]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_descrip.c
Update lldb to trunk r290819 and resolve conflicts.
[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  * 3. 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                 vrefact(rootvnode);
322         }
323         if (fdp->fd_rdir == NULL) {
324                 fdp->fd_rdir = rootvnode;
325                 vrefact(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         AUDIT_ARG_FD(cmd);
499         AUDIT_ARG_CMD(cmd);
500         switch (cmd) {
501         case F_DUPFD:
502                 tmp = arg;
503                 error = kern_dup(td, FDDUP_FCNTL, 0, fd, tmp);
504                 break;
505
506         case F_DUPFD_CLOEXEC:
507                 tmp = arg;
508                 error = kern_dup(td, FDDUP_FCNTL, FDDUP_FLAG_CLOEXEC, fd, tmp);
509                 break;
510
511         case F_DUP2FD:
512                 tmp = arg;
513                 error = kern_dup(td, FDDUP_FIXED, 0, fd, tmp);
514                 break;
515
516         case F_DUP2FD_CLOEXEC:
517                 tmp = arg;
518                 error = kern_dup(td, FDDUP_FIXED, FDDUP_FLAG_CLOEXEC, fd, tmp);
519                 break;
520
521         case F_GETFD:
522                 error = EBADF;
523                 FILEDESC_SLOCK(fdp);
524                 fde = fdeget_locked(fdp, fd);
525                 if (fde != NULL) {
526                         td->td_retval[0] =
527                             (fde->fde_flags & UF_EXCLOSE) ? FD_CLOEXEC : 0;
528                         error = 0;
529                 }
530                 FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
531                 break;
532
533         case F_SETFD:
534                 error = EBADF;
535                 FILEDESC_XLOCK(fdp);
536                 fde = fdeget_locked(fdp, fd);
537                 if (fde != NULL) {
538                         fde->fde_flags = (fde->fde_flags & ~UF_EXCLOSE) |
539                             (arg & FD_CLOEXEC ? UF_EXCLOSE : 0);
540                         error = 0;
541                 }
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         int openfiles_new;
1758         static struct timeval lastfail;
1759         static int curfail;
1760
1761         KASSERT(resultfp != NULL, ("%s: resultfp == NULL", __func__));
1762
1763         openfiles_new = atomic_fetchadd_int(&openfiles, 1) + 1;
1764         if ((openfiles_new >= maxuserfiles &&
1765             priv_check(td, PRIV_MAXFILES) != 0) ||
1766             openfiles_new >= maxfiles) {
1767                 atomic_subtract_int(&openfiles, 1);
1768                 if (ppsratecheck(&lastfail, &curfail, 1)) {
1769                         printf("kern.maxfiles limit exceeded by uid %i, (%s) "
1770                             "please see tuning(7).\n", td->td_ucred->cr_ruid, td->td_proc->p_comm);
1771                 }
1772                 return (ENFILE);
1773         }
1774         fp = uma_zalloc(file_zone, M_WAITOK | M_ZERO);
1775         refcount_init(&fp->f_count, 1);
1776         fp->f_cred = crhold(td->td_ucred);
1777         fp->f_ops = &badfileops;
1778         *resultfp = fp;
1779         return (0);
1780 }
1781
1782 /*
1783  * Install a file in a file descriptor table.
1784  */
1785 void
1786 _finstall(struct filedesc *fdp, struct file *fp, int fd, int flags,
1787     struct filecaps *fcaps)
1788 {
1789         struct filedescent *fde;
1790
1791         MPASS(fp != NULL);
1792         if (fcaps != NULL)
1793                 filecaps_validate(fcaps, __func__);
1794         FILEDESC_XLOCK_ASSERT(fdp);
1795
1796         fde = &fdp->fd_ofiles[fd];
1797 #ifdef CAPABILITIES
1798         seq_write_begin(&fde->fde_seq);
1799 #endif
1800         fde->fde_file = fp;
1801         fde->fde_flags = (flags & O_CLOEXEC) != 0 ? UF_EXCLOSE : 0;
1802         if (fcaps != NULL)
1803                 filecaps_move(fcaps, &fde->fde_caps);
1804         else
1805                 filecaps_fill(&fde->fde_caps);
1806 #ifdef CAPABILITIES
1807         seq_write_end(&fde->fde_seq);
1808 #endif
1809 }
1810
1811 int
1812 finstall(struct thread *td, struct file *fp, int *fd, int flags,
1813     struct filecaps *fcaps)
1814 {
1815         struct filedesc *fdp = td->td_proc->p_fd;
1816         int error;
1817
1818         MPASS(fd != NULL);
1819
1820         FILEDESC_XLOCK(fdp);
1821         if ((error = fdalloc(td, 0, fd))) {
1822                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
1823                 return (error);
1824         }
1825         fhold(fp);
1826         _finstall(fdp, fp, *fd, flags, fcaps);
1827         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
1828         return (0);
1829 }
1830
1831 /*
1832  * Build a new filedesc structure from another.
1833  * Copy the current, root, and jail root vnode references.
1834  *
1835  * If fdp is not NULL, return with it shared locked.
1836  */
1837 struct filedesc *
1838 fdinit(struct filedesc *fdp, bool prepfiles)
1839 {
1840         struct filedesc0 *newfdp0;
1841         struct filedesc *newfdp;
1842
1843         newfdp0 = uma_zalloc(filedesc0_zone, M_WAITOK | M_ZERO);
1844         newfdp = &newfdp0->fd_fd;
1845
1846         /* Create the file descriptor table. */
1847         FILEDESC_LOCK_INIT(newfdp);
1848         refcount_init(&newfdp->fd_refcnt, 1);
1849         refcount_init(&newfdp->fd_holdcnt, 1);
1850         newfdp->fd_cmask = CMASK;
1851         newfdp->fd_map = newfdp0->fd_dmap;
1852         newfdp->fd_lastfile = -1;
1853         newfdp->fd_files = (struct fdescenttbl *)&newfdp0->fd_dfiles;
1854         newfdp->fd_files->fdt_nfiles = NDFILE;
1855
1856         if (fdp == NULL)
1857                 return (newfdp);
1858
1859         if (prepfiles && fdp->fd_lastfile >= newfdp->fd_nfiles)
1860                 fdgrowtable(newfdp, fdp->fd_lastfile + 1);
1861
1862         FILEDESC_SLOCK(fdp);
1863         newfdp->fd_cdir = fdp->fd_cdir;
1864         if (newfdp->fd_cdir)
1865                 vrefact(newfdp->fd_cdir);
1866         newfdp->fd_rdir = fdp->fd_rdir;
1867         if (newfdp->fd_rdir)
1868                 vrefact(newfdp->fd_rdir);
1869         newfdp->fd_jdir = fdp->fd_jdir;
1870         if (newfdp->fd_jdir)
1871                 vrefact(newfdp->fd_jdir);
1872
1873         if (!prepfiles) {
1874                 FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
1875         } else {
1876                 while (fdp->fd_lastfile >= newfdp->fd_nfiles) {
1877                         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
1878                         fdgrowtable(newfdp, fdp->fd_lastfile + 1);
1879                         FILEDESC_SLOCK(fdp);
1880                 }
1881         }
1882
1883         return (newfdp);
1884 }
1885
1886 static struct filedesc *
1887 fdhold(struct proc *p)
1888 {
1889         struct filedesc *fdp;
1890
1891         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1892         fdp = p->p_fd;
1893         if (fdp != NULL)
1894                 refcount_acquire(&fdp->fd_holdcnt);
1895         return (fdp);
1896 }
1897
1898 static void
1899 fddrop(struct filedesc *fdp)
1900 {
1901
1902         if (fdp->fd_holdcnt > 1) {
1903                 if (refcount_release(&fdp->fd_holdcnt) == 0)
1904                         return;
1905         }
1906
1907         FILEDESC_LOCK_DESTROY(fdp);
1908         uma_zfree(filedesc0_zone, fdp);
1909 }
1910
1911 /*
1912  * Share a filedesc structure.
1913  */
1914 struct filedesc *
1915 fdshare(struct filedesc *fdp)
1916 {
1917
1918         refcount_acquire(&fdp->fd_refcnt);
1919         return (fdp);
1920 }
1921
1922 /*
1923  * Unshare a filedesc structure, if necessary by making a copy
1924  */
1925 void
1926 fdunshare(struct thread *td)
1927 {
1928         struct filedesc *tmp;
1929         struct proc *p = td->td_proc;
1930
1931         if (p->p_fd->fd_refcnt == 1)
1932                 return;
1933
1934         tmp = fdcopy(p->p_fd);
1935         fdescfree(td);
1936         p->p_fd = tmp;
1937 }
1938
1939 void
1940 fdinstall_remapped(struct thread *td, struct filedesc *fdp)
1941 {
1942
1943         fdescfree(td);
1944         td->td_proc->p_fd = fdp;
1945 }
1946
1947 /*
1948  * Copy a filedesc structure.  A NULL pointer in returns a NULL reference,
1949  * this is to ease callers, not catch errors.
1950  */
1951 struct filedesc *
1952 fdcopy(struct filedesc *fdp)
1953 {
1954         struct filedesc *newfdp;
1955         struct filedescent *nfde, *ofde;
1956         int i;
1957
1958         MPASS(fdp != NULL);
1959
1960         newfdp = fdinit(fdp, true);
1961         /* copy all passable descriptors (i.e. not kqueue) */
1962         newfdp->fd_freefile = -1;
1963         for (i = 0; i <= fdp->fd_lastfile; ++i) {
1964                 ofde = &fdp->fd_ofiles[i];
1965                 if (ofde->fde_file == NULL ||
1966                     (ofde->fde_file->f_ops->fo_flags & DFLAG_PASSABLE) == 0) {
1967                         if (newfdp->fd_freefile == -1)
1968                                 newfdp->fd_freefile = i;
1969                         continue;
1970                 }
1971                 nfde = &newfdp->fd_ofiles[i];
1972                 *nfde = *ofde;
1973                 filecaps_copy(&ofde->fde_caps, &nfde->fde_caps, true);
1974                 fhold(nfde->fde_file);
1975                 fdused_init(newfdp, i);
1976                 newfdp->fd_lastfile = i;
1977         }
1978         if (newfdp->fd_freefile == -1)
1979                 newfdp->fd_freefile = i;
1980         newfdp->fd_cmask = fdp->fd_cmask;
1981         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
1982         return (newfdp);
1983 }
1984
1985 /*
1986  * Copies a filedesc structure, while remapping all file descriptors
1987  * stored inside using a translation table.
1988  *
1989  * File descriptors are copied over to the new file descriptor table,
1990  * regardless of whether the close-on-exec flag is set.
1991  */
1992 int
1993 fdcopy_remapped(struct filedesc *fdp, const int *fds, size_t nfds,
1994     struct filedesc **ret)
1995 {
1996         struct filedesc *newfdp;
1997         struct filedescent *nfde, *ofde;
1998         int error, i;
1999
2000         MPASS(fdp != NULL);
2001
2002         newfdp = fdinit(fdp, true);
2003         if (nfds > fdp->fd_lastfile + 1) {
2004                 /* New table cannot be larger than the old one. */
2005                 error = E2BIG;
2006                 goto bad;
2007         }
2008         /* Copy all passable descriptors (i.e. not kqueue). */
2009         newfdp->fd_freefile = nfds;
2010         for (i = 0; i < nfds; ++i) {
2011                 if (fds[i] < 0 || fds[i] > fdp->fd_lastfile) {
2012                         /* File descriptor out of bounds. */
2013                         error = EBADF;
2014                         goto bad;
2015                 }
2016                 ofde = &fdp->fd_ofiles[fds[i]];
2017                 if (ofde->fde_file == NULL) {
2018                         /* Unused file descriptor. */
2019                         error = EBADF;
2020                         goto bad;
2021                 }
2022                 if ((ofde->fde_file->f_ops->fo_flags & DFLAG_PASSABLE) == 0) {
2023                         /* File descriptor cannot be passed. */
2024                         error = EINVAL;
2025                         goto bad;
2026                 }
2027                 nfde = &newfdp->fd_ofiles[i];
2028                 *nfde = *ofde;
2029                 filecaps_copy(&ofde->fde_caps, &nfde->fde_caps, true);
2030                 fhold(nfde->fde_file);
2031                 fdused_init(newfdp, i);
2032                 newfdp->fd_lastfile = i;
2033         }
2034         newfdp->fd_cmask = fdp->fd_cmask;
2035         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
2036         *ret = newfdp;
2037         return (0);
2038 bad:
2039         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
2040         fdescfree_remapped(newfdp);
2041         return (error);
2042 }
2043
2044 /*
2045  * Clear POSIX style locks. This is only used when fdp looses a reference (i.e.
2046  * one of processes using it exits) and the table used to be shared.
2047  */
2048 static void
2049 fdclearlocks(struct thread *td)
2050 {
2051         struct filedesc *fdp;
2052         struct filedesc_to_leader *fdtol;
2053         struct flock lf;
2054         struct file *fp;
2055         struct proc *p;
2056         struct vnode *vp;
2057         int i;
2058
2059         p = td->td_proc;
2060         fdp = p->p_fd;
2061         fdtol = p->p_fdtol;
2062         MPASS(fdtol != NULL);
2063
2064         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2065         KASSERT(fdtol->fdl_refcount > 0,
2066             ("filedesc_to_refcount botch: fdl_refcount=%d",
2067             fdtol->fdl_refcount));
2068         if (fdtol->fdl_refcount == 1 &&
2069             (p->p_leader->p_flag & P_ADVLOCK) != 0) {
2070                 for (i = 0; i <= fdp->fd_lastfile; i++) {
2071                         fp = fdp->fd_ofiles[i].fde_file;
2072                         if (fp == NULL || fp->f_type != DTYPE_VNODE)
2073                                 continue;
2074                         fhold(fp);
2075                         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2076                         lf.l_whence = SEEK_SET;
2077                         lf.l_start = 0;
2078                         lf.l_len = 0;
2079                         lf.l_type = F_UNLCK;
2080                         vp = fp->f_vnode;
2081                         (void) VOP_ADVLOCK(vp,
2082                             (caddr_t)p->p_leader, F_UNLCK,
2083                             &lf, F_POSIX);
2084                         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2085                         fdrop(fp, td);
2086                 }
2087         }
2088 retry:
2089         if (fdtol->fdl_refcount == 1) {
2090                 if (fdp->fd_holdleaderscount > 0 &&
2091                     (p->p_leader->p_flag & P_ADVLOCK) != 0) {
2092                         /*
2093                          * close() or kern_dup() has cleared a reference
2094                          * in a shared file descriptor table.
2095                          */
2096                         fdp->fd_holdleaderswakeup = 1;
2097                         sx_sleep(&fdp->fd_holdleaderscount,
2098                             FILEDESC_LOCK(fdp), PLOCK, "fdlhold", 0);
2099                         goto retry;
2100                 }
2101                 if (fdtol->fdl_holdcount > 0) {
2102                         /*
2103                          * Ensure that fdtol->fdl_leader remains
2104                          * valid in closef().
2105                          */
2106                         fdtol->fdl_wakeup = 1;
2107                         sx_sleep(fdtol, FILEDESC_LOCK(fdp), PLOCK,
2108                             "fdlhold", 0);
2109                         goto retry;
2110                 }
2111         }
2112         fdtol->fdl_refcount--;
2113         if (fdtol->fdl_refcount == 0 &&
2114             fdtol->fdl_holdcount == 0) {
2115                 fdtol->fdl_next->fdl_prev = fdtol->fdl_prev;
2116                 fdtol->fdl_prev->fdl_next = fdtol->fdl_next;
2117         } else
2118                 fdtol = NULL;
2119         p->p_fdtol = NULL;
2120         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2121         if (fdtol != NULL)
2122                 free(fdtol, M_FILEDESC_TO_LEADER);
2123 }
2124
2125 /*
2126  * Release a filedesc structure.
2127  */
2128 static void
2129 fdescfree_fds(struct thread *td, struct filedesc *fdp, bool needclose)
2130 {
2131         struct filedesc0 *fdp0;
2132         struct freetable *ft, *tft;
2133         struct filedescent *fde;
2134         struct file *fp;
2135         int i;
2136
2137         for (i = 0; i <= fdp->fd_lastfile; i++) {
2138                 fde = &fdp->fd_ofiles[i];
2139                 fp = fde->fde_file;
2140                 if (fp != NULL) {
2141                         fdefree_last(fde);
2142                         if (needclose)
2143                                 (void) closef(fp, td);
2144                         else
2145                                 fdrop(fp, td);
2146                 }
2147         }
2148
2149         if (NDSLOTS(fdp->fd_nfiles) > NDSLOTS(NDFILE))
2150                 free(fdp->fd_map, M_FILEDESC);
2151         if (fdp->fd_nfiles > NDFILE)
2152                 free(fdp->fd_files, M_FILEDESC);
2153
2154         fdp0 = (struct filedesc0 *)fdp;
2155         SLIST_FOREACH_SAFE(ft, &fdp0->fd_free, ft_next, tft)
2156                 free(ft->ft_table, M_FILEDESC);
2157
2158         fddrop(fdp);
2159 }
2160
2161 void
2162 fdescfree(struct thread *td)
2163 {
2164         struct proc *p;
2165         struct filedesc *fdp;
2166         struct vnode *cdir, *jdir, *rdir;
2167
2168         p = td->td_proc;
2169         fdp = p->p_fd;
2170         MPASS(fdp != NULL);
2171
2172 #ifdef RACCT
2173         if (racct_enable) {
2174                 PROC_LOCK(p);
2175                 racct_set(p, RACCT_NOFILE, 0);
2176                 PROC_UNLOCK(p);
2177         }
2178 #endif
2179
2180         if (p->p_fdtol != NULL)
2181                 fdclearlocks(td);
2182
2183         PROC_LOCK(p);
2184         p->p_fd = NULL;
2185         PROC_UNLOCK(p);
2186
2187         if (refcount_release(&fdp->fd_refcnt) == 0)
2188                 return;
2189
2190         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2191         cdir = fdp->fd_cdir;
2192         fdp->fd_cdir = NULL;
2193         rdir = fdp->fd_rdir;
2194         fdp->fd_rdir = NULL;
2195         jdir = fdp->fd_jdir;
2196         fdp->fd_jdir = NULL;
2197         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2198
2199         if (cdir != NULL)
2200                 vrele(cdir);
2201         if (rdir != NULL)
2202                 vrele(rdir);
2203         if (jdir != NULL)
2204                 vrele(jdir);
2205
2206         fdescfree_fds(td, fdp, 1);
2207 }
2208
2209 void
2210 fdescfree_remapped(struct filedesc *fdp)
2211 {
2212
2213         if (fdp->fd_cdir != NULL)
2214                 vrele(fdp->fd_cdir);
2215         if (fdp->fd_rdir != NULL)
2216                 vrele(fdp->fd_rdir);
2217         if (fdp->fd_jdir != NULL)
2218                 vrele(fdp->fd_jdir);
2219
2220         fdescfree_fds(curthread, fdp, 0);
2221 }
2222
2223 /*
2224  * For setugid programs, we don't want to people to use that setugidness
2225  * to generate error messages which write to a file which otherwise would
2226  * otherwise be off-limits to the process.  We check for filesystems where
2227  * the vnode can change out from under us after execve (like [lin]procfs).
2228  *
2229  * Since fdsetugidsafety calls this only for fd 0, 1 and 2, this check is
2230  * sufficient.  We also don't check for setugidness since we know we are.
2231  */
2232 static bool
2233 is_unsafe(struct file *fp)
2234 {
2235         struct vnode *vp;
2236
2237         if (fp->f_type != DTYPE_VNODE)
2238                 return (false);
2239
2240         vp = fp->f_vnode;
2241         return ((vp->v_vflag & VV_PROCDEP) != 0);
2242 }
2243
2244 /*
2245  * Make this setguid thing safe, if at all possible.
2246  */
2247 void
2248 fdsetugidsafety(struct thread *td)
2249 {
2250         struct filedesc *fdp;
2251         struct file *fp;
2252         int i;
2253
2254         fdp = td->td_proc->p_fd;
2255         KASSERT(fdp->fd_refcnt == 1, ("the fdtable should not be shared"));
2256         MPASS(fdp->fd_nfiles >= 3);
2257         for (i = 0; i <= 2; i++) {
2258                 fp = fdp->fd_ofiles[i].fde_file;
2259                 if (fp != NULL && is_unsafe(fp)) {
2260                         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2261                         knote_fdclose(td, i);
2262                         /*
2263                          * NULL-out descriptor prior to close to avoid
2264                          * a race while close blocks.
2265                          */
2266                         fdfree(fdp, i);
2267                         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2268                         (void) closef(fp, td);
2269                 }
2270         }
2271 }
2272
2273 /*
2274  * If a specific file object occupies a specific file descriptor, close the
2275  * file descriptor entry and drop a reference on the file object.  This is a
2276  * convenience function to handle a subsequent error in a function that calls
2277  * falloc() that handles the race that another thread might have closed the
2278  * file descriptor out from under the thread creating the file object.
2279  */
2280 void
2281 fdclose(struct thread *td, struct file *fp, int idx)
2282 {
2283         struct filedesc *fdp = td->td_proc->p_fd;
2284
2285         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2286         if (fdp->fd_ofiles[idx].fde_file == fp) {
2287                 fdfree(fdp, idx);
2288                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2289                 fdrop(fp, td);
2290         } else
2291                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2292 }
2293
2294 /*
2295  * Close any files on exec?
2296  */
2297 void
2298 fdcloseexec(struct thread *td)
2299 {
2300         struct filedesc *fdp;
2301         struct filedescent *fde;
2302         struct file *fp;
2303         int i;
2304
2305         fdp = td->td_proc->p_fd;
2306         KASSERT(fdp->fd_refcnt == 1, ("the fdtable should not be shared"));
2307         for (i = 0; i <= fdp->fd_lastfile; i++) {
2308                 fde = &fdp->fd_ofiles[i];
2309                 fp = fde->fde_file;
2310                 if (fp != NULL && (fp->f_type == DTYPE_MQUEUE ||
2311                     (fde->fde_flags & UF_EXCLOSE))) {
2312                         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2313                         fdfree(fdp, i);
2314                         (void) closefp(fdp, i, fp, td, 0);
2315                         FILEDESC_UNLOCK_ASSERT(fdp);
2316                 }
2317         }
2318 }
2319
2320 /*
2321  * It is unsafe for set[ug]id processes to be started with file
2322  * descriptors 0..2 closed, as these descriptors are given implicit
2323  * significance in the Standard C library.  fdcheckstd() will create a
2324  * descriptor referencing /dev/null for each of stdin, stdout, and
2325  * stderr that is not already open.
2326  */
2327 int
2328 fdcheckstd(struct thread *td)
2329 {
2330         struct filedesc *fdp;
2331         register_t save;
2332         int i, error, devnull;
2333
2334         fdp = td->td_proc->p_fd;
2335         KASSERT(fdp->fd_refcnt == 1, ("the fdtable should not be shared"));
2336         MPASS(fdp->fd_nfiles >= 3);
2337         devnull = -1;
2338         for (i = 0; i <= 2; i++) {
2339                 if (fdp->fd_ofiles[i].fde_file != NULL)
2340                         continue;
2341
2342                 save = td->td_retval[0];
2343                 if (devnull != -1) {
2344                         error = kern_dup(td, FDDUP_FIXED, 0, devnull, i);
2345                 } else {
2346                         error = kern_openat(td, AT_FDCWD, "/dev/null",
2347                             UIO_SYSSPACE, O_RDWR, 0);
2348                         if (error == 0) {
2349                                 devnull = td->td_retval[0];
2350                                 KASSERT(devnull == i, ("we didn't get our fd"));
2351                         }
2352                 }
2353                 td->td_retval[0] = save;
2354                 if (error != 0)
2355                         return (error);
2356         }
2357         return (0);
2358 }
2359
2360 /*
2361  * Internal form of close.  Decrement reference count on file structure.
2362  * Note: td may be NULL when closing a file that was being passed in a
2363  * message.
2364  *
2365  * XXXRW: Giant is not required for the caller, but often will be held; this
2366  * makes it moderately likely the Giant will be recursed in the VFS case.
2367  */
2368 int
2369 closef(struct file *fp, struct thread *td)
2370 {
2371         struct vnode *vp;
2372         struct flock lf;
2373         struct filedesc_to_leader *fdtol;
2374         struct filedesc *fdp;
2375
2376         /*
2377          * POSIX record locking dictates that any close releases ALL
2378          * locks owned by this process.  This is handled by setting
2379          * a flag in the unlock to free ONLY locks obeying POSIX
2380          * semantics, and not to free BSD-style file locks.
2381          * If the descriptor was in a message, POSIX-style locks
2382          * aren't passed with the descriptor, and the thread pointer
2383          * will be NULL.  Callers should be careful only to pass a
2384          * NULL thread pointer when there really is no owning
2385          * context that might have locks, or the locks will be
2386          * leaked.
2387          */
2388         if (fp->f_type == DTYPE_VNODE && td != NULL) {
2389                 vp = fp->f_vnode;
2390                 if ((td->td_proc->p_leader->p_flag & P_ADVLOCK) != 0) {
2391                         lf.l_whence = SEEK_SET;
2392                         lf.l_start = 0;
2393                         lf.l_len = 0;
2394                         lf.l_type = F_UNLCK;
2395                         (void) VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)td->td_proc->p_leader,
2396                             F_UNLCK, &lf, F_POSIX);
2397                 }
2398                 fdtol = td->td_proc->p_fdtol;
2399                 if (fdtol != NULL) {
2400                         /*
2401                          * Handle special case where file descriptor table is
2402                          * shared between multiple process leaders.
2403                          */
2404                         fdp = td->td_proc->p_fd;
2405                         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2406                         for (fdtol = fdtol->fdl_next;
2407                             fdtol != td->td_proc->p_fdtol;
2408                             fdtol = fdtol->fdl_next) {
2409                                 if ((fdtol->fdl_leader->p_flag &
2410                                     P_ADVLOCK) == 0)
2411                                         continue;
2412                                 fdtol->fdl_holdcount++;
2413                                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2414                                 lf.l_whence = SEEK_SET;
2415                                 lf.l_start = 0;
2416                                 lf.l_len = 0;
2417                                 lf.l_type = F_UNLCK;
2418                                 vp = fp->f_vnode;
2419                                 (void) VOP_ADVLOCK(vp,
2420                                     (caddr_t)fdtol->fdl_leader, F_UNLCK, &lf,
2421                                     F_POSIX);
2422                                 FILEDESC_XLOCK(fdp);
2423                                 fdtol->fdl_holdcount--;
2424                                 if (fdtol->fdl_holdcount == 0 &&
2425                                     fdtol->fdl_wakeup != 0) {
2426                                         fdtol->fdl_wakeup = 0;
2427                                         wakeup(fdtol);
2428                                 }
2429                         }
2430                         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2431                 }
2432         }
2433         return (fdrop(fp, td));
2434 }
2435
2436 /*
2437  * Initialize the file pointer with the specified properties.
2438  *
2439  * The ops are set with release semantics to be certain that the flags, type,
2440  * and data are visible when ops is.  This is to prevent ops methods from being
2441  * called with bad data.
2442  */
2443 void
2444 finit(struct file *fp, u_int flag, short type, void *data, struct fileops *ops)
2445 {
2446         fp->f_data = data;
2447         fp->f_flag = flag;
2448         fp->f_type = type;
2449         atomic_store_rel_ptr((volatile uintptr_t *)&fp->f_ops, (uintptr_t)ops);
2450 }
2451
2452 int
2453 fget_cap_locked(struct filedesc *fdp, int fd, cap_rights_t *needrightsp,
2454     struct file **fpp, struct filecaps *havecapsp)
2455 {
2456         struct filedescent *fde;
2457         int error;
2458
2459         FILEDESC_LOCK_ASSERT(fdp);
2460
2461         fde = fdeget_locked(fdp, fd);
2462         if (fde == NULL) {
2463                 error = EBADF;
2464                 goto out;
2465         }
2466
2467 #ifdef CAPABILITIES
2468         error = cap_check(cap_rights_fde(fde), needrightsp);
2469         if (error != 0)
2470                 goto out;
2471 #endif
2472
2473         if (havecapsp != NULL)
2474                 filecaps_copy(&fde->fde_caps, havecapsp, true);
2475
2476         *fpp = fde->fde_file;
2477
2478         error = 0;
2479 out:
2480         return (error);
2481 }
2482
2483 int
2484 fget_cap(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *needrightsp,
2485     struct file **fpp, struct filecaps *havecapsp)
2486 {
2487         struct filedesc *fdp = td->td_proc->p_fd;
2488         int error;
2489 #ifndef CAPABILITIES
2490         error = fget_unlocked(fdp, fd, needrightsp, fpp, NULL);
2491         if (error == 0 && havecapsp != NULL)
2492                 filecaps_fill(havecapsp);
2493 #else
2494         struct file *fp;
2495         seq_t seq;
2496
2497         for (;;) {
2498                 error = fget_unlocked(fdp, fd, needrightsp, &fp, &seq);
2499                 if (error != 0)
2500                         return (error);
2501
2502                 if (havecapsp != NULL) {
2503                         if (!filecaps_copy(&fdp->fd_ofiles[fd].fde_caps,
2504                             havecapsp, false)) {
2505                                 fdrop(fp, td);
2506                                 goto get_locked;
2507                         }
2508                 }
2509
2510                 if (!fd_modified(fdp, fd, seq))
2511                         break;
2512                 fdrop(fp, td);
2513         }
2514
2515         *fpp = fp;
2516         return (0);
2517
2518 get_locked:
2519         FILEDESC_SLOCK(fdp);
2520         error = fget_cap_locked(fdp, fd, needrightsp, fpp, havecapsp);
2521         if (error == 0)
2522                 fhold(*fpp);
2523         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
2524 #endif
2525         return (error);
2526 }
2527
2528 int
2529 fget_unlocked(struct filedesc *fdp, int fd, cap_rights_t *needrightsp,
2530     struct file **fpp, seq_t *seqp)
2531 {
2532 #ifdef CAPABILITIES
2533         struct filedescent *fde;
2534 #endif
2535         struct fdescenttbl *fdt;
2536         struct file *fp;
2537         u_int count;
2538 #ifdef CAPABILITIES
2539         seq_t seq;
2540         cap_rights_t haverights;
2541         int error;
2542 #endif
2543
2544         fdt = fdp->fd_files;
2545         if ((u_int)fd >= fdt->fdt_nfiles)
2546                 return (EBADF);
2547         /*
2548          * Fetch the descriptor locklessly.  We avoid fdrop() races by
2549          * never raising a refcount above 0.  To accomplish this we have
2550          * to use a cmpset loop rather than an atomic_add.  The descriptor
2551          * must be re-verified once we acquire a reference to be certain
2552          * that the identity is still correct and we did not lose a race
2553          * due to preemption.
2554          */
2555         for (;;) {
2556 #ifdef CAPABILITIES
2557                 seq = seq_read(fd_seq(fdt, fd));
2558                 fde = &fdt->fdt_ofiles[fd];
2559                 haverights = *cap_rights_fde(fde);
2560                 fp = fde->fde_file;
2561                 if (!seq_consistent(fd_seq(fdt, fd), seq))
2562                         continue;
2563 #else
2564                 fp = fdt->fdt_ofiles[fd].fde_file;
2565 #endif
2566                 if (fp == NULL)
2567                         return (EBADF);
2568 #ifdef CAPABILITIES
2569                 error = cap_check(&haverights, needrightsp);
2570                 if (error != 0)
2571                         return (error);
2572 #endif
2573         retry:
2574                 count = fp->f_count;
2575                 if (count == 0) {
2576                         /*
2577                          * Force a reload. Other thread could reallocate the
2578                          * table before this fd was closed, so it possible that
2579                          * there is a stale fp pointer in cached version.
2580                          */
2581                         fdt = *(struct fdescenttbl * volatile *)&(fdp->fd_files);
2582                         continue;
2583                 }
2584                 /*
2585                  * Use an acquire barrier to force re-reading of fdt so it is
2586                  * refreshed for verification.
2587                  */
2588                 if (atomic_cmpset_acq_int(&fp->f_count, count, count + 1) == 0)
2589                         goto retry;
2590                 fdt = fdp->fd_files;
2591 #ifdef  CAPABILITIES
2592                 if (seq_consistent_nomb(fd_seq(fdt, fd), seq))
2593 #else
2594                 if (fp == fdt->fdt_ofiles[fd].fde_file)
2595 #endif
2596                         break;
2597                 fdrop(fp, curthread);
2598         }
2599         *fpp = fp;
2600         if (seqp != NULL) {
2601 #ifdef CAPABILITIES
2602                 *seqp = seq;
2603 #endif
2604         }
2605         return (0);
2606 }
2607
2608 /*
2609  * Extract the file pointer associated with the specified descriptor for the
2610  * current user process.
2611  *
2612  * If the descriptor doesn't exist or doesn't match 'flags', EBADF is
2613  * returned.
2614  *
2615  * File's rights will be checked against the capability rights mask.
2616  *
2617  * If an error occurred the non-zero error is returned and *fpp is set to
2618  * NULL.  Otherwise *fpp is held and set and zero is returned.  Caller is
2619  * responsible for fdrop().
2620  */
2621 static __inline int
2622 _fget(struct thread *td, int fd, struct file **fpp, int flags,
2623     cap_rights_t *needrightsp, seq_t *seqp)
2624 {
2625         struct filedesc *fdp;
2626         struct file *fp;
2627         int error;
2628
2629         *fpp = NULL;
2630         fdp = td->td_proc->p_fd;
2631         error = fget_unlocked(fdp, fd, needrightsp, &fp, seqp);
2632         if (error != 0)
2633                 return (error);
2634         if (fp->f_ops == &badfileops) {
2635                 fdrop(fp, td);
2636                 return (EBADF);
2637         }
2638
2639         /*
2640          * FREAD and FWRITE failure return EBADF as per POSIX.
2641          */
2642         error = 0;
2643         switch (flags) {
2644         case FREAD:
2645         case FWRITE:
2646                 if ((fp->f_flag & flags) == 0)
2647                         error = EBADF;
2648                 break;
2649         case FEXEC:
2650                 if ((fp->f_flag & (FREAD | FEXEC)) == 0 ||
2651                     ((fp->f_flag & FWRITE) != 0))
2652                         error = EBADF;
2653                 break;
2654         case 0:
2655                 break;
2656         default:
2657                 KASSERT(0, ("wrong flags"));
2658         }
2659
2660         if (error != 0) {
2661                 fdrop(fp, td);
2662                 return (error);
2663         }
2664
2665         *fpp = fp;
2666         return (0);
2667 }
2668
2669 int
2670 fget(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, struct file **fpp)
2671 {
2672
2673         return (_fget(td, fd, fpp, 0, rightsp, NULL));
2674 }
2675
2676 int
2677 fget_mmap(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, u_char *maxprotp,
2678     struct file **fpp)
2679 {
2680         int error;
2681 #ifndef CAPABILITIES
2682         error = _fget(td, fd, fpp, 0, rightsp, NULL);
2683         if (maxprotp != NULL)
2684                 *maxprotp = VM_PROT_ALL;
2685 #else
2686         struct filedesc *fdp = td->td_proc->p_fd;
2687         seq_t seq;
2688
2689         MPASS(cap_rights_is_set(rightsp, CAP_MMAP));
2690         for (;;) {
2691                 error = _fget(td, fd, fpp, 0, rightsp, &seq);
2692                 if (error != 0)
2693                         return (error);
2694                 /*
2695                  * If requested, convert capability rights to access flags.
2696                  */
2697                 if (maxprotp != NULL)
2698                         *maxprotp = cap_rights_to_vmprot(cap_rights(fdp, fd));
2699                 if (!fd_modified(fdp, fd, seq))
2700                         break;
2701                 fdrop(*fpp, td);
2702         }
2703 #endif
2704         return (error);
2705 }
2706
2707 int
2708 fget_read(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, struct file **fpp)
2709 {
2710
2711         return (_fget(td, fd, fpp, FREAD, rightsp, NULL));
2712 }
2713
2714 int
2715 fget_write(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, struct file **fpp)
2716 {
2717
2718         return (_fget(td, fd, fpp, FWRITE, rightsp, NULL));
2719 }
2720
2721 int
2722 fget_fcntl(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, int needfcntl,
2723     struct file **fpp)
2724 {
2725         struct filedesc *fdp = td->td_proc->p_fd;
2726 #ifndef CAPABILITIES
2727         return (fget_unlocked(fdp, fd, rightsp, fpp, NULL));
2728 #else
2729         int error;
2730         seq_t seq;
2731
2732         MPASS(cap_rights_is_set(rightsp, CAP_FCNTL));
2733         for (;;) {
2734                 error = fget_unlocked(fdp, fd, rightsp, fpp, &seq);
2735                 if (error != 0)
2736                         return (error);
2737                 error = cap_fcntl_check(fdp, fd, needfcntl);
2738                 if (!fd_modified(fdp, fd, seq))
2739                         break;
2740                 fdrop(*fpp, td);
2741         }
2742         if (error != 0) {
2743                 fdrop(*fpp, td);
2744                 *fpp = NULL;
2745         }
2746         return (error);
2747 #endif
2748 }
2749
2750 /*
2751  * Like fget() but loads the underlying vnode, or returns an error if the
2752  * descriptor does not represent a vnode.  Note that pipes use vnodes but
2753  * never have VM objects.  The returned vnode will be vref()'d.
2754  *
2755  * XXX: what about the unused flags ?
2756  */
2757 static __inline int
2758 _fgetvp(struct thread *td, int fd, int flags, cap_rights_t *needrightsp,
2759     struct vnode **vpp)
2760 {
2761         struct file *fp;
2762         int error;
2763
2764         *vpp = NULL;
2765         error = _fget(td, fd, &fp, flags, needrightsp, NULL);
2766         if (error != 0)
2767                 return (error);
2768         if (fp->f_vnode == NULL) {
2769                 error = EINVAL;
2770         } else {
2771                 *vpp = fp->f_vnode;
2772                 vrefact(*vpp);
2773         }
2774         fdrop(fp, td);
2775
2776         return (error);
2777 }
2778
2779 int
2780 fgetvp(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, struct vnode **vpp)
2781 {
2782
2783         return (_fgetvp(td, fd, 0, rightsp, vpp));
2784 }
2785
2786 int
2787 fgetvp_rights(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *needrightsp,
2788     struct filecaps *havecaps, struct vnode **vpp)
2789 {
2790         struct filedesc *fdp;
2791         struct filecaps caps;
2792         struct file *fp;
2793         int error;
2794
2795         fdp = td->td_proc->p_fd;
2796         error = fget_cap_locked(fdp, fd, needrightsp, &fp, &caps);
2797         if (error != 0)
2798                 return (error);
2799         if (fp->f_ops == &badfileops) {
2800                 error = EBADF;
2801                 goto out;
2802         }
2803         if (fp->f_vnode == NULL) {
2804                 error = EINVAL;
2805                 goto out;
2806         }
2807
2808         *havecaps = caps;
2809         *vpp = fp->f_vnode;
2810         vrefact(*vpp);
2811
2812         return (0);
2813 out:
2814         filecaps_free(&caps);
2815         return (error);
2816 }
2817
2818 int
2819 fgetvp_read(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, struct vnode **vpp)
2820 {
2821
2822         return (_fgetvp(td, fd, FREAD, rightsp, vpp));
2823 }
2824
2825 int
2826 fgetvp_exec(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, struct vnode **vpp)
2827 {
2828
2829         return (_fgetvp(td, fd, FEXEC, rightsp, vpp));
2830 }
2831
2832 #ifdef notyet
2833 int
2834 fgetvp_write(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp,
2835     struct vnode **vpp)
2836 {
2837
2838         return (_fgetvp(td, fd, FWRITE, rightsp, vpp));
2839 }
2840 #endif
2841
2842 /*
2843  * Like fget() but loads the underlying socket, or returns an error if the
2844  * descriptor does not represent a socket.
2845  *
2846  * We bump the ref count on the returned socket.  XXX Also obtain the SX lock
2847  * in the future.
2848  *
2849  * Note: fgetsock() and fputsock() are deprecated, as consumers should rely
2850  * on their file descriptor reference to prevent the socket from being free'd
2851  * during use.
2852  */
2853 int
2854 fgetsock(struct thread *td, int fd, cap_rights_t *rightsp, struct socket **spp,
2855     u_int *fflagp)
2856 {
2857         struct file *fp;
2858         int error;
2859
2860         *spp = NULL;
2861         if (fflagp != NULL)
2862                 *fflagp = 0;
2863         if ((error = _fget(td, fd, &fp, 0, rightsp, NULL)) != 0)
2864                 return (error);
2865         if (fp->f_type != DTYPE_SOCKET) {
2866                 error = ENOTSOCK;
2867         } else {
2868                 *spp = fp->f_data;
2869                 if (fflagp)
2870                         *fflagp = fp->f_flag;
2871                 SOCK_LOCK(*spp);
2872                 soref(*spp);
2873                 SOCK_UNLOCK(*spp);
2874         }
2875         fdrop(fp, td);
2876
2877         return (error);
2878 }
2879
2880 /*
2881  * Drop the reference count on the socket and XXX release the SX lock in the
2882  * future.  The last reference closes the socket.
2883  *
2884  * Note: fputsock() is deprecated, see comment for fgetsock().
2885  */
2886 void
2887 fputsock(struct socket *so)
2888 {
2889
2890         ACCEPT_LOCK();
2891         SOCK_LOCK(so);
2892         CURVNET_SET(so->so_vnet);
2893         sorele(so);
2894         CURVNET_RESTORE();
2895 }
2896
2897 /*
2898  * Handle the last reference to a file being closed.
2899  */
2900 int
2901 _fdrop(struct file *fp, struct thread *td)
2902 {
2903         int error;
2904
2905         if (fp->f_count != 0)
2906                 panic("fdrop: count %d", fp->f_count);
2907         error = fo_close(fp, td);
2908         atomic_subtract_int(&openfiles, 1);
2909         crfree(fp->f_cred);
2910         free(fp->f_advice, M_FADVISE);
2911         uma_zfree(file_zone, fp);
2912
2913         return (error);
2914 }
2915
2916 /*
2917  * Apply an advisory lock on a file descriptor.
2918  *
2919  * Just attempt to get a record lock of the requested type on the entire file
2920  * (l_whence = SEEK_SET, l_start = 0, l_len = 0).
2921  */
2922 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
2923 struct flock_args {
2924         int     fd;
2925         int     how;
2926 };
2927 #endif
2928 /* ARGSUSED */
2929 int
2930 sys_flock(struct thread *td, struct flock_args *uap)
2931 {
2932         struct file *fp;
2933         struct vnode *vp;
2934         struct flock lf;
2935         cap_rights_t rights;
2936         int error;
2937
2938         error = fget(td, uap->fd, cap_rights_init(&rights, CAP_FLOCK), &fp);
2939         if (error != 0)
2940                 return (error);
2941         if (fp->f_type != DTYPE_VNODE) {
2942                 fdrop(fp, td);
2943                 return (EOPNOTSUPP);
2944         }
2945
2946         vp = fp->f_vnode;
2947         lf.l_whence = SEEK_SET;
2948         lf.l_start = 0;
2949         lf.l_len = 0;
2950         if (uap->how & LOCK_UN) {
2951                 lf.l_type = F_UNLCK;
2952                 atomic_clear_int(&fp->f_flag, FHASLOCK);
2953                 error = VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)fp, F_UNLCK, &lf, F_FLOCK);
2954                 goto done2;
2955         }
2956         if (uap->how & LOCK_EX)
2957                 lf.l_type = F_WRLCK;
2958         else if (uap->how & LOCK_SH)
2959                 lf.l_type = F_RDLCK;
2960         else {
2961                 error = EBADF;
2962                 goto done2;
2963         }
2964         atomic_set_int(&fp->f_flag, FHASLOCK);
2965         error = VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)fp, F_SETLK, &lf,
2966             (uap->how & LOCK_NB) ? F_FLOCK : F_FLOCK | F_WAIT);
2967 done2:
2968         fdrop(fp, td);
2969         return (error);
2970 }
2971 /*
2972  * Duplicate the specified descriptor to a free descriptor.
2973  */
2974 int
2975 dupfdopen(struct thread *td, struct filedesc *fdp, int dfd, int mode,
2976     int openerror, int *indxp)
2977 {
2978         struct filedescent *newfde, *oldfde;
2979         struct file *fp;
2980         int error, indx;
2981
2982         KASSERT(openerror == ENODEV || openerror == ENXIO,
2983             ("unexpected error %d in %s", openerror, __func__));
2984
2985         /*
2986          * If the to-be-dup'd fd number is greater than the allowed number
2987          * of file descriptors, or the fd to be dup'd has already been
2988          * closed, then reject.
2989          */
2990         FILEDESC_XLOCK(fdp);
2991         if ((fp = fget_locked(fdp, dfd)) == NULL) {
2992                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2993                 return (EBADF);
2994         }
2995
2996         error = fdalloc(td, 0, &indx);
2997         if (error != 0) {
2998                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2999                 return (error);
3000         }
3001
3002         /*
3003          * There are two cases of interest here.
3004          *
3005          * For ENODEV simply dup (dfd) to file descriptor (indx) and return.
3006          *
3007          * For ENXIO steal away the file structure from (dfd) and store it in
3008          * (indx).  (dfd) is effectively closed by this operation.
3009          */
3010         switch (openerror) {
3011         case ENODEV:
3012                 /*
3013                  * Check that the mode the file is being opened for is a
3014                  * subset of the mode of the existing descriptor.
3015                  */
3016                 if (((mode & (FREAD|FWRITE)) | fp->f_flag) != fp->f_flag) {
3017                         fdunused(fdp, indx);
3018                         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
3019                         return (EACCES);
3020                 }
3021                 fhold(fp);
3022                 newfde = &fdp->fd_ofiles[indx];
3023                 oldfde = &fdp->fd_ofiles[dfd];
3024 #ifdef CAPABILITIES
3025                 seq_write_begin(&newfde->fde_seq);
3026 #endif
3027                 memcpy(newfde, oldfde, fde_change_size);
3028                 filecaps_copy(&oldfde->fde_caps, &newfde->fde_caps, true);
3029 #ifdef CAPABILITIES
3030                 seq_write_end(&newfde->fde_seq);
3031 #endif
3032                 break;
3033         case ENXIO:
3034                 /*
3035                  * Steal away the file pointer from dfd and stuff it into indx.
3036                  */
3037                 newfde = &fdp->fd_ofiles[indx];
3038                 oldfde = &fdp->fd_ofiles[dfd];
3039 #ifdef CAPABILITIES
3040                 seq_write_begin(&newfde->fde_seq);
3041 #endif
3042                 memcpy(newfde, oldfde, fde_change_size);
3043                 oldfde->fde_file = NULL;
3044                 fdunused(fdp, dfd);
3045 #ifdef CAPABILITIES
3046                 seq_write_end(&newfde->fde_seq);
3047 #endif
3048                 break;
3049         }
3050         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
3051         *indxp = indx;
3052         return (0);
3053 }
3054
3055 /*
3056  * This sysctl determines if we will allow a process to chroot(2) if it
3057  * has a directory open:
3058  *      0: disallowed for all processes.
3059  *      1: allowed for processes that were not already chroot(2)'ed.
3060  *      2: allowed for all processes.
3061  */
3062
3063 static int chroot_allow_open_directories = 1;
3064
3065 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, chroot_allow_open_directories, CTLFLAG_RW,
3066     &chroot_allow_open_directories, 0,
3067     "Allow a process to chroot(2) if it has a directory open");
3068
3069 /*
3070  * Helper function for raised chroot(2) security function:  Refuse if
3071  * any filedescriptors are open directories.
3072  */
3073 static int
3074 chroot_refuse_vdir_fds(struct filedesc *fdp)
3075 {
3076         struct vnode *vp;
3077         struct file *fp;
3078         int fd;
3079
3080         FILEDESC_LOCK_ASSERT(fdp);
3081
3082         for (fd = 0; fd <= fdp->fd_lastfile; fd++) {
3083                 fp = fget_locked(fdp, fd);
3084                 if (fp == NULL)
3085                         continue;
3086                 if (fp->f_type == DTYPE_VNODE) {
3087                         vp = fp->f_vnode;
3088                         if (vp->v_type == VDIR)
3089                                 return (EPERM);
3090                 }
3091         }
3092         return (0);
3093 }
3094
3095 /*
3096  * Common routine for kern_chroot() and jail_attach().  The caller is
3097  * responsible for invoking priv_check() and mac_vnode_check_chroot() to
3098  * authorize this operation.
3099  */
3100 int
3101 pwd_chroot(struct thread *td, struct vnode *vp)
3102 {
3103         struct filedesc *fdp;
3104         struct vnode *oldvp;
3105         int error;
3106
3107         fdp = td->td_proc->p_fd;
3108         FILEDESC_XLOCK(fdp);
3109         if (chroot_allow_open_directories == 0 ||
3110             (chroot_allow_open_directories == 1 && fdp->fd_rdir != rootvnode)) {
3111                 error = chroot_refuse_vdir_fds(fdp);
3112                 if (error != 0) {
3113                         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
3114                         return (error);
3115                 }
3116         }
3117         oldvp = fdp->fd_rdir;
3118         vrefact(vp);
3119         fdp->fd_rdir = vp;
3120         if (fdp->fd_jdir == NULL) {
3121                 vrefact(vp);
3122                 fdp->fd_jdir = vp;
3123         }
3124         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
3125         vrele(oldvp);
3126         return (0);
3127 }
3128
3129 void
3130 pwd_chdir(struct thread *td, struct vnode *vp)
3131 {
3132         struct filedesc *fdp;
3133         struct vnode *oldvp;
3134
3135         fdp = td->td_proc->p_fd;
3136         FILEDESC_XLOCK(fdp);
3137         VNASSERT(vp->v_usecount > 0, vp,
3138             ("chdir to a vnode with zero usecount"));
3139         oldvp = fdp->fd_cdir;
3140         fdp->fd_cdir = vp;
3141         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
3142         vrele(oldvp);
3143 }
3144
3145 /*
3146  * Scan all active processes and prisons to see if any of them have a current
3147  * or root directory of `olddp'. If so, replace them with the new mount point.
3148  */
3149 void
3150 mountcheckdirs(struct vnode *olddp, struct vnode *newdp)
3151 {
3152         struct filedesc *fdp;
3153         struct prison *pr;
3154         struct proc *p;
3155         int nrele;
3156
3157         if (vrefcnt(olddp) == 1)
3158                 return;
3159         nrele = 0;
3160         sx_slock(&allproc_lock);
3161         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
3162                 PROC_LOCK(p);
3163                 fdp = fdhold(p);
3164                 PROC_UNLOCK(p);
3165                 if (fdp == NULL)
3166                         continue;
3167                 FILEDESC_XLOCK(fdp);
3168                 if (fdp->fd_cdir == olddp) {
3169                         vrefact(newdp);
3170                         fdp->fd_cdir = newdp;
3171                         nrele++;
3172                 }
3173                 if (fdp->fd_rdir == olddp) {
3174                         vrefact(newdp);
3175                         fdp->fd_rdir = newdp;
3176                         nrele++;
3177                 }
3178                 if (fdp->fd_jdir == olddp) {
3179                         vrefact(newdp);
3180                         fdp->fd_jdir = newdp;
3181                         nrele++;
3182                 }
3183                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
3184                 fddrop(fdp);
3185         }
3186         sx_sunlock(&allproc_lock);
3187         if (rootvnode == olddp) {
3188                 vrefact(newdp);
3189                 rootvnode = newdp;
3190                 nrele++;
3191         }
3192         mtx_lock(&prison0.pr_mtx);
3193         if (prison0.pr_root == olddp) {
3194                 vrefact(newdp);
3195                 prison0.pr_root = newdp;
3196                 nrele++;
3197         }
3198         mtx_unlock(&prison0.pr_mtx);
3199         sx_slock(&allprison_lock);
3200         TAILQ_FOREACH(pr, &allprison, pr_list) {
3201                 mtx_lock(&pr->pr_mtx);
3202                 if (pr->pr_root == olddp) {
3203                         vrefact(newdp);
3204                         pr->pr_root = newdp;
3205                         nrele++;
3206                 }
3207                 mtx_unlock(&pr->pr_mtx);
3208         }
3209         sx_sunlock(&allprison_lock);
3210         while (nrele--)
3211                 vrele(olddp);
3212 }
3213
3214 struct filedesc_to_leader *
3215 filedesc_to_leader_alloc(struct filedesc_to_leader *old, struct filedesc *fdp, struct proc *leader)
3216 {
3217         struct filedesc_to_leader *fdtol;
3218
3219         fdtol = malloc(sizeof(struct filedesc_to_leader),
3220             M_FILEDESC_TO_LEADER, M_WAITOK);
3221         fdtol->fdl_refcount = 1;
3222         fdtol->fdl_holdcount = 0;
3223         fdtol->fdl_wakeup = 0;
3224         fdtol->fdl_leader = leader;
3225         if (old != NULL) {
3226                 FILEDESC_XLOCK(fdp);
3227                 fdtol->fdl_next = old->fdl_next;
3228                 fdtol->fdl_prev = old;
3229                 old->fdl_next = fdtol;
3230                 fdtol->fdl_next->fdl_prev = fdtol;
3231                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
3232         } else {
3233                 fdtol->fdl_next = fdtol;
3234                 fdtol->fdl_prev = fdtol;
3235         }
3236         return (fdtol);
3237 }
3238
3239 static int
3240 sysctl_kern_proc_nfds(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3241 {
3242         struct filedesc *fdp;
3243         int i, count, slots;
3244
3245         if (*(int *)arg1 != 0)
3246                 return (EINVAL);
3247
3248         fdp = curproc->p_fd;
3249         count = 0;
3250         FILEDESC_SLOCK(fdp);
3251         slots = NDSLOTS(fdp->fd_lastfile + 1);
3252         for (i = 0; i < slots; i++)
3253                 count += bitcountl(fdp->fd_map[i]);
3254         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
3255
3256         return (SYSCTL_OUT(req, &count, sizeof(count)));
3257 }
3258
3259 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_NFDS, nfds,
3260     CTLFLAG_RD|CTLFLAG_CAPRD|CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_nfds,
3261     "Number of open file descriptors");
3262
3263 /*
3264  * Get file structures globally.
3265  */
3266 static int
3267 sysctl_kern_file(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3268 {
3269         struct xfile xf;
3270         struct filedesc *fdp;
3271         struct file *fp;
3272         struct proc *p;
3273         int error, n;
3274
3275         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
3276         if (error != 0)
3277                 return (error);
3278         if (req->oldptr == NULL) {
3279                 n = 0;
3280                 sx_slock(&allproc_lock);
3281                 FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
3282                         PROC_LOCK(p);
3283                         if (p->p_state == PRS_NEW) {
3284                                 PROC_UNLOCK(p);
3285                                 continue;
3286                         }
3287                         fdp = fdhold(p);
3288                         PROC_UNLOCK(p);
3289                         if (fdp == NULL)
3290                                 continue;
3291                         /* overestimates sparse tables. */
3292                         if (fdp->fd_lastfile > 0)
3293                                 n += fdp->fd_lastfile;
3294                         fddrop(fdp);
3295                 }
3296                 sx_sunlock(&allproc_lock);
3297                 return (SYSCTL_OUT(req, 0, n * sizeof(xf)));
3298         }
3299         error = 0;
3300         bzero(&xf, sizeof(xf));
3301         xf.xf_size = sizeof(xf);
3302         sx_slock(&allproc_lock);
3303         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
3304                 PROC_LOCK(p);
3305                 if (p->p_state == PRS_NEW) {
3306                         PROC_UNLOCK(p);
3307                         continue;
3308                 }
3309                 if (p_cansee(req->td, p) != 0) {
3310                         PROC_UNLOCK(p);
3311                         continue;
3312                 }
3313                 xf.xf_pid = p->p_pid;
3314                 xf.xf_uid = p->p_ucred->cr_uid;
3315                 fdp = fdhold(p);
3316                 PROC_UNLOCK(p);
3317                 if (fdp == NULL)
3318                         continue;
3319                 FILEDESC_SLOCK(fdp);
3320                 for (n = 0; fdp->fd_refcnt > 0 && n <= fdp->fd_lastfile; ++n) {
3321                         if ((fp = fdp->fd_ofiles[n].fde_file) == NULL)
3322                                 continue;
3323                         xf.xf_fd = n;
3324                         xf.xf_file = fp;
3325                         xf.xf_data = fp->f_data;
3326                         xf.xf_vnode = fp->f_vnode;
3327                         xf.xf_type = fp->f_type;
3328                         xf.xf_count = fp->f_count;
3329                         xf.xf_msgcount = 0;
3330                         xf.xf_offset = foffset_get(fp);
3331                         xf.xf_flag = fp->f_flag;
3332                         error = SYSCTL_OUT(req, &xf, sizeof(xf));
3333                         if (error)
3334                                 break;
3335                 }
3336                 FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
3337                 fddrop(fdp);
3338                 if (error)
3339                         break;
3340         }
3341         sx_sunlock(&allproc_lock);
3342         return (error);
3343 }
3344
3345 SYSCTL_PROC(_kern, KERN_FILE, file, CTLTYPE_OPAQUE|CTLFLAG_RD|CTLFLAG_MPSAFE,
3346     0, 0, sysctl_kern_file, "S,xfile", "Entire file table");
3347
3348 #ifdef KINFO_FILE_SIZE
3349 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_file) == KINFO_FILE_SIZE);
3350 #endif
3351
3352 static int
3353 xlate_fflags(int fflags)
3354 {
3355         static const struct {
3356                 int     fflag;
3357                 int     kf_fflag;
3358         } fflags_table[] = {
3359                 { FAPPEND, KF_FLAG_APPEND },
3360                 { FASYNC, KF_FLAG_ASYNC },
3361                 { FFSYNC, KF_FLAG_FSYNC },
3362                 { FHASLOCK, KF_FLAG_HASLOCK },
3363                 { FNONBLOCK, KF_FLAG_NONBLOCK },
3364                 { FREAD, KF_FLAG_READ },
3365                 { FWRITE, KF_FLAG_WRITE },
3366                 { O_CREAT, KF_FLAG_CREAT },
3367                 { O_DIRECT, KF_FLAG_DIRECT },
3368                 { O_EXCL, KF_FLAG_EXCL },
3369                 { O_EXEC, KF_FLAG_EXEC },
3370                 { O_EXLOCK, KF_FLAG_EXLOCK },
3371                 { O_NOFOLLOW, KF_FLAG_NOFOLLOW },
3372                 { O_SHLOCK, KF_FLAG_SHLOCK },
3373                 { O_TRUNC, KF_FLAG_TRUNC }
3374         };
3375         unsigned int i;
3376         int kflags;
3377
3378         kflags = 0;
3379         for (i = 0; i < nitems(fflags_table); i++)
3380                 if (fflags & fflags_table[i].fflag)
3381                         kflags |=  fflags_table[i].kf_fflag;
3382         return (kflags);
3383 }
3384
3385 /* Trim unused data from kf_path by truncating the structure size. */
3386 static void
3387 pack_kinfo(struct kinfo_file *kif)
3388 {
3389
3390         kif->kf_structsize = offsetof(struct kinfo_file, kf_path) +
3391             strlen(kif->kf_path) + 1;
3392         kif->kf_structsize = roundup(kif->kf_structsize, sizeof(uint64_t));
3393 }
3394
3395 static void
3396 export_file_to_kinfo(struct file *fp, int fd, cap_rights_t *rightsp,
3397     struct kinfo_file *kif, struct filedesc *fdp, int flags)
3398 {
3399         int error;
3400
3401         bzero(kif, sizeof(*kif));
3402
3403         /* Set a default type to allow for empty fill_kinfo() methods. */
3404         kif->kf_type = KF_TYPE_UNKNOWN;
3405         kif->kf_flags = xlate_fflags(fp->f_flag);
3406         if (rightsp != NULL)
3407                 kif->kf_cap_rights = *rightsp;
3408         else
3409                 cap_rights_init(&kif->kf_cap_rights);
3410         kif->kf_fd = fd;
3411         kif->kf_ref_count = fp->f_count;
3412         kif->kf_offset = foffset_get(fp);
3413
3414         /*
3415          * This may drop the filedesc lock, so the 'fp' cannot be
3416          * accessed after this call.
3417          */
3418         error = fo_fill_kinfo(fp, kif, fdp);
3419         if (error == 0)
3420                 kif->kf_status |= KF_ATTR_VALID;
3421         if ((flags & KERN_FILEDESC_PACK_KINFO) != 0)
3422                 pack_kinfo(kif);
3423         else
3424                 kif->kf_structsize = roundup2(sizeof(*kif), sizeof(uint64_t));
3425 }
3426
3427 static void
3428 export_vnode_to_kinfo(struct vnode *vp, int fd, int fflags,
3429     struct kinfo_file *kif, int flags)
3430 {
3431         int error;
3432
3433         bzero(kif, sizeof(*kif));
3434
3435         kif->kf_type = KF_TYPE_VNODE;
3436         error = vn_fill_kinfo_vnode(vp, kif);
3437         if (error == 0)
3438                 kif->kf_status |= KF_ATTR_VALID;
3439         kif->kf_flags = xlate_fflags(fflags);
3440         cap_rights_init(&kif->kf_cap_rights);
3441         kif->kf_fd = fd;
3442         kif->kf_ref_count = -1;
3443         kif->kf_offset = -1;
3444         if ((flags & KERN_FILEDESC_PACK_KINFO) != 0)
3445                 pack_kinfo(kif);
3446         else
3447                 kif->kf_structsize = roundup2(sizeof(*kif), sizeof(uint64_t));
3448         vrele(vp);
3449 }
3450
3451 struct export_fd_buf {
3452         struct filedesc         *fdp;
3453         struct sbuf             *sb;
3454         ssize_t                 remainder;
3455         struct kinfo_file       kif;
3456         int                     flags;
3457 };
3458
3459 static int
3460 export_kinfo_to_sb(struct export_fd_buf *efbuf)
3461 {
3462         struct kinfo_file *kif;
3463
3464         kif = &efbuf->kif;
3465         if (efbuf->remainder != -1) {
3466                 if (efbuf->remainder < kif->kf_structsize) {
3467                         /* Terminate export. */
3468                         efbuf->remainder = 0;
3469                         return (0);
3470                 }
3471                 efbuf->remainder -= kif->kf_structsize;
3472         }
3473         return (sbuf_bcat(efbuf->sb, kif, kif->kf_structsize) == 0 ? 0 : ENOMEM);
3474 }
3475
3476 static int
3477 export_file_to_sb(struct file *fp, int fd, cap_rights_t *rightsp,
3478     struct export_fd_buf *efbuf)
3479 {
3480         int error;
3481
3482         if (efbuf->remainder == 0)
3483                 return (0);
3484         export_file_to_kinfo(fp, fd, rightsp, &efbuf->kif, efbuf->fdp,
3485             efbuf->flags);
3486         FILEDESC_SUNLOCK(efbuf->fdp);
3487         error = export_kinfo_to_sb(efbuf);
3488         FILEDESC_SLOCK(efbuf->fdp);
3489         return (error);
3490 }
3491
3492 static int
3493 export_vnode_to_sb(struct vnode *vp, int fd, int fflags,
3494     struct export_fd_buf *efbuf)
3495 {
3496         int error;
3497
3498         if (efbuf->remainder == 0)
3499                 return (0);
3500         if (efbuf->fdp != NULL)
3501                 FILEDESC_SUNLOCK(efbuf->fdp);
3502         export_vnode_to_kinfo(vp, fd, fflags, &efbuf->kif, efbuf->flags);
3503         error = export_kinfo_to_sb(efbuf);
3504         if (efbuf->fdp != NULL)
3505                 FILEDESC_SLOCK(efbuf->fdp);
3506         return (error);
3507 }
3508
3509 /*
3510  * Store a process file descriptor information to sbuf.
3511  *
3512  * Takes a locked proc as argument, and returns with the proc unlocked.
3513  */
3514 int
3515 kern_proc_filedesc_out(struct proc *p,  struct sbuf *sb, ssize_t maxlen,
3516     int flags)
3517 {
3518         struct file *fp;
3519         struct filedesc *fdp;
3520         struct export_fd_buf *efbuf;
3521         struct vnode *cttyvp, *textvp, *tracevp;
3522         int error, i;
3523         cap_rights_t rights;
3524
3525         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
3526
3527         /* ktrace vnode */
3528         tracevp = p->p_tracevp;
3529         if (tracevp != NULL)
3530                 vrefact(tracevp);
3531         /* text vnode */
3532         textvp = p->p_textvp;
3533         if (textvp != NULL)
3534                 vrefact(textvp);
3535         /* Controlling tty. */
3536         cttyvp = NULL;
3537         if (p->p_pgrp != NULL && p->p_pgrp->pg_session != NULL) {
3538                 cttyvp = p->p_pgrp->pg_session->s_ttyvp;
3539                 if (cttyvp != NULL)
3540                         vrefact(cttyvp);
3541         }
3542         fdp = fdhold(p);
3543         PROC_UNLOCK(p);
3544         efbuf = malloc(sizeof(*efbuf), M_TEMP, M_WAITOK);
3545         efbuf->fdp = NULL;
3546         efbuf->sb = sb;
3547         efbuf->remainder = maxlen;
3548         efbuf->flags = flags;
3549         if (tracevp != NULL)
3550                 export_vnode_to_sb(tracevp, KF_FD_TYPE_TRACE, FREAD | FWRITE,
3551                     efbuf);
3552         if (textvp != NULL)
3553                 export_vnode_to_sb(textvp, KF_FD_TYPE_TEXT, FREAD, efbuf);
3554         if (cttyvp != NULL)
3555                 export_vnode_to_sb(cttyvp, KF_FD_TYPE_CTTY, FREAD | FWRITE,
3556                     efbuf);
3557         error = 0;
3558         if (fdp == NULL)
3559                 goto fail;
3560         efbuf->fdp = fdp;
3561         FILEDESC_SLOCK(fdp);
3562         /* working directory */
3563         if (fdp->fd_cdir != NULL) {
3564                 vrefact(fdp->fd_cdir);
3565                 export_vnode_to_sb(fdp->fd_cdir, KF_FD_TYPE_CWD, FREAD, efbuf);
3566         }
3567         /* root directory */
3568         if (fdp->fd_rdir != NULL) {
3569                 vrefact(fdp->fd_rdir);
3570                 export_vnode_to_sb(fdp->fd_rdir, KF_FD_TYPE_ROOT, FREAD, efbuf);
3571         }
3572         /* jail directory */
3573         if (fdp->fd_jdir != NULL) {
3574                 vrefact(fdp->fd_jdir);
3575                 export_vnode_to_sb(fdp->fd_jdir, KF_FD_TYPE_JAIL, FREAD, efbuf);
3576         }
3577         for (i = 0; fdp->fd_refcnt > 0 && i <= fdp->fd_lastfile; i++) {
3578                 if ((fp = fdp->fd_ofiles[i].fde_file) == NULL)
3579                         continue;
3580 #ifdef CAPABILITIES
3581                 rights = *cap_rights(fdp, i);
3582 #else /* !CAPABILITIES */
3583                 cap_rights_init(&rights);
3584 #endif
3585                 /*
3586                  * Create sysctl entry.  It is OK to drop the filedesc
3587                  * lock inside of export_file_to_sb() as we will
3588                  * re-validate and re-evaluate its properties when the
3589                  * loop continues.
3590                  */
3591                 error = export_file_to_sb(fp, i, &rights, efbuf);
3592                 if (error != 0 || efbuf->remainder == 0)
3593                         break;
3594         }
3595         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
3596         fddrop(fdp);
3597 fail:
3598         free(efbuf, M_TEMP);
3599         return (error);
3600 }
3601
3602 #define FILEDESC_SBUF_SIZE      (sizeof(struct kinfo_file) * 5)
3603
3604 /*
3605  * Get per-process file descriptors for use by procstat(1), et al.
3606  */
3607 static int
3608 sysctl_kern_proc_filedesc(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3609 {
3610         struct sbuf sb;
3611         struct proc *p;
3612         ssize_t maxlen;
3613         int error, error2, *name;
3614
3615         name = (int *)arg1;
3616
3617         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, FILEDESC_SBUF_SIZE, req);
3618         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
3619         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG | PGET_NOTWEXIT, &p);
3620         if (error != 0) {
3621                 sbuf_delete(&sb);
3622                 return (error);
3623         }
3624         maxlen = req->oldptr != NULL ? req->oldlen : -1;
3625         error = kern_proc_filedesc_out(p, &sb, maxlen,
3626             KERN_FILEDESC_PACK_KINFO);
3627         error2 = sbuf_finish(&sb);
3628         sbuf_delete(&sb);
3629         return (error != 0 ? error : error2);
3630 }
3631
3632 #ifdef KINFO_OFILE_SIZE
3633 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_ofile) == KINFO_OFILE_SIZE);
3634 #endif
3635
3636 #ifdef COMPAT_FREEBSD7
3637 static void
3638 kinfo_to_okinfo(struct kinfo_file *kif, struct kinfo_ofile *okif)
3639 {
3640
3641         okif->kf_structsize = sizeof(*okif);
3642         okif->kf_type = kif->kf_type;
3643         okif->kf_fd = kif->kf_fd;
3644         okif->kf_ref_count = kif->kf_ref_count;
3645         okif->kf_flags = kif->kf_flags & (KF_FLAG_READ | KF_FLAG_WRITE |
3646             KF_FLAG_APPEND | KF_FLAG_ASYNC | KF_FLAG_FSYNC | KF_FLAG_NONBLOCK |
3647             KF_FLAG_DIRECT | KF_FLAG_HASLOCK);
3648         okif->kf_offset = kif->kf_offset;
3649         okif->kf_vnode_type = kif->kf_vnode_type;
3650         okif->kf_sock_domain = kif->kf_sock_domain;
3651         okif->kf_sock_type = kif->kf_sock_type;
3652         okif->kf_sock_protocol = kif->kf_sock_protocol;
3653         strlcpy(okif->kf_path, kif->kf_path, sizeof(okif->kf_path));
3654         okif->kf_sa_local = kif->kf_sa_local;
3655         okif->kf_sa_peer = kif->kf_sa_peer;
3656 }
3657
3658 static int
3659 export_vnode_for_osysctl(struct vnode *vp, int type, struct kinfo_file *kif,
3660     struct kinfo_ofile *okif, struct filedesc *fdp, struct sysctl_req *req)
3661 {
3662         int error;
3663
3664         vrefact(vp);
3665         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
3666         export_vnode_to_kinfo(vp, type, 0, kif, KERN_FILEDESC_PACK_KINFO);
3667         kinfo_to_okinfo(kif, okif);
3668         error = SYSCTL_OUT(req, okif, sizeof(*okif));
3669         FILEDESC_SLOCK(fdp);
3670         return (error);
3671 }
3672
3673 /*
3674  * Get per-process file descriptors for use by procstat(1), et al.
3675  */
3676 static int
3677 sysctl_kern_proc_ofiledesc(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3678 {
3679         struct kinfo_ofile *okif;
3680         struct kinfo_file *kif;
3681         struct filedesc *fdp;
3682         int error, i, *name;
3683         struct file *fp;
3684         struct proc *p;
3685
3686         name = (int *)arg1;
3687         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG | PGET_NOTWEXIT, &p);
3688         if (error != 0)
3689                 return (error);
3690         fdp = fdhold(p);
3691         PROC_UNLOCK(p);
3692         if (fdp == NULL)
3693                 return (ENOENT);
3694         kif = malloc(sizeof(*kif), M_TEMP, M_WAITOK);
3695         okif = malloc(sizeof(*okif), M_TEMP, M_WAITOK);
3696         FILEDESC_SLOCK(fdp);
3697         if (fdp->fd_cdir != NULL)
3698                 export_vnode_for_osysctl(fdp->fd_cdir, KF_FD_TYPE_CWD, kif,
3699                     okif, fdp, req);
3700         if (fdp->fd_rdir != NULL)
3701                 export_vnode_for_osysctl(fdp->fd_rdir, KF_FD_TYPE_ROOT, kif,
3702                     okif, fdp, req);
3703         if (fdp->fd_jdir != NULL)
3704                 export_vnode_for_osysctl(fdp->fd_jdir, KF_FD_TYPE_JAIL, kif,
3705                     okif, fdp, req);
3706         for (i = 0; fdp->fd_refcnt > 0 && i <= fdp->fd_lastfile; i++) {
3707                 if ((fp = fdp->fd_ofiles[i].fde_file) == NULL)
3708                         continue;
3709                 export_file_to_kinfo(fp, i, NULL, kif, fdp,
3710                     KERN_FILEDESC_PACK_KINFO);
3711                 FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
3712                 kinfo_to_okinfo(kif, okif);
3713                 error = SYSCTL_OUT(req, okif, sizeof(*okif));
3714                 FILEDESC_SLOCK(fdp);
3715                 if (error)
3716                         break;
3717         }
3718         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
3719         fddrop(fdp);
3720         free(kif, M_TEMP);
3721         free(okif, M_TEMP);
3722         return (0);
3723 }
3724
3725 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_OFILEDESC, ofiledesc,
3726     CTLFLAG_RD|CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_ofiledesc,
3727     "Process ofiledesc entries");
3728 #endif  /* COMPAT_FREEBSD7 */
3729
3730 int
3731 vntype_to_kinfo(int vtype)
3732 {
3733         struct {
3734                 int     vtype;
3735                 int     kf_vtype;
3736         } vtypes_table[] = {
3737                 { VBAD, KF_VTYPE_VBAD },
3738                 { VBLK, KF_VTYPE_VBLK },
3739                 { VCHR, KF_VTYPE_VCHR },
3740                 { VDIR, KF_VTYPE_VDIR },
3741                 { VFIFO, KF_VTYPE_VFIFO },
3742                 { VLNK, KF_VTYPE_VLNK },
3743                 { VNON, KF_VTYPE_VNON },
3744                 { VREG, KF_VTYPE_VREG },
3745                 { VSOCK, KF_VTYPE_VSOCK }
3746         };
3747         unsigned int i;
3748
3749         /*
3750          * Perform vtype translation.
3751          */
3752         for (i = 0; i < nitems(vtypes_table); i++)
3753                 if (vtypes_table[i].vtype == vtype)
3754                         return (vtypes_table[i].kf_vtype);
3755
3756         return (KF_VTYPE_UNKNOWN);
3757 }
3758
3759 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_FILEDESC, filedesc,
3760     CTLFLAG_RD|CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_filedesc,
3761     "Process filedesc entries");
3762
3763 /*
3764  * Store a process current working directory information to sbuf.
3765  *
3766  * Takes a locked proc as argument, and returns with the proc unlocked.
3767  */
3768 int
3769 kern_proc_cwd_out(struct proc *p,  struct sbuf *sb, ssize_t maxlen)
3770 {
3771         struct filedesc *fdp;
3772         struct export_fd_buf *efbuf;
3773         int error;
3774
3775         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
3776
3777         fdp = fdhold(p);
3778         PROC_UNLOCK(p);
3779         if (fdp == NULL)
3780                 return (EINVAL);
3781
3782         efbuf = malloc(sizeof(*efbuf), M_TEMP, M_WAITOK);
3783         efbuf->fdp = fdp;
3784         efbuf->sb = sb;
3785         efbuf->remainder = maxlen;
3786
3787         FILEDESC_SLOCK(fdp);
3788         if (fdp->fd_cdir == NULL)
3789                 error = EINVAL;
3790         else {
3791                 vrefact(fdp->fd_cdir);
3792                 error = export_vnode_to_sb(fdp->fd_cdir, KF_FD_TYPE_CWD,
3793                     FREAD, efbuf);
3794         }
3795         FILEDESC_SUNLOCK(fdp);
3796         fddrop(fdp);
3797         free(efbuf, M_TEMP);
3798         return (error);
3799 }
3800
3801 /*
3802  * Get per-process current working directory.
3803  */
3804 static int
3805 sysctl_kern_proc_cwd(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3806 {
3807         struct sbuf sb;
3808         struct proc *p;
3809         ssize_t maxlen;
3810         int error, error2, *name;
3811
3812         name = (int *)arg1;
3813
3814         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, sizeof(struct kinfo_file), req);
3815         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
3816         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG | PGET_NOTWEXIT, &p);
3817         if (error != 0) {
3818                 sbuf_delete(&sb);
3819                 return (error);
3820         }
3821         maxlen = req->oldptr != NULL ? req->oldlen : -1;
3822         error = kern_proc_cwd_out(p, &sb, maxlen);
3823         error2 = sbuf_finish(&sb);
3824         sbuf_delete(&sb);
3825         return (error != 0 ? error : error2);
3826 }
3827
3828 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_CWD, cwd, CTLFLAG_RD|CTLFLAG_MPSAFE,
3829     sysctl_kern_proc_cwd, "Process current working directory");
3830
3831 #ifdef DDB
3832 /*
3833  * For the purposes of debugging, generate a human-readable string for the
3834  * file type.
3835  */
3836 static const char *
3837 file_type_to_name(short type)
3838 {
3839
3840         switch (type) {
3841         case 0:
3842                 return ("zero");
3843         case DTYPE_VNODE:
3844                 return ("vnod");
3845         case DTYPE_SOCKET:
3846                 return ("sock");
3847         case DTYPE_PIPE:
3848                 return ("pipe");
3849         case DTYPE_FIFO:
3850                 return ("fifo");
3851         case DTYPE_KQUEUE:
3852                 return ("kque");
3853         case DTYPE_CRYPTO:
3854                 return ("crpt");
3855         case DTYPE_MQUEUE:
3856                 return ("mque");
3857         case DTYPE_SHM:
3858                 return ("shm");
3859         case DTYPE_SEM:
3860                 return ("ksem");
3861         default:
3862                 return ("unkn");
3863         }
3864 }
3865
3866 /*
3867  * For the purposes of debugging, identify a process (if any, perhaps one of
3868  * many) that references the passed file in its file descriptor array. Return
3869  * NULL if none.
3870  */
3871 static struct proc *
3872 file_to_first_proc(struct file *fp)
3873 {
3874         struct filedesc *fdp;
3875         struct proc *p;
3876         int n;
3877
3878         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
3879                 if (p->p_state == PRS_NEW)
3880                         continue;
3881                 fdp = p->p_fd;
3882                 if (fdp == NULL)
3883                         continue;
3884                 for (n = 0; n <= fdp->fd_lastfile; n++) {
3885                         if (fp == fdp->fd_ofiles[n].fde_file)
3886                                 return (p);
3887                 }
3888         }
3889         return (NULL);
3890 }
3891
3892 static void
3893 db_print_file(struct file *fp, int header)
3894 {
3895         struct proc *p;
3896
3897         if (header)
3898                 db_printf("%8s %4s %8s %8s %4s %5s %6s %8s %5s %12s\n",
3899                     "File", "Type", "Data", "Flag", "GCFl", "Count",
3900                     "MCount", "Vnode", "FPID", "FCmd");
3901         p = file_to_first_proc(fp);
3902         db_printf("%8p %4s %8p %08x %04x %5d %6d %8p %5d %12s\n", fp,
3903             file_type_to_name(fp->f_type), fp->f_data, fp->f_flag,
3904             0, fp->f_count, 0, fp->f_vnode,
3905             p != NULL ? p->p_pid : -1, p != NULL ? p->p_comm : "-");
3906 }
3907
3908 DB_SHOW_COMMAND(file, db_show_file)
3909 {
3910         struct file *fp;
3911
3912         if (!have_addr) {
3913                 db_printf("usage: show file <addr>\n");
3914                 return;
3915         }
3916         fp = (struct file *)addr;
3917         db_print_file(fp, 1);
3918 }
3919
3920 DB_SHOW_COMMAND(files, db_show_files)
3921 {
3922         struct filedesc *fdp;
3923         struct file *fp;
3924         struct proc *p;
3925         int header;
3926         int n;
3927
3928         header = 1;
3929         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
3930                 if (p->p_state == PRS_NEW)
3931                         continue;
3932                 if ((fdp = p->p_fd) == NULL)
3933                         continue;
3934                 for (n = 0; n <= fdp->fd_lastfile; ++n) {
3935                         if ((fp = fdp->fd_ofiles[n].fde_file) == NULL)
3936                                 continue;
3937                         db_print_file(fp, header);
3938                         header = 0;
3939                 }
3940         }
3941 }
3942 #endif
3943
3944 SYSCTL_INT(_kern, KERN_MAXFILESPERPROC, maxfilesperproc, CTLFLAG_RW,
3945     &maxfilesperproc, 0, "Maximum files allowed open per process");
3946
3947 SYSCTL_INT(_kern, KERN_MAXFILES, maxfiles, CTLFLAG_RW,
3948     &maxfiles, 0, "Maximum number of files");
3949
3950 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, openfiles, CTLFLAG_RD,
3951     __DEVOLATILE(int *, &openfiles), 0, "System-wide number of open files");
3952
3953 /* ARGSUSED*/
3954 static void
3955 filelistinit(void *dummy)
3956 {
3957
3958         file_zone = uma_zcreate("Files", sizeof(struct file), NULL, NULL,
3959             NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
3960         filedesc0_zone = uma_zcreate("filedesc0", sizeof(struct filedesc0),
3961             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, 0);
3962         mtx_init(&sigio_lock, "sigio lock", NULL, MTX_DEF);
3963 }
3964 SYSINIT(select, SI_SUB_LOCK, SI_ORDER_FIRST, filelistinit, NULL);
3965
3966 /*-------------------------------------------------------------------*/
3967
3968 static int
3969 badfo_readwrite(struct file *fp, struct uio *uio, struct ucred *active_cred,
3970     int flags, struct thread *td)
3971 {
3972
3973         return (EBADF);
3974 }
3975
3976 static int
3977 badfo_truncate(struct file *fp, off_t length, struct ucred *active_cred,
3978     struct thread *td)
3979 {
3980
3981         return (EINVAL);
3982 }
3983
3984 static int
3985 badfo_ioctl(struct file *fp, u_long com, void *data, struct ucred *active_cred,
3986     struct thread *td)
3987 {
3988
3989         return (EBADF);
3990 }
3991
3992 static int
3993 badfo_poll(struct file *fp, int events, struct ucred *active_cred,
3994     struct thread *td)
3995 {
3996
3997         return (0);
3998 }
3999
4000 static int
4001 badfo_kqfilter(struct file *fp, struct knote *kn)
4002 {
4003
4004         return (EBADF);
4005 }
4006
4007 static int
4008 badfo_stat(struct file *fp, struct stat *sb, struct ucred *active_cred,
4009     struct thread *td)
4010 {
4011
4012         return (EBADF);
4013 }
4014
4015 static int
4016 badfo_close(struct file *fp, struct thread *td)
4017 {
4018
4019         return (0);
4020 }
4021
4022 static int
4023 badfo_chmod(struct file *fp, mode_t mode, struct ucred *active_cred,
4024     struct thread *td)
4025 {
4026
4027         return (EBADF);
4028 }
4029
4030 static int
4031 badfo_chown(struct file *fp, uid_t uid, gid_t gid, struct ucred *active_cred,
4032     struct thread *td)
4033 {
4034
4035         return (EBADF);
4036 }
4037
4038 static int
4039 badfo_sendfile(struct file *fp, int sockfd, struct uio *hdr_uio,
4040     struct uio *trl_uio, off_t offset, size_t nbytes, off_t *sent, int flags,
4041     struct thread *td)
4042 {
4043
4044         return (EBADF);
4045 }
4046
4047 static int
4048 badfo_fill_kinfo(struct file *fp, struct kinfo_file *kif, struct filedesc *fdp)
4049 {
4050
4051         return (0);
4052 }
4053
4054 struct fileops badfileops = {
4055         .fo_read = badfo_readwrite,
4056         .fo_write = badfo_readwrite,
4057         .fo_truncate = badfo_truncate,
4058         .fo_ioctl = badfo_ioctl,
4059         .fo_poll = badfo_poll,
4060         .fo_kqfilter = badfo_kqfilter,
4061         .fo_stat = badfo_stat,
4062         .fo_close = badfo_close,
4063         .fo_chmod = badfo_chmod,
4064         .fo_chown = badfo_chown,
4065         .fo_sendfile = badfo_sendfile,
4066         .fo_fill_kinfo = badfo_fill_kinfo,
4067 };
4068
4069 int
4070 invfo_rdwr(struct file *fp, struct uio *uio, struct ucred *active_cred,
4071     int flags, struct thread *td)
4072 {
4073
4074         return (EOPNOTSUPP);
4075 }
4076
4077 int
4078 invfo_truncate(struct file *fp, off_t length, struct ucred *active_cred,
4079     struct thread *td)
4080 {
4081
4082         return (EINVAL);
4083 }
4084
4085 int
4086 invfo_ioctl(struct file *fp, u_long com, void *data,
4087     struct ucred *active_cred, struct thread *td)
4088 {
4089
4090         return (ENOTTY);
4091 }
4092
4093 int
4094 invfo_poll(struct file *fp, int events, struct ucred *active_cred,
4095     struct thread *td)
4096 {
4097
4098         return (poll_no_poll(events));
4099 }
4100
4101 int
4102 invfo_kqfilter(struct file *fp, struct knote *kn)
4103 {
4104
4105         return (EINVAL);
4106 }
4107
4108 int
4109 invfo_chmod(struct file *fp, mode_t mode, struct ucred *active_cred,
4110     struct thread *td)
4111 {
4112
4113         return (EINVAL);
4114 }
4115
4116 int
4117 invfo_chown(struct file *fp, uid_t uid, gid_t gid, struct ucred *active_cred,
4118     struct thread *td)
4119 {
4120
4121         return (EINVAL);
4122 }
4123
4124 int
4125 invfo_sendfile(struct file *fp, int sockfd, struct uio *hdr_uio,
4126     struct uio *trl_uio, off_t offset, size_t nbytes, off_t *sent, int flags,
4127     struct thread *td)
4128 {
4129
4130         return (EINVAL);
4131 }
4132
4133 /*-------------------------------------------------------------------*/
4134
4135 /*
4136  * File Descriptor pseudo-device driver (/dev/fd/).
4137  *
4138  * Opening minor device N dup()s the file (if any) connected to file
4139  * descriptor N belonging to the calling process.  Note that this driver
4140  * consists of only the ``open()'' routine, because all subsequent
4141  * references to this file will be direct to the other driver.
4142  *
4143  * XXX: we could give this one a cloning event handler if necessary.
4144  */
4145
4146 /* ARGSUSED */
4147 static int
4148 fdopen(struct cdev *dev, int mode, int type, struct thread *td)
4149 {
4150
4151         /*
4152          * XXX Kludge: set curthread->td_dupfd to contain the value of the
4153          * the file descriptor being sought for duplication. The error
4154          * return ensures that the vnode for this device will be released
4155          * by vn_open. Open will detect this special error and take the
4156          * actions in dupfdopen below. Other callers of vn_open or VOP_OPEN
4157          * will simply report the error.
4158          */
4159         td->td_dupfd = dev2unit(dev);
4160         return (ENODEV);
4161 }
4162
4163 static struct cdevsw fildesc_cdevsw = {
4164         .d_version =    D_VERSION,
4165         .d_open =       fdopen,
4166         .d_name =       "FD",
4167 };
4168
4169 static void
4170 fildesc_drvinit(void *unused)
4171 {
4172         struct cdev *dev;
4173
4174         dev = make_dev_credf(MAKEDEV_ETERNAL, &fildesc_cdevsw, 0, NULL,
4175             UID_ROOT, GID_WHEEL, 0666, "fd/0");
4176         make_dev_alias(dev, "stdin");
4177         dev = make_dev_credf(MAKEDEV_ETERNAL, &fildesc_cdevsw, 1, NULL,
4178             UID_ROOT, GID_WHEEL, 0666, "fd/1");
4179         make_dev_alias(dev, "stdout");
4180         dev = make_dev_credf(MAKEDEV_ETERNAL, &fildesc_cdevsw, 2, NULL,
4181             UID_ROOT, GID_WHEEL, 0666, "fd/2");
4182         make_dev_alias(dev, "stderr");
4183 }
4184
4185 SYSINIT(fildescdev, SI_SUB_DRIVERS, SI_ORDER_MIDDLE, fildesc_drvinit, NULL);