]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_exit.c
bhnd(9): Fix a few mandoc related issues
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_exit.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
5  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
6  * (c) UNIX System Laboratories, Inc.
7  * All or some portions of this file are derived from material licensed
8  * to the University of California by American Telephone and Telegraph
9  * Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
10  * the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
11  *
12  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
13  * modification, are permitted provided that the following conditions
14  * are met:
15  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
17  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
18  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
19  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
20  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
21  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
22  *    without specific prior written permission.
23  *
24  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
25  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
26  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
27  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
28  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
29  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
30  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
31  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
32  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
33  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
34  * SUCH DAMAGE.
35  *
36  *      @(#)kern_exit.c 8.7 (Berkeley) 2/12/94
37  */
38
39 #include <sys/cdefs.h>
40 __FBSDID("$FreeBSD$");
41
42 #include "opt_ktrace.h"
43
44 #include <sys/param.h>
45 #include <sys/systm.h>
46 #include <sys/sysproto.h>
47 #include <sys/capsicum.h>
48 #include <sys/eventhandler.h>
49 #include <sys/kernel.h>
50 #include <sys/ktr.h>
51 #include <sys/malloc.h>
52 #include <sys/lock.h>
53 #include <sys/mutex.h>
54 #include <sys/proc.h>
55 #include <sys/procdesc.h>
56 #include <sys/jail.h>
57 #include <sys/tty.h>
58 #include <sys/wait.h>
59 #include <sys/vmmeter.h>
60 #include <sys/vnode.h>
61 #include <sys/racct.h>
62 #include <sys/resourcevar.h>
63 #include <sys/sbuf.h>
64 #include <sys/signalvar.h>
65 #include <sys/sched.h>
66 #include <sys/sx.h>
67 #include <sys/syscallsubr.h>
68 #include <sys/syslog.h>
69 #include <sys/ptrace.h>
70 #include <sys/acct.h>           /* for acct_process() function prototype */
71 #include <sys/filedesc.h>
72 #include <sys/sdt.h>
73 #include <sys/shm.h>
74 #include <sys/sem.h>
75 #include <sys/sysent.h>
76 #include <sys/timers.h>
77 #include <sys/umtx.h>
78 #ifdef KTRACE
79 #include <sys/ktrace.h>
80 #endif
81
82 #include <security/audit/audit.h>
83 #include <security/mac/mac_framework.h>
84
85 #include <vm/vm.h>
86 #include <vm/vm_extern.h>
87 #include <vm/vm_param.h>
88 #include <vm/pmap.h>
89 #include <vm/vm_map.h>
90 #include <vm/vm_page.h>
91 #include <vm/uma.h>
92
93 #ifdef KDTRACE_HOOKS
94 #include <sys/dtrace_bsd.h>
95 dtrace_execexit_func_t  dtrace_fasttrap_exit;
96 #endif
97
98 SDT_PROVIDER_DECLARE(proc);
99 SDT_PROBE_DEFINE1(proc, , , exit, "int");
100
101 struct proc *
102 proc_realparent(struct proc *child)
103 {
104         struct proc *p, *parent;
105
106         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
107         if ((child->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0)
108                 return (child->p_pptr->p_pid == child->p_oppid ?
109                     child->p_pptr : child->p_reaper);
110         for (p = child; (p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) == 0;) {
111                 /* Cannot use LIST_PREV(), since the list head is not known. */
112                 p = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
113                     p_orphan.le_next);
114                 KASSERT((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0,
115                     ("missing P_ORPHAN %p", p));
116         }
117         parent = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
118             p_orphans.lh_first);
119         return (parent);
120 }
121
122 void
123 reaper_abandon_children(struct proc *p, bool exiting)
124 {
125         struct proc *p1, *p2, *ptmp;
126
127         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
128         KASSERT(p != initproc, ("reaper_abandon_children for initproc"));
129         if ((p->p_treeflag & P_TREE_REAPER) == 0)
130                 return;
131         p1 = p->p_reaper;
132         LIST_FOREACH_SAFE(p2, &p->p_reaplist, p_reapsibling, ptmp) {
133                 LIST_REMOVE(p2, p_reapsibling);
134                 p2->p_reaper = p1;
135                 p2->p_reapsubtree = p->p_reapsubtree;
136                 LIST_INSERT_HEAD(&p1->p_reaplist, p2, p_reapsibling);
137                 if (exiting && p2->p_pptr == p) {
138                         PROC_LOCK(p2);
139                         proc_reparent(p2, p1, true);
140                         PROC_UNLOCK(p2);
141                 }
142         }
143         KASSERT(LIST_EMPTY(&p->p_reaplist), ("p_reaplist not empty"));
144         p->p_treeflag &= ~P_TREE_REAPER;
145 }
146
147 static void
148 reaper_clear(struct proc *p)
149 {
150         struct proc *p1;
151         bool clear;
152
153         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
154         LIST_REMOVE(p, p_reapsibling);
155         if (p->p_reapsubtree == 1)
156                 return;
157         clear = true;
158         LIST_FOREACH(p1, &p->p_reaper->p_reaplist, p_reapsibling) {
159                 if (p1->p_reapsubtree == p->p_reapsubtree) {
160                         clear = false;
161                         break;
162                 }
163         }
164         if (clear)
165                 proc_id_clear(PROC_ID_REAP, p->p_reapsubtree);
166 }
167
168 void
169 proc_clear_orphan(struct proc *p)
170 {
171         struct proc *p1;
172
173         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
174         if ((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0)
175                 return;
176         if ((p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) != 0) {
177                 p1 = LIST_NEXT(p, p_orphan);
178                 if (p1 != NULL)
179                         p1->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
180                 p->p_treeflag &= ~P_TREE_FIRST_ORPHAN;
181         }
182         LIST_REMOVE(p, p_orphan);
183         p->p_treeflag &= ~P_TREE_ORPHANED;
184 }
185
186 /*
187  * exit -- death of process.
188  */
189 void
190 sys_sys_exit(struct thread *td, struct sys_exit_args *uap)
191 {
192
193         exit1(td, uap->rval, 0);
194         /* NOTREACHED */
195 }
196
197 /*
198  * Exit: deallocate address space and other resources, change proc state to
199  * zombie, and unlink proc from allproc and parent's lists.  Save exit status
200  * and rusage for wait().  Check for child processes and orphan them.
201  */
202 void
203 exit1(struct thread *td, int rval, int signo)
204 {
205         struct proc *p, *nq, *q, *t;
206         struct thread *tdt;
207         ksiginfo_t *ksi, *ksi1;
208         int signal_parent;
209
210         mtx_assert(&Giant, MA_NOTOWNED);
211         KASSERT(rval == 0 || signo == 0, ("exit1 rv %d sig %d", rval, signo));
212
213         p = td->td_proc;
214         /*
215          * XXX in case we're rebooting we just let init die in order to
216          * work around an unsolved stack overflow seen very late during
217          * shutdown on sparc64 when the gmirror worker process exists.
218          * XXX what to do now that sparc64 is gone... remove if?
219          */
220         if (p == initproc && rebooting == 0) {
221                 printf("init died (signal %d, exit %d)\n", signo, rval);
222                 panic("Going nowhere without my init!");
223         }
224
225         /*
226          * Deref SU mp, since the thread does not return to userspace.
227          */
228         td_softdep_cleanup(td);
229
230         /*
231          * MUST abort all other threads before proceeding past here.
232          */
233         PROC_LOCK(p);
234         /*
235          * First check if some other thread or external request got
236          * here before us.  If so, act appropriately: exit or suspend.
237          * We must ensure that stop requests are handled before we set
238          * P_WEXIT.
239          */
240         thread_suspend_check(0);
241         while (p->p_flag & P_HADTHREADS) {
242                 /*
243                  * Kill off the other threads. This requires
244                  * some co-operation from other parts of the kernel
245                  * so it may not be instantaneous.  With this state set
246                  * any thread entering the kernel from userspace will
247                  * thread_exit() in trap().  Any thread attempting to
248                  * sleep will return immediately with EINTR or EWOULDBLOCK
249                  * which will hopefully force them to back out to userland
250                  * freeing resources as they go.  Any thread attempting
251                  * to return to userland will thread_exit() from userret().
252                  * thread_exit() will unsuspend us when the last of the
253                  * other threads exits.
254                  * If there is already a thread singler after resumption,
255                  * calling thread_single will fail; in that case, we just
256                  * re-check all suspension request, the thread should
257                  * either be suspended there or exit.
258                  */
259                 if (!thread_single(p, SINGLE_EXIT))
260                         /*
261                          * All other activity in this process is now
262                          * stopped.  Threading support has been turned
263                          * off.
264                          */
265                         break;
266                 /*
267                  * Recheck for new stop or suspend requests which
268                  * might appear while process lock was dropped in
269                  * thread_single().
270                  */
271                 thread_suspend_check(0);
272         }
273         KASSERT(p->p_numthreads == 1,
274             ("exit1: proc %p exiting with %d threads", p, p->p_numthreads));
275         racct_sub(p, RACCT_NTHR, 1);
276
277         /* Let event handler change exit status */
278         p->p_xexit = rval;
279         p->p_xsig = signo;
280
281         /*
282          * Ignore any pending request to stop due to a stop signal.
283          * Once P_WEXIT is set, future requests will be ignored as
284          * well.
285          */
286         p->p_flag &= ~P_STOPPED_SIG;
287         KASSERT(!P_SHOULDSTOP(p), ("exiting process is stopped"));
288
289         /* Note that we are exiting. */
290         p->p_flag |= P_WEXIT;
291
292         /*
293          * Wait for any processes that have a hold on our vmspace to
294          * release their reference.
295          */
296         while (p->p_lock > 0)
297                 msleep(&p->p_lock, &p->p_mtx, PWAIT, "exithold", 0);
298
299         PROC_UNLOCK(p);
300         /* Drain the limit callout while we don't have the proc locked */
301         callout_drain(&p->p_limco);
302
303 #ifdef AUDIT
304         /*
305          * The Sun BSM exit token contains two components: an exit status as
306          * passed to exit(), and a return value to indicate what sort of exit
307          * it was.  The exit status is WEXITSTATUS(rv), but it's not clear
308          * what the return value is.
309          */
310         AUDIT_ARG_EXIT(rval, 0);
311         AUDIT_SYSCALL_EXIT(0, td);
312 #endif
313
314         /* Are we a task leader with peers? */
315         if (p->p_peers != NULL && p == p->p_leader) {
316                 mtx_lock(&ppeers_lock);
317                 q = p->p_peers;
318                 while (q != NULL) {
319                         PROC_LOCK(q);
320                         kern_psignal(q, SIGKILL);
321                         PROC_UNLOCK(q);
322                         q = q->p_peers;
323                 }
324                 while (p->p_peers != NULL)
325                         msleep(p, &ppeers_lock, PWAIT, "exit1", 0);
326                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
327         }
328
329         itimers_exit(p);
330
331         if (p->p_sysent->sv_onexit != NULL)
332                 p->p_sysent->sv_onexit(p);
333
334         /*
335          * Check if any loadable modules need anything done at process exit.
336          * E.g. SYSV IPC stuff.
337          * Event handler could change exit status.
338          * XXX what if one of these generates an error?
339          */
340         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_exit, p);
341
342         /*
343          * If parent is waiting for us to exit or exec,
344          * P_PPWAIT is set; we will wakeup the parent below.
345          */
346         PROC_LOCK(p);
347         stopprofclock(p);
348         p->p_ptevents = 0;
349
350         /*
351          * Stop the real interval timer.  If the handler is currently
352          * executing, prevent it from rearming itself and let it finish.
353          */
354         if (timevalisset(&p->p_realtimer.it_value) &&
355             _callout_stop_safe(&p->p_itcallout, CS_EXECUTING, NULL) == 0) {
356                 timevalclear(&p->p_realtimer.it_interval);
357                 msleep(&p->p_itcallout, &p->p_mtx, PWAIT, "ritwait", 0);
358                 KASSERT(!timevalisset(&p->p_realtimer.it_value),
359                     ("realtime timer is still armed"));
360         }
361
362         PROC_UNLOCK(p);
363
364         umtx_thread_exit(td);
365         seltdfini(td);
366
367         /*
368          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
369          * F_SETOWN with our pid.  The P_WEXIT flag interlocks with fsetown().
370          */
371         funsetownlst(&p->p_sigiolst);
372
373         /*
374          * Close open files and release open-file table.
375          * This may block!
376          */
377         pdescfree(td);
378         fdescfree(td);
379
380         /*
381          * If this thread tickled GEOM, we need to wait for the giggling to
382          * stop before we return to userland
383          */
384         if (td->td_pflags & TDP_GEOM)
385                 g_waitidle();
386
387         /*
388          * Remove ourself from our leader's peer list and wake our leader.
389          */
390         if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
391                 mtx_lock(&ppeers_lock);
392                 if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
393                         q = p->p_leader;
394                         while (q->p_peers != p)
395                                 q = q->p_peers;
396                         q->p_peers = p->p_peers;
397                         wakeup(p->p_leader);
398                 }
399                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
400         }
401
402         vmspace_exit(td);
403         (void)acct_process(td);
404
405 #ifdef KTRACE
406         ktrprocexit(td);
407 #endif
408         /*
409          * Release reference to text vnode
410          */
411         if (p->p_textvp != NULL) {
412                 vrele(p->p_textvp);
413                 p->p_textvp = NULL;
414         }
415
416         /*
417          * Release our limits structure.
418          */
419         lim_free(p->p_limit);
420         p->p_limit = NULL;
421
422         tidhash_remove(td);
423
424         /*
425          * Call machine-dependent code to release any
426          * machine-dependent resources other than the address space.
427          * The address space is released by "vmspace_exitfree(p)" in
428          * vm_waitproc().
429          */
430         cpu_exit(td);
431
432         WITNESS_WARN(WARN_PANIC, NULL, "process (pid %d) exiting", p->p_pid);
433
434         /*
435          * Remove from allproc. It still sits in the hash.
436          */
437         sx_xlock(&allproc_lock);
438         LIST_REMOVE(p, p_list);
439         sx_xunlock(&allproc_lock);
440
441         sx_xlock(&proctree_lock);
442         PROC_LOCK(p);
443         p->p_flag &= ~(P_TRACED | P_PPWAIT | P_PPTRACE);
444         PROC_UNLOCK(p);
445
446         /*
447          * killjobc() might drop and re-acquire proctree_lock to
448          * revoke control tty if exiting process was a session leader.
449          */
450         killjobc();
451
452         /*
453          * Reparent all children processes:
454          * - traced ones to the original parent (or init if we are that parent)
455          * - the rest to init
456          */
457         q = LIST_FIRST(&p->p_children);
458         if (q != NULL)          /* only need this if any child is S_ZOMB */
459                 wakeup(q->p_reaper);
460         for (; q != NULL; q = nq) {
461                 nq = LIST_NEXT(q, p_sibling);
462                 ksi = ksiginfo_alloc(TRUE);
463                 PROC_LOCK(q);
464                 q->p_sigparent = SIGCHLD;
465
466                 if ((q->p_flag & P_TRACED) == 0) {
467                         proc_reparent(q, q->p_reaper, true);
468                         if (q->p_state == PRS_ZOMBIE) {
469                                 /*
470                                  * Inform reaper about the reparented
471                                  * zombie, since wait(2) has something
472                                  * new to report.  Guarantee queueing
473                                  * of the SIGCHLD signal, similar to
474                                  * the _exit() behaviour, by providing
475                                  * our ksiginfo.  Ksi is freed by the
476                                  * signal delivery.
477                                  */
478                                 if (q->p_ksi == NULL) {
479                                         ksi1 = NULL;
480                                 } else {
481                                         ksiginfo_copy(q->p_ksi, ksi);
482                                         ksi->ksi_flags |= KSI_INS;
483                                         ksi1 = ksi;
484                                         ksi = NULL;
485                                 }
486                                 PROC_LOCK(q->p_reaper);
487                                 pksignal(q->p_reaper, SIGCHLD, ksi1);
488                                 PROC_UNLOCK(q->p_reaper);
489                         } else if (q->p_pdeathsig > 0) {
490                                 /*
491                                  * The child asked to received a signal
492                                  * when we exit.
493                                  */
494                                 kern_psignal(q, q->p_pdeathsig);
495                         }
496                 } else {
497                         /*
498                          * Traced processes are killed since their existence
499                          * means someone is screwing up.
500                          */
501                         t = proc_realparent(q);
502                         if (t == p) {
503                                 proc_reparent(q, q->p_reaper, true);
504                         } else {
505                                 PROC_LOCK(t);
506                                 proc_reparent(q, t, true);
507                                 PROC_UNLOCK(t);
508                         }
509                         /*
510                          * Since q was found on our children list, the
511                          * proc_reparent() call moved q to the orphan
512                          * list due to present P_TRACED flag. Clear
513                          * orphan link for q now while q is locked.
514                          */
515                         proc_clear_orphan(q);
516                         q->p_flag &= ~(P_TRACED | P_STOPPED_TRACE);
517                         q->p_flag2 &= ~P2_PTRACE_FSTP;
518                         q->p_ptevents = 0;
519                         FOREACH_THREAD_IN_PROC(q, tdt) {
520                                 tdt->td_dbgflags &= ~(TDB_SUSPEND | TDB_XSIG |
521                                     TDB_FSTP);
522                         }
523                         kern_psignal(q, SIGKILL);
524                 }
525                 PROC_UNLOCK(q);
526                 if (ksi != NULL)
527                         ksiginfo_free(ksi);
528         }
529
530         /*
531          * Also get rid of our orphans.
532          */
533         while ((q = LIST_FIRST(&p->p_orphans)) != NULL) {
534                 PROC_LOCK(q);
535                 KASSERT(q->p_oppid == p->p_pid,
536                     ("orphan %p of %p has unexpected oppid %d", q, p,
537                     q->p_oppid));
538                 q->p_oppid = q->p_reaper->p_pid;
539
540                 /*
541                  * If we are the real parent of this process
542                  * but it has been reparented to a debugger, then
543                  * check if it asked for a signal when we exit.
544                  */
545                 if (q->p_pdeathsig > 0)
546                         kern_psignal(q, q->p_pdeathsig);
547                 CTR2(KTR_PTRACE, "exit: pid %d, clearing orphan %d", p->p_pid,
548                     q->p_pid);
549                 proc_clear_orphan(q);
550                 PROC_UNLOCK(q);
551         }
552
553 #ifdef KDTRACE_HOOKS
554         if (SDT_PROBES_ENABLED()) {
555                 int reason = CLD_EXITED;
556                 if (WCOREDUMP(signo))
557                         reason = CLD_DUMPED;
558                 else if (WIFSIGNALED(signo))
559                         reason = CLD_KILLED;
560                 SDT_PROBE1(proc, , , exit, reason);
561         }
562 #endif
563
564         /* Save exit status. */
565         PROC_LOCK(p);
566         p->p_xthread = td;
567
568         if (p->p_sysent->sv_ontdexit != NULL)
569                 p->p_sysent->sv_ontdexit(td);
570
571 #ifdef KDTRACE_HOOKS
572         /*
573          * Tell the DTrace fasttrap provider about the exit if it
574          * has declared an interest.
575          */
576         if (dtrace_fasttrap_exit)
577                 dtrace_fasttrap_exit(p);
578 #endif
579
580         /*
581          * Notify interested parties of our demise.
582          */
583         KNOTE_LOCKED(p->p_klist, NOTE_EXIT);
584
585         /*
586          * If this is a process with a descriptor, we may not need to deliver
587          * a signal to the parent.  proctree_lock is held over
588          * procdesc_exit() to serialize concurrent calls to close() and
589          * exit().
590          */
591         signal_parent = 0;
592         if (p->p_procdesc == NULL || procdesc_exit(p)) {
593                 /*
594                  * Notify parent that we're gone.  If parent has the
595                  * PS_NOCLDWAIT flag set, or if the handler is set to SIG_IGN,
596                  * notify process 1 instead (and hope it will handle this
597                  * situation).
598                  */
599                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
600                 mtx_lock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
601                 if (p->p_pptr->p_sigacts->ps_flag &
602                     (PS_NOCLDWAIT | PS_CLDSIGIGN)) {
603                         struct proc *pp;
604
605                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
606                         pp = p->p_pptr;
607                         PROC_UNLOCK(pp);
608                         proc_reparent(p, p->p_reaper, true);
609                         p->p_sigparent = SIGCHLD;
610                         PROC_LOCK(p->p_pptr);
611
612                         /*
613                          * Notify parent, so in case he was wait(2)ing or
614                          * executing waitpid(2) with our pid, he will
615                          * continue.
616                          */
617                         wakeup(pp);
618                 } else
619                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
620
621                 if (p->p_pptr == p->p_reaper || p->p_pptr == initproc) {
622                         signal_parent = 1;
623                 } else if (p->p_sigparent != 0) {
624                         if (p->p_sigparent == SIGCHLD) {
625                                 signal_parent = 1;
626                         } else { /* LINUX thread */
627                                 signal_parent = 2;
628                         }
629                 }
630         } else
631                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
632         sx_xunlock(&proctree_lock);
633
634         if (signal_parent == 1) {
635                 childproc_exited(p);
636         } else if (signal_parent == 2) {
637                 kern_psignal(p->p_pptr, p->p_sigparent);
638         }
639
640         /* Tell the prison that we are gone. */
641         prison_proc_free(p->p_ucred->cr_prison);
642
643         /*
644          * The state PRS_ZOMBIE prevents other proesses from sending
645          * signal to the process, to avoid memory leak, we free memory
646          * for signal queue at the time when the state is set.
647          */
648         sigqueue_flush(&p->p_sigqueue);
649         sigqueue_flush(&td->td_sigqueue);
650
651         /*
652          * We have to wait until after acquiring all locks before
653          * changing p_state.  We need to avoid all possible context
654          * switches (including ones from blocking on a mutex) while
655          * marked as a zombie.  We also have to set the zombie state
656          * before we release the parent process' proc lock to avoid
657          * a lost wakeup.  So, we first call wakeup, then we grab the
658          * sched lock, update the state, and release the parent process'
659          * proc lock.
660          */
661         wakeup(p->p_pptr);
662         cv_broadcast(&p->p_pwait);
663         sched_exit(p->p_pptr, td);
664         PROC_SLOCK(p);
665         p->p_state = PRS_ZOMBIE;
666         PROC_UNLOCK(p->p_pptr);
667
668         /*
669          * Save our children's rusage information in our exit rusage.
670          */
671         PROC_STATLOCK(p);
672         ruadd(&p->p_ru, &p->p_rux, &p->p_stats->p_cru, &p->p_crux);
673         PROC_STATUNLOCK(p);
674
675         /*
676          * Make sure the scheduler takes this thread out of its tables etc.
677          * This will also release this thread's reference to the ucred.
678          * Other thread parts to release include pcb bits and such.
679          */
680         thread_exit();
681 }
682
683 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
684 struct abort2_args {
685         char *why;
686         int nargs;
687         void **args;
688 };
689 #endif
690
691 int
692 sys_abort2(struct thread *td, struct abort2_args *uap)
693 {
694         struct proc *p = td->td_proc;
695         struct sbuf *sb;
696         void *uargs[16];
697         int error, i, sig;
698
699         /*
700          * Do it right now so we can log either proper call of abort2(), or
701          * note, that invalid argument was passed. 512 is big enough to
702          * handle 16 arguments' descriptions with additional comments.
703          */
704         sb = sbuf_new(NULL, NULL, 512, SBUF_FIXEDLEN);
705         sbuf_clear(sb);
706         sbuf_printf(sb, "%s(pid %d uid %d) aborted: ",
707             p->p_comm, p->p_pid, td->td_ucred->cr_uid);
708         /*
709          * Since we can't return from abort2(), send SIGKILL in cases, where
710          * abort2() was called improperly
711          */
712         sig = SIGKILL;
713         /* Prevent from DoSes from user-space. */
714         if (uap->nargs < 0 || uap->nargs > 16)
715                 goto out;
716         if (uap->nargs > 0) {
717                 if (uap->args == NULL)
718                         goto out;
719                 error = copyin(uap->args, uargs, uap->nargs * sizeof(void *));
720                 if (error != 0)
721                         goto out;
722         }
723         /*
724          * Limit size of 'reason' string to 128. Will fit even when
725          * maximal number of arguments was chosen to be logged.
726          */
727         if (uap->why != NULL) {
728                 error = sbuf_copyin(sb, uap->why, 128);
729                 if (error < 0)
730                         goto out;
731         } else {
732                 sbuf_printf(sb, "(null)");
733         }
734         if (uap->nargs > 0) {
735                 sbuf_printf(sb, "(");
736                 for (i = 0;i < uap->nargs; i++)
737                         sbuf_printf(sb, "%s%p", i == 0 ? "" : ", ", uargs[i]);
738                 sbuf_printf(sb, ")");
739         }
740         /*
741          * Final stage: arguments were proper, string has been
742          * successfully copied from userspace, and copying pointers
743          * from user-space succeed.
744          */
745         sig = SIGABRT;
746 out:
747         if (sig == SIGKILL) {
748                 sbuf_trim(sb);
749                 sbuf_printf(sb, " (Reason text inaccessible)");
750         }
751         sbuf_cat(sb, "\n");
752         sbuf_finish(sb);
753         log(LOG_INFO, "%s", sbuf_data(sb));
754         sbuf_delete(sb);
755         exit1(td, 0, sig);
756         return (0);
757 }
758
759 #ifdef COMPAT_43
760 /*
761  * The dirty work is handled by kern_wait().
762  */
763 int
764 owait(struct thread *td, struct owait_args *uap __unused)
765 {
766         int error, status;
767
768         error = kern_wait(td, WAIT_ANY, &status, 0, NULL);
769         if (error == 0)
770                 td->td_retval[1] = status;
771         return (error);
772 }
773 #endif /* COMPAT_43 */
774
775 /*
776  * The dirty work is handled by kern_wait().
777  */
778 int
779 sys_wait4(struct thread *td, struct wait4_args *uap)
780 {
781         struct rusage ru, *rup;
782         int error, status;
783
784         if (uap->rusage != NULL)
785                 rup = &ru;
786         else
787                 rup = NULL;
788         error = kern_wait(td, uap->pid, &status, uap->options, rup);
789         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
790                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
791         if (uap->rusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
792                 error = copyout(&ru, uap->rusage, sizeof(struct rusage));
793         return (error);
794 }
795
796 int
797 sys_wait6(struct thread *td, struct wait6_args *uap)
798 {
799         struct __wrusage wru, *wrup;
800         siginfo_t si, *sip;
801         idtype_t idtype;
802         id_t id;
803         int error, status;
804
805         idtype = uap->idtype;
806         id = uap->id;
807
808         if (uap->wrusage != NULL)
809                 wrup = &wru;
810         else
811                 wrup = NULL;
812
813         if (uap->info != NULL) {
814                 sip = &si;
815                 bzero(sip, sizeof(*sip));
816         } else
817                 sip = NULL;
818
819         /*
820          *  We expect all callers of wait6() to know about WEXITED and
821          *  WTRAPPED.
822          */
823         error = kern_wait6(td, idtype, id, &status, uap->options, wrup, sip);
824
825         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
826                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
827         if (uap->wrusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
828                 error = copyout(&wru, uap->wrusage, sizeof(wru));
829         if (uap->info != NULL && error == 0)
830                 error = copyout(&si, uap->info, sizeof(si));
831         return (error);
832 }
833
834 /*
835  * Reap the remains of a zombie process and optionally return status and
836  * rusage.  Asserts and will release both the proctree_lock and the process
837  * lock as part of its work.
838  */
839 void
840 proc_reap(struct thread *td, struct proc *p, int *status, int options)
841 {
842         struct proc *q, *t;
843
844         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
845         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
846         KASSERT(p->p_state == PRS_ZOMBIE, ("proc_reap: !PRS_ZOMBIE"));
847
848         mtx_spin_wait_unlocked(&p->p_slock);
849
850         q = td->td_proc;
851
852         if (status)
853                 *status = KW_EXITCODE(p->p_xexit, p->p_xsig);
854         if (options & WNOWAIT) {
855                 /*
856                  *  Only poll, returning the status.  Caller does not wish to
857                  * release the proc struct just yet.
858                  */
859                 PROC_UNLOCK(p);
860                 sx_xunlock(&proctree_lock);
861                 return;
862         }
863
864         PROC_LOCK(q);
865         sigqueue_take(p->p_ksi);
866         PROC_UNLOCK(q);
867
868         /*
869          * If we got the child via a ptrace 'attach', we need to give it back
870          * to the old parent.
871          */
872         if (p->p_oppid != p->p_pptr->p_pid) {
873                 PROC_UNLOCK(p);
874                 t = proc_realparent(p);
875                 PROC_LOCK(t);
876                 PROC_LOCK(p);
877                 CTR2(KTR_PTRACE,
878                     "wait: traced child %d moved back to parent %d", p->p_pid,
879                     t->p_pid);
880                 proc_reparent(p, t, false);
881                 PROC_UNLOCK(p);
882                 pksignal(t, SIGCHLD, p->p_ksi);
883                 wakeup(t);
884                 cv_broadcast(&p->p_pwait);
885                 PROC_UNLOCK(t);
886                 sx_xunlock(&proctree_lock);
887                 return;
888         }
889         PROC_UNLOCK(p);
890
891         /*
892          * Remove other references to this process to ensure we have an
893          * exclusive reference.
894          */
895         sx_xlock(PIDHASHLOCK(p->p_pid));
896         LIST_REMOVE(p, p_hash);
897         sx_xunlock(PIDHASHLOCK(p->p_pid));
898         LIST_REMOVE(p, p_sibling);
899         reaper_abandon_children(p, true);
900         reaper_clear(p);
901         PROC_LOCK(p);
902         proc_clear_orphan(p);
903         PROC_UNLOCK(p);
904         leavepgrp(p);
905         if (p->p_procdesc != NULL)
906                 procdesc_reap(p);
907         sx_xunlock(&proctree_lock);
908
909         proc_id_clear(PROC_ID_PID, p->p_pid);
910
911         PROC_LOCK(p);
912         knlist_detach(p->p_klist);
913         p->p_klist = NULL;
914         PROC_UNLOCK(p);
915
916         /*
917          * Removal from allproc list and process group list paired with
918          * PROC_LOCK which was executed during that time should guarantee
919          * nothing can reach this process anymore. As such further locking
920          * is unnecessary.
921          */
922         p->p_xexit = p->p_xsig = 0;             /* XXX: why? */
923
924         PROC_LOCK(q);
925         ruadd(&q->p_stats->p_cru, &q->p_crux, &p->p_ru, &p->p_rux);
926         PROC_UNLOCK(q);
927
928         /*
929          * Decrement the count of procs running with this uid.
930          */
931         (void)chgproccnt(p->p_ucred->cr_ruidinfo, -1, 0);
932
933         /*
934          * Destroy resource accounting information associated with the process.
935          */
936 #ifdef RACCT
937         if (racct_enable) {
938                 PROC_LOCK(p);
939                 racct_sub(p, RACCT_NPROC, 1);
940                 PROC_UNLOCK(p);
941         }
942 #endif
943         racct_proc_exit(p);
944
945         /*
946          * Free credentials, arguments, and sigacts.
947          */
948         proc_unset_cred(p);
949         pargs_drop(p->p_args);
950         p->p_args = NULL;
951         sigacts_free(p->p_sigacts);
952         p->p_sigacts = NULL;
953
954         /*
955          * Do any thread-system specific cleanups.
956          */
957         thread_wait(p);
958
959         /*
960          * Give vm and machine-dependent layer a chance to free anything that
961          * cpu_exit couldn't release while still running in process context.
962          */
963         vm_waitproc(p);
964 #ifdef MAC
965         mac_proc_destroy(p);
966 #endif
967
968         KASSERT(FIRST_THREAD_IN_PROC(p),
969             ("proc_reap: no residual thread!"));
970         uma_zfree(proc_zone, p);
971         atomic_add_int(&nprocs, -1);
972 }
973
974 static int
975 proc_to_reap(struct thread *td, struct proc *p, idtype_t idtype, id_t id,
976     int *status, int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo,
977     int check_only)
978 {
979         struct rusage *rup;
980
981         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
982
983         PROC_LOCK(p);
984
985         switch (idtype) {
986         case P_ALL:
987                 if (p->p_procdesc == NULL ||
988                    (p->p_pptr == td->td_proc &&
989                    (p->p_flag & P_TRACED) != 0)) {
990                         break;
991                 }
992
993                 PROC_UNLOCK(p);
994                 return (0);
995         case P_PID:
996                 if (p->p_pid != (pid_t)id) {
997                         PROC_UNLOCK(p);
998                         return (0);
999                 }
1000                 break;
1001         case P_PGID:
1002                 if (p->p_pgid != (pid_t)id) {
1003                         PROC_UNLOCK(p);
1004                         return (0);
1005                 }
1006                 break;
1007         case P_SID:
1008                 if (p->p_session->s_sid != (pid_t)id) {
1009                         PROC_UNLOCK(p);
1010                         return (0);
1011                 }
1012                 break;
1013         case P_UID:
1014                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)id) {
1015                         PROC_UNLOCK(p);
1016                         return (0);
1017                 }
1018                 break;
1019         case P_GID:
1020                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)id) {
1021                         PROC_UNLOCK(p);
1022                         return (0);
1023                 }
1024                 break;
1025         case P_JAILID:
1026                 if (p->p_ucred->cr_prison->pr_id != (int)id) {
1027                         PROC_UNLOCK(p);
1028                         return (0);
1029                 }
1030                 break;
1031         /*
1032          * It seems that the thread structures get zeroed out
1033          * at process exit.  This makes it impossible to
1034          * support P_SETID, P_CID or P_CPUID.
1035          */
1036         default:
1037                 PROC_UNLOCK(p);
1038                 return (0);
1039         }
1040
1041         if (p_canwait(td, p)) {
1042                 PROC_UNLOCK(p);
1043                 return (0);
1044         }
1045
1046         if (((options & WEXITED) == 0) && (p->p_state == PRS_ZOMBIE)) {
1047                 PROC_UNLOCK(p);
1048                 return (0);
1049         }
1050
1051         /*
1052          * This special case handles a kthread spawned by linux_clone
1053          * (see linux_misc.c).  The linux_wait4 and linux_waitpid
1054          * functions need to be able to distinguish between waiting
1055          * on a process and waiting on a thread.  It is a thread if
1056          * p_sigparent is not SIGCHLD, and the WLINUXCLONE option
1057          * signifies we want to wait for threads and not processes.
1058          */
1059         if ((p->p_sigparent != SIGCHLD) ^
1060             ((options & WLINUXCLONE) != 0)) {
1061                 PROC_UNLOCK(p);
1062                 return (0);
1063         }
1064
1065         if (siginfo != NULL) {
1066                 bzero(siginfo, sizeof(*siginfo));
1067                 siginfo->si_errno = 0;
1068
1069                 /*
1070                  * SUSv4 requires that the si_signo value is always
1071                  * SIGCHLD. Obey it despite the rfork(2) interface
1072                  * allows to request other signal for child exit
1073                  * notification.
1074                  */
1075                 siginfo->si_signo = SIGCHLD;
1076
1077                 /*
1078                  *  This is still a rough estimate.  We will fix the
1079                  *  cases TRAPPED, STOPPED, and CONTINUED later.
1080                  */
1081                 if (WCOREDUMP(p->p_xsig)) {
1082                         siginfo->si_code = CLD_DUMPED;
1083                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1084                 } else if (WIFSIGNALED(p->p_xsig)) {
1085                         siginfo->si_code = CLD_KILLED;
1086                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1087                 } else {
1088                         siginfo->si_code = CLD_EXITED;
1089                         siginfo->si_status = p->p_xexit;
1090                 }
1091
1092                 siginfo->si_pid = p->p_pid;
1093                 siginfo->si_uid = p->p_ucred->cr_uid;
1094
1095                 /*
1096                  * The si_addr field would be useful additional
1097                  * detail, but apparently the PC value may be lost
1098                  * when we reach this point.  bzero() above sets
1099                  * siginfo->si_addr to NULL.
1100                  */
1101         }
1102
1103         /*
1104          * There should be no reason to limit resources usage info to
1105          * exited processes only.  A snapshot about any resources used
1106          * by a stopped process may be exactly what is needed.
1107          */
1108         if (wrusage != NULL) {
1109                 rup = &wrusage->wru_self;
1110                 *rup = p->p_ru;
1111                 PROC_STATLOCK(p);
1112                 calcru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1113                 PROC_STATUNLOCK(p);
1114
1115                 rup = &wrusage->wru_children;
1116                 *rup = p->p_stats->p_cru;
1117                 calccru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1118         }
1119
1120         if (p->p_state == PRS_ZOMBIE && !check_only) {
1121                 proc_reap(td, p, status, options);
1122                 return (-1);
1123         }
1124         return (1);
1125 }
1126
1127 int
1128 kern_wait(struct thread *td, pid_t pid, int *status, int options,
1129     struct rusage *rusage)
1130 {
1131         struct __wrusage wru, *wrup;
1132         idtype_t idtype;
1133         id_t id;
1134         int ret;
1135
1136         /*
1137          * Translate the special pid values into the (idtype, pid)
1138          * pair for kern_wait6.  The WAIT_MYPGRP case is handled by
1139          * kern_wait6() on its own.
1140          */
1141         if (pid == WAIT_ANY) {
1142                 idtype = P_ALL;
1143                 id = 0;
1144         } else if (pid < 0) {
1145                 idtype = P_PGID;
1146                 id = (id_t)-pid;
1147         } else {
1148                 idtype = P_PID;
1149                 id = (id_t)pid;
1150         }
1151
1152         if (rusage != NULL)
1153                 wrup = &wru;
1154         else
1155                 wrup = NULL;
1156
1157         /*
1158          * For backward compatibility we implicitly add flags WEXITED
1159          * and WTRAPPED here.
1160          */
1161         options |= WEXITED | WTRAPPED;
1162         ret = kern_wait6(td, idtype, id, status, options, wrup, NULL);
1163         if (rusage != NULL)
1164                 *rusage = wru.wru_self;
1165         return (ret);
1166 }
1167
1168 static void
1169 report_alive_proc(struct thread *td, struct proc *p, siginfo_t *siginfo,
1170     int *status, int options, int si_code)
1171 {
1172         bool cont;
1173
1174         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1175         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
1176         MPASS(si_code == CLD_TRAPPED || si_code == CLD_STOPPED ||
1177             si_code == CLD_CONTINUED);
1178
1179         cont = si_code == CLD_CONTINUED;
1180         if ((options & WNOWAIT) == 0) {
1181                 if (cont)
1182                         p->p_flag &= ~P_CONTINUED;
1183                 else
1184                         p->p_flag |= P_WAITED;
1185                 PROC_LOCK(td->td_proc);
1186                 sigqueue_take(p->p_ksi);
1187                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1188         }
1189         sx_xunlock(&proctree_lock);
1190         if (siginfo != NULL) {
1191                 siginfo->si_code = si_code;
1192                 siginfo->si_status = cont ? SIGCONT : p->p_xsig;
1193         }
1194         if (status != NULL)
1195                 *status = cont ? SIGCONT : W_STOPCODE(p->p_xsig);
1196         PROC_UNLOCK(p);
1197         td->td_retval[0] = p->p_pid;
1198 }
1199
1200 int
1201 kern_wait6(struct thread *td, idtype_t idtype, id_t id, int *status,
1202     int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo)
1203 {
1204         struct proc *p, *q;
1205         pid_t pid;
1206         int error, nfound, ret;
1207         bool report;
1208
1209         AUDIT_ARG_VALUE((int)idtype);   /* XXX - This is likely wrong! */
1210         AUDIT_ARG_PID((pid_t)id);       /* XXX - This may be wrong! */
1211         AUDIT_ARG_VALUE(options);
1212
1213         q = td->td_proc;
1214
1215         if ((pid_t)id == WAIT_MYPGRP && (idtype == P_PID || idtype == P_PGID)) {
1216                 PROC_LOCK(q);
1217                 id = (id_t)q->p_pgid;
1218                 PROC_UNLOCK(q);
1219                 idtype = P_PGID;
1220         }
1221
1222         /* If we don't know the option, just return. */
1223         if ((options & ~(WUNTRACED | WNOHANG | WCONTINUED | WNOWAIT |
1224             WEXITED | WTRAPPED | WLINUXCLONE)) != 0)
1225                 return (EINVAL);
1226         if ((options & (WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED | WTRAPPED)) == 0) {
1227                 /*
1228                  * We will be unable to find any matching processes,
1229                  * because there are no known events to look for.
1230                  * Prefer to return error instead of blocking
1231                  * indefinitely.
1232                  */
1233                 return (EINVAL);
1234         }
1235
1236 loop:
1237         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1238                 PROC_LOCK(q);
1239                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1240                 PROC_UNLOCK(q);
1241         }
1242         sx_xlock(&proctree_lock);
1243 loop_locked:
1244         nfound = 0;
1245         LIST_FOREACH(p, &q->p_children, p_sibling) {
1246                 pid = p->p_pid;
1247                 ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, status, options,
1248                     wrusage, siginfo, 0);
1249                 if (ret == 0)
1250                         continue;
1251                 else if (ret != 1) {
1252                         td->td_retval[0] = pid;
1253                         return (0);
1254                 }
1255
1256                 nfound++;
1257                 PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1258
1259                 if ((options & WTRAPPED) != 0 &&
1260                     (p->p_flag & P_TRACED) != 0) {
1261                         PROC_SLOCK(p);
1262                         report =
1263                             ((p->p_flag & (P_STOPPED_TRACE | P_STOPPED_SIG)) &&
1264                             p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1265                             (p->p_flag & P_WAITED) == 0);
1266                         PROC_SUNLOCK(p);
1267                         if (report) {
1268                         CTR4(KTR_PTRACE,
1269                             "wait: returning trapped pid %d status %#x "
1270                             "(xstat %d) xthread %d",
1271                             p->p_pid, W_STOPCODE(p->p_xsig), p->p_xsig,
1272                             p->p_xthread != NULL ?
1273                             p->p_xthread->td_tid : -1);
1274                                 report_alive_proc(td, p, siginfo, status,
1275                                     options, CLD_TRAPPED);
1276                                 return (0);
1277                         }
1278                 }
1279                 if ((options & WUNTRACED) != 0 &&
1280                     (p->p_flag & P_STOPPED_SIG) != 0) {
1281                         PROC_SLOCK(p);
1282                         report = (p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1283                             ((p->p_flag & P_WAITED) == 0));
1284                         PROC_SUNLOCK(p);
1285                         if (report) {
1286                                 report_alive_proc(td, p, siginfo, status,
1287                                     options, CLD_STOPPED);
1288                                 return (0);
1289                         }
1290                 }
1291                 if ((options & WCONTINUED) != 0 &&
1292                     (p->p_flag & P_CONTINUED) != 0) {
1293                         report_alive_proc(td, p, siginfo, status, options,
1294                             CLD_CONTINUED);
1295                         return (0);
1296                 }
1297                 PROC_UNLOCK(p);
1298         }
1299
1300         /*
1301          * Look in the orphans list too, to allow the parent to
1302          * collect it's child exit status even if child is being
1303          * debugged.
1304          *
1305          * Debugger detaches from the parent upon successful
1306          * switch-over from parent to child.  At this point due to
1307          * re-parenting the parent loses the child to debugger and a
1308          * wait4(2) call would report that it has no children to wait
1309          * for.  By maintaining a list of orphans we allow the parent
1310          * to successfully wait until the child becomes a zombie.
1311          */
1312         if (nfound == 0) {
1313                 LIST_FOREACH(p, &q->p_orphans, p_orphan) {
1314                         ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, NULL, options,
1315                             NULL, NULL, 1);
1316                         if (ret != 0) {
1317                                 KASSERT(ret != -1, ("reaped an orphan (pid %d)",
1318                                     (int)td->td_retval[0]));
1319                                 PROC_UNLOCK(p);
1320                                 nfound++;
1321                                 break;
1322                         }
1323                 }
1324         }
1325         if (nfound == 0) {
1326                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1327                 return (ECHILD);
1328         }
1329         if (options & WNOHANG) {
1330                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1331                 td->td_retval[0] = 0;
1332                 return (0);
1333         }
1334         PROC_LOCK(q);
1335         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1336                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1337                 PROC_UNLOCK(q);
1338                 goto loop_locked;
1339         }
1340         sx_xunlock(&proctree_lock);
1341         error = msleep(q, &q->p_mtx, PWAIT | PCATCH | PDROP, "wait", 0);
1342         if (error)
1343                 return (error);
1344         goto loop;
1345 }
1346
1347 void
1348 proc_add_orphan(struct proc *child, struct proc *parent)
1349 {
1350
1351         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
1352         KASSERT((child->p_flag & P_TRACED) != 0,
1353             ("proc_add_orphan: not traced"));
1354
1355         if (LIST_EMPTY(&parent->p_orphans)) {
1356                 child->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
1357                 LIST_INSERT_HEAD(&parent->p_orphans, child, p_orphan);
1358         } else {
1359                 LIST_INSERT_AFTER(LIST_FIRST(&parent->p_orphans),
1360                     child, p_orphan);
1361         }
1362         child->p_treeflag |= P_TREE_ORPHANED;
1363 }
1364
1365 /*
1366  * Make process 'parent' the new parent of process 'child'.
1367  * Must be called with an exclusive hold of proctree lock.
1368  */
1369 void
1370 proc_reparent(struct proc *child, struct proc *parent, bool set_oppid)
1371 {
1372
1373         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
1374         PROC_LOCK_ASSERT(child, MA_OWNED);
1375         if (child->p_pptr == parent)
1376                 return;
1377
1378         PROC_LOCK(child->p_pptr);
1379         sigqueue_take(child->p_ksi);
1380         PROC_UNLOCK(child->p_pptr);
1381         LIST_REMOVE(child, p_sibling);
1382         LIST_INSERT_HEAD(&parent->p_children, child, p_sibling);
1383
1384         proc_clear_orphan(child);
1385         if ((child->p_flag & P_TRACED) != 0) {
1386                 proc_add_orphan(child, child->p_pptr);
1387         }
1388
1389         child->p_pptr = parent;
1390         if (set_oppid)
1391                 child->p_oppid = parent->p_pid;
1392 }