state == PRS_NEW)
3803                         continue;
3804                 fdp = p->p_fd;
3805                 if (fdp == NULL)
3806                         continue;
3807                 for (n = 0; n <= fdp->fd_lastfile; n++) {
3808                         if (fp == fdp->fd_ofiles[n].fde_file)
3809                                 return (p);
3810                 }
3811         }
3812         return (NULL);
3813 }
3814
3815 static void
3816 db_print_file(struct file *fp, int header)
3817 {
3818         struct proc *p;
3819
3820         if (header)
3821                 db_printf("%8s %4s %8s %8s %4s %5s %6s %8s %5s %12s\n",
3822                     "File", "Type", "Data", "Flag", "GCFl", "Count",
3823                     "MCount", "Vnode", "FPID", "FCmd");
3824         p = file_to_first_proc(fp);
3825         db_printf("%8p %4s %8p %08x %04x %5d %6d %8p %5d %12s\n", fp,
3826             file_type_to_name(fp->f_type), fp->f_data, fp->f_flag,
3827             0, fp->f_count, 0, fp->f_vnode,
3828             p != NULL ? p->p_pid : -1, p != NULL ? p->p_comm : "-");
3829 }
3830
3831 DB_SHOW_COMMAND(file, db_show_file)
3832 {
3833         struct file *fp;
3834
3835         if (!have_addr) {
3836                 db_printf("usage: show file <addr>\n");
3837                 return;
3838         }
3839         fp = (struct file *)addr;
3840         db_print_file(fp, 1);
3841 }
3842
3843 DB_SHOW_COMMAND(files, db_show_files)
3844 {
3845         struct filedesc *fdp;
3846         struct file *fp;
3847         struct proc *p;
3848         int header;
3849         int n;
3850
3851         header = 1;
3852         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
3853                 if (p->p_state == PRS_NEW)
3854                         continue;
3855                 if ((fdp = p->p_fd) == NULL)
3856                         continue;
3857                 for (n = 0; n <= fdp->fd_lastfile; ++n) {
3858                         if ((fp = fdp->fd_ofiles[n].fde_file) == NULL)
3859                                 continue;
3860                         db_print_file(fp, header);
3861                         header = 0;
3862                 }
3863         }
3864 }
3865 #endif
3866
3867 SYSCTL_INT(_kern, KERN_MAXFILESPERPROC, maxfilesperproc, CTLFLAG_RW,
3868     &maxfilesperproc, 0, "Maximum files allowed open per process");
3869
3870 SYSCTL_INT(_kern, KERN_MAXFILES, maxfiles, CTLFLAG_RW,
3871     &maxfiles, 0, "Maximum number of files");
3872
3873 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, openfiles, CTLFLAG_RD,
3874     __DEVOLATILE(int *, &openfiles), 0, "System-wide number of open files");
3875
3876 /* ARGSUSED*/
3877 static void
3878 filelistinit(void *dummy)
3879 {
3880
3881         file_zone = uma_zcreate("Files", sizeof(struct file), NULL, NULL,
3882             NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
3883         filedesc0_zone = uma_zcreate("filedesc0", sizeof(struct filedesc0),
3884             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, 0);
3885         mtx_init(&sigio_lock, "sigio lock", NULL, MTX_DEF);
3886 }
3887 SYSINIT(select, SI_SUB_LOCK, SI_ORDER_FIRST, filelistinit, NULL);
3888
3889 /*-------------------------------------------------------------------*/
3890
3891 static int
3892 badfo_readwrite(struct file *fp, struct uio *uio, struct ucred *active_cred,
3893     int flags, struct thread *td)
3894 {
3895
3896         return (EBADF);
3897 }
3898
3899 static int
3900 badfo_truncate(struct file *fp, off_t length, struct ucred *active_cred,
3901     struct thread *td)
3902 {
3903
3904         return (EINVAL);
3905 }
3906
3907 static int
3908 badfo_ioctl(struct file *fp, u_long com, void *data, struct ucred *active_cred,
3909     struct thread *td)
3910 {
3911
3912         return (EBADF);
3913 }
3914
3915 static int
3916 badfo_poll(struct file *fp, int events, struct ucred *active_cred,
3917     struct thread *td)
3918 {
3919
3920         return (0);
3921 }
3922
3923 static int
3924 badfo_kqfilter(struct file *fp, struct knote *kn)
3925 {
3926
3927         return (EBADF);
3928 }
3929
3930 static int
3931 badfo_stat(struct file *fp, struct stat *sb, struct ucred *active_cred,
3932     struct thread *td)
3933 {
3934
3935         return (EBADF);
3936 }
3937
3938 static int
3939 badfo_close(struct file *fp, struct thread *td)
3940 {
3941
3942         return (0);
3943 }
3944
3945 static int
3946 badfo_chmod(struct file *fp, mode_t mode, struct ucred *active_cred,
3947     struct thread *td)
3948 {
3949
3950         return (EBADF);
3951 }
3952
3953 static int
3954 badfo_chown(struct file *fp, uid_t uid, gid_t gid, struct ucred *active_cred,
3955     struct thread *td)
3956 {
3957
3958         return (EBADF);
3959 }
3960
3961 static int
3962 badfo_sendfile(struct file *fp, int sockfd, struct uio *hdr_uio,
3963     struct uio *trl_uio, off_t offset, size_t nbytes, off_t *sent, int flags,
3964     struct thread *td)
3965 {
3966
3967         return (EBADF);
3968 }
3969
3970 static int
3971 badfo_fill_kinfo(struct file *fp, struct kinfo_file *kif, struct filedesc *fdp)
3972 {
3973
3974         return (0);
3975 }
3976
3977 struct fileops badfileops = {
3978         .fo_read = badfo_readwrite,
3979         .fo_write = badfo_readwrite,
3980         .fo_truncate = badfo_truncate,
3981         .fo_ioctl = badfo_ioctl,
3982         .fo_poll = badfo_poll,
3983         .fo_kqfilter = badfo_kqfilter,
3984         .fo_stat = badfo_stat,
3985         .fo_close = badfo_close,
3986         .fo_chmod = badfo_chmod,
3987         .fo_chown = badfo_chown,
3988         .fo_sendfile = badfo_sendfile,
3989         .fo_fill_kinfo = badfo_fill_kinfo,
3990 };
3991
3992 int
3993 invfo_rdwr(struct file *fp, struct uio *uio, struct ucred *active_cred,
3994     int flags, struct thread *td)
3995 {
3996
3997         return (EOPNOTSUPP);
3998 }
3999
4000 int
4001 invfo_truncate(struct file *fp, off_t length, struct ucred *active_cred,
4002     struct thread *td)
4003 {
4004
4005         return (EINVAL);
4006 }
4007
4008 int
4009 invfo_ioctl(struct file *fp, u_long com, void *data,
4010     struct ucred *active_cred, struct thread *td)
4011 {
4012
4013         return (ENOTTY);
4014 }
4015
4016 int
4017 invfo_poll(struct file *fp, int events, struct ucred *active_cred,
4018     struct thread *td)
4019 {
4020
4021         return (poll_no_poll(events));
4022 }
4023
4024 int
4025 invfo_kqfilter(struct file *fp, struct knote *kn)
4026 {
4027
4028         return (EINVAL);
4029 }
4030
4031 int
4032 invfo_chmod(struct file *fp, mode_t mode, struct ucred *active_cred,
4033     struct thread *td)
4034 {
4035
4036         return (EINVAL);
4037 }
4038
4039 int
4040 invfo_chown(struct file *fp, uid_t uid, gid_t gid, struct ucred *active_cred,
4041     struct thread *td)
4042 {
4043
4044         return (EINVAL);
4045 }
4046
4047 int
4048 invfo_sendfile(struct file *fp, int sockfd, struct uio *hdr_uio,
4049     struct uio *trl_uio, off_t offset, size_t nbytes, off_t *sent, int flags,
4050     struct thread *td)
4051 {
4052
4053         return (EINVAL);
4054 }
4055
4056 /*-------------------------------------------------------------------*/
4057
4058 /*
4059  * File Descriptor pseudo-device driver (/dev/fd/).
4060  *
4061  * Opening minor device N dup()s the file (if any) connected to file
4062  * descriptor N belonging to the calling process.  Note that this driver
4063  * consists of only the ``open()'' routine, because all subsequent
4064  * references to this file will be direct to the other driver.
4065  *
4066  * XXX: we could give this one a cloning event handler if necessary.
4067  */
4068
4069 /* ARGSUSED */
4070 static int
4071 fdopen(struct cdev *dev, int mode, int type, struct thread *td)
4072 {
4073
4074         /*
4075          * XXX Kludge: set curthread->td_dupfd to contain the value of the
4076          * the file descriptor being sought for duplication. The error
4077          * return ensures that the vnode for this device will be released
4078          * by vn_open. Open will detect this special error and take the
4079          * actions in dupfdopen below. Other callers of vn_open or VOP_OPEN
4080          * will simply report the error.
4081          */
4082         td->td_dupfd = dev2unit(dev);
4083         return (ENODEV);
4084 }
4085
4086 static struct cdevsw fildesc_cdevsw = {
4087         .d_version =    D_VERSION,
4088         .d_open =       fdopen,
4089         .d_name =       "FD",
4090 };
4091
4092 static void
4093 fildesc_drvinit(void *unused)
4094 {
4095         struct cdev *dev;
4096
4097         dev = make_dev_credf(MAKEDEV_ETERNAL, &fildesc_cdevsw, 0, NULL,
4098             UID_ROOT, GID_WHEEL, 0666, "fd/0");
4099         make_dev_alias(dev, "stdin");
4100         dev = make_dev_credf(MAKEDEV_ETERNAL, &fildesc_cdevsw, 1, NULL,
4101             UID_ROOT, GID_WHEEL, 0666, "fd/1");
4102         make_dev_alias(dev, "stdout");
4103         dev = make_dev_credf(MAKEDEV_ETERNAL, &fildesc_cdevsw, 2, NULL,
4104             UID_ROOT, GID_WHEEL, 0666, "fd/2");
4105         make_dev_alias(dev, "stderr");
4106 }
4107
4108 SYSINIT(fildescdev, SI_SUB_DRIVERS, SI_ORDER_MIDDLE, fildesc_drvinit, NULL);