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