]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_event.c
vmm ppt: Remove unused vcpu arg from MSI setup handlers.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_event.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
3  *
4  * Copyright (c) 1999,2000,2001 Jonathan Lemon <jlemon@FreeBSD.org>
5  * Copyright 2004 John-Mark Gurney <jmg@FreeBSD.org>
6  * Copyright (c) 2009 Apple, Inc.
7  * All rights reserved.
8  *
9  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
10  * modification, are permitted provided that the following conditions
11  * are met:
12  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
14  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
15  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
16  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
17  *
18  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
19  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
20  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
21  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
22  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
23  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
24  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
25  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
26  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
27  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
28  * SUCH DAMAGE.
29  */
30
31 #include <sys/cdefs.h>
32 __FBSDID("$FreeBSD$");
33
34 #include "opt_ktrace.h"
35 #include "opt_kqueue.h"
36
37 #ifdef COMPAT_FREEBSD11
38 #define _WANT_FREEBSD11_KEVENT
39 #endif
40
41 #include <sys/param.h>
42 #include <sys/systm.h>
43 #include <sys/capsicum.h>
44 #include <sys/kernel.h>
45 #include <sys/limits.h>
46 #include <sys/lock.h>
47 #include <sys/mutex.h>
48 #include <sys/rwlock.h>
49 #include <sys/proc.h>
50 #include <sys/malloc.h>
51 #include <sys/unistd.h>
52 #include <sys/file.h>
53 #include <sys/filedesc.h>
54 #include <sys/filio.h>
55 #include <sys/fcntl.h>
56 #include <sys/kthread.h>
57 #include <sys/selinfo.h>
58 #include <sys/queue.h>
59 #include <sys/event.h>
60 #include <sys/eventvar.h>
61 #include <sys/poll.h>
62 #include <sys/protosw.h>
63 #include <sys/resourcevar.h>
64 #include <sys/sigio.h>
65 #include <sys/signalvar.h>
66 #include <sys/socket.h>
67 #include <sys/socketvar.h>
68 #include <sys/stat.h>
69 #include <sys/sysctl.h>
70 #include <sys/sysproto.h>
71 #include <sys/syscallsubr.h>
72 #include <sys/taskqueue.h>
73 #include <sys/uio.h>
74 #include <sys/user.h>
75 #ifdef KTRACE
76 #include <sys/ktrace.h>
77 #endif
78 #include <machine/atomic.h>
79
80 #include <vm/uma.h>
81
82 static MALLOC_DEFINE(M_KQUEUE, "kqueue", "memory for kqueue system");
83
84 /*
85  * This lock is used if multiple kq locks are required.  This possibly
86  * should be made into a per proc lock.
87  */
88 static struct mtx       kq_global;
89 MTX_SYSINIT(kq_global, &kq_global, "kqueue order", MTX_DEF);
90 #define KQ_GLOBAL_LOCK(lck, haslck)     do {    \
91         if (!haslck)                            \
92                 mtx_lock(lck);                  \
93         haslck = 1;                             \
94 } while (0)
95 #define KQ_GLOBAL_UNLOCK(lck, haslck)   do {    \
96         if (haslck)                             \
97                 mtx_unlock(lck);                        \
98         haslck = 0;                             \
99 } while (0)
100
101 TASKQUEUE_DEFINE_THREAD(kqueue_ctx);
102
103 static int      kevent_copyout(void *arg, struct kevent *kevp, int count);
104 static int      kevent_copyin(void *arg, struct kevent *kevp, int count);
105 static int      kqueue_register(struct kqueue *kq, struct kevent *kev,
106                     struct thread *td, int mflag);
107 static int      kqueue_acquire(struct file *fp, struct kqueue **kqp);
108 static void     kqueue_release(struct kqueue *kq, int locked);
109 static void     kqueue_destroy(struct kqueue *kq);
110 static void     kqueue_drain(struct kqueue *kq, struct thread *td);
111 static int      kqueue_expand(struct kqueue *kq, struct filterops *fops,
112                     uintptr_t ident, int mflag);
113 static void     kqueue_task(void *arg, int pending);
114 static int      kqueue_scan(struct kqueue *kq, int maxevents,
115                     struct kevent_copyops *k_ops,
116                     const struct timespec *timeout,
117                     struct kevent *keva, struct thread *td);
118 static void     kqueue_wakeup(struct kqueue *kq);
119 static struct filterops *kqueue_fo_find(int filt);
120 static void     kqueue_fo_release(int filt);
121 struct g_kevent_args;
122 static int      kern_kevent_generic(struct thread *td,
123                     struct g_kevent_args *uap,
124                     struct kevent_copyops *k_ops, const char *struct_name);
125
126 static fo_ioctl_t       kqueue_ioctl;
127 static fo_poll_t        kqueue_poll;
128 static fo_kqfilter_t    kqueue_kqfilter;
129 static fo_stat_t        kqueue_stat;
130 static fo_close_t       kqueue_close;
131 static fo_fill_kinfo_t  kqueue_fill_kinfo;
132
133 static struct fileops kqueueops = {
134         .fo_read = invfo_rdwr,
135         .fo_write = invfo_rdwr,
136         .fo_truncate = invfo_truncate,
137         .fo_ioctl = kqueue_ioctl,
138         .fo_poll = kqueue_poll,
139         .fo_kqfilter = kqueue_kqfilter,
140         .fo_stat = kqueue_stat,
141         .fo_close = kqueue_close,
142         .fo_chmod = invfo_chmod,
143         .fo_chown = invfo_chown,
144         .fo_sendfile = invfo_sendfile,
145         .fo_fill_kinfo = kqueue_fill_kinfo,
146 };
147
148 static int      knote_attach(struct knote *kn, struct kqueue *kq);
149 static void     knote_drop(struct knote *kn, struct thread *td);
150 static void     knote_drop_detached(struct knote *kn, struct thread *td);
151 static void     knote_enqueue(struct knote *kn);
152 static void     knote_dequeue(struct knote *kn);
153 static void     knote_init(void);
154 static struct   knote *knote_alloc(int mflag);
155 static void     knote_free(struct knote *kn);
156
157 static void     filt_kqdetach(struct knote *kn);
158 static int      filt_kqueue(struct knote *kn, long hint);
159 static int      filt_procattach(struct knote *kn);
160 static void     filt_procdetach(struct knote *kn);
161 static int      filt_proc(struct knote *kn, long hint);
162 static int      filt_fileattach(struct knote *kn);
163 static void     filt_timerexpire(void *knx);
164 static void     filt_timerexpire_l(struct knote *kn, bool proc_locked);
165 static int      filt_timerattach(struct knote *kn);
166 static void     filt_timerdetach(struct knote *kn);
167 static void     filt_timerstart(struct knote *kn, sbintime_t to);
168 static void     filt_timertouch(struct knote *kn, struct kevent *kev,
169                     u_long type);
170 static int      filt_timervalidate(struct knote *kn, sbintime_t *to);
171 static int      filt_timer(struct knote *kn, long hint);
172 static int      filt_userattach(struct knote *kn);
173 static void     filt_userdetach(struct knote *kn);
174 static int      filt_user(struct knote *kn, long hint);
175 static void     filt_usertouch(struct knote *kn, struct kevent *kev,
176                     u_long type);
177
178 static struct filterops file_filtops = {
179         .f_isfd = 1,
180         .f_attach = filt_fileattach,
181 };
182 static struct filterops kqread_filtops = {
183         .f_isfd = 1,
184         .f_detach = filt_kqdetach,
185         .f_event = filt_kqueue,
186 };
187 /* XXX - move to kern_proc.c?  */
188 static struct filterops proc_filtops = {
189         .f_isfd = 0,
190         .f_attach = filt_procattach,
191         .f_detach = filt_procdetach,
192         .f_event = filt_proc,
193 };
194 static struct filterops timer_filtops = {
195         .f_isfd = 0,
196         .f_attach = filt_timerattach,
197         .f_detach = filt_timerdetach,
198         .f_event = filt_timer,
199         .f_touch = filt_timertouch,
200 };
201 static struct filterops user_filtops = {
202         .f_attach = filt_userattach,
203         .f_detach = filt_userdetach,
204         .f_event = filt_user,
205         .f_touch = filt_usertouch,
206 };
207
208 static uma_zone_t       knote_zone;
209 static unsigned int __exclusive_cache_line      kq_ncallouts;
210 static unsigned int     kq_calloutmax = 4 * 1024;
211 SYSCTL_UINT(_kern, OID_AUTO, kq_calloutmax, CTLFLAG_RW,
212     &kq_calloutmax, 0, "Maximum number of callouts allocated for kqueue");
213
214 /* XXX - ensure not influx ? */
215 #define KNOTE_ACTIVATE(kn, islock) do {                                 \
216         if ((islock))                                                   \
217                 mtx_assert(&(kn)->kn_kq->kq_lock, MA_OWNED);            \
218         else                                                            \
219                 KQ_LOCK((kn)->kn_kq);                                   \
220         (kn)->kn_status |= KN_ACTIVE;                                   \
221         if (((kn)->kn_status & (KN_QUEUED | KN_DISABLED)) == 0)         \
222                 knote_enqueue((kn));                                    \
223         if (!(islock))                                                  \
224                 KQ_UNLOCK((kn)->kn_kq);                                 \
225 } while(0)
226 #define KQ_LOCK(kq) do {                                                \
227         mtx_lock(&(kq)->kq_lock);                                       \
228 } while (0)
229 #define KQ_FLUX_WAKEUP(kq) do {                                         \
230         if (((kq)->kq_state & KQ_FLUXWAIT) == KQ_FLUXWAIT) {            \
231                 (kq)->kq_state &= ~KQ_FLUXWAIT;                         \
232                 wakeup((kq));                                           \
233         }                                                               \
234 } while (0)
235 #define KQ_UNLOCK_FLUX(kq) do {                                         \
236         KQ_FLUX_WAKEUP(kq);                                             \
237         mtx_unlock(&(kq)->kq_lock);                                     \
238 } while (0)
239 #define KQ_UNLOCK(kq) do {                                              \
240         mtx_unlock(&(kq)->kq_lock);                                     \
241 } while (0)
242 #define KQ_OWNED(kq) do {                                               \
243         mtx_assert(&(kq)->kq_lock, MA_OWNED);                           \
244 } while (0)
245 #define KQ_NOTOWNED(kq) do {                                            \
246         mtx_assert(&(kq)->kq_lock, MA_NOTOWNED);                        \
247 } while (0)
248
249 static struct knlist *
250 kn_list_lock(struct knote *kn)
251 {
252         struct knlist *knl;
253
254         knl = kn->kn_knlist;
255         if (knl != NULL)
256                 knl->kl_lock(knl->kl_lockarg);
257         return (knl);
258 }
259
260 static void
261 kn_list_unlock(struct knlist *knl)
262 {
263         bool do_free;
264
265         if (knl == NULL)
266                 return;
267         do_free = knl->kl_autodestroy && knlist_empty(knl);
268         knl->kl_unlock(knl->kl_lockarg);
269         if (do_free) {
270                 knlist_destroy(knl);
271                 free(knl, M_KQUEUE);
272         }
273 }
274
275 static bool
276 kn_in_flux(struct knote *kn)
277 {
278
279         return (kn->kn_influx > 0);
280 }
281
282 static void
283 kn_enter_flux(struct knote *kn)
284 {
285
286         KQ_OWNED(kn->kn_kq);
287         MPASS(kn->kn_influx < INT_MAX);
288         kn->kn_influx++;
289 }
290
291 static bool
292 kn_leave_flux(struct knote *kn)
293 {
294
295         KQ_OWNED(kn->kn_kq);
296         MPASS(kn->kn_influx > 0);
297         kn->kn_influx--;
298         return (kn->kn_influx == 0);
299 }
300
301 #define KNL_ASSERT_LOCK(knl, islocked) do {                             \
302         if (islocked)                                                   \
303                 KNL_ASSERT_LOCKED(knl);                         \
304         else                                                            \
305                 KNL_ASSERT_UNLOCKED(knl);                               \
306 } while (0)
307 #ifdef INVARIANTS
308 #define KNL_ASSERT_LOCKED(knl) do {                                     \
309         knl->kl_assert_lock((knl)->kl_lockarg, LA_LOCKED);              \
310 } while (0)
311 #define KNL_ASSERT_UNLOCKED(knl) do {                                   \
312         knl->kl_assert_lock((knl)->kl_lockarg, LA_UNLOCKED);            \
313 } while (0)
314 #else /* !INVARIANTS */
315 #define KNL_ASSERT_LOCKED(knl) do {} while(0)
316 #define KNL_ASSERT_UNLOCKED(knl) do {} while (0)
317 #endif /* INVARIANTS */
318
319 #ifndef KN_HASHSIZE
320 #define KN_HASHSIZE             64              /* XXX should be tunable */
321 #endif
322
323 #define KN_HASH(val, mask)      (((val) ^ (val >> 8)) & (mask))
324
325 static int
326 filt_nullattach(struct knote *kn)
327 {
328
329         return (ENXIO);
330 };
331
332 struct filterops null_filtops = {
333         .f_isfd = 0,
334         .f_attach = filt_nullattach,
335 };
336
337 /* XXX - make SYSINIT to add these, and move into respective modules. */
338 extern struct filterops sig_filtops;
339 extern struct filterops fs_filtops;
340
341 /*
342  * Table for all system-defined filters.
343  */
344 static struct mtx       filterops_lock;
345 MTX_SYSINIT(kqueue_filterops, &filterops_lock, "protect sysfilt_ops",
346         MTX_DEF);
347 static struct {
348         struct filterops *for_fop;
349         int for_nolock;
350         int for_refcnt;
351 } sysfilt_ops[EVFILT_SYSCOUNT] = {
352         { &file_filtops, 1 },                   /* EVFILT_READ */
353         { &file_filtops, 1 },                   /* EVFILT_WRITE */
354         { &null_filtops },                      /* EVFILT_AIO */
355         { &file_filtops, 1 },                   /* EVFILT_VNODE */
356         { &proc_filtops, 1 },                   /* EVFILT_PROC */
357         { &sig_filtops, 1 },                    /* EVFILT_SIGNAL */
358         { &timer_filtops, 1 },                  /* EVFILT_TIMER */
359         { &file_filtops, 1 },                   /* EVFILT_PROCDESC */
360         { &fs_filtops, 1 },                     /* EVFILT_FS */
361         { &null_filtops },                      /* EVFILT_LIO */
362         { &user_filtops, 1 },                   /* EVFILT_USER */
363         { &null_filtops },                      /* EVFILT_SENDFILE */
364         { &file_filtops, 1 },                   /* EVFILT_EMPTY */
365 };
366
367 /*
368  * Simple redirection for all cdevsw style objects to call their fo_kqfilter
369  * method.
370  */
371 static int
372 filt_fileattach(struct knote *kn)
373 {
374
375         return (fo_kqfilter(kn->kn_fp, kn));
376 }
377
378 /*ARGSUSED*/
379 static int
380 kqueue_kqfilter(struct file *fp, struct knote *kn)
381 {
382         struct kqueue *kq = kn->kn_fp->f_data;
383
384         if (kn->kn_filter != EVFILT_READ)
385                 return (EINVAL);
386
387         kn->kn_status |= KN_KQUEUE;
388         kn->kn_fop = &kqread_filtops;
389         knlist_add(&kq->kq_sel.si_note, kn, 0);
390
391         return (0);
392 }
393
394 static void
395 filt_kqdetach(struct knote *kn)
396 {
397         struct kqueue *kq = kn->kn_fp->f_data;
398
399         knlist_remove(&kq->kq_sel.si_note, kn, 0);
400 }
401
402 /*ARGSUSED*/
403 static int
404 filt_kqueue(struct knote *kn, long hint)
405 {
406         struct kqueue *kq = kn->kn_fp->f_data;
407
408         kn->kn_data = kq->kq_count;
409         return (kn->kn_data > 0);
410 }
411
412 /* XXX - move to kern_proc.c?  */
413 static int
414 filt_procattach(struct knote *kn)
415 {
416         struct proc *p;
417         int error;
418         bool exiting, immediate;
419
420         exiting = immediate = false;
421         if (kn->kn_sfflags & NOTE_EXIT)
422                 p = pfind_any(kn->kn_id);
423         else
424                 p = pfind(kn->kn_id);
425         if (p == NULL)
426                 return (ESRCH);
427         if (p->p_flag & P_WEXIT)
428                 exiting = true;
429
430         if ((error = p_cansee(curthread, p))) {
431                 PROC_UNLOCK(p);
432                 return (error);
433         }
434
435         kn->kn_ptr.p_proc = p;
436         kn->kn_flags |= EV_CLEAR;               /* automatically set */
437
438         /*
439          * Internal flag indicating registration done by kernel for the
440          * purposes of getting a NOTE_CHILD notification.
441          */
442         if (kn->kn_flags & EV_FLAG2) {
443                 kn->kn_flags &= ~EV_FLAG2;
444                 kn->kn_data = kn->kn_sdata;             /* ppid */
445                 kn->kn_fflags = NOTE_CHILD;
446                 kn->kn_sfflags &= ~(NOTE_EXIT | NOTE_EXEC | NOTE_FORK);
447                 immediate = true; /* Force immediate activation of child note. */
448         }
449         /*
450          * Internal flag indicating registration done by kernel (for other than
451          * NOTE_CHILD).
452          */
453         if (kn->kn_flags & EV_FLAG1) {
454                 kn->kn_flags &= ~EV_FLAG1;
455         }
456
457         knlist_add(p->p_klist, kn, 1);
458
459         /*
460          * Immediately activate any child notes or, in the case of a zombie
461          * target process, exit notes.  The latter is necessary to handle the
462          * case where the target process, e.g. a child, dies before the kevent
463          * is registered.
464          */
465         if (immediate || (exiting && filt_proc(kn, NOTE_EXIT)))
466                 KNOTE_ACTIVATE(kn, 0);
467
468         PROC_UNLOCK(p);
469
470         return (0);
471 }
472
473 /*
474  * The knote may be attached to a different process, which may exit,
475  * leaving nothing for the knote to be attached to.  So when the process
476  * exits, the knote is marked as DETACHED and also flagged as ONESHOT so
477  * it will be deleted when read out.  However, as part of the knote deletion,
478  * this routine is called, so a check is needed to avoid actually performing
479  * a detach, because the original process does not exist any more.
480  */
481 /* XXX - move to kern_proc.c?  */
482 static void
483 filt_procdetach(struct knote *kn)
484 {
485
486         knlist_remove(kn->kn_knlist, kn, 0);
487         kn->kn_ptr.p_proc = NULL;
488 }
489
490 /* XXX - move to kern_proc.c?  */
491 static int
492 filt_proc(struct knote *kn, long hint)
493 {
494         struct proc *p;
495         u_int event;
496
497         p = kn->kn_ptr.p_proc;
498         if (p == NULL) /* already activated, from attach filter */
499                 return (0);
500
501         /* Mask off extra data. */
502         event = (u_int)hint & NOTE_PCTRLMASK;
503
504         /* If the user is interested in this event, record it. */
505         if (kn->kn_sfflags & event)
506                 kn->kn_fflags |= event;
507
508         /* Process is gone, so flag the event as finished. */
509         if (event == NOTE_EXIT) {
510                 kn->kn_flags |= EV_EOF | EV_ONESHOT;
511                 kn->kn_ptr.p_proc = NULL;
512                 if (kn->kn_fflags & NOTE_EXIT)
513                         kn->kn_data = KW_EXITCODE(p->p_xexit, p->p_xsig);
514                 if (kn->kn_fflags == 0)
515                         kn->kn_flags |= EV_DROP;
516                 return (1);
517         }
518
519         return (kn->kn_fflags != 0);
520 }
521
522 /*
523  * Called when the process forked. It mostly does the same as the
524  * knote(), activating all knotes registered to be activated when the
525  * process forked. Additionally, for each knote attached to the
526  * parent, check whether user wants to track the new process. If so
527  * attach a new knote to it, and immediately report an event with the
528  * child's pid.
529  */
530 void
531 knote_fork(struct knlist *list, int pid)
532 {
533         struct kqueue *kq;
534         struct knote *kn;
535         struct kevent kev;
536         int error;
537
538         MPASS(list != NULL);
539         KNL_ASSERT_LOCKED(list);
540         if (SLIST_EMPTY(&list->kl_list))
541                 return;
542
543         memset(&kev, 0, sizeof(kev));
544         SLIST_FOREACH(kn, &list->kl_list, kn_selnext) {
545                 kq = kn->kn_kq;
546                 KQ_LOCK(kq);
547                 if (kn_in_flux(kn) && (kn->kn_status & KN_SCAN) == 0) {
548                         KQ_UNLOCK(kq);
549                         continue;
550                 }
551
552                 /*
553                  * The same as knote(), activate the event.
554                  */
555                 if ((kn->kn_sfflags & NOTE_TRACK) == 0) {
556                         if (kn->kn_fop->f_event(kn, NOTE_FORK))
557                                 KNOTE_ACTIVATE(kn, 1);
558                         KQ_UNLOCK(kq);
559                         continue;
560                 }
561
562                 /*
563                  * The NOTE_TRACK case. In addition to the activation
564                  * of the event, we need to register new events to
565                  * track the child. Drop the locks in preparation for
566                  * the call to kqueue_register().
567                  */
568                 kn_enter_flux(kn);
569                 KQ_UNLOCK(kq);
570                 list->kl_unlock(list->kl_lockarg);
571
572                 /*
573                  * Activate existing knote and register tracking knotes with
574                  * new process.
575                  *
576                  * First register a knote to get just the child notice. This
577                  * must be a separate note from a potential NOTE_EXIT
578                  * notification since both NOTE_CHILD and NOTE_EXIT are defined
579                  * to use the data field (in conflicting ways).
580                  */
581                 kev.ident = pid;
582                 kev.filter = kn->kn_filter;
583                 kev.flags = kn->kn_flags | EV_ADD | EV_ENABLE | EV_ONESHOT |
584                     EV_FLAG2;
585                 kev.fflags = kn->kn_sfflags;
586                 kev.data = kn->kn_id;           /* parent */
587                 kev.udata = kn->kn_kevent.udata;/* preserve udata */
588                 error = kqueue_register(kq, &kev, NULL, M_NOWAIT);
589                 if (error)
590                         kn->kn_fflags |= NOTE_TRACKERR;
591
592                 /*
593                  * Then register another knote to track other potential events
594                  * from the new process.
595                  */
596                 kev.ident = pid;
597                 kev.filter = kn->kn_filter;
598                 kev.flags = kn->kn_flags | EV_ADD | EV_ENABLE | EV_FLAG1;
599                 kev.fflags = kn->kn_sfflags;
600                 kev.data = kn->kn_id;           /* parent */
601                 kev.udata = kn->kn_kevent.udata;/* preserve udata */
602                 error = kqueue_register(kq, &kev, NULL, M_NOWAIT);
603                 if (error)
604                         kn->kn_fflags |= NOTE_TRACKERR;
605                 if (kn->kn_fop->f_event(kn, NOTE_FORK))
606                         KNOTE_ACTIVATE(kn, 0);
607                 list->kl_lock(list->kl_lockarg);
608                 KQ_LOCK(kq);
609                 kn_leave_flux(kn);
610                 KQ_UNLOCK_FLUX(kq);
611         }
612 }
613
614 /*
615  * XXX: EVFILT_TIMER should perhaps live in kern_time.c beside the
616  * interval timer support code.
617  */
618
619 #define NOTE_TIMER_PRECMASK                                             \
620     (NOTE_SECONDS | NOTE_MSECONDS | NOTE_USECONDS | NOTE_NSECONDS)
621
622 static sbintime_t
623 timer2sbintime(int64_t data, int flags)
624 {
625         int64_t secs;
626
627         /*
628          * Macros for converting to the fractional second portion of an
629          * sbintime_t using 64bit multiplication to improve precision.
630          */
631 #define NS_TO_SBT(ns) (((ns) * (((uint64_t)1 << 63) / 500000000)) >> 32)
632 #define US_TO_SBT(us) (((us) * (((uint64_t)1 << 63) / 500000)) >> 32)
633 #define MS_TO_SBT(ms) (((ms) * (((uint64_t)1 << 63) / 500)) >> 32)
634         switch (flags & NOTE_TIMER_PRECMASK) {
635         case NOTE_SECONDS:
636 #ifdef __LP64__
637                 if (data > (SBT_MAX / SBT_1S))
638                         return (SBT_MAX);
639 #endif
640                 return ((sbintime_t)data << 32);
641         case NOTE_MSECONDS: /* FALLTHROUGH */
642         case 0:
643                 if (data >= 1000) {
644                         secs = data / 1000;
645 #ifdef __LP64__
646                         if (secs > (SBT_MAX / SBT_1S))
647                                 return (SBT_MAX);
648 #endif
649                         return (secs << 32 | MS_TO_SBT(data % 1000));
650                 }
651                 return (MS_TO_SBT(data));
652         case NOTE_USECONDS:
653                 if (data >= 1000000) {
654                         secs = data / 1000000;
655 #ifdef __LP64__
656                         if (secs > (SBT_MAX / SBT_1S))
657                                 return (SBT_MAX);
658 #endif
659                         return (secs << 32 | US_TO_SBT(data % 1000000));
660                 }
661                 return (US_TO_SBT(data));
662         case NOTE_NSECONDS:
663                 if (data >= 1000000000) {
664                         secs = data / 1000000000;
665 #ifdef __LP64__
666                         if (secs > (SBT_MAX / SBT_1S))
667                                 return (SBT_MAX);
668 #endif
669                         return (secs << 32 | NS_TO_SBT(data % 1000000000));
670                 }
671                 return (NS_TO_SBT(data));
672         default:
673                 break;
674         }
675         return (-1);
676 }
677
678 struct kq_timer_cb_data {
679         struct callout c;
680         struct proc *p;
681         struct knote *kn;
682         int cpuid;
683         int flags;
684         TAILQ_ENTRY(kq_timer_cb_data) link;
685         sbintime_t next;        /* next timer event fires at */
686         sbintime_t to;          /* precalculated timer period, 0 for abs */
687 };
688
689 #define KQ_TIMER_CB_ENQUEUED    0x01
690
691 static void
692 kqtimer_sched_callout(struct kq_timer_cb_data *kc)
693 {
694         callout_reset_sbt_on(&kc->c, kc->next, 0, filt_timerexpire, kc->kn,
695             kc->cpuid, C_ABSOLUTE);
696 }
697
698 void
699 kqtimer_proc_continue(struct proc *p)
700 {
701         struct kq_timer_cb_data *kc, *kc1;
702         struct bintime bt;
703         sbintime_t now;
704
705         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
706
707         getboottimebin(&bt);
708         now = bttosbt(bt);
709
710         TAILQ_FOREACH_SAFE(kc, &p->p_kqtim_stop, link, kc1) {
711                 TAILQ_REMOVE(&p->p_kqtim_stop, kc, link);
712                 kc->flags &= ~KQ_TIMER_CB_ENQUEUED;
713                 if (kc->next <= now)
714                         filt_timerexpire_l(kc->kn, true);
715                 else
716                         kqtimer_sched_callout(kc);
717         }
718 }
719
720 static void
721 filt_timerexpire_l(struct knote *kn, bool proc_locked)
722 {
723         struct kq_timer_cb_data *kc;
724         struct proc *p;
725         uint64_t delta;
726         sbintime_t now;
727
728         kc = kn->kn_ptr.p_v;
729
730         if ((kn->kn_flags & EV_ONESHOT) != 0 || kc->to == 0) {
731                 kn->kn_data++;
732                 KNOTE_ACTIVATE(kn, 0);
733                 return;
734         }
735
736         now = sbinuptime();
737         if (now >= kc->next) {
738                 delta = (now - kc->next) / kc->to;
739                 if (delta == 0)
740                         delta = 1;
741                 kn->kn_data += delta;
742                 kc->next += delta * kc->to;
743                 if (now >= kc->next)    /* overflow */
744                         kc->next = now + kc->to;
745                 KNOTE_ACTIVATE(kn, 0);  /* XXX - handle locking */
746         }
747
748         /*
749          * Initial check for stopped kc->p is racy.  It is fine to
750          * miss the set of the stop flags, at worst we would schedule
751          * one more callout.  On the other hand, it is not fine to not
752          * schedule when we we missed clearing of the flags, we
753          * recheck them under the lock and observe consistent state.
754          */
755         p = kc->p;
756         if (P_SHOULDSTOP(p) || P_KILLED(p)) {
757                 if (!proc_locked)
758                         PROC_LOCK(p);
759                 if (P_SHOULDSTOP(p) || P_KILLED(p)) {
760                         if ((kc->flags & KQ_TIMER_CB_ENQUEUED) == 0) {
761                                 kc->flags |= KQ_TIMER_CB_ENQUEUED;
762                                 TAILQ_INSERT_TAIL(&p->p_kqtim_stop, kc, link);
763                         }
764                         if (!proc_locked)
765                                 PROC_UNLOCK(p);
766                         return;
767                 }
768                 if (!proc_locked)
769                         PROC_UNLOCK(p);
770         }
771         kqtimer_sched_callout(kc);
772 }
773
774 static void
775 filt_timerexpire(void *knx)
776 {
777         filt_timerexpire_l(knx, false);
778 }
779
780 /*
781  * data contains amount of time to sleep
782  */
783 static int
784 filt_timervalidate(struct knote *kn, sbintime_t *to)
785 {
786         struct bintime bt;
787         sbintime_t sbt;
788
789         if (kn->kn_sdata < 0)
790                 return (EINVAL);
791         if (kn->kn_sdata == 0 && (kn->kn_flags & EV_ONESHOT) == 0)
792                 kn->kn_sdata = 1;
793         /*
794          * The only fflags values supported are the timer unit
795          * (precision) and the absolute time indicator.
796          */
797         if ((kn->kn_sfflags & ~(NOTE_TIMER_PRECMASK | NOTE_ABSTIME)) != 0)
798                 return (EINVAL);
799
800         *to = timer2sbintime(kn->kn_sdata, kn->kn_sfflags);
801         if (*to < 0)
802                 return (EINVAL);
803         if ((kn->kn_sfflags & NOTE_ABSTIME) != 0) {
804                 getboottimebin(&bt);
805                 sbt = bttosbt(bt);
806                 *to = MAX(0, *to - sbt);
807         }
808         return (0);
809 }
810
811 static int
812 filt_timerattach(struct knote *kn)
813 {
814         struct kq_timer_cb_data *kc;
815         sbintime_t to;
816         int error;
817
818         to = -1;
819         error = filt_timervalidate(kn, &to);
820         if (error != 0)
821                 return (error);
822         KASSERT(to > 0 || (kn->kn_flags & EV_ONESHOT) != 0 ||
823             (kn->kn_sfflags & NOTE_ABSTIME) != 0,
824             ("%s: periodic timer has a calculated zero timeout", __func__));
825         KASSERT(to >= 0,
826             ("%s: timer has a calculated negative timeout", __func__));
827
828         if (atomic_fetchadd_int(&kq_ncallouts, 1) + 1 > kq_calloutmax) {
829                 atomic_subtract_int(&kq_ncallouts, 1);
830                 return (ENOMEM);
831         }
832
833         if ((kn->kn_sfflags & NOTE_ABSTIME) == 0)
834                 kn->kn_flags |= EV_CLEAR;       /* automatically set */
835         kn->kn_status &= ~KN_DETACHED;          /* knlist_add clears it */
836         kn->kn_ptr.p_v = kc = malloc(sizeof(*kc), M_KQUEUE, M_WAITOK);
837         kc->kn = kn;
838         kc->p = curproc;
839         kc->cpuid = PCPU_GET(cpuid);
840         kc->flags = 0;
841         callout_init(&kc->c, 1);
842         filt_timerstart(kn, to);
843
844         return (0);
845 }
846
847 static void
848 filt_timerstart(struct knote *kn, sbintime_t to)
849 {
850         struct kq_timer_cb_data *kc;
851
852         kc = kn->kn_ptr.p_v;
853         if ((kn->kn_sfflags & NOTE_ABSTIME) != 0) {
854                 kc->next = to;
855                 kc->to = 0;
856         } else {
857                 kc->next = to + sbinuptime();
858                 kc->to = to;
859         }
860         kqtimer_sched_callout(kc);
861 }
862
863 static void
864 filt_timerdetach(struct knote *kn)
865 {
866         struct kq_timer_cb_data *kc;
867         unsigned int old __unused;
868         bool pending;
869
870         kc = kn->kn_ptr.p_v;
871         do {
872                 callout_drain(&kc->c);
873
874                 /*
875                  * kqtimer_proc_continue() might have rescheduled this callout.
876                  * Double-check, using the process mutex as an interlock.
877                  */
878                 PROC_LOCK(kc->p);
879                 if ((kc->flags & KQ_TIMER_CB_ENQUEUED) != 0) {
880                         kc->flags &= ~KQ_TIMER_CB_ENQUEUED;
881                         TAILQ_REMOVE(&kc->p->p_kqtim_stop, kc, link);
882                 }
883                 pending = callout_pending(&kc->c);
884                 PROC_UNLOCK(kc->p);
885         } while (pending);
886         free(kc, M_KQUEUE);
887         old = atomic_fetchadd_int(&kq_ncallouts, -1);
888         KASSERT(old > 0, ("Number of callouts cannot become negative"));
889         kn->kn_status |= KN_DETACHED;   /* knlist_remove sets it */
890 }
891
892 static void
893 filt_timertouch(struct knote *kn, struct kevent *kev, u_long type)
894 {
895         struct kq_timer_cb_data *kc;
896         struct kqueue *kq;
897         sbintime_t to;
898         int error;
899
900         switch (type) {
901         case EVENT_REGISTER:
902                 /* Handle re-added timers that update data/fflags */
903                 if (kev->flags & EV_ADD) {
904                         kc = kn->kn_ptr.p_v;
905
906                         /* Drain any existing callout. */
907                         callout_drain(&kc->c);
908
909                         /* Throw away any existing undelivered record
910                          * of the timer expiration. This is done under
911                          * the presumption that if a process is
912                          * re-adding this timer with new parameters,
913                          * it is no longer interested in what may have
914                          * happened under the old parameters. If it is
915                          * interested, it can wait for the expiration,
916                          * delete the old timer definition, and then
917                          * add the new one.
918                          *
919                          * This has to be done while the kq is locked:
920                          *   - if enqueued, dequeue
921                          *   - make it no longer active
922                          *   - clear the count of expiration events
923                          */
924                         kq = kn->kn_kq;
925                         KQ_LOCK(kq);
926                         if (kn->kn_status & KN_QUEUED)
927                                 knote_dequeue(kn);
928
929                         kn->kn_status &= ~KN_ACTIVE;
930                         kn->kn_data = 0;
931                         KQ_UNLOCK(kq);
932
933                         /* Reschedule timer based on new data/fflags */
934                         kn->kn_sfflags = kev->fflags;
935                         kn->kn_sdata = kev->data;
936                         error = filt_timervalidate(kn, &to);
937                         if (error != 0) {
938                                 kn->kn_flags |= EV_ERROR;
939                                 kn->kn_data = error;
940                         } else
941                                 filt_timerstart(kn, to);
942                 }
943                 break;
944
945         case EVENT_PROCESS:
946                 *kev = kn->kn_kevent;
947                 if (kn->kn_flags & EV_CLEAR) {
948                         kn->kn_data = 0;
949                         kn->kn_fflags = 0;
950                 }
951                 break;
952
953         default:
954                 panic("filt_timertouch() - invalid type (%ld)", type);
955                 break;
956         }
957 }
958
959 static int
960 filt_timer(struct knote *kn, long hint)
961 {
962
963         return (kn->kn_data != 0);
964 }
965
966 static int
967 filt_userattach(struct knote *kn)
968 {
969
970         /*
971          * EVFILT_USER knotes are not attached to anything in the kernel.
972          */
973         kn->kn_hook = NULL;
974         if (kn->kn_fflags & NOTE_TRIGGER)
975                 kn->kn_hookid = 1;
976         else
977                 kn->kn_hookid = 0;
978         return (0);
979 }
980
981 static void
982 filt_userdetach(__unused struct knote *kn)
983 {
984
985         /*
986          * EVFILT_USER knotes are not attached to anything in the kernel.
987          */
988 }
989
990 static int
991 filt_user(struct knote *kn, __unused long hint)
992 {
993
994         return (kn->kn_hookid);
995 }
996
997 static void
998 filt_usertouch(struct knote *kn, struct kevent *kev, u_long type)
999 {
1000         u_int ffctrl;
1001
1002         switch (type) {
1003         case EVENT_REGISTER:
1004                 if (kev->fflags & NOTE_TRIGGER)
1005                         kn->kn_hookid = 1;
1006
1007                 ffctrl = kev->fflags & NOTE_FFCTRLMASK;
1008                 kev->fflags &= NOTE_FFLAGSMASK;
1009                 switch (ffctrl) {
1010                 case NOTE_FFNOP:
1011                         break;
1012
1013                 case NOTE_FFAND:
1014                         kn->kn_sfflags &= kev->fflags;
1015                         break;
1016
1017                 case NOTE_FFOR:
1018                         kn->kn_sfflags |= kev->fflags;
1019                         break;
1020
1021                 case NOTE_FFCOPY:
1022                         kn->kn_sfflags = kev->fflags;
1023                         break;
1024
1025                 default:
1026                         /* XXX Return error? */
1027                         break;
1028                 }
1029                 kn->kn_sdata = kev->data;
1030                 if (kev->flags & EV_CLEAR) {
1031                         kn->kn_hookid = 0;
1032                         kn->kn_data = 0;
1033                         kn->kn_fflags = 0;
1034                 }
1035                 break;
1036
1037         case EVENT_PROCESS:
1038                 *kev = kn->kn_kevent;
1039                 kev->fflags = kn->kn_sfflags;
1040                 kev->data = kn->kn_sdata;
1041                 if (kn->kn_flags & EV_CLEAR) {
1042                         kn->kn_hookid = 0;
1043                         kn->kn_data = 0;
1044                         kn->kn_fflags = 0;
1045                 }
1046                 break;
1047
1048         default:
1049                 panic("filt_usertouch() - invalid type (%ld)", type);
1050                 break;
1051         }
1052 }
1053
1054 int
1055 sys_kqueue(struct thread *td, struct kqueue_args *uap)
1056 {
1057
1058         return (kern_kqueue(td, 0, NULL));
1059 }
1060
1061 static void
1062 kqueue_init(struct kqueue *kq)
1063 {
1064
1065         mtx_init(&kq->kq_lock, "kqueue", NULL, MTX_DEF | MTX_DUPOK);
1066         TAILQ_INIT(&kq->kq_head);
1067         knlist_init_mtx(&kq->kq_sel.si_note, &kq->kq_lock);
1068         TASK_INIT(&kq->kq_task, 0, kqueue_task, kq);
1069 }
1070
1071 int
1072 kern_kqueue(struct thread *td, int flags, struct filecaps *fcaps)
1073 {
1074         struct filedesc *fdp;
1075         struct kqueue *kq;
1076         struct file *fp;
1077         struct ucred *cred;
1078         int fd, error;
1079
1080         fdp = td->td_proc->p_fd;
1081         cred = td->td_ucred;
1082         if (!chgkqcnt(cred->cr_ruidinfo, 1, lim_cur(td, RLIMIT_KQUEUES)))
1083                 return (ENOMEM);
1084
1085         error = falloc_caps(td, &fp, &fd, flags, fcaps);
1086         if (error != 0) {
1087                 chgkqcnt(cred->cr_ruidinfo, -1, 0);
1088                 return (error);
1089         }
1090
1091         /* An extra reference on `fp' has been held for us by falloc(). */
1092         kq = malloc(sizeof *kq, M_KQUEUE, M_WAITOK | M_ZERO);
1093         kqueue_init(kq);
1094         kq->kq_fdp = fdp;
1095         kq->kq_cred = crhold(cred);
1096
1097         FILEDESC_XLOCK(fdp);
1098         TAILQ_INSERT_HEAD(&fdp->fd_kqlist, kq, kq_list);
1099         FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
1100
1101         finit(fp, FREAD | FWRITE, DTYPE_KQUEUE, kq, &kqueueops);
1102         fdrop(fp, td);
1103
1104         td->td_retval[0] = fd;
1105         return (0);
1106 }
1107
1108 struct g_kevent_args {
1109         int     fd;
1110         void    *changelist;
1111         int     nchanges;
1112         void    *eventlist;
1113         int     nevents;
1114         const struct timespec *timeout;
1115 };
1116
1117 int
1118 sys_kevent(struct thread *td, struct kevent_args *uap)
1119 {
1120         struct kevent_copyops k_ops = {
1121                 .arg = uap,
1122                 .k_copyout = kevent_copyout,
1123                 .k_copyin = kevent_copyin,
1124                 .kevent_size = sizeof(struct kevent),
1125         };
1126         struct g_kevent_args gk_args = {
1127                 .fd = uap->fd,
1128                 .changelist = uap->changelist,
1129                 .nchanges = uap->nchanges,
1130                 .eventlist = uap->eventlist,
1131                 .nevents = uap->nevents,
1132                 .timeout = uap->timeout,
1133         };
1134
1135         return (kern_kevent_generic(td, &gk_args, &k_ops, "kevent"));
1136 }
1137
1138 static int
1139 kern_kevent_generic(struct thread *td, struct g_kevent_args *uap,
1140     struct kevent_copyops *k_ops, const char *struct_name)
1141 {
1142         struct timespec ts, *tsp;
1143 #ifdef KTRACE
1144         struct kevent *eventlist = uap->eventlist;
1145 #endif
1146         int error;
1147
1148         if (uap->timeout != NULL) {
1149                 error = copyin(uap->timeout, &ts, sizeof(ts));
1150                 if (error)
1151                         return (error);
1152                 tsp = &ts;
1153         } else
1154                 tsp = NULL;
1155
1156 #ifdef KTRACE
1157         if (KTRPOINT(td, KTR_STRUCT_ARRAY))
1158                 ktrstructarray(struct_name, UIO_USERSPACE, uap->changelist,
1159                     uap->nchanges, k_ops->kevent_size);
1160 #endif
1161
1162         error = kern_kevent(td, uap->fd, uap->nchanges, uap->nevents,
1163             k_ops, tsp);
1164
1165 #ifdef KTRACE
1166         if (error == 0 && KTRPOINT(td, KTR_STRUCT_ARRAY))
1167                 ktrstructarray(struct_name, UIO_USERSPACE, eventlist,
1168                     td->td_retval[0], k_ops->kevent_size);
1169 #endif
1170
1171         return (error);
1172 }
1173
1174 /*
1175  * Copy 'count' items into the destination list pointed to by uap->eventlist.
1176  */
1177 static int
1178 kevent_copyout(void *arg, struct kevent *kevp, int count)
1179 {
1180         struct kevent_args *uap;
1181         int error;
1182
1183         KASSERT(count <= KQ_NEVENTS, ("count (%d) > KQ_NEVENTS", count));
1184         uap = (struct kevent_args *)arg;
1185
1186         error = copyout(kevp, uap->eventlist, count * sizeof *kevp);
1187         if (error == 0)
1188                 uap->eventlist += count;
1189         return (error);
1190 }
1191
1192 /*
1193  * Copy 'count' items from the list pointed to by uap->changelist.
1194  */
1195 static int
1196 kevent_copyin(void *arg, struct kevent *kevp, int count)
1197 {
1198         struct kevent_args *uap;
1199         int error;
1200
1201         KASSERT(count <= KQ_NEVENTS, ("count (%d) > KQ_NEVENTS", count));
1202         uap = (struct kevent_args *)arg;
1203
1204         error = copyin(uap->changelist, kevp, count * sizeof *kevp);
1205         if (error == 0)
1206                 uap->changelist += count;
1207         return (error);
1208 }
1209
1210 #ifdef COMPAT_FREEBSD11
1211 static int
1212 kevent11_copyout(void *arg, struct kevent *kevp, int count)
1213 {
1214         struct freebsd11_kevent_args *uap;
1215         struct kevent_freebsd11 kev11;
1216         int error, i;
1217
1218         KASSERT(count <= KQ_NEVENTS, ("count (%d) > KQ_NEVENTS", count));
1219         uap = (struct freebsd11_kevent_args *)arg;
1220
1221         for (i = 0; i < count; i++) {
1222                 kev11.ident = kevp->ident;
1223                 kev11.filter = kevp->filter;
1224                 kev11.flags = kevp->flags;
1225                 kev11.fflags = kevp->fflags;
1226                 kev11.data = kevp->data;
1227                 kev11.udata = kevp->udata;
1228                 error = copyout(&kev11, uap->eventlist, sizeof(kev11));
1229                 if (error != 0)
1230                         break;
1231                 uap->eventlist++;
1232                 kevp++;
1233         }
1234         return (error);
1235 }
1236
1237 /*
1238  * Copy 'count' items from the list pointed to by uap->changelist.
1239  */
1240 static int
1241 kevent11_copyin(void *arg, struct kevent *kevp, int count)
1242 {
1243         struct freebsd11_kevent_args *uap;
1244         struct kevent_freebsd11 kev11;
1245         int error, i;
1246
1247         KASSERT(count <= KQ_NEVENTS, ("count (%d) > KQ_NEVENTS", count));
1248         uap = (struct freebsd11_kevent_args *)arg;
1249
1250         for (i = 0; i < count; i++) {
1251                 error = copyin(uap->changelist, &kev11, sizeof(kev11));
1252                 if (error != 0)
1253                         break;
1254                 kevp->ident = kev11.ident;
1255                 kevp->filter = kev11.filter;
1256                 kevp->flags = kev11.flags;
1257                 kevp->fflags = kev11.fflags;
1258                 kevp->data = (uintptr_t)kev11.data;
1259                 kevp->udata = kev11.udata;
1260                 bzero(&kevp->ext, sizeof(kevp->ext));
1261                 uap->changelist++;
1262                 kevp++;
1263         }
1264         return (error);
1265 }
1266
1267 int
1268 freebsd11_kevent(struct thread *td, struct freebsd11_kevent_args *uap)
1269 {
1270         struct kevent_copyops k_ops = {
1271                 .arg = uap,
1272                 .k_copyout = kevent11_copyout,
1273                 .k_copyin = kevent11_copyin,
1274                 .kevent_size = sizeof(struct kevent_freebsd11),
1275         };
1276         struct g_kevent_args gk_args = {
1277                 .fd = uap->fd,
1278                 .changelist = uap->changelist,
1279                 .nchanges = uap->nchanges,
1280                 .eventlist = uap->eventlist,
1281                 .nevents = uap->nevents,
1282                 .timeout = uap->timeout,
1283         };
1284
1285         return (kern_kevent_generic(td, &gk_args, &k_ops, "kevent_freebsd11"));
1286 }
1287 #endif
1288
1289 int
1290 kern_kevent(struct thread *td, int fd, int nchanges, int nevents,
1291     struct kevent_copyops *k_ops, const struct timespec *timeout)
1292 {
1293         cap_rights_t rights;
1294         struct file *fp;
1295         int error;
1296
1297         cap_rights_init_zero(&rights);
1298         if (nchanges > 0)
1299                 cap_rights_set_one(&rights, CAP_KQUEUE_CHANGE);
1300         if (nevents > 0)
1301                 cap_rights_set_one(&rights, CAP_KQUEUE_EVENT);
1302         error = fget(td, fd, &rights, &fp);
1303         if (error != 0)
1304                 return (error);
1305
1306         error = kern_kevent_fp(td, fp, nchanges, nevents, k_ops, timeout);
1307         fdrop(fp, td);
1308
1309         return (error);
1310 }
1311
1312 static int
1313 kqueue_kevent(struct kqueue *kq, struct thread *td, int nchanges, int nevents,
1314     struct kevent_copyops *k_ops, const struct timespec *timeout)
1315 {
1316         struct kevent keva[KQ_NEVENTS];
1317         struct kevent *kevp, *changes;
1318         int i, n, nerrors, error;
1319
1320         if (nchanges < 0)
1321                 return (EINVAL);
1322
1323         nerrors = 0;
1324         while (nchanges > 0) {
1325                 n = nchanges > KQ_NEVENTS ? KQ_NEVENTS : nchanges;
1326                 error = k_ops->k_copyin(k_ops->arg, keva, n);
1327                 if (error)
1328                         return (error);
1329                 changes = keva;
1330                 for (i = 0; i < n; i++) {
1331                         kevp = &changes[i];
1332                         if (!kevp->filter)
1333                                 continue;
1334                         kevp->flags &= ~EV_SYSFLAGS;
1335                         error = kqueue_register(kq, kevp, td, M_WAITOK);
1336                         if (error || (kevp->flags & EV_RECEIPT)) {
1337                                 if (nevents == 0)
1338                                         return (error);
1339                                 kevp->flags = EV_ERROR;
1340                                 kevp->data = error;
1341                                 (void)k_ops->k_copyout(k_ops->arg, kevp, 1);
1342                                 nevents--;
1343                                 nerrors++;
1344                         }
1345                 }
1346                 nchanges -= n;
1347         }
1348         if (nerrors) {
1349                 td->td_retval[0] = nerrors;
1350                 return (0);
1351         }
1352
1353         return (kqueue_scan(kq, nevents, k_ops, timeout, keva, td));
1354 }
1355
1356 int
1357 kern_kevent_fp(struct thread *td, struct file *fp, int nchanges, int nevents,
1358     struct kevent_copyops *k_ops, const struct timespec *timeout)
1359 {
1360         struct kqueue *kq;
1361         int error;
1362
1363         error = kqueue_acquire(fp, &kq);
1364         if (error != 0)
1365                 return (error);
1366         error = kqueue_kevent(kq, td, nchanges, nevents, k_ops, timeout);
1367         kqueue_release(kq, 0);
1368         return (error);
1369 }
1370
1371 /*
1372  * Performs a kevent() call on a temporarily created kqueue. This can be
1373  * used to perform one-shot polling, similar to poll() and select().
1374  */
1375 int
1376 kern_kevent_anonymous(struct thread *td, int nevents,
1377     struct kevent_copyops *k_ops)
1378 {
1379         struct kqueue kq = {};
1380         int error;
1381
1382         kqueue_init(&kq);
1383         kq.kq_refcnt = 1;
1384         error = kqueue_kevent(&kq, td, nevents, nevents, k_ops, NULL);
1385         kqueue_drain(&kq, td);
1386         kqueue_destroy(&kq);
1387         return (error);
1388 }
1389
1390 int
1391 kqueue_add_filteropts(int filt, struct filterops *filtops)
1392 {
1393         int error;
1394
1395         error = 0;
1396         if (filt > 0 || filt + EVFILT_SYSCOUNT < 0) {
1397                 printf(
1398 "trying to add a filterop that is out of range: %d is beyond %d\n",
1399                     ~filt, EVFILT_SYSCOUNT);
1400                 return EINVAL;
1401         }
1402         mtx_lock(&filterops_lock);
1403         if (sysfilt_ops[~filt].for_fop != &null_filtops &&
1404             sysfilt_ops[~filt].for_fop != NULL)
1405                 error = EEXIST;
1406         else {
1407                 sysfilt_ops[~filt].for_fop = filtops;
1408                 sysfilt_ops[~filt].for_refcnt = 0;
1409         }
1410         mtx_unlock(&filterops_lock);
1411
1412         return (error);
1413 }
1414
1415 int
1416 kqueue_del_filteropts(int filt)
1417 {
1418         int error;
1419
1420         error = 0;
1421         if (filt > 0 || filt + EVFILT_SYSCOUNT < 0)
1422                 return EINVAL;
1423
1424         mtx_lock(&filterops_lock);
1425         if (sysfilt_ops[~filt].for_fop == &null_filtops ||
1426             sysfilt_ops[~filt].for_fop == NULL)
1427                 error = EINVAL;
1428         else if (sysfilt_ops[~filt].for_refcnt != 0)
1429                 error = EBUSY;
1430         else {
1431                 sysfilt_ops[~filt].for_fop = &null_filtops;
1432                 sysfilt_ops[~filt].for_refcnt = 0;
1433         }
1434         mtx_unlock(&filterops_lock);
1435
1436         return error;
1437 }
1438
1439 static struct filterops *
1440 kqueue_fo_find(int filt)
1441 {
1442
1443         if (filt > 0 || filt + EVFILT_SYSCOUNT < 0)
1444                 return NULL;
1445
1446         if (sysfilt_ops[~filt].for_nolock)
1447                 return sysfilt_ops[~filt].for_fop;
1448
1449         mtx_lock(&filterops_lock);
1450         sysfilt_ops[~filt].for_refcnt++;
1451         if (sysfilt_ops[~filt].for_fop == NULL)
1452                 sysfilt_ops[~filt].for_fop = &null_filtops;
1453         mtx_unlock(&filterops_lock);
1454
1455         return sysfilt_ops[~filt].for_fop;
1456 }
1457
1458 static void
1459 kqueue_fo_release(int filt)
1460 {
1461
1462         if (filt > 0 || filt + EVFILT_SYSCOUNT < 0)
1463                 return;
1464
1465         if (sysfilt_ops[~filt].for_nolock)
1466                 return;
1467
1468         mtx_lock(&filterops_lock);
1469         KASSERT(sysfilt_ops[~filt].for_refcnt > 0,
1470             ("filter object refcount not valid on release"));
1471         sysfilt_ops[~filt].for_refcnt--;
1472         mtx_unlock(&filterops_lock);
1473 }
1474
1475 /*
1476  * A ref to kq (obtained via kqueue_acquire) must be held.
1477  */
1478 static int
1479 kqueue_register(struct kqueue *kq, struct kevent *kev, struct thread *td,
1480     int mflag)
1481 {
1482         struct filterops *fops;
1483         struct file *fp;
1484         struct knote *kn, *tkn;
1485         struct knlist *knl;
1486         int error, filt, event;
1487         int haskqglobal, filedesc_unlock;
1488
1489         if ((kev->flags & (EV_ENABLE | EV_DISABLE)) == (EV_ENABLE | EV_DISABLE))
1490                 return (EINVAL);
1491
1492         fp = NULL;
1493         kn = NULL;
1494         knl = NULL;
1495         error = 0;
1496         haskqglobal = 0;
1497         filedesc_unlock = 0;
1498
1499         filt = kev->filter;
1500         fops = kqueue_fo_find(filt);
1501         if (fops == NULL)
1502                 return EINVAL;
1503
1504         if (kev->flags & EV_ADD) {
1505                 /*
1506                  * Prevent waiting with locks.  Non-sleepable
1507                  * allocation failures are handled in the loop, only
1508                  * if the spare knote appears to be actually required.
1509                  */
1510                 tkn = knote_alloc(mflag);
1511         } else {
1512                 tkn = NULL;
1513         }
1514
1515 findkn:
1516         if (fops->f_isfd) {
1517                 KASSERT(td != NULL, ("td is NULL"));
1518                 if (kev->ident > INT_MAX)
1519                         error = EBADF;
1520                 else
1521                         error = fget(td, kev->ident, &cap_event_rights, &fp);
1522                 if (error)
1523                         goto done;
1524
1525                 if ((kev->flags & EV_ADD) == EV_ADD && kqueue_expand(kq, fops,
1526                     kev->ident, M_NOWAIT) != 0) {
1527                         /* try again */
1528                         fdrop(fp, td);
1529                         fp = NULL;
1530                         error = kqueue_expand(kq, fops, kev->ident, mflag);
1531                         if (error)
1532                                 goto done;
1533                         goto findkn;
1534                 }
1535
1536                 if (fp->f_type == DTYPE_KQUEUE) {
1537                         /*
1538                          * If we add some intelligence about what we are doing,
1539                          * we should be able to support events on ourselves.
1540                          * We need to know when we are doing this to prevent
1541                          * getting both the knlist lock and the kq lock since
1542                          * they are the same thing.
1543                          */
1544                         if (fp->f_data == kq) {
1545                                 error = EINVAL;
1546                                 goto done;
1547                         }
1548
1549                         /*
1550                          * Pre-lock the filedesc before the global
1551                          * lock mutex, see the comment in
1552                          * kqueue_close().
1553                          */
1554                         FILEDESC_XLOCK(td->td_proc->p_fd);
1555                         filedesc_unlock = 1;
1556                         KQ_GLOBAL_LOCK(&kq_global, haskqglobal);
1557                 }
1558
1559                 KQ_LOCK(kq);
1560                 if (kev->ident < kq->kq_knlistsize) {
1561                         SLIST_FOREACH(kn, &kq->kq_knlist[kev->ident], kn_link)
1562                                 if (kev->filter == kn->kn_filter)
1563                                         break;
1564                 }
1565         } else {
1566                 if ((kev->flags & EV_ADD) == EV_ADD) {
1567                         error = kqueue_expand(kq, fops, kev->ident, mflag);
1568                         if (error != 0)
1569                                 goto done;
1570                 }
1571
1572                 KQ_LOCK(kq);
1573
1574                 /*
1575                  * If possible, find an existing knote to use for this kevent.
1576                  */
1577                 if (kev->filter == EVFILT_PROC &&
1578                     (kev->flags & (EV_FLAG1 | EV_FLAG2)) != 0) {
1579                         /* This is an internal creation of a process tracking
1580                          * note. Don't attempt to coalesce this with an
1581                          * existing note.
1582                          */
1583                         ;
1584                 } else if (kq->kq_knhashmask != 0) {
1585                         struct klist *list;
1586
1587                         list = &kq->kq_knhash[
1588                             KN_HASH((u_long)kev->ident, kq->kq_knhashmask)];
1589                         SLIST_FOREACH(kn, list, kn_link)
1590                                 if (kev->ident == kn->kn_id &&
1591                                     kev->filter == kn->kn_filter)
1592                                         break;
1593                 }
1594         }
1595
1596         /* knote is in the process of changing, wait for it to stabilize. */
1597         if (kn != NULL && kn_in_flux(kn)) {
1598                 KQ_GLOBAL_UNLOCK(&kq_global, haskqglobal);
1599                 if (filedesc_unlock) {
1600                         FILEDESC_XUNLOCK(td->td_proc->p_fd);
1601                         filedesc_unlock = 0;
1602                 }
1603                 kq->kq_state |= KQ_FLUXWAIT;
1604                 msleep(kq, &kq->kq_lock, PSOCK | PDROP, "kqflxwt", 0);
1605                 if (fp != NULL) {
1606                         fdrop(fp, td);
1607                         fp = NULL;
1608                 }
1609                 goto findkn;
1610         }
1611
1612         /*
1613          * kn now contains the matching knote, or NULL if no match
1614          */
1615         if (kn == NULL) {
1616                 if (kev->flags & EV_ADD) {
1617                         kn = tkn;
1618                         tkn = NULL;
1619                         if (kn == NULL) {
1620                                 KQ_UNLOCK(kq);
1621                                 error = ENOMEM;
1622                                 goto done;
1623                         }
1624                         kn->kn_fp = fp;
1625                         kn->kn_kq = kq;
1626                         kn->kn_fop = fops;
1627                         /*
1628                          * apply reference counts to knote structure, and
1629                          * do not release it at the end of this routine.
1630                          */
1631                         fops = NULL;
1632                         fp = NULL;
1633
1634                         kn->kn_sfflags = kev->fflags;
1635                         kn->kn_sdata = kev->data;
1636                         kev->fflags = 0;
1637                         kev->data = 0;
1638                         kn->kn_kevent = *kev;
1639                         kn->kn_kevent.flags &= ~(EV_ADD | EV_DELETE |
1640                             EV_ENABLE | EV_DISABLE | EV_FORCEONESHOT);
1641                         kn->kn_status = KN_DETACHED;
1642                         if ((kev->flags & EV_DISABLE) != 0)
1643                                 kn->kn_status |= KN_DISABLED;
1644                         kn_enter_flux(kn);
1645
1646                         error = knote_attach(kn, kq);
1647                         KQ_UNLOCK(kq);
1648                         if (error != 0) {
1649                                 tkn = kn;
1650                                 goto done;
1651                         }
1652
1653                         if ((error = kn->kn_fop->f_attach(kn)) != 0) {
1654                                 knote_drop_detached(kn, td);
1655                                 goto done;
1656                         }
1657                         knl = kn_list_lock(kn);
1658                         goto done_ev_add;
1659                 } else {
1660                         /* No matching knote and the EV_ADD flag is not set. */
1661                         KQ_UNLOCK(kq);
1662                         error = ENOENT;
1663                         goto done;
1664                 }
1665         }
1666
1667         if (kev->flags & EV_DELETE) {
1668                 kn_enter_flux(kn);
1669                 KQ_UNLOCK(kq);
1670                 knote_drop(kn, td);
1671                 goto done;
1672         }
1673
1674         if (kev->flags & EV_FORCEONESHOT) {
1675                 kn->kn_flags |= EV_ONESHOT;
1676                 KNOTE_ACTIVATE(kn, 1);
1677         }
1678
1679         if ((kev->flags & EV_ENABLE) != 0)
1680                 kn->kn_status &= ~KN_DISABLED;
1681         else if ((kev->flags & EV_DISABLE) != 0)
1682                 kn->kn_status |= KN_DISABLED;
1683
1684         /*
1685          * The user may change some filter values after the initial EV_ADD,
1686          * but doing so will not reset any filter which has already been
1687          * triggered.
1688          */
1689         kn->kn_status |= KN_SCAN;
1690         kn_enter_flux(kn);
1691         KQ_UNLOCK(kq);
1692         knl = kn_list_lock(kn);
1693         kn->kn_kevent.udata = kev->udata;
1694         if (!fops->f_isfd && fops->f_touch != NULL) {
1695                 fops->f_touch(kn, kev, EVENT_REGISTER);
1696         } else {
1697                 kn->kn_sfflags = kev->fflags;
1698                 kn->kn_sdata = kev->data;
1699         }
1700
1701 done_ev_add:
1702         /*
1703          * We can get here with kn->kn_knlist == NULL.  This can happen when
1704          * the initial attach event decides that the event is "completed"
1705          * already, e.g., filt_procattach() is called on a zombie process.  It
1706          * will call filt_proc() which will remove it from the list, and NULL
1707          * kn_knlist.
1708          *
1709          * KN_DISABLED will be stable while the knote is in flux, so the
1710          * unlocked read will not race with an update.
1711          */
1712         if ((kn->kn_status & KN_DISABLED) == 0)
1713                 event = kn->kn_fop->f_event(kn, 0);
1714         else
1715                 event = 0;
1716
1717         KQ_LOCK(kq);
1718         if (event)
1719                 kn->kn_status |= KN_ACTIVE;
1720         if ((kn->kn_status & (KN_ACTIVE | KN_DISABLED | KN_QUEUED)) ==
1721             KN_ACTIVE)
1722                 knote_enqueue(kn);
1723         kn->kn_status &= ~KN_SCAN;
1724         kn_leave_flux(kn);
1725         kn_list_unlock(knl);
1726         KQ_UNLOCK_FLUX(kq);
1727
1728 done:
1729         KQ_GLOBAL_UNLOCK(&kq_global, haskqglobal);
1730         if (filedesc_unlock)
1731                 FILEDESC_XUNLOCK(td->td_proc->p_fd);
1732         if (fp != NULL)
1733                 fdrop(fp, td);
1734         knote_free(tkn);
1735         if (fops != NULL)
1736                 kqueue_fo_release(filt);
1737         return (error);
1738 }
1739
1740 static int
1741 kqueue_acquire(struct file *fp, struct kqueue **kqp)
1742 {
1743         int error;
1744         struct kqueue *kq;
1745
1746         error = 0;
1747
1748         kq = fp->f_data;
1749         if (fp->f_type != DTYPE_KQUEUE || kq == NULL)
1750                 return (EBADF);
1751         *kqp = kq;
1752         KQ_LOCK(kq);
1753         if ((kq->kq_state & KQ_CLOSING) == KQ_CLOSING) {
1754                 KQ_UNLOCK(kq);
1755                 return (EBADF);
1756         }
1757         kq->kq_refcnt++;
1758         KQ_UNLOCK(kq);
1759
1760         return error;
1761 }
1762
1763 static void
1764 kqueue_release(struct kqueue *kq, int locked)
1765 {
1766         if (locked)
1767                 KQ_OWNED(kq);
1768         else
1769                 KQ_LOCK(kq);
1770         kq->kq_refcnt--;
1771         if (kq->kq_refcnt == 1)
1772                 wakeup(&kq->kq_refcnt);
1773         if (!locked)
1774                 KQ_UNLOCK(kq);
1775 }
1776
1777 void
1778 kqueue_drain_schedtask(void)
1779 {
1780         taskqueue_quiesce(taskqueue_kqueue_ctx);
1781 }
1782
1783 static void
1784 kqueue_schedtask(struct kqueue *kq)
1785 {
1786         struct thread *td;
1787
1788         KQ_OWNED(kq);
1789         KASSERT(((kq->kq_state & KQ_TASKDRAIN) != KQ_TASKDRAIN),
1790             ("scheduling kqueue task while draining"));
1791
1792         if ((kq->kq_state & KQ_TASKSCHED) != KQ_TASKSCHED) {
1793                 taskqueue_enqueue(taskqueue_kqueue_ctx, &kq->kq_task);
1794                 kq->kq_state |= KQ_TASKSCHED;
1795                 td = curthread;
1796                 thread_lock(td);
1797                 td->td_flags |= TDF_ASTPENDING | TDF_KQTICKLED;
1798                 thread_unlock(td);
1799         }
1800 }
1801
1802 /*
1803  * Expand the kq to make sure we have storage for fops/ident pair.
1804  *
1805  * Return 0 on success (or no work necessary), return errno on failure.
1806  */
1807 static int
1808 kqueue_expand(struct kqueue *kq, struct filterops *fops, uintptr_t ident,
1809     int mflag)
1810 {
1811         struct klist *list, *tmp_knhash, *to_free;
1812         u_long tmp_knhashmask;
1813         int error, fd, size;
1814
1815         KQ_NOTOWNED(kq);
1816
1817         error = 0;
1818         to_free = NULL;
1819         if (fops->f_isfd) {
1820                 fd = ident;
1821                 if (kq->kq_knlistsize <= fd) {
1822                         size = kq->kq_knlistsize;
1823                         while (size <= fd)
1824                                 size += KQEXTENT;
1825                         list = malloc(size * sizeof(*list), M_KQUEUE, mflag);
1826                         if (list == NULL)
1827                                 return ENOMEM;
1828                         KQ_LOCK(kq);
1829                         if ((kq->kq_state & KQ_CLOSING) != 0) {
1830                                 to_free = list;
1831                                 error = EBADF;
1832                         } else if (kq->kq_knlistsize > fd) {
1833                                 to_free = list;
1834                         } else {
1835                                 if (kq->kq_knlist != NULL) {
1836                                         bcopy(kq->kq_knlist, list,
1837                                             kq->kq_knlistsize * sizeof(*list));
1838                                         to_free = kq->kq_knlist;
1839                                         kq->kq_knlist = NULL;
1840                                 }
1841                                 bzero((caddr_t)list +
1842                                     kq->kq_knlistsize * sizeof(*list),
1843                                     (size - kq->kq_knlistsize) * sizeof(*list));
1844                                 kq->kq_knlistsize = size;
1845                                 kq->kq_knlist = list;
1846                         }
1847                         KQ_UNLOCK(kq);
1848                 }
1849         } else {
1850                 if (kq->kq_knhashmask == 0) {
1851                         tmp_knhash = hashinit_flags(KN_HASHSIZE, M_KQUEUE,
1852                             &tmp_knhashmask, (mflag & M_WAITOK) != 0 ?
1853                             HASH_WAITOK : HASH_NOWAIT);
1854                         if (tmp_knhash == NULL)
1855                                 return (ENOMEM);
1856                         KQ_LOCK(kq);
1857                         if ((kq->kq_state & KQ_CLOSING) != 0) {
1858                                 to_free = tmp_knhash;
1859                                 error = EBADF;
1860                         } else if (kq->kq_knhashmask == 0) {
1861                                 kq->kq_knhash = tmp_knhash;
1862                                 kq->kq_knhashmask = tmp_knhashmask;
1863                         } else {
1864                                 to_free = tmp_knhash;
1865                         }
1866                         KQ_UNLOCK(kq);
1867                 }
1868         }
1869         free(to_free, M_KQUEUE);
1870
1871         KQ_NOTOWNED(kq);
1872         return (error);
1873 }
1874
1875 static void
1876 kqueue_task(void *arg, int pending)
1877 {
1878         struct kqueue *kq;
1879         int haskqglobal;
1880
1881         haskqglobal = 0;
1882         kq = arg;
1883
1884         KQ_GLOBAL_LOCK(&kq_global, haskqglobal);
1885         KQ_LOCK(kq);
1886
1887         KNOTE_LOCKED(&kq->kq_sel.si_note, 0);
1888
1889         kq->kq_state &= ~KQ_TASKSCHED;
1890         if ((kq->kq_state & KQ_TASKDRAIN) == KQ_TASKDRAIN) {
1891                 wakeup(&kq->kq_state);
1892         }
1893         KQ_UNLOCK(kq);
1894         KQ_GLOBAL_UNLOCK(&kq_global, haskqglobal);
1895 }
1896
1897 /*
1898  * Scan, update kn_data (if not ONESHOT), and copyout triggered events.
1899  * We treat KN_MARKER knotes as if they are in flux.
1900  */
1901 static int
1902 kqueue_scan(struct kqueue *kq, int maxevents, struct kevent_copyops *k_ops,
1903     const struct timespec *tsp, struct kevent *keva, struct thread *td)
1904 {
1905         struct kevent *kevp;
1906         struct knote *kn, *marker;
1907         struct knlist *knl;
1908         sbintime_t asbt, rsbt;
1909         int count, error, haskqglobal, influx, nkev, touch;
1910
1911         count = maxevents;
1912         nkev = 0;
1913         error = 0;
1914         haskqglobal = 0;
1915
1916         if (maxevents == 0)
1917                 goto done_nl;
1918         if (maxevents < 0) {
1919                 error = EINVAL;
1920                 goto done_nl;
1921         }
1922
1923         rsbt = 0;
1924         if (tsp != NULL) {
1925                 if (!timespecvalid_interval(tsp)) {
1926                         error = EINVAL;
1927                         goto done_nl;
1928                 }
1929                 if (timespecisset(tsp)) {
1930                         if (tsp->tv_sec <= INT32_MAX) {
1931                                 rsbt = tstosbt(*tsp);
1932                                 if (TIMESEL(&asbt, rsbt))
1933                                         asbt += tc_tick_sbt;
1934                                 if (asbt <= SBT_MAX - rsbt)
1935                                         asbt += rsbt;
1936                                 else
1937                                         asbt = 0;
1938                                 rsbt >>= tc_precexp;
1939                         } else
1940                                 asbt = 0;
1941                 } else
1942                         asbt = -1;
1943         } else
1944                 asbt = 0;
1945         marker = knote_alloc(M_WAITOK);
1946         marker->kn_status = KN_MARKER;
1947         KQ_LOCK(kq);
1948
1949 retry:
1950         kevp = keva;
1951         if (kq->kq_count == 0) {
1952                 if (asbt == -1) {
1953                         error = EWOULDBLOCK;
1954                 } else {
1955                         kq->kq_state |= KQ_SLEEP;
1956                         error = msleep_sbt(kq, &kq->kq_lock, PSOCK | PCATCH,
1957                             "kqread", asbt, rsbt, C_ABSOLUTE);
1958                 }
1959                 if (error == 0)
1960                         goto retry;
1961                 /* don't restart after signals... */
1962                 if (error == ERESTART)
1963                         error = EINTR;
1964                 else if (error == EWOULDBLOCK)
1965                         error = 0;
1966                 goto done;
1967         }
1968
1969         TAILQ_INSERT_TAIL(&kq->kq_head, marker, kn_tqe);
1970         influx = 0;
1971         while (count) {
1972                 KQ_OWNED(kq);
1973                 kn = TAILQ_FIRST(&kq->kq_head);
1974
1975                 if ((kn->kn_status == KN_MARKER && kn != marker) ||
1976                     kn_in_flux(kn)) {
1977                         if (influx) {
1978                                 influx = 0;
1979                                 KQ_FLUX_WAKEUP(kq);
1980                         }
1981                         kq->kq_state |= KQ_FLUXWAIT;
1982                         error = msleep(kq, &kq->kq_lock, PSOCK,
1983                             "kqflxwt", 0);
1984                         continue;
1985                 }
1986
1987                 TAILQ_REMOVE(&kq->kq_head, kn, kn_tqe);
1988                 if ((kn->kn_status & KN_DISABLED) == KN_DISABLED) {
1989                         kn->kn_status &= ~KN_QUEUED;
1990                         kq->kq_count--;
1991                         continue;
1992                 }
1993                 if (kn == marker) {
1994                         KQ_FLUX_WAKEUP(kq);
1995                         if (count == maxevents)
1996                                 goto retry;
1997                         goto done;
1998                 }
1999                 KASSERT(!kn_in_flux(kn),
2000                     ("knote %p is unexpectedly in flux", kn));
2001
2002                 if ((kn->kn_flags & EV_DROP) == EV_DROP) {
2003                         kn->kn_status &= ~KN_QUEUED;
2004                         kn_enter_flux(kn);
2005                         kq->kq_count--;
2006                         KQ_UNLOCK(kq);
2007                         /*
2008                          * We don't need to lock the list since we've
2009                          * marked it as in flux.
2010                          */
2011                         knote_drop(kn, td);
2012                         KQ_LOCK(kq);
2013                         continue;
2014                 } else if ((kn->kn_flags & EV_ONESHOT) == EV_ONESHOT) {
2015                         kn->kn_status &= ~KN_QUEUED;
2016                         kn_enter_flux(kn);
2017                         kq->kq_count--;
2018                         KQ_UNLOCK(kq);
2019                         /*
2020                          * We don't need to lock the list since we've
2021                          * marked the knote as being in flux.
2022                          */
2023                         *kevp = kn->kn_kevent;
2024                         knote_drop(kn, td);
2025                         KQ_LOCK(kq);
2026                         kn = NULL;
2027                 } else {
2028                         kn->kn_status |= KN_SCAN;
2029                         kn_enter_flux(kn);
2030                         KQ_UNLOCK(kq);
2031                         if ((kn->kn_status & KN_KQUEUE) == KN_KQUEUE)
2032                                 KQ_GLOBAL_LOCK(&kq_global, haskqglobal);
2033                         knl = kn_list_lock(kn);
2034                         if (kn->kn_fop->f_event(kn, 0) == 0) {
2035                                 KQ_LOCK(kq);
2036                                 KQ_GLOBAL_UNLOCK(&kq_global, haskqglobal);
2037                                 kn->kn_status &= ~(KN_QUEUED | KN_ACTIVE |
2038                                     KN_SCAN);
2039                                 kn_leave_flux(kn);
2040                                 kq->kq_count--;
2041                                 kn_list_unlock(knl);
2042                                 influx = 1;
2043                                 continue;
2044                         }
2045                         touch = (!kn->kn_fop->f_isfd &&
2046                             kn->kn_fop->f_touch != NULL);
2047                         if (touch)
2048                                 kn->kn_fop->f_touch(kn, kevp, EVENT_PROCESS);
2049                         else
2050                                 *kevp = kn->kn_kevent;
2051                         KQ_LOCK(kq);
2052                         KQ_GLOBAL_UNLOCK(&kq_global, haskqglobal);
2053                         if (kn->kn_flags & (EV_CLEAR | EV_DISPATCH)) {
2054                                 /*
2055                                  * Manually clear knotes who weren't
2056                                  * 'touch'ed.
2057                                  */
2058                                 if (touch == 0 && kn->kn_flags & EV_CLEAR) {
2059                                         kn->kn_data = 0;
2060                                         kn->kn_fflags = 0;
2061                                 }
2062                                 if (kn->kn_flags & EV_DISPATCH)
2063                                         kn->kn_status |= KN_DISABLED;
2064                                 kn->kn_status &= ~(KN_QUEUED | KN_ACTIVE);
2065                                 kq->kq_count--;
2066                         } else
2067                                 TAILQ_INSERT_TAIL(&kq->kq_head, kn, kn_tqe);
2068
2069                         kn->kn_status &= ~KN_SCAN;
2070                         kn_leave_flux(kn);
2071                         kn_list_unlock(knl);
2072                         influx = 1;
2073                 }
2074
2075                 /* we are returning a copy to the user */
2076                 kevp++;
2077                 nkev++;
2078                 count--;
2079
2080                 if (nkev == KQ_NEVENTS) {
2081                         influx = 0;
2082                         KQ_UNLOCK_FLUX(kq);
2083                         error = k_ops->k_copyout(k_ops->arg, keva, nkev);
2084                         nkev = 0;
2085                         kevp = keva;
2086                         KQ_LOCK(kq);
2087                         if (error)
2088                                 break;
2089                 }
2090         }
2091         TAILQ_REMOVE(&kq->kq_head, marker, kn_tqe);
2092 done:
2093         KQ_OWNED(kq);
2094         KQ_UNLOCK_FLUX(kq);
2095         knote_free(marker);
2096 done_nl:
2097         KQ_NOTOWNED(kq);
2098         if (nkev != 0)
2099                 error = k_ops->k_copyout(k_ops->arg, keva, nkev);
2100         td->td_retval[0] = maxevents - count;
2101         return (error);
2102 }
2103
2104 /*ARGSUSED*/
2105 static int
2106 kqueue_ioctl(struct file *fp, u_long cmd, void *data,
2107         struct ucred *active_cred, struct thread *td)
2108 {
2109         /*
2110          * Enabling sigio causes two major problems:
2111          * 1) infinite recursion:
2112          * Synopsys: kevent is being used to track signals and have FIOASYNC
2113          * set.  On receipt of a signal this will cause a kqueue to recurse
2114          * into itself over and over.  Sending the sigio causes the kqueue
2115          * to become ready, which in turn posts sigio again, forever.
2116          * Solution: this can be solved by setting a flag in the kqueue that
2117          * we have a SIGIO in progress.
2118          * 2) locking problems:
2119          * Synopsys: Kqueue is a leaf subsystem, but adding signalling puts
2120          * us above the proc and pgrp locks.
2121          * Solution: Post a signal using an async mechanism, being sure to
2122          * record a generation count in the delivery so that we do not deliver
2123          * a signal to the wrong process.
2124          *
2125          * Note, these two mechanisms are somewhat mutually exclusive!
2126          */
2127 #if 0
2128         struct kqueue *kq;
2129
2130         kq = fp->f_data;
2131         switch (cmd) {
2132         case FIOASYNC:
2133                 if (*(int *)data) {
2134                         kq->kq_state |= KQ_ASYNC;
2135                 } else {
2136                         kq->kq_state &= ~KQ_ASYNC;
2137                 }
2138                 return (0);
2139
2140         case FIOSETOWN:
2141                 return (fsetown(*(int *)data, &kq->kq_sigio));
2142
2143         case FIOGETOWN:
2144                 *(int *)data = fgetown(&kq->kq_sigio);
2145                 return (0);
2146         }
2147 #endif
2148
2149         return (ENOTTY);
2150 }
2151
2152 /*ARGSUSED*/
2153 static int
2154 kqueue_poll(struct file *fp, int events, struct ucred *active_cred,
2155         struct thread *td)
2156 {
2157         struct kqueue *kq;
2158         int revents = 0;
2159         int error;
2160
2161         if ((error = kqueue_acquire(fp, &kq)))
2162                 return POLLERR;
2163
2164         KQ_LOCK(kq);
2165         if (events & (POLLIN | POLLRDNORM)) {
2166                 if (kq->kq_count) {
2167                         revents |= events & (POLLIN | POLLRDNORM);
2168                 } else {
2169                         selrecord(td, &kq->kq_sel);
2170                         if (SEL_WAITING(&kq->kq_sel))
2171                                 kq->kq_state |= KQ_SEL;
2172                 }
2173         }
2174         kqueue_release(kq, 1);
2175         KQ_UNLOCK(kq);
2176         return (revents);
2177 }
2178
2179 /*ARGSUSED*/
2180 static int
2181 kqueue_stat(struct file *fp, struct stat *st, struct ucred *active_cred,
2182         struct thread *td)
2183 {
2184
2185         bzero((void *)st, sizeof *st);
2186         /*
2187          * We no longer return kq_count because the unlocked value is useless.
2188          * If you spent all this time getting the count, why not spend your
2189          * syscall better by calling kevent?
2190          *
2191          * XXX - This is needed for libc_r.
2192          */
2193         st->st_mode = S_IFIFO;
2194         return (0);
2195 }
2196
2197 static void
2198 kqueue_drain(struct kqueue *kq, struct thread *td)
2199 {
2200         struct knote *kn;
2201         int i;
2202
2203         KQ_LOCK(kq);
2204
2205         KASSERT((kq->kq_state & KQ_CLOSING) != KQ_CLOSING,
2206             ("kqueue already closing"));
2207         kq->kq_state |= KQ_CLOSING;
2208         if (kq->kq_refcnt > 1)
2209                 msleep(&kq->kq_refcnt, &kq->kq_lock, PSOCK, "kqclose", 0);
2210
2211         KASSERT(kq->kq_refcnt == 1, ("other refs are out there!"));
2212
2213         KASSERT(knlist_empty(&kq->kq_sel.si_note),
2214             ("kqueue's knlist not empty"));
2215
2216         for (i = 0; i < kq->kq_knlistsize; i++) {
2217                 while ((kn = SLIST_FIRST(&kq->kq_knlist[i])) != NULL) {
2218                         if (kn_in_flux(kn)) {
2219                                 kq->kq_state |= KQ_FLUXWAIT;
2220                                 msleep(kq, &kq->kq_lock, PSOCK, "kqclo1", 0);
2221                                 continue;
2222                         }
2223                         kn_enter_flux(kn);
2224                         KQ_UNLOCK(kq);
2225                         knote_drop(kn, td);
2226                         KQ_LOCK(kq);
2227                 }
2228         }
2229         if (kq->kq_knhashmask != 0) {
2230                 for (i = 0; i <= kq->kq_knhashmask; i++) {
2231                         while ((kn = SLIST_FIRST(&kq->kq_knhash[i])) != NULL) {
2232                                 if (kn_in_flux(kn)) {
2233                                         kq->kq_state |= KQ_FLUXWAIT;
2234                                         msleep(kq, &kq->kq_lock, PSOCK,
2235                                                "kqclo2", 0);
2236                                         continue;
2237                                 }
2238                                 kn_enter_flux(kn);
2239                                 KQ_UNLOCK(kq);
2240                                 knote_drop(kn, td);
2241                                 KQ_LOCK(kq);
2242                         }
2243                 }
2244         }
2245
2246         if ((kq->kq_state & KQ_TASKSCHED) == KQ_TASKSCHED) {
2247                 kq->kq_state |= KQ_TASKDRAIN;
2248                 msleep(&kq->kq_state, &kq->kq_lock, PSOCK, "kqtqdr", 0);
2249         }
2250
2251         if ((kq->kq_state & KQ_SEL) == KQ_SEL) {
2252                 selwakeuppri(&kq->kq_sel, PSOCK);
2253                 if (!SEL_WAITING(&kq->kq_sel))
2254                         kq->kq_state &= ~KQ_SEL;
2255         }
2256
2257         KQ_UNLOCK(kq);
2258 }
2259
2260 static void
2261 kqueue_destroy(struct kqueue *kq)
2262 {
2263
2264         KASSERT(kq->kq_fdp == NULL,
2265             ("kqueue still attached to a file descriptor"));
2266         seldrain(&kq->kq_sel);
2267         knlist_destroy(&kq->kq_sel.si_note);
2268         mtx_destroy(&kq->kq_lock);
2269
2270         if (kq->kq_knhash != NULL)
2271                 free(kq->kq_knhash, M_KQUEUE);
2272         if (kq->kq_knlist != NULL)
2273                 free(kq->kq_knlist, M_KQUEUE);
2274
2275         funsetown(&kq->kq_sigio);
2276 }
2277
2278 /*ARGSUSED*/
2279 static int
2280 kqueue_close(struct file *fp, struct thread *td)
2281 {
2282         struct kqueue *kq = fp->f_data;
2283         struct filedesc *fdp;
2284         int error;
2285         int filedesc_unlock;
2286
2287         if ((error = kqueue_acquire(fp, &kq)))
2288                 return error;
2289         kqueue_drain(kq, td);
2290
2291         /*
2292          * We could be called due to the knote_drop() doing fdrop(),
2293          * called from kqueue_register().  In this case the global
2294          * lock is owned, and filedesc sx is locked before, to not
2295          * take the sleepable lock after non-sleepable.
2296          */
2297         fdp = kq->kq_fdp;
2298         kq->kq_fdp = NULL;
2299         if (!sx_xlocked(FILEDESC_LOCK(fdp))) {
2300                 FILEDESC_XLOCK(fdp);
2301                 filedesc_unlock = 1;
2302         } else
2303                 filedesc_unlock = 0;
2304         TAILQ_REMOVE(&fdp->fd_kqlist, kq, kq_list);
2305         if (filedesc_unlock)
2306                 FILEDESC_XUNLOCK(fdp);
2307
2308         kqueue_destroy(kq);
2309         chgkqcnt(kq->kq_cred->cr_ruidinfo, -1, 0);
2310         crfree(kq->kq_cred);
2311         free(kq, M_KQUEUE);
2312         fp->f_data = NULL;
2313
2314         return (0);
2315 }
2316
2317 static int
2318 kqueue_fill_kinfo(struct file *fp, struct kinfo_file *kif, struct filedesc *fdp)
2319 {
2320         struct kqueue *kq = fp->f_data;
2321
2322         kif->kf_type = KF_TYPE_KQUEUE;
2323         kif->kf_un.kf_kqueue.kf_kqueue_addr = (uintptr_t)kq;
2324         kif->kf_un.kf_kqueue.kf_kqueue_count = kq->kq_count;
2325         kif->kf_un.kf_kqueue.kf_kqueue_state = kq->kq_state;
2326         return (0);
2327 }
2328
2329 static void
2330 kqueue_wakeup(struct kqueue *kq)
2331 {
2332         KQ_OWNED(kq);
2333
2334         if ((kq->kq_state & KQ_SLEEP) == KQ_SLEEP) {
2335                 kq->kq_state &= ~KQ_SLEEP;
2336                 wakeup(kq);
2337         }
2338         if ((kq->kq_state & KQ_SEL) == KQ_SEL) {
2339                 selwakeuppri(&kq->kq_sel, PSOCK);
2340                 if (!SEL_WAITING(&kq->kq_sel))
2341                         kq->kq_state &= ~KQ_SEL;
2342         }
2343         if (!knlist_empty(&kq->kq_sel.si_note))
2344                 kqueue_schedtask(kq);
2345         if ((kq->kq_state & KQ_ASYNC) == KQ_ASYNC) {
2346                 pgsigio(&kq->kq_sigio, SIGIO, 0);
2347         }
2348 }
2349
2350 /*
2351  * Walk down a list of knotes, activating them if their event has triggered.
2352  *
2353  * There is a possibility to optimize in the case of one kq watching another.
2354  * Instead of scheduling a task to wake it up, you could pass enough state
2355  * down the chain to make up the parent kqueue.  Make this code functional
2356  * first.
2357  */
2358 void
2359 knote(struct knlist *list, long hint, int lockflags)
2360 {
2361         struct kqueue *kq;
2362         struct knote *kn, *tkn;
2363         int error;
2364
2365         if (list == NULL)
2366                 return;
2367
2368         KNL_ASSERT_LOCK(list, lockflags & KNF_LISTLOCKED);
2369
2370         if ((lockflags & KNF_LISTLOCKED) == 0)
2371                 list->kl_lock(list->kl_lockarg); 
2372
2373         /*
2374          * If we unlock the list lock (and enter influx), we can
2375          * eliminate the kqueue scheduling, but this will introduce
2376          * four lock/unlock's for each knote to test.  Also, marker
2377          * would be needed to keep iteration position, since filters
2378          * or other threads could remove events.
2379          */
2380         SLIST_FOREACH_SAFE(kn, &list->kl_list, kn_selnext, tkn) {
2381                 kq = kn->kn_kq;
2382                 KQ_LOCK(kq);
2383                 if (kn_in_flux(kn) && (kn->kn_status & KN_SCAN) == 0) {
2384                         /*
2385                          * Do not process the influx notes, except for
2386                          * the influx coming from the kq unlock in the
2387                          * kqueue_scan().  In the later case, we do
2388                          * not interfere with the scan, since the code
2389                          * fragment in kqueue_scan() locks the knlist,
2390                          * and cannot proceed until we finished.
2391                          */
2392                         KQ_UNLOCK(kq);
2393                 } else if ((lockflags & KNF_NOKQLOCK) != 0) {
2394                         kn_enter_flux(kn);
2395                         KQ_UNLOCK(kq);
2396                         error = kn->kn_fop->f_event(kn, hint);
2397                         KQ_LOCK(kq);
2398                         kn_leave_flux(kn);
2399                         if (error)
2400                                 KNOTE_ACTIVATE(kn, 1);
2401                         KQ_UNLOCK_FLUX(kq);
2402                 } else {
2403                         if (kn->kn_fop->f_event(kn, hint))
2404                                 KNOTE_ACTIVATE(kn, 1);
2405                         KQ_UNLOCK(kq);
2406                 }
2407         }
2408         if ((lockflags & KNF_LISTLOCKED) == 0)
2409                 list->kl_unlock(list->kl_lockarg); 
2410 }
2411
2412 /*
2413  * add a knote to a knlist
2414  */
2415 void
2416 knlist_add(struct knlist *knl, struct knote *kn, int islocked)
2417 {
2418
2419         KNL_ASSERT_LOCK(knl, islocked);
2420         KQ_NOTOWNED(kn->kn_kq);
2421         KASSERT(kn_in_flux(kn), ("knote %p not in flux", kn));
2422         KASSERT((kn->kn_status & KN_DETACHED) != 0,
2423             ("knote %p was not detached", kn));
2424         if (!islocked)
2425                 knl->kl_lock(knl->kl_lockarg);
2426         SLIST_INSERT_HEAD(&knl->kl_list, kn, kn_selnext);
2427         if (!islocked)
2428                 knl->kl_unlock(knl->kl_lockarg);
2429         KQ_LOCK(kn->kn_kq);
2430         kn->kn_knlist = knl;
2431         kn->kn_status &= ~KN_DETACHED;
2432         KQ_UNLOCK(kn->kn_kq);
2433 }
2434
2435 static void
2436 knlist_remove_kq(struct knlist *knl, struct knote *kn, int knlislocked,
2437     int kqislocked)
2438 {
2439
2440         KASSERT(!kqislocked || knlislocked, ("kq locked w/o knl locked"));
2441         KNL_ASSERT_LOCK(knl, knlislocked);
2442         mtx_assert(&kn->kn_kq->kq_lock, kqislocked ? MA_OWNED : MA_NOTOWNED);
2443         KASSERT(kqislocked || kn_in_flux(kn), ("knote %p not in flux", kn));
2444         KASSERT((kn->kn_status & KN_DETACHED) == 0,
2445             ("knote %p was already detached", kn));
2446         if (!knlislocked)
2447                 knl->kl_lock(knl->kl_lockarg);
2448         SLIST_REMOVE(&knl->kl_list, kn, knote, kn_selnext);
2449         kn->kn_knlist = NULL;
2450         if (!knlislocked)
2451                 kn_list_unlock(knl);
2452         if (!kqislocked)
2453                 KQ_LOCK(kn->kn_kq);
2454         kn->kn_status |= KN_DETACHED;
2455         if (!kqislocked)
2456                 KQ_UNLOCK(kn->kn_kq);
2457 }
2458
2459 /*
2460  * remove knote from the specified knlist
2461  */
2462 void
2463 knlist_remove(struct knlist *knl, struct knote *kn, int islocked)
2464 {
2465
2466         knlist_remove_kq(knl, kn, islocked, 0);
2467 }
2468
2469 int
2470 knlist_empty(struct knlist *knl)
2471 {
2472
2473         KNL_ASSERT_LOCKED(knl);
2474         return (SLIST_EMPTY(&knl->kl_list));
2475 }
2476
2477 static struct mtx knlist_lock;
2478 MTX_SYSINIT(knlist_lock, &knlist_lock, "knlist lock for lockless objects",
2479     MTX_DEF);
2480 static void knlist_mtx_lock(void *arg);
2481 static void knlist_mtx_unlock(void *arg);
2482
2483 static void
2484 knlist_mtx_lock(void *arg)
2485 {
2486
2487         mtx_lock((struct mtx *)arg);
2488 }
2489
2490 static void
2491 knlist_mtx_unlock(void *arg)
2492 {
2493
2494         mtx_unlock((struct mtx *)arg);
2495 }
2496
2497 static void
2498 knlist_mtx_assert_lock(void *arg, int what)
2499 {
2500
2501         if (what == LA_LOCKED)
2502                 mtx_assert((struct mtx *)arg, MA_OWNED);
2503         else
2504                 mtx_assert((struct mtx *)arg, MA_NOTOWNED);
2505 }
2506
2507 static void
2508 knlist_rw_rlock(void *arg)
2509 {
2510
2511         rw_rlock((struct rwlock *)arg);
2512 }
2513
2514 static void
2515 knlist_rw_runlock(void *arg)
2516 {
2517
2518         rw_runlock((struct rwlock *)arg);
2519 }
2520
2521 static void
2522 knlist_rw_assert_lock(void *arg, int what)
2523 {
2524
2525         if (what == LA_LOCKED)
2526                 rw_assert((struct rwlock *)arg, RA_LOCKED);
2527         else
2528                 rw_assert((struct rwlock *)arg, RA_UNLOCKED);
2529 }
2530
2531 void
2532 knlist_init(struct knlist *knl, void *lock, void (*kl_lock)(void *),
2533     void (*kl_unlock)(void *),
2534     void (*kl_assert_lock)(void *, int))
2535 {
2536
2537         if (lock == NULL)
2538                 knl->kl_lockarg = &knlist_lock;
2539         else
2540                 knl->kl_lockarg = lock;
2541
2542         if (kl_lock == NULL)
2543                 knl->kl_lock = knlist_mtx_lock;
2544         else
2545                 knl->kl_lock = kl_lock;
2546         if (kl_unlock == NULL)
2547                 knl->kl_unlock = knlist_mtx_unlock;
2548         else
2549                 knl->kl_unlock = kl_unlock;
2550         if (kl_assert_lock == NULL)
2551                 knl->kl_assert_lock = knlist_mtx_assert_lock;
2552         else
2553                 knl->kl_assert_lock = kl_assert_lock;
2554
2555         knl->kl_autodestroy = 0;
2556         SLIST_INIT(&knl->kl_list);
2557 }
2558
2559 void
2560 knlist_init_mtx(struct knlist *knl, struct mtx *lock)
2561 {
2562
2563         knlist_init(knl, lock, NULL, NULL, NULL);
2564 }
2565
2566 struct knlist *
2567 knlist_alloc(struct mtx *lock)
2568 {
2569         struct knlist *knl;
2570
2571         knl = malloc(sizeof(struct knlist), M_KQUEUE, M_WAITOK);
2572         knlist_init_mtx(knl, lock);
2573         return (knl);
2574 }
2575
2576 void
2577 knlist_init_rw_reader(struct knlist *knl, struct rwlock *lock)
2578 {
2579
2580         knlist_init(knl, lock, knlist_rw_rlock, knlist_rw_runlock,
2581             knlist_rw_assert_lock);
2582 }
2583
2584 void
2585 knlist_destroy(struct knlist *knl)
2586 {
2587
2588         KASSERT(KNLIST_EMPTY(knl),
2589             ("destroying knlist %p with knotes on it", knl));
2590 }
2591
2592 void
2593 knlist_detach(struct knlist *knl)
2594 {
2595
2596         KNL_ASSERT_LOCKED(knl);
2597         knl->kl_autodestroy = 1;
2598         if (knlist_empty(knl)) {
2599                 knlist_destroy(knl);
2600                 free(knl, M_KQUEUE);
2601         }
2602 }
2603
2604 /*
2605  * Even if we are locked, we may need to drop the lock to allow any influx
2606  * knotes time to "settle".
2607  */
2608 void
2609 knlist_cleardel(struct knlist *knl, struct thread *td, int islocked, int killkn)
2610 {
2611         struct knote *kn, *kn2;
2612         struct kqueue *kq;
2613
2614         KASSERT(!knl->kl_autodestroy, ("cleardel for autodestroy %p", knl));
2615         if (islocked)
2616                 KNL_ASSERT_LOCKED(knl);
2617         else {
2618                 KNL_ASSERT_UNLOCKED(knl);
2619 again:          /* need to reacquire lock since we have dropped it */
2620                 knl->kl_lock(knl->kl_lockarg);
2621         }
2622
2623         SLIST_FOREACH_SAFE(kn, &knl->kl_list, kn_selnext, kn2) {
2624                 kq = kn->kn_kq;
2625                 KQ_LOCK(kq);
2626                 if (kn_in_flux(kn)) {
2627                         KQ_UNLOCK(kq);
2628                         continue;
2629                 }
2630                 knlist_remove_kq(knl, kn, 1, 1);
2631                 if (killkn) {
2632                         kn_enter_flux(kn);
2633                         KQ_UNLOCK(kq);
2634                         knote_drop_detached(kn, td);
2635                 } else {
2636                         /* Make sure cleared knotes disappear soon */
2637                         kn->kn_flags |= EV_EOF | EV_ONESHOT;
2638                         KQ_UNLOCK(kq);
2639                 }
2640                 kq = NULL;
2641         }
2642
2643         if (!SLIST_EMPTY(&knl->kl_list)) {
2644                 /* there are still in flux knotes remaining */
2645                 kn = SLIST_FIRST(&knl->kl_list);
2646                 kq = kn->kn_kq;
2647                 KQ_LOCK(kq);
2648                 KASSERT(kn_in_flux(kn), ("knote removed w/o list lock"));
2649                 knl->kl_unlock(knl->kl_lockarg);
2650                 kq->kq_state |= KQ_FLUXWAIT;
2651                 msleep(kq, &kq->kq_lock, PSOCK | PDROP, "kqkclr", 0);
2652                 kq = NULL;
2653                 goto again;
2654         }
2655
2656         if (islocked)
2657                 KNL_ASSERT_LOCKED(knl);
2658         else {
2659                 knl->kl_unlock(knl->kl_lockarg);
2660                 KNL_ASSERT_UNLOCKED(knl);
2661         }
2662 }
2663
2664 /*
2665  * Remove all knotes referencing a specified fd must be called with FILEDESC
2666  * lock.  This prevents a race where a new fd comes along and occupies the
2667  * entry and we attach a knote to the fd.
2668  */
2669 void
2670 knote_fdclose(struct thread *td, int fd)
2671 {
2672         struct filedesc *fdp = td->td_proc->p_fd;
2673         struct kqueue *kq;
2674         struct knote *kn;
2675         int influx;
2676
2677         FILEDESC_XLOCK_ASSERT(fdp);
2678
2679         /*
2680          * We shouldn't have to worry about new kevents appearing on fd
2681          * since filedesc is locked.
2682          */
2683         TAILQ_FOREACH(kq, &fdp->fd_kqlist, kq_list) {
2684                 KQ_LOCK(kq);
2685
2686 again:
2687                 influx = 0;
2688                 while (kq->kq_knlistsize > fd &&
2689                     (kn = SLIST_FIRST(&kq->kq_knlist[fd])) != NULL) {
2690                         if (kn_in_flux(kn)) {
2691                                 /* someone else might be waiting on our knote */
2692                                 if (influx)
2693                                         wakeup(kq);
2694                                 kq->kq_state |= KQ_FLUXWAIT;
2695                                 msleep(kq, &kq->kq_lock, PSOCK, "kqflxwt", 0);
2696                                 goto again;
2697                         }
2698                         kn_enter_flux(kn);
2699                         KQ_UNLOCK(kq);
2700                         influx = 1;
2701                         knote_drop(kn, td);
2702                         KQ_LOCK(kq);
2703                 }
2704                 KQ_UNLOCK_FLUX(kq);
2705         }
2706 }
2707
2708 static int
2709 knote_attach(struct knote *kn, struct kqueue *kq)
2710 {
2711         struct klist *list;
2712
2713         KASSERT(kn_in_flux(kn), ("knote %p not marked influx", kn));
2714         KQ_OWNED(kq);
2715
2716         if ((kq->kq_state & KQ_CLOSING) != 0)
2717                 return (EBADF);
2718         if (kn->kn_fop->f_isfd) {
2719                 if (kn->kn_id >= kq->kq_knlistsize)
2720                         return (ENOMEM);
2721                 list = &kq->kq_knlist[kn->kn_id];
2722         } else {
2723                 if (kq->kq_knhash == NULL)
2724                         return (ENOMEM);
2725                 list = &kq->kq_knhash[KN_HASH(kn->kn_id, kq->kq_knhashmask)];
2726         }
2727         SLIST_INSERT_HEAD(list, kn, kn_link);
2728         return (0);
2729 }
2730
2731 static void
2732 knote_drop(struct knote *kn, struct thread *td)
2733 {
2734
2735         if ((kn->kn_status & KN_DETACHED) == 0)
2736                 kn->kn_fop->f_detach(kn);
2737         knote_drop_detached(kn, td);
2738 }
2739
2740 static void
2741 knote_drop_detached(struct knote *kn, struct thread *td)
2742 {
2743         struct kqueue *kq;
2744         struct klist *list;
2745
2746         kq = kn->kn_kq;
2747
2748         KASSERT((kn->kn_status & KN_DETACHED) != 0,
2749             ("knote %p still attached", kn));
2750         KQ_NOTOWNED(kq);
2751
2752         KQ_LOCK(kq);
2753         KASSERT(kn->kn_influx == 1,
2754             ("knote_drop called on %p with influx %d", kn, kn->kn_influx));
2755
2756         if (kn->kn_fop->f_isfd)
2757                 list = &kq->kq_knlist[kn->kn_id];
2758         else
2759                 list = &kq->kq_knhash[KN_HASH(kn->kn_id, kq->kq_knhashmask)];
2760
2761         if (!SLIST_EMPTY(list))
2762                 SLIST_REMOVE(list, kn, knote, kn_link);
2763         if (kn->kn_status & KN_QUEUED)
2764                 knote_dequeue(kn);
2765         KQ_UNLOCK_FLUX(kq);
2766
2767         if (kn->kn_fop->f_isfd) {
2768                 fdrop(kn->kn_fp, td);
2769                 kn->kn_fp = NULL;
2770         }
2771         kqueue_fo_release(kn->kn_kevent.filter);
2772         kn->kn_fop = NULL;
2773         knote_free(kn);
2774 }
2775
2776 static void
2777 knote_enqueue(struct knote *kn)
2778 {
2779         struct kqueue *kq = kn->kn_kq;
2780
2781         KQ_OWNED(kn->kn_kq);
2782         KASSERT((kn->kn_status & KN_QUEUED) == 0, ("knote already queued"));
2783
2784         TAILQ_INSERT_TAIL(&kq->kq_head, kn, kn_tqe);
2785         kn->kn_status |= KN_QUEUED;
2786         kq->kq_count++;
2787         kqueue_wakeup(kq);
2788 }
2789
2790 static void
2791 knote_dequeue(struct knote *kn)
2792 {
2793         struct kqueue *kq = kn->kn_kq;
2794
2795         KQ_OWNED(kn->kn_kq);
2796         KASSERT(kn->kn_status & KN_QUEUED, ("knote not queued"));
2797
2798         TAILQ_REMOVE(&kq->kq_head, kn, kn_tqe);
2799         kn->kn_status &= ~KN_QUEUED;
2800         kq->kq_count--;
2801 }
2802
2803 static void
2804 knote_init(void)
2805 {
2806
2807         knote_zone = uma_zcreate("KNOTE", sizeof(struct knote), NULL, NULL,
2808             NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, 0);
2809 }
2810 SYSINIT(knote, SI_SUB_PSEUDO, SI_ORDER_ANY, knote_init, NULL);
2811
2812 static struct knote *
2813 knote_alloc(int mflag)
2814 {
2815
2816         return (uma_zalloc(knote_zone, mflag | M_ZERO));
2817 }
2818
2819 static void
2820 knote_free(struct knote *kn)
2821 {
2822
2823         uma_zfree(knote_zone, kn);
2824 }
2825
2826 /*
2827  * Register the kev w/ the kq specified by fd.
2828  */
2829 int
2830 kqfd_register(int fd, struct kevent *kev, struct thread *td, int mflag)
2831 {
2832         struct kqueue *kq;
2833         struct file *fp;
2834         cap_rights_t rights;
2835         int error;
2836
2837         error = fget(td, fd, cap_rights_init_one(&rights, CAP_KQUEUE_CHANGE),
2838             &fp);
2839         if (error != 0)
2840                 return (error);
2841         if ((error = kqueue_acquire(fp, &kq)) != 0)
2842                 goto noacquire;
2843
2844         error = kqueue_register(kq, kev, td, mflag);
2845         kqueue_release(kq, 0);
2846
2847 noacquire:
2848         fdrop(fp, td);
2849         return (error);
2850 }