]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_exit.c
zfs: merge openzfs/zfs@eb62221ff (zfs-2.1-release) into stable/13
[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 #include "opt_ddb.h"
41 #include "opt_ktrace.h"
42
43 #include <sys/param.h>
44 #include <sys/systm.h>
45 #include <sys/sysproto.h>
46 #include <sys/capsicum.h>
47 #include <sys/eventhandler.h>
48 #include <sys/kernel.h>
49 #include <sys/ktr.h>
50 #include <sys/malloc.h>
51 #include <sys/lock.h>
52 #include <sys/mutex.h>
53 #include <sys/proc.h>
54 #include <sys/procdesc.h>
55 #include <sys/jail.h>
56 #include <sys/tty.h>
57 #include <sys/wait.h>
58 #include <sys/vmmeter.h>
59 #include <sys/vnode.h>
60 #include <sys/racct.h>
61 #include <sys/resourcevar.h>
62 #include <sys/sbuf.h>
63 #include <sys/signalvar.h>
64 #include <sys/sched.h>
65 #include <sys/sx.h>
66 #include <sys/syscallsubr.h>
67 #include <sys/sysctl.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/umtxvar.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 static int kern_kill_on_dbg_exit = 1;
102 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, kill_on_debugger_exit, CTLFLAG_RWTUN,
103     &kern_kill_on_dbg_exit, 0,
104     "Kill ptraced processes when debugger exits");
105
106 static bool kern_wait_dequeue_sigchld = 1;
107 SYSCTL_BOOL(_kern, OID_AUTO, wait_dequeue_sigchld, CTLFLAG_RWTUN,
108     &kern_wait_dequeue_sigchld, 0,
109     "Dequeue SIGCHLD on wait(2) for live process");
110
111 struct proc *
112 proc_realparent(struct proc *child)
113 {
114         struct proc *p, *parent;
115
116         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
117         if ((child->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0)
118                 return (child->p_pptr->p_pid == child->p_oppid ?
119                     child->p_pptr : child->p_reaper);
120         for (p = child; (p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) == 0;) {
121                 /* Cannot use LIST_PREV(), since the list head is not known. */
122                 p = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
123                     p_orphan.le_next);
124                 KASSERT((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0,
125                     ("missing P_ORPHAN %p", p));
126         }
127         parent = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
128             p_orphans.lh_first);
129         return (parent);
130 }
131
132 void
133 reaper_abandon_children(struct proc *p, bool exiting)
134 {
135         struct proc *p1, *p2, *ptmp;
136
137         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
138         KASSERT(p != initproc, ("reaper_abandon_children for initproc"));
139         if ((p->p_treeflag & P_TREE_REAPER) == 0)
140                 return;
141         p1 = p->p_reaper;
142         LIST_FOREACH_SAFE(p2, &p->p_reaplist, p_reapsibling, ptmp) {
143                 LIST_REMOVE(p2, p_reapsibling);
144                 p2->p_reaper = p1;
145                 p2->p_reapsubtree = p->p_reapsubtree;
146                 LIST_INSERT_HEAD(&p1->p_reaplist, p2, p_reapsibling);
147                 if (exiting && p2->p_pptr == p) {
148                         PROC_LOCK(p2);
149                         proc_reparent(p2, p1, true);
150                         PROC_UNLOCK(p2);
151                 }
152         }
153         KASSERT(LIST_EMPTY(&p->p_reaplist), ("p_reaplist not empty"));
154         p->p_treeflag &= ~P_TREE_REAPER;
155 }
156
157 static void
158 reaper_clear(struct proc *p)
159 {
160         struct proc *p1;
161         bool clear;
162
163         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
164         LIST_REMOVE(p, p_reapsibling);
165         if (p->p_reapsubtree == 1)
166                 return;
167         clear = true;
168         LIST_FOREACH(p1, &p->p_reaper->p_reaplist, p_reapsibling) {
169                 if (p1->p_reapsubtree == p->p_reapsubtree) {
170                         clear = false;
171                         break;
172                 }
173         }
174         if (clear)
175                 proc_id_clear(PROC_ID_REAP, p->p_reapsubtree);
176 }
177
178 void
179 proc_clear_orphan(struct proc *p)
180 {
181         struct proc *p1;
182
183         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
184         if ((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0)
185                 return;
186         if ((p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) != 0) {
187                 p1 = LIST_NEXT(p, p_orphan);
188                 if (p1 != NULL)
189                         p1->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
190                 p->p_treeflag &= ~P_TREE_FIRST_ORPHAN;
191         }
192         LIST_REMOVE(p, p_orphan);
193         p->p_treeflag &= ~P_TREE_ORPHANED;
194 }
195
196 void
197 exit_onexit(struct proc *p)
198 {
199         MPASS(p->p_numthreads == 1);
200         umtx_thread_exit(FIRST_THREAD_IN_PROC(p));
201 }
202
203 /*
204  * exit -- death of process.
205  */
206 void
207 sys_sys_exit(struct thread *td, struct sys_exit_args *uap)
208 {
209
210         exit1(td, uap->rval, 0);
211         /* NOTREACHED */
212 }
213
214 void
215 proc_set_p2_wexit(struct proc *p)
216 {
217         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
218         p->p_flag2 |= P2_WEXIT;
219 }
220
221 /*
222  * Exit: deallocate address space and other resources, change proc state to
223  * zombie, and unlink proc from allproc and parent's lists.  Save exit status
224  * and rusage for wait().  Check for child processes and orphan them.
225  */
226 void
227 exit1(struct thread *td, int rval, int signo)
228 {
229         struct proc *p, *nq, *q, *t;
230         struct thread *tdt;
231         ksiginfo_t *ksi, *ksi1;
232         int signal_parent;
233
234         mtx_assert(&Giant, MA_NOTOWNED);
235         KASSERT(rval == 0 || signo == 0, ("exit1 rv %d sig %d", rval, signo));
236         TSPROCEXIT(td->td_proc->p_pid);
237
238         p = td->td_proc;
239         /*
240          * XXX in case we're rebooting we just let init die in order to
241          * work around an unsolved stack overflow seen very late during
242          * shutdown on sparc64 when the gmirror worker process exists.
243          * XXX what to do now that sparc64 is gone... remove if?
244          */
245         if (p == initproc && rebooting == 0) {
246                 printf("init died (signal %d, exit %d)\n", signo, rval);
247                 panic("Going nowhere without my init!");
248         }
249
250         /*
251          * Deref SU mp, since the thread does not return to userspace.
252          */
253         td_softdep_cleanup(td);
254
255         /*
256          * MUST abort all other threads before proceeding past here.
257          */
258         PROC_LOCK(p);
259         proc_set_p2_wexit(p);
260
261         /*
262          * First check if some other thread or external request got
263          * here before us.  If so, act appropriately: exit or suspend.
264          * We must ensure that stop requests are handled before we set
265          * P_WEXIT.
266          */
267         thread_suspend_check(0);
268         while (p->p_flag & P_HADTHREADS) {
269                 /*
270                  * Kill off the other threads. This requires
271                  * some co-operation from other parts of the kernel
272                  * so it may not be instantaneous.  With this state set
273                  * any thread attempting to interruptibly
274                  * sleep will return immediately with EINTR or EWOULDBLOCK
275                  * which will hopefully force them to back out to userland
276                  * freeing resources as they go.  Any thread attempting
277                  * to return to userland will thread_exit() from ast().
278                  * thread_exit() will unsuspend us when the last of the
279                  * other threads exits.
280                  * If there is already a thread singler after resumption,
281                  * calling thread_single() will fail; in that case, we just
282                  * re-check all suspension request, the thread should
283                  * either be suspended there or exit.
284                  */
285                 if (!thread_single(p, SINGLE_EXIT))
286                         /*
287                          * All other activity in this process is now
288                          * stopped.  Threading support has been turned
289                          * off.
290                          */
291                         break;
292                 /*
293                  * Recheck for new stop or suspend requests which
294                  * might appear while process lock was dropped in
295                  * thread_single().
296                  */
297                 thread_suspend_check(0);
298         }
299         KASSERT(p->p_numthreads == 1,
300             ("exit1: proc %p exiting with %d threads", p, p->p_numthreads));
301         racct_sub(p, RACCT_NTHR, 1);
302
303         /* Let event handler change exit status */
304         p->p_xexit = rval;
305         p->p_xsig = signo;
306
307         /*
308          * Ignore any pending request to stop due to a stop signal.
309          * Once P_WEXIT is set, future requests will be ignored as
310          * well.
311          */
312         p->p_flag &= ~P_STOPPED_SIG;
313         KASSERT(!P_SHOULDSTOP(p), ("exiting process is stopped"));
314
315         /* Note that we are exiting. */
316         p->p_flag |= P_WEXIT;
317
318         /*
319          * Wait for any processes that have a hold on our vmspace to
320          * release their reference.
321          */
322         while (p->p_lock > 0)
323                 msleep(&p->p_lock, &p->p_mtx, PWAIT, "exithold", 0);
324
325         PROC_UNLOCK(p);
326         /* Drain the limit callout while we don't have the proc locked */
327         callout_drain(&p->p_limco);
328
329 #ifdef AUDIT
330         /*
331          * The Sun BSM exit token contains two components: an exit status as
332          * passed to exit(), and a return value to indicate what sort of exit
333          * it was.  The exit status is WEXITSTATUS(rv), but it's not clear
334          * what the return value is.
335          */
336         AUDIT_ARG_EXIT(rval, 0);
337         AUDIT_SYSCALL_EXIT(0, td);
338 #endif
339
340         /* Are we a task leader with peers? */
341         if (p->p_peers != NULL && p == p->p_leader) {
342                 mtx_lock(&ppeers_lock);
343                 q = p->p_peers;
344                 while (q != NULL) {
345                         PROC_LOCK(q);
346                         kern_psignal(q, SIGKILL);
347                         PROC_UNLOCK(q);
348                         q = q->p_peers;
349                 }
350                 while (p->p_peers != NULL)
351                         msleep(p, &ppeers_lock, PWAIT, "exit1", 0);
352                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
353         }
354
355         itimers_exit(p);
356
357         /*
358          * Check if any loadable modules need anything done at process exit.
359          * E.g. SYSV IPC stuff.
360          * Event handler could change exit status.
361          * XXX what if one of these generates an error?
362          */
363         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_exit, p);
364
365         /*
366          * If parent is waiting for us to exit or exec,
367          * P_PPWAIT is set; we will wakeup the parent below.
368          */
369         PROC_LOCK(p);
370         stopprofclock(p);
371         p->p_ptevents = 0;
372
373         /*
374          * Stop the real interval timer.  If the handler is currently
375          * executing, prevent it from rearming itself and let it finish.
376          */
377         if (timevalisset(&p->p_realtimer.it_value) &&
378             callout_stop(&p->p_itcallout) == 0) {
379                 timevalclear(&p->p_realtimer.it_interval);
380                 PROC_UNLOCK(p);
381                 callout_drain(&p->p_itcallout);
382         } else {
383                 PROC_UNLOCK(p);
384         }
385
386         if (p->p_sysent->sv_onexit != NULL)
387                 p->p_sysent->sv_onexit(p);
388         seltdfini(td);
389
390         /*
391          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
392          * F_SETOWN with our pid.  The P_WEXIT flag interlocks with fsetown().
393          */
394         funsetownlst(&p->p_sigiolst);
395
396         /*
397          * Close open files and release open-file table.
398          * This may block!
399          */
400         pdescfree(td);
401         fdescfree(td);
402
403         /*
404          * If this thread tickled GEOM, we need to wait for the giggling to
405          * stop before we return to userland
406          */
407         if (td->td_pflags & TDP_GEOM)
408                 g_waitidle();
409
410         /*
411          * Remove ourself from our leader's peer list and wake our leader.
412          */
413         if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
414                 mtx_lock(&ppeers_lock);
415                 if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
416                         q = p->p_leader;
417                         while (q->p_peers != p)
418                                 q = q->p_peers;
419                         q->p_peers = p->p_peers;
420                         wakeup(p->p_leader);
421                 }
422                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
423         }
424
425         exec_free_abi_mappings(p);
426         vmspace_exit(td);
427         (void)acct_process(td);
428
429 #ifdef KTRACE
430         ktrprocexit(td);
431 #endif
432         /*
433          * Release reference to text vnode etc
434          */
435         if (p->p_textvp != NULL) {
436                 vrele(p->p_textvp);
437                 p->p_textvp = NULL;
438         }
439         if (p->p_textdvp != NULL) {
440                 vrele(p->p_textdvp);
441                 p->p_textdvp = NULL;
442         }
443         if (p->p_binname != NULL) {
444                 free(p->p_binname, M_PARGS);
445                 p->p_binname = NULL;
446         }
447
448         /*
449          * Release our limits structure.
450          */
451         lim_free(p->p_limit);
452         p->p_limit = NULL;
453
454         tidhash_remove(td);
455
456         /*
457          * Call machine-dependent code to release any
458          * machine-dependent resources other than the address space.
459          * The address space is released by "vmspace_exitfree(p)" in
460          * vm_waitproc().
461          */
462         cpu_exit(td);
463
464         WITNESS_WARN(WARN_PANIC, NULL, "process (pid %d) exiting", p->p_pid);
465
466         /*
467          * Remove from allproc. It still sits in the hash.
468          */
469         sx_xlock(&allproc_lock);
470         LIST_REMOVE(p, p_list);
471
472 #ifdef DDB
473         /*
474          * Used by ddb's 'ps' command to find this process via the
475          * pidhash.
476          */
477         p->p_list.le_prev = NULL;
478 #endif
479         sx_xunlock(&allproc_lock);
480
481         sx_xlock(&proctree_lock);
482         PROC_LOCK(p);
483         p->p_flag &= ~(P_TRACED | P_PPWAIT | P_PPTRACE);
484         PROC_UNLOCK(p);
485
486         /*
487          * killjobc() might drop and re-acquire proctree_lock to
488          * revoke control tty if exiting process was a session leader.
489          */
490         killjobc();
491
492         /*
493          * Reparent all children processes:
494          * - traced ones to the original parent (or init if we are that parent)
495          * - the rest to init
496          */
497         q = LIST_FIRST(&p->p_children);
498         if (q != NULL)          /* only need this if any child is S_ZOMB */
499                 wakeup(q->p_reaper);
500         for (; q != NULL; q = nq) {
501                 nq = LIST_NEXT(q, p_sibling);
502                 ksi = ksiginfo_alloc(M_WAITOK);
503                 PROC_LOCK(q);
504                 q->p_sigparent = SIGCHLD;
505
506                 if ((q->p_flag & P_TRACED) == 0) {
507                         proc_reparent(q, q->p_reaper, true);
508                         if (q->p_state == PRS_ZOMBIE) {
509                                 /*
510                                  * Inform reaper about the reparented
511                                  * zombie, since wait(2) has something
512                                  * new to report.  Guarantee queueing
513                                  * of the SIGCHLD signal, similar to
514                                  * the _exit() behaviour, by providing
515                                  * our ksiginfo.  Ksi is freed by the
516                                  * signal delivery.
517                                  */
518                                 if (q->p_ksi == NULL) {
519                                         ksi1 = NULL;
520                                 } else {
521                                         ksiginfo_copy(q->p_ksi, ksi);
522                                         ksi->ksi_flags |= KSI_INS;
523                                         ksi1 = ksi;
524                                         ksi = NULL;
525                                 }
526                                 PROC_LOCK(q->p_reaper);
527                                 pksignal(q->p_reaper, SIGCHLD, ksi1);
528                                 PROC_UNLOCK(q->p_reaper);
529                         } else if (q->p_pdeathsig > 0) {
530                                 /*
531                                  * The child asked to received a signal
532                                  * when we exit.
533                                  */
534                                 kern_psignal(q, q->p_pdeathsig);
535                         }
536                 } else {
537                         /*
538                          * Traced processes are killed by default
539                          * since their existence means someone is
540                          * screwing up.
541                          */
542                         t = proc_realparent(q);
543                         if (t == p) {
544                                 proc_reparent(q, q->p_reaper, true);
545                         } else {
546                                 PROC_LOCK(t);
547                                 proc_reparent(q, t, true);
548                                 PROC_UNLOCK(t);
549                         }
550                         /*
551                          * Since q was found on our children list, the
552                          * proc_reparent() call moved q to the orphan
553                          * list due to present P_TRACED flag. Clear
554                          * orphan link for q now while q is locked.
555                          */
556                         proc_clear_orphan(q);
557                         q->p_flag &= ~P_TRACED;
558                         q->p_flag2 &= ~P2_PTRACE_FSTP;
559                         q->p_ptevents = 0;
560                         p->p_xthread = NULL;
561                         FOREACH_THREAD_IN_PROC(q, tdt) {
562                                 tdt->td_dbgflags &= ~(TDB_SUSPEND | TDB_XSIG |
563                                     TDB_FSTP);
564                                 tdt->td_xsig = 0;
565                         }
566                         if (kern_kill_on_dbg_exit) {
567                                 q->p_flag &= ~P_STOPPED_TRACE;
568                                 kern_psignal(q, SIGKILL);
569                         } else if ((q->p_flag & (P_STOPPED_TRACE |
570                             P_STOPPED_SIG)) != 0) {
571                                 sigqueue_delete_proc(q, SIGTRAP);
572                                 ptrace_unsuspend(q);
573                         }
574                 }
575                 PROC_UNLOCK(q);
576                 if (ksi != NULL)
577                         ksiginfo_free(ksi);
578         }
579
580         /*
581          * Also get rid of our orphans.
582          */
583         while ((q = LIST_FIRST(&p->p_orphans)) != NULL) {
584                 PROC_LOCK(q);
585                 KASSERT(q->p_oppid == p->p_pid,
586                     ("orphan %p of %p has unexpected oppid %d", q, p,
587                     q->p_oppid));
588                 q->p_oppid = q->p_reaper->p_pid;
589
590                 /*
591                  * If we are the real parent of this process
592                  * but it has been reparented to a debugger, then
593                  * check if it asked for a signal when we exit.
594                  */
595                 if (q->p_pdeathsig > 0)
596                         kern_psignal(q, q->p_pdeathsig);
597                 CTR2(KTR_PTRACE, "exit: pid %d, clearing orphan %d", p->p_pid,
598                     q->p_pid);
599                 proc_clear_orphan(q);
600                 PROC_UNLOCK(q);
601         }
602
603 #ifdef KDTRACE_HOOKS
604         if (SDT_PROBES_ENABLED()) {
605                 int reason = CLD_EXITED;
606                 if (WCOREDUMP(signo))
607                         reason = CLD_DUMPED;
608                 else if (WIFSIGNALED(signo))
609                         reason = CLD_KILLED;
610                 SDT_PROBE1(proc, , , exit, reason);
611         }
612 #endif
613
614         /* Save exit status. */
615         PROC_LOCK(p);
616         p->p_xthread = td;
617
618         if (p->p_sysent->sv_ontdexit != NULL)
619                 p->p_sysent->sv_ontdexit(td);
620
621 #ifdef KDTRACE_HOOKS
622         /*
623          * Tell the DTrace fasttrap provider about the exit if it
624          * has declared an interest.
625          */
626         if (dtrace_fasttrap_exit)
627                 dtrace_fasttrap_exit(p);
628 #endif
629
630         /*
631          * Notify interested parties of our demise.
632          */
633         KNOTE_LOCKED(p->p_klist, NOTE_EXIT);
634
635         /*
636          * If this is a process with a descriptor, we may not need to deliver
637          * a signal to the parent.  proctree_lock is held over
638          * procdesc_exit() to serialize concurrent calls to close() and
639          * exit().
640          */
641         signal_parent = 0;
642         if (p->p_procdesc == NULL || procdesc_exit(p)) {
643                 /*
644                  * Notify parent that we're gone.  If parent has the
645                  * PS_NOCLDWAIT flag set, or if the handler is set to SIG_IGN,
646                  * notify process 1 instead (and hope it will handle this
647                  * situation).
648                  */
649                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
650                 mtx_lock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
651                 if (p->p_pptr->p_sigacts->ps_flag &
652                     (PS_NOCLDWAIT | PS_CLDSIGIGN)) {
653                         struct proc *pp;
654
655                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
656                         pp = p->p_pptr;
657                         PROC_UNLOCK(pp);
658                         proc_reparent(p, p->p_reaper, true);
659                         p->p_sigparent = SIGCHLD;
660                         PROC_LOCK(p->p_pptr);
661
662                         /*
663                          * Notify parent, so in case he was wait(2)ing or
664                          * executing waitpid(2) with our pid, he will
665                          * continue.
666                          */
667                         wakeup(pp);
668                 } else
669                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
670
671                 if (p->p_pptr == p->p_reaper || p->p_pptr == initproc) {
672                         signal_parent = 1;
673                 } else if (p->p_sigparent != 0) {
674                         if (p->p_sigparent == SIGCHLD) {
675                                 signal_parent = 1;
676                         } else { /* LINUX thread */
677                                 signal_parent = 2;
678                         }
679                 }
680         } else
681                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
682         sx_xunlock(&proctree_lock);
683
684         if (signal_parent == 1) {
685                 childproc_exited(p);
686         } else if (signal_parent == 2) {
687                 kern_psignal(p->p_pptr, p->p_sigparent);
688         }
689
690         /* Tell the prison that we are gone. */
691         prison_proc_free(p->p_ucred->cr_prison);
692
693         /*
694          * The state PRS_ZOMBIE prevents other proesses from sending
695          * signal to the process, to avoid memory leak, we free memory
696          * for signal queue at the time when the state is set.
697          */
698         sigqueue_flush(&p->p_sigqueue);
699         sigqueue_flush(&td->td_sigqueue);
700
701         /*
702          * We have to wait until after acquiring all locks before
703          * changing p_state.  We need to avoid all possible context
704          * switches (including ones from blocking on a mutex) while
705          * marked as a zombie.  We also have to set the zombie state
706          * before we release the parent process' proc lock to avoid
707          * a lost wakeup.  So, we first call wakeup, then we grab the
708          * sched lock, update the state, and release the parent process'
709          * proc lock.
710          */
711         wakeup(p->p_pptr);
712         cv_broadcast(&p->p_pwait);
713         sched_exit(p->p_pptr, td);
714         PROC_SLOCK(p);
715         p->p_state = PRS_ZOMBIE;
716         PROC_UNLOCK(p->p_pptr);
717
718         /*
719          * Save our children's rusage information in our exit rusage.
720          */
721         PROC_STATLOCK(p);
722         ruadd(&p->p_ru, &p->p_rux, &p->p_stats->p_cru, &p->p_crux);
723         PROC_STATUNLOCK(p);
724
725         /*
726          * Make sure the scheduler takes this thread out of its tables etc.
727          * This will also release this thread's reference to the ucred.
728          * Other thread parts to release include pcb bits and such.
729          */
730         thread_exit();
731 }
732
733 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
734 struct abort2_args {
735         char *why;
736         int nargs;
737         void **args;
738 };
739 #endif
740
741 int
742 sys_abort2(struct thread *td, struct abort2_args *uap)
743 {
744         struct proc *p = td->td_proc;
745         struct sbuf *sb;
746         void *uargs[16];
747         int error, i, sig;
748
749         /*
750          * Do it right now so we can log either proper call of abort2(), or
751          * note, that invalid argument was passed. 512 is big enough to
752          * handle 16 arguments' descriptions with additional comments.
753          */
754         sb = sbuf_new(NULL, NULL, 512, SBUF_FIXEDLEN);
755         sbuf_clear(sb);
756         sbuf_printf(sb, "%s(pid %d uid %d) aborted: ",
757             p->p_comm, p->p_pid, td->td_ucred->cr_uid);
758         /*
759          * Since we can't return from abort2(), send SIGKILL in cases, where
760          * abort2() was called improperly
761          */
762         sig = SIGKILL;
763         /* Prevent from DoSes from user-space. */
764         if (uap->nargs < 0 || uap->nargs > 16)
765                 goto out;
766         if (uap->nargs > 0) {
767                 if (uap->args == NULL)
768                         goto out;
769                 error = copyin(uap->args, uargs, uap->nargs * sizeof(void *));
770                 if (error != 0)
771                         goto out;
772         }
773         /*
774          * Limit size of 'reason' string to 128. Will fit even when
775          * maximal number of arguments was chosen to be logged.
776          */
777         if (uap->why != NULL) {
778                 error = sbuf_copyin(sb, uap->why, 128);
779                 if (error < 0)
780                         goto out;
781         } else {
782                 sbuf_printf(sb, "(null)");
783         }
784         if (uap->nargs > 0) {
785                 sbuf_printf(sb, "(");
786                 for (i = 0;i < uap->nargs; i++)
787                         sbuf_printf(sb, "%s%p", i == 0 ? "" : ", ", uargs[i]);
788                 sbuf_printf(sb, ")");
789         }
790         /*
791          * Final stage: arguments were proper, string has been
792          * successfully copied from userspace, and copying pointers
793          * from user-space succeed.
794          */
795         sig = SIGABRT;
796 out:
797         if (sig == SIGKILL) {
798                 sbuf_trim(sb);
799                 sbuf_printf(sb, " (Reason text inaccessible)");
800         }
801         sbuf_cat(sb, "\n");
802         sbuf_finish(sb);
803         log(LOG_INFO, "%s", sbuf_data(sb));
804         sbuf_delete(sb);
805         exit1(td, 0, sig);
806         return (0);
807 }
808
809 #ifdef COMPAT_43
810 /*
811  * The dirty work is handled by kern_wait().
812  */
813 int
814 owait(struct thread *td, struct owait_args *uap __unused)
815 {
816         int error, status;
817
818         error = kern_wait(td, WAIT_ANY, &status, 0, NULL);
819         if (error == 0)
820                 td->td_retval[1] = status;
821         return (error);
822 }
823 #endif /* COMPAT_43 */
824
825 /*
826  * The dirty work is handled by kern_wait().
827  */
828 int
829 sys_wait4(struct thread *td, struct wait4_args *uap)
830 {
831         struct rusage ru, *rup;
832         int error, status;
833
834         if (uap->rusage != NULL)
835                 rup = &ru;
836         else
837                 rup = NULL;
838         error = kern_wait(td, uap->pid, &status, uap->options, rup);
839         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
840                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
841         if (uap->rusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
842                 error = copyout(&ru, uap->rusage, sizeof(struct rusage));
843         return (error);
844 }
845
846 int
847 sys_wait6(struct thread *td, struct wait6_args *uap)
848 {
849         struct __wrusage wru, *wrup;
850         siginfo_t si, *sip;
851         idtype_t idtype;
852         id_t id;
853         int error, status;
854
855         idtype = uap->idtype;
856         id = uap->id;
857
858         if (uap->wrusage != NULL)
859                 wrup = &wru;
860         else
861                 wrup = NULL;
862
863         if (uap->info != NULL) {
864                 sip = &si;
865                 bzero(sip, sizeof(*sip));
866         } else
867                 sip = NULL;
868
869         /*
870          *  We expect all callers of wait6() to know about WEXITED and
871          *  WTRAPPED.
872          */
873         error = kern_wait6(td, idtype, id, &status, uap->options, wrup, sip);
874
875         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
876                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
877         if (uap->wrusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
878                 error = copyout(&wru, uap->wrusage, sizeof(wru));
879         if (uap->info != NULL && error == 0)
880                 error = copyout(&si, uap->info, sizeof(si));
881         return (error);
882 }
883
884 /*
885  * Reap the remains of a zombie process and optionally return status and
886  * rusage.  Asserts and will release both the proctree_lock and the process
887  * lock as part of its work.
888  */
889 void
890 proc_reap(struct thread *td, struct proc *p, int *status, int options)
891 {
892         struct proc *q, *t;
893
894         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
895         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
896         KASSERT(p->p_state == PRS_ZOMBIE, ("proc_reap: !PRS_ZOMBIE"));
897
898         mtx_spin_wait_unlocked(&p->p_slock);
899
900         q = td->td_proc;
901
902         if (status)
903                 *status = KW_EXITCODE(p->p_xexit, p->p_xsig);
904         if (options & WNOWAIT) {
905                 /*
906                  *  Only poll, returning the status.  Caller does not wish to
907                  * release the proc struct just yet.
908                  */
909                 PROC_UNLOCK(p);
910                 sx_xunlock(&proctree_lock);
911                 return;
912         }
913
914         PROC_LOCK(q);
915         sigqueue_take(p->p_ksi);
916         PROC_UNLOCK(q);
917
918         /*
919          * If we got the child via a ptrace 'attach', we need to give it back
920          * to the old parent.
921          */
922         if (p->p_oppid != p->p_pptr->p_pid) {
923                 PROC_UNLOCK(p);
924                 t = proc_realparent(p);
925                 PROC_LOCK(t);
926                 PROC_LOCK(p);
927                 CTR2(KTR_PTRACE,
928                     "wait: traced child %d moved back to parent %d", p->p_pid,
929                     t->p_pid);
930                 proc_reparent(p, t, false);
931                 PROC_UNLOCK(p);
932                 pksignal(t, SIGCHLD, p->p_ksi);
933                 wakeup(t);
934                 cv_broadcast(&p->p_pwait);
935                 PROC_UNLOCK(t);
936                 sx_xunlock(&proctree_lock);
937                 return;
938         }
939         PROC_UNLOCK(p);
940
941         /*
942          * Remove other references to this process to ensure we have an
943          * exclusive reference.
944          */
945         sx_xlock(PIDHASHLOCK(p->p_pid));
946         LIST_REMOVE(p, p_hash);
947         sx_xunlock(PIDHASHLOCK(p->p_pid));
948         LIST_REMOVE(p, p_sibling);
949         reaper_abandon_children(p, true);
950         reaper_clear(p);
951         PROC_LOCK(p);
952         proc_clear_orphan(p);
953         PROC_UNLOCK(p);
954         leavepgrp(p);
955         if (p->p_procdesc != NULL)
956                 procdesc_reap(p);
957         sx_xunlock(&proctree_lock);
958
959         proc_id_clear(PROC_ID_PID, p->p_pid);
960
961         PROC_LOCK(p);
962         knlist_detach(p->p_klist);
963         p->p_klist = NULL;
964         PROC_UNLOCK(p);
965
966         /*
967          * Removal from allproc list and process group list paired with
968          * PROC_LOCK which was executed during that time should guarantee
969          * nothing can reach this process anymore. As such further locking
970          * is unnecessary.
971          */
972         p->p_xexit = p->p_xsig = 0;             /* XXX: why? */
973
974         PROC_LOCK(q);
975         ruadd(&q->p_stats->p_cru, &q->p_crux, &p->p_ru, &p->p_rux);
976         PROC_UNLOCK(q);
977
978         /*
979          * Decrement the count of procs running with this uid.
980          */
981         (void)chgproccnt(p->p_ucred->cr_ruidinfo, -1, 0);
982
983         /*
984          * Destroy resource accounting information associated with the process.
985          */
986 #ifdef RACCT
987         if (racct_enable) {
988                 PROC_LOCK(p);
989                 racct_sub(p, RACCT_NPROC, 1);
990                 PROC_UNLOCK(p);
991         }
992 #endif
993         racct_proc_exit(p);
994
995         /*
996          * Free credentials, arguments, and sigacts.
997          */
998         proc_unset_cred(p);
999         pargs_drop(p->p_args);
1000         p->p_args = NULL;
1001         sigacts_free(p->p_sigacts);
1002         p->p_sigacts = NULL;
1003
1004         /*
1005          * Do any thread-system specific cleanups.
1006          */
1007         thread_wait(p);
1008
1009         /*
1010          * Give vm and machine-dependent layer a chance to free anything that
1011          * cpu_exit couldn't release while still running in process context.
1012          */
1013         vm_waitproc(p);
1014 #ifdef MAC
1015         mac_proc_destroy(p);
1016 #endif
1017
1018         KASSERT(FIRST_THREAD_IN_PROC(p),
1019             ("proc_reap: no residual thread!"));
1020         uma_zfree(proc_zone, p);
1021         atomic_add_int(&nprocs, -1);
1022 }
1023
1024 static int
1025 proc_to_reap(struct thread *td, struct proc *p, idtype_t idtype, id_t id,
1026     int *status, int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo,
1027     int check_only)
1028 {
1029         struct rusage *rup;
1030
1031         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
1032
1033         PROC_LOCK(p);
1034
1035         switch (idtype) {
1036         case P_ALL:
1037                 if (p->p_procdesc == NULL ||
1038                    (p->p_pptr == td->td_proc &&
1039                    (p->p_flag & P_TRACED) != 0)) {
1040                         break;
1041                 }
1042
1043                 PROC_UNLOCK(p);
1044                 return (0);
1045         case P_PID:
1046                 if (p->p_pid != (pid_t)id) {
1047                         PROC_UNLOCK(p);
1048                         return (0);
1049                 }
1050                 break;
1051         case P_PGID:
1052                 if (p->p_pgid != (pid_t)id) {
1053                         PROC_UNLOCK(p);
1054                         return (0);
1055                 }
1056                 break;
1057         case P_SID:
1058                 if (p->p_session->s_sid != (pid_t)id) {
1059                         PROC_UNLOCK(p);
1060                         return (0);
1061                 }
1062                 break;
1063         case P_UID:
1064                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)id) {
1065                         PROC_UNLOCK(p);
1066                         return (0);
1067                 }
1068                 break;
1069         case P_GID:
1070                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)id) {
1071                         PROC_UNLOCK(p);
1072                         return (0);
1073                 }
1074                 break;
1075         case P_JAILID:
1076                 if (p->p_ucred->cr_prison->pr_id != (int)id) {
1077                         PROC_UNLOCK(p);
1078                         return (0);
1079                 }
1080                 break;
1081         /*
1082          * It seems that the thread structures get zeroed out
1083          * at process exit.  This makes it impossible to
1084          * support P_SETID, P_CID or P_CPUID.
1085          */
1086         default:
1087                 PROC_UNLOCK(p);
1088                 return (0);
1089         }
1090
1091         if (p_canwait(td, p)) {
1092                 PROC_UNLOCK(p);
1093                 return (0);
1094         }
1095
1096         if (((options & WEXITED) == 0) && (p->p_state == PRS_ZOMBIE)) {
1097                 PROC_UNLOCK(p);
1098                 return (0);
1099         }
1100
1101         /*
1102          * This special case handles a kthread spawned by linux_clone
1103          * (see linux_misc.c).  The linux_wait4 and linux_waitpid
1104          * functions need to be able to distinguish between waiting
1105          * on a process and waiting on a thread.  It is a thread if
1106          * p_sigparent is not SIGCHLD, and the WLINUXCLONE option
1107          * signifies we want to wait for threads and not processes.
1108          */
1109         if ((p->p_sigparent != SIGCHLD) ^
1110             ((options & WLINUXCLONE) != 0)) {
1111                 PROC_UNLOCK(p);
1112                 return (0);
1113         }
1114
1115         if (siginfo != NULL) {
1116                 bzero(siginfo, sizeof(*siginfo));
1117                 siginfo->si_errno = 0;
1118
1119                 /*
1120                  * SUSv4 requires that the si_signo value is always
1121                  * SIGCHLD. Obey it despite the rfork(2) interface
1122                  * allows to request other signal for child exit
1123                  * notification.
1124                  */
1125                 siginfo->si_signo = SIGCHLD;
1126
1127                 /*
1128                  *  This is still a rough estimate.  We will fix the
1129                  *  cases TRAPPED, STOPPED, and CONTINUED later.
1130                  */
1131                 if (WCOREDUMP(p->p_xsig)) {
1132                         siginfo->si_code = CLD_DUMPED;
1133                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1134                 } else if (WIFSIGNALED(p->p_xsig)) {
1135                         siginfo->si_code = CLD_KILLED;
1136                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1137                 } else {
1138                         siginfo->si_code = CLD_EXITED;
1139                         siginfo->si_status = p->p_xexit;
1140                 }
1141
1142                 siginfo->si_pid = p->p_pid;
1143                 siginfo->si_uid = p->p_ucred->cr_uid;
1144
1145                 /*
1146                  * The si_addr field would be useful additional
1147                  * detail, but apparently the PC value may be lost
1148                  * when we reach this point.  bzero() above sets
1149                  * siginfo->si_addr to NULL.
1150                  */
1151         }
1152
1153         /*
1154          * There should be no reason to limit resources usage info to
1155          * exited processes only.  A snapshot about any resources used
1156          * by a stopped process may be exactly what is needed.
1157          */
1158         if (wrusage != NULL) {
1159                 rup = &wrusage->wru_self;
1160                 *rup = p->p_ru;
1161                 PROC_STATLOCK(p);
1162                 calcru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1163                 PROC_STATUNLOCK(p);
1164
1165                 rup = &wrusage->wru_children;
1166                 *rup = p->p_stats->p_cru;
1167                 calccru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1168         }
1169
1170         if (p->p_state == PRS_ZOMBIE && !check_only) {
1171                 proc_reap(td, p, status, options);
1172                 return (-1);
1173         }
1174         return (1);
1175 }
1176
1177 int
1178 kern_wait(struct thread *td, pid_t pid, int *status, int options,
1179     struct rusage *rusage)
1180 {
1181         struct __wrusage wru, *wrup;
1182         idtype_t idtype;
1183         id_t id;
1184         int ret;
1185
1186         /*
1187          * Translate the special pid values into the (idtype, pid)
1188          * pair for kern_wait6.  The WAIT_MYPGRP case is handled by
1189          * kern_wait6() on its own.
1190          */
1191         if (pid == WAIT_ANY) {
1192                 idtype = P_ALL;
1193                 id = 0;
1194         } else if (pid < 0) {
1195                 idtype = P_PGID;
1196                 id = (id_t)-pid;
1197         } else {
1198                 idtype = P_PID;
1199                 id = (id_t)pid;
1200         }
1201
1202         if (rusage != NULL)
1203                 wrup = &wru;
1204         else
1205                 wrup = NULL;
1206
1207         /*
1208          * For backward compatibility we implicitly add flags WEXITED
1209          * and WTRAPPED here.
1210          */
1211         options |= WEXITED | WTRAPPED;
1212         ret = kern_wait6(td, idtype, id, status, options, wrup, NULL);
1213         if (rusage != NULL)
1214                 *rusage = wru.wru_self;
1215         return (ret);
1216 }
1217
1218 static void
1219 report_alive_proc(struct thread *td, struct proc *p, siginfo_t *siginfo,
1220     int *status, int options, int si_code)
1221 {
1222         bool cont;
1223
1224         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1225         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
1226         MPASS(si_code == CLD_TRAPPED || si_code == CLD_STOPPED ||
1227             si_code == CLD_CONTINUED);
1228
1229         cont = si_code == CLD_CONTINUED;
1230         if ((options & WNOWAIT) == 0) {
1231                 if (cont)
1232                         p->p_flag &= ~P_CONTINUED;
1233                 else
1234                         p->p_flag |= P_WAITED;
1235                 if (kern_wait_dequeue_sigchld &&
1236                     (td->td_proc->p_sysent->sv_flags & SV_SIG_WAITNDQ) == 0) {
1237                         PROC_LOCK(td->td_proc);
1238                         sigqueue_take(p->p_ksi);
1239                         PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1240                 }
1241         }
1242         sx_xunlock(&proctree_lock);
1243         if (siginfo != NULL) {
1244                 siginfo->si_code = si_code;
1245                 siginfo->si_status = cont ? SIGCONT : p->p_xsig;
1246         }
1247         if (status != NULL)
1248                 *status = cont ? SIGCONT : W_STOPCODE(p->p_xsig);
1249         PROC_UNLOCK(p);
1250         td->td_retval[0] = p->p_pid;
1251 }
1252
1253 int
1254 kern_wait6(struct thread *td, idtype_t idtype, id_t id, int *status,
1255     int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo)
1256 {
1257         struct proc *p, *q;
1258         pid_t pid;
1259         int error, nfound, ret;
1260         bool report;
1261
1262         AUDIT_ARG_VALUE((int)idtype);   /* XXX - This is likely wrong! */
1263         AUDIT_ARG_PID((pid_t)id);       /* XXX - This may be wrong! */
1264         AUDIT_ARG_VALUE(options);
1265
1266         q = td->td_proc;
1267
1268         if ((pid_t)id == WAIT_MYPGRP && (idtype == P_PID || idtype == P_PGID)) {
1269                 PROC_LOCK(q);
1270                 id = (id_t)q->p_pgid;
1271                 PROC_UNLOCK(q);
1272                 idtype = P_PGID;
1273         }
1274
1275         /* If we don't know the option, just return. */
1276         if ((options & ~(WUNTRACED | WNOHANG | WCONTINUED | WNOWAIT |
1277             WEXITED | WTRAPPED | WLINUXCLONE)) != 0)
1278                 return (EINVAL);
1279         if ((options & (WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED | WTRAPPED)) == 0) {
1280                 /*
1281                  * We will be unable to find any matching processes,
1282                  * because there are no known events to look for.
1283                  * Prefer to return error instead of blocking
1284                  * indefinitely.
1285                  */
1286                 return (EINVAL);
1287         }
1288
1289 loop:
1290         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1291                 PROC_LOCK(q);
1292                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1293                 PROC_UNLOCK(q);
1294         }
1295         sx_xlock(&proctree_lock);
1296 loop_locked:
1297         nfound = 0;
1298         LIST_FOREACH(p, &q->p_children, p_sibling) {
1299                 pid = p->p_pid;
1300                 ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, status, options,
1301                     wrusage, siginfo, 0);
1302                 if (ret == 0)
1303                         continue;
1304                 else if (ret != 1) {
1305                         td->td_retval[0] = pid;
1306                         return (0);
1307                 }
1308
1309                 nfound++;
1310                 PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1311
1312                 if ((options & WTRAPPED) != 0 &&
1313                     (p->p_flag & P_TRACED) != 0) {
1314                         PROC_SLOCK(p);
1315                         report =
1316                             ((p->p_flag & (P_STOPPED_TRACE | P_STOPPED_SIG)) &&
1317                             p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1318                             (p->p_flag & P_WAITED) == 0);
1319                         PROC_SUNLOCK(p);
1320                         if (report) {
1321                         CTR4(KTR_PTRACE,
1322                             "wait: returning trapped pid %d status %#x "
1323                             "(xstat %d) xthread %d",
1324                             p->p_pid, W_STOPCODE(p->p_xsig), p->p_xsig,
1325                             p->p_xthread != NULL ?
1326                             p->p_xthread->td_tid : -1);
1327                                 report_alive_proc(td, p, siginfo, status,
1328                                     options, CLD_TRAPPED);
1329                                 return (0);
1330                         }
1331                 }
1332                 if ((options & WUNTRACED) != 0 &&
1333                     (p->p_flag & P_STOPPED_SIG) != 0) {
1334                         PROC_SLOCK(p);
1335                         report = (p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1336                             ((p->p_flag & P_WAITED) == 0));
1337                         PROC_SUNLOCK(p);
1338                         if (report) {
1339                                 report_alive_proc(td, p, siginfo, status,
1340                                     options, CLD_STOPPED);
1341                                 return (0);
1342                         }
1343                 }
1344                 if ((options & WCONTINUED) != 0 &&
1345                     (p->p_flag & P_CONTINUED) != 0) {
1346                         report_alive_proc(td, p, siginfo, status, options,
1347                             CLD_CONTINUED);
1348                         return (0);
1349                 }
1350                 PROC_UNLOCK(p);
1351         }
1352
1353         /*
1354          * Look in the orphans list too, to allow the parent to
1355          * collect it's child exit status even if child is being
1356          * debugged.
1357          *
1358          * Debugger detaches from the parent upon successful
1359          * switch-over from parent to child.  At this point due to
1360          * re-parenting the parent loses the child to debugger and a
1361          * wait4(2) call would report that it has no children to wait
1362          * for.  By maintaining a list of orphans we allow the parent
1363          * to successfully wait until the child becomes a zombie.
1364          */
1365         if (nfound == 0) {
1366                 LIST_FOREACH(p, &q->p_orphans, p_orphan) {
1367                         ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, NULL, options,
1368                             NULL, NULL, 1);
1369                         if (ret != 0) {
1370                                 KASSERT(ret != -1, ("reaped an orphan (pid %d)",
1371                                     (int)td->td_retval[0]));
1372                                 PROC_UNLOCK(p);
1373                                 nfound++;
1374                                 break;
1375                         }
1376                 }
1377         }
1378         if (nfound == 0) {
1379                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1380                 return (ECHILD);
1381         }
1382         if (options & WNOHANG) {
1383                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1384                 td->td_retval[0] = 0;
1385                 return (0);
1386         }
1387         PROC_LOCK(q);
1388         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1389                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1390                 PROC_UNLOCK(q);
1391                 goto loop_locked;
1392         }
1393         sx_xunlock(&proctree_lock);
1394         error = msleep(q, &q->p_mtx, PWAIT | PCATCH | PDROP, "wait", 0);
1395         if (error)
1396                 return (error);
1397         goto loop;
1398 }
1399
1400 void
1401 proc_add_orphan(struct proc *child, struct proc *parent)
1402 {
1403
1404         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
1405         KASSERT((child->p_flag & P_TRACED) != 0,
1406             ("proc_add_orphan: not traced"));
1407
1408         if (LIST_EMPTY(&parent->p_orphans)) {
1409                 child->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
1410                 LIST_INSERT_HEAD(&parent->p_orphans, child, p_orphan);
1411         } else {
1412                 LIST_INSERT_AFTER(LIST_FIRST(&parent->p_orphans),
1413                     child, p_orphan);
1414         }
1415         child->p_treeflag |= P_TREE_ORPHANED;
1416 }
1417
1418 /*
1419  * Make process 'parent' the new parent of process 'child'.
1420  * Must be called with an exclusive hold of proctree lock.
1421  */
1422 void
1423 proc_reparent(struct proc *child, struct proc *parent, bool set_oppid)
1424 {
1425
1426         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
1427         PROC_LOCK_ASSERT(child, MA_OWNED);
1428         if (child->p_pptr == parent)
1429                 return;
1430
1431         PROC_LOCK(child->p_pptr);
1432         sigqueue_take(child->p_ksi);
1433         PROC_UNLOCK(child->p_pptr);
1434         LIST_REMOVE(child, p_sibling);
1435         LIST_INSERT_HEAD(&parent->p_children, child, p_sibling);
1436
1437         proc_clear_orphan(child);
1438         if ((child->p_flag & P_TRACED) != 0) {
1439                 proc_add_orphan(child, child->p_pptr);
1440         }
1441
1442         child->p_pptr = parent;
1443         if (set_oppid)
1444                 child->p_oppid = parent->p_pid;
1445 }