]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_exit.c
Rename releng/12.2 to RC1 as part of the 12.2-RELEASE cycle.
[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/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/pioctl.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/umtx.h>
76 #ifdef KTRACE
77 #include <sys/ktrace.h>
78 #endif
79
80 #include <security/audit/audit.h>
81 #include <security/mac/mac_framework.h>
82
83 #include <vm/vm.h>
84 #include <vm/vm_extern.h>
85 #include <vm/vm_param.h>
86 #include <vm/pmap.h>
87 #include <vm/vm_map.h>
88 #include <vm/vm_page.h>
89 #include <vm/uma.h>
90
91 #ifdef KDTRACE_HOOKS
92 #include <sys/dtrace_bsd.h>
93 dtrace_execexit_func_t  dtrace_fasttrap_exit;
94 #endif
95
96 SDT_PROVIDER_DECLARE(proc);
97 SDT_PROBE_DEFINE1(proc, , , exit, "int");
98
99 /* Hook for NFS teardown procedure. */
100 void (*nlminfo_release_p)(struct proc *p);
101
102 EVENTHANDLER_LIST_DECLARE(process_exit);
103
104 struct proc *
105 proc_realparent(struct proc *child)
106 {
107         struct proc *p, *parent;
108
109         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
110         if ((child->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0)
111                 return (child->p_pptr->p_pid == child->p_oppid ?
112                             child->p_pptr : initproc);
113         for (p = child; (p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) == 0;) {
114                 /* Cannot use LIST_PREV(), since the list head is not known. */
115                 p = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
116                     p_orphan.le_next);
117                 KASSERT((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0,
118                     ("missing P_ORPHAN %p", p));
119         }
120         parent = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
121             p_orphans.lh_first);
122         return (parent);
123 }
124
125 void
126 reaper_abandon_children(struct proc *p, bool exiting)
127 {
128         struct proc *p1, *p2, *ptmp;
129
130         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
131         KASSERT(p != initproc, ("reaper_abandon_children for initproc"));
132         if ((p->p_treeflag & P_TREE_REAPER) == 0)
133                 return;
134         p1 = p->p_reaper;
135         LIST_FOREACH_SAFE(p2, &p->p_reaplist, p_reapsibling, ptmp) {
136                 LIST_REMOVE(p2, p_reapsibling);
137                 p2->p_reaper = p1;
138                 p2->p_reapsubtree = p->p_reapsubtree;
139                 LIST_INSERT_HEAD(&p1->p_reaplist, p2, p_reapsibling);
140                 if (exiting && p2->p_pptr == p) {
141                         PROC_LOCK(p2);
142                         proc_reparent(p2, p1, true);
143                         PROC_UNLOCK(p2);
144                 }
145         }
146         KASSERT(LIST_EMPTY(&p->p_reaplist), ("p_reaplist not empty"));
147         p->p_treeflag &= ~P_TREE_REAPER;
148 }
149
150 void
151 proc_clear_orphan(struct proc *p)
152 {
153         struct proc *p1;
154
155         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
156         if ((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0)
157                 return;
158         if ((p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) != 0) {
159                 p1 = LIST_NEXT(p, p_orphan);
160                 if (p1 != NULL)
161                         p1->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
162                 p->p_treeflag &= ~P_TREE_FIRST_ORPHAN;
163         }
164         LIST_REMOVE(p, p_orphan);
165         p->p_treeflag &= ~P_TREE_ORPHANED;
166 }
167
168 /*
169  * exit -- death of process.
170  */
171 void
172 sys_sys_exit(struct thread *td, struct sys_exit_args *uap)
173 {
174
175         exit1(td, uap->rval, 0);
176         /* NOTREACHED */
177 }
178
179 /*
180  * Exit: deallocate address space and other resources, change proc state to
181  * zombie, and unlink proc from allproc and parent's lists.  Save exit status
182  * and rusage for wait().  Check for child processes and orphan them.
183  */
184 void
185 exit1(struct thread *td, int rval, int signo)
186 {
187         struct proc *p, *nq, *q, *t;
188         struct thread *tdt;
189         ksiginfo_t *ksi, *ksi1;
190         int signal_parent;
191
192         mtx_assert(&Giant, MA_NOTOWNED);
193         KASSERT(rval == 0 || signo == 0, ("exit1 rv %d sig %d", rval, signo));
194
195         p = td->td_proc;
196         /*
197          * XXX in case we're rebooting we just let init die in order to
198          * work around an unsolved stack overflow seen very late during
199          * shutdown on sparc64 when the gmirror worker process exists.
200          */
201         if (p == initproc && rebooting == 0) {
202                 printf("init died (signal %d, exit %d)\n", signo, rval);
203                 panic("Going nowhere without my init!");
204         }
205
206         /*
207          * Deref SU mp, since the thread does not return to userspace.
208          */
209         td_softdep_cleanup(td);
210
211         /*
212          * MUST abort all other threads before proceeding past here.
213          */
214         PROC_LOCK(p);
215         /*
216          * First check if some other thread or external request got
217          * here before us.  If so, act appropriately: exit or suspend.
218          * We must ensure that stop requests are handled before we set
219          * P_WEXIT.
220          */
221         thread_suspend_check(0);
222         while (p->p_flag & P_HADTHREADS) {
223                 /*
224                  * Kill off the other threads. This requires
225                  * some co-operation from other parts of the kernel
226                  * so it may not be instantaneous.  With this state set
227                  * any thread entering the kernel from userspace will
228                  * thread_exit() in trap().  Any thread attempting to
229                  * sleep will return immediately with EINTR or EWOULDBLOCK
230                  * which will hopefully force them to back out to userland
231                  * freeing resources as they go.  Any thread attempting
232                  * to return to userland will thread_exit() from userret().
233                  * thread_exit() will unsuspend us when the last of the
234                  * other threads exits.
235                  * If there is already a thread singler after resumption,
236                  * calling thread_single will fail; in that case, we just
237                  * re-check all suspension request, the thread should
238                  * either be suspended there or exit.
239                  */
240                 if (!thread_single(p, SINGLE_EXIT))
241                         /*
242                          * All other activity in this process is now
243                          * stopped.  Threading support has been turned
244                          * off.
245                          */
246                         break;
247                 /*
248                  * Recheck for new stop or suspend requests which
249                  * might appear while process lock was dropped in
250                  * thread_single().
251                  */
252                 thread_suspend_check(0);
253         }
254         KASSERT(p->p_numthreads == 1,
255             ("exit1: proc %p exiting with %d threads", p, p->p_numthreads));
256         racct_sub(p, RACCT_NTHR, 1);
257
258         /* Let event handler change exit status */
259         p->p_xexit = rval;
260         p->p_xsig = signo;
261
262         /*
263          * Wakeup anyone in procfs' PIOCWAIT.  They should have a hold
264          * on our vmspace, so we should block below until they have
265          * released their reference to us.  Note that if they have
266          * requested S_EXIT stops we will block here until they ack
267          * via PIOCCONT.
268          */
269         _STOPEVENT(p, S_EXIT, 0);
270
271         /*
272          * Ignore any pending request to stop due to a stop signal.
273          * Once P_WEXIT is set, future requests will be ignored as
274          * well.
275          */
276         p->p_flag &= ~P_STOPPED_SIG;
277         KASSERT(!P_SHOULDSTOP(p), ("exiting process is stopped"));
278
279         /*
280          * Note that we are exiting and do another wakeup of anyone in
281          * PIOCWAIT in case they aren't listening for S_EXIT stops or
282          * decided to wait again after we told them we are exiting.
283          */
284         p->p_flag |= P_WEXIT;
285         wakeup(&p->p_stype);
286
287         /*
288          * Wait for any processes that have a hold on our vmspace to
289          * release their reference.
290          */
291         while (p->p_lock > 0)
292                 msleep(&p->p_lock, &p->p_mtx, PWAIT, "exithold", 0);
293
294         PROC_UNLOCK(p);
295         /* Drain the limit callout while we don't have the proc locked */
296         callout_drain(&p->p_limco);
297
298 #ifdef AUDIT
299         /*
300          * The Sun BSM exit token contains two components: an exit status as
301          * passed to exit(), and a return value to indicate what sort of exit
302          * it was.  The exit status is WEXITSTATUS(rv), but it's not clear
303          * what the return value is.
304          */
305         AUDIT_ARG_EXIT(rval, 0);
306         AUDIT_SYSCALL_EXIT(0, td);
307 #endif
308
309         /* Are we a task leader with peers? */
310         if (p->p_peers != NULL && p == p->p_leader) {
311                 mtx_lock(&ppeers_lock);
312                 q = p->p_peers;
313                 while (q != NULL) {
314                         PROC_LOCK(q);
315                         kern_psignal(q, SIGKILL);
316                         PROC_UNLOCK(q);
317                         q = q->p_peers;
318                 }
319                 while (p->p_peers != NULL)
320                         msleep(p, &ppeers_lock, PWAIT, "exit1", 0);
321                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
322         }
323
324         /*
325          * Check if any loadable modules need anything done at process exit.
326          * E.g. SYSV IPC stuff.
327          * Event handler could change exit status.
328          * XXX what if one of these generates an error?
329          */
330         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_exit, p);
331
332         /*
333          * If parent is waiting for us to exit or exec,
334          * P_PPWAIT is set; we will wakeup the parent below.
335          */
336         PROC_LOCK(p);
337         stopprofclock(p);
338         p->p_ptevents = 0;
339
340         /*
341          * Stop the real interval timer.  If the handler is currently
342          * executing, prevent it from rearming itself and let it finish.
343          */
344         if (timevalisset(&p->p_realtimer.it_value) &&
345             _callout_stop_safe(&p->p_itcallout, CS_EXECUTING, NULL) == 0) {
346                 timevalclear(&p->p_realtimer.it_interval);
347                 msleep(&p->p_itcallout, &p->p_mtx, PWAIT, "ritwait", 0);
348                 KASSERT(!timevalisset(&p->p_realtimer.it_value),
349                     ("realtime timer is still armed"));
350         }
351
352         PROC_UNLOCK(p);
353
354         umtx_thread_exit(td);
355
356         /*
357          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
358          * F_SETOWN with our pid.
359          */
360         funsetownlst(&p->p_sigiolst);
361
362         /*
363          * If this process has an nlminfo data area (for lockd), release it
364          */
365         if (nlminfo_release_p != NULL && p->p_nlminfo != NULL)
366                 (*nlminfo_release_p)(p);
367
368         /*
369          * Close open files and release open-file table.
370          * This may block!
371          */
372         fdescfree(td);
373
374         /*
375          * If this thread tickled GEOM, we need to wait for the giggling to
376          * stop before we return to userland
377          */
378         if (td->td_pflags & TDP_GEOM)
379                 g_waitidle();
380
381         /*
382          * Remove ourself from our leader's peer list and wake our leader.
383          */
384         if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
385                 mtx_lock(&ppeers_lock);
386                 if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
387                         q = p->p_leader;
388                         while (q->p_peers != p)
389                                 q = q->p_peers;
390                         q->p_peers = p->p_peers;
391                         wakeup(p->p_leader);
392                 }
393                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
394         }
395
396         vmspace_exit(td);
397         (void)acct_process(td);
398
399 #ifdef KTRACE
400         ktrprocexit(td);
401 #endif
402         /*
403          * Release reference to text vnode
404          */
405         if (p->p_textvp != NULL) {
406                 vrele(p->p_textvp);
407                 p->p_textvp = NULL;
408         }
409
410         /*
411          * Release our limits structure.
412          */
413         lim_free(p->p_limit);
414         p->p_limit = NULL;
415
416         tidhash_remove(td);
417
418         /*
419          * Call machine-dependent code to release any
420          * machine-dependent resources other than the address space.
421          * The address space is released by "vmspace_exitfree(p)" in
422          * vm_waitproc().
423          */
424         cpu_exit(td);
425
426         WITNESS_WARN(WARN_PANIC, NULL, "process (pid %d) exiting", p->p_pid);
427
428         sx_xlock(&proctree_lock);
429         /*
430          * Remove proc from allproc queue and pidhash chain.
431          * Place onto zombproc.  Unlink from parent's child list.
432          */
433         sx_xlock(&allproc_lock);
434         LIST_REMOVE(p, p_list);
435         LIST_INSERT_HEAD(&zombproc, p, p_list);
436         LIST_REMOVE(p, p_hash);
437         sx_xunlock(&allproc_lock);
438
439         PROC_LOCK(p);
440         p->p_flag &= ~(P_TRACED | P_PPWAIT | P_PPTRACE);
441         PROC_UNLOCK(p);
442
443         /*
444          * killjobc() might drop and re-acquire proctree_lock to
445          * revoke control tty if exiting process was a session leader.
446          */
447         killjobc();
448
449         /*
450          * Reparent all children processes:
451          * - traced ones to the original parent (or init if we are that parent)
452          * - the rest to init
453          */
454         q = LIST_FIRST(&p->p_children);
455         if (q != NULL)          /* only need this if any child is S_ZOMB */
456                 wakeup(q->p_reaper);
457         for (; q != NULL; q = nq) {
458                 nq = LIST_NEXT(q, p_sibling);
459                 ksi = ksiginfo_alloc(TRUE);
460                 PROC_LOCK(q);
461                 q->p_sigparent = SIGCHLD;
462
463                 if ((q->p_flag & P_TRACED) == 0) {
464                         proc_reparent(q, q->p_reaper, true);
465                         if (q->p_state == PRS_ZOMBIE) {
466                                 /*
467                                  * Inform reaper about the reparented
468                                  * zombie, since wait(2) has something
469                                  * new to report.  Guarantee queueing
470                                  * of the SIGCHLD signal, similar to
471                                  * the _exit() behaviour, by providing
472                                  * our ksiginfo.  Ksi is freed by the
473                                  * signal delivery.
474                                  */
475                                 if (q->p_ksi == NULL) {
476                                         ksi1 = NULL;
477                                 } else {
478                                         ksiginfo_copy(q->p_ksi, ksi);
479                                         ksi->ksi_flags |= KSI_INS;
480                                         ksi1 = ksi;
481                                         ksi = NULL;
482                                 }
483                                 PROC_LOCK(q->p_reaper);
484                                 pksignal(q->p_reaper, SIGCHLD, ksi1);
485                                 PROC_UNLOCK(q->p_reaper);
486                         } else if (q->p_pdeathsig > 0) {
487                                 /*
488                                  * The child asked to received a signal
489                                  * when we exit.
490                                  */
491                                 kern_psignal(q, q->p_pdeathsig);
492                         }
493                 } else {
494                         /*
495                          * Traced processes are killed since their existence
496                          * means someone is screwing up.
497                          */
498                         t = proc_realparent(q);
499                         if (t == p) {
500                                 proc_reparent(q, q->p_reaper, true);
501                         } else {
502                                 PROC_LOCK(t);
503                                 proc_reparent(q, t, true);
504                                 PROC_UNLOCK(t);
505                         }
506                         /*
507                          * Since q was found on our children list, the
508                          * proc_reparent() call moved q to the orphan
509                          * list due to present P_TRACED flag. Clear
510                          * orphan link for q now while q is locked.
511                          */
512                         proc_clear_orphan(q);
513                         q->p_flag &= ~(P_TRACED | P_STOPPED_TRACE);
514                         q->p_flag2 &= ~P2_PTRACE_FSTP;
515                         q->p_ptevents = 0;
516                         FOREACH_THREAD_IN_PROC(q, tdt) {
517                                 tdt->td_dbgflags &= ~(TDB_SUSPEND | TDB_XSIG |
518                                     TDB_FSTP);
519                         }
520                         kern_psignal(q, SIGKILL);
521                 }
522                 PROC_UNLOCK(q);
523                 if (ksi != NULL)
524                         ksiginfo_free(ksi);
525         }
526
527         /*
528          * Also get rid of our orphans.
529          */
530         while ((q = LIST_FIRST(&p->p_orphans)) != NULL) {
531                 PROC_LOCK(q);
532                 KASSERT(q->p_oppid == p->p_pid,
533                     ("orphan %p of %p has unexpected oppid %d", q, p,
534                     q->p_oppid));
535                 q->p_oppid = q->p_reaper->p_pid;
536
537                 /*
538                  * If we are the real parent of this process
539                  * but it has been reparented to a debugger, then
540                  * check if it asked for a signal when we exit.
541                  */
542                 if (q->p_pdeathsig > 0)
543                         kern_psignal(q, q->p_pdeathsig);
544                 CTR2(KTR_PTRACE, "exit: pid %d, clearing orphan %d", p->p_pid,
545                     q->p_pid);
546                 proc_clear_orphan(q);
547                 PROC_UNLOCK(q);
548         }
549
550         /* Save exit status. */
551         PROC_LOCK(p);
552         p->p_xthread = td;
553
554 #ifdef KDTRACE_HOOKS
555         /*
556          * Tell the DTrace fasttrap provider about the exit if it
557          * has declared an interest.
558          */
559         if (dtrace_fasttrap_exit)
560                 dtrace_fasttrap_exit(p);
561 #endif
562
563         /*
564          * Notify interested parties of our demise.
565          */
566         KNOTE_LOCKED(p->p_klist, NOTE_EXIT);
567
568 #ifdef KDTRACE_HOOKS
569         int reason = CLD_EXITED;
570         if (WCOREDUMP(signo))
571                 reason = CLD_DUMPED;
572         else if (WIFSIGNALED(signo))
573                 reason = CLD_KILLED;
574         SDT_PROBE1(proc, , , exit, reason);
575 #endif
576
577         /*
578          * If this is a process with a descriptor, we may not need to deliver
579          * a signal to the parent.  proctree_lock is held over
580          * procdesc_exit() to serialize concurrent calls to close() and
581          * exit().
582          */
583         signal_parent = 0;
584         if (p->p_procdesc == NULL || procdesc_exit(p)) {
585                 /*
586                  * Notify parent that we're gone.  If parent has the
587                  * PS_NOCLDWAIT flag set, or if the handler is set to SIG_IGN,
588                  * notify process 1 instead (and hope it will handle this
589                  * situation).
590                  */
591                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
592                 mtx_lock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
593                 if (p->p_pptr->p_sigacts->ps_flag &
594                     (PS_NOCLDWAIT | PS_CLDSIGIGN)) {
595                         struct proc *pp;
596
597                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
598                         pp = p->p_pptr;
599                         PROC_UNLOCK(pp);
600                         proc_reparent(p, p->p_reaper, true);
601                         p->p_sigparent = SIGCHLD;
602                         PROC_LOCK(p->p_pptr);
603
604                         /*
605                          * Notify parent, so in case he was wait(2)ing or
606                          * executing waitpid(2) with our pid, he will
607                          * continue.
608                          */
609                         wakeup(pp);
610                 } else
611                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
612
613                 if (p->p_pptr == p->p_reaper || p->p_pptr == initproc) {
614                         signal_parent = 1;
615                 } else if (p->p_sigparent != 0) {
616                         if (p->p_sigparent == SIGCHLD) {
617                                 signal_parent = 1;
618                         } else { /* LINUX thread */
619                                 signal_parent = 2;
620                         }
621                 }
622         } else
623                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
624         sx_xunlock(&proctree_lock);
625
626         if (signal_parent == 1) {
627                 childproc_exited(p);
628         } else if (signal_parent == 2) {
629                 kern_psignal(p->p_pptr, p->p_sigparent);
630         }
631
632         /* Tell the prison that we are gone. */
633         prison_proc_free(p->p_ucred->cr_prison);
634
635         /*
636          * The state PRS_ZOMBIE prevents other proesses from sending
637          * signal to the process, to avoid memory leak, we free memory
638          * for signal queue at the time when the state is set.
639          */
640         sigqueue_flush(&p->p_sigqueue);
641         sigqueue_flush(&td->td_sigqueue);
642
643         /*
644          * We have to wait until after acquiring all locks before
645          * changing p_state.  We need to avoid all possible context
646          * switches (including ones from blocking on a mutex) while
647          * marked as a zombie.  We also have to set the zombie state
648          * before we release the parent process' proc lock to avoid
649          * a lost wakeup.  So, we first call wakeup, then we grab the
650          * sched lock, update the state, and release the parent process'
651          * proc lock.
652          */
653         wakeup(p->p_pptr);
654         cv_broadcast(&p->p_pwait);
655         sched_exit(p->p_pptr, td);
656         PROC_SLOCK(p);
657         p->p_state = PRS_ZOMBIE;
658         PROC_UNLOCK(p->p_pptr);
659
660         /*
661          * Save our children's rusage information in our exit rusage.
662          */
663         PROC_STATLOCK(p);
664         ruadd(&p->p_ru, &p->p_rux, &p->p_stats->p_cru, &p->p_crux);
665         PROC_STATUNLOCK(p);
666
667         /*
668          * Make sure the scheduler takes this thread out of its tables etc.
669          * This will also release this thread's reference to the ucred.
670          * Other thread parts to release include pcb bits and such.
671          */
672         thread_exit();
673 }
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
753 #ifdef COMPAT_43
754 /*
755  * The dirty work is handled by kern_wait().
756  */
757 int
758 owait(struct thread *td, struct owait_args *uap __unused)
759 {
760         int error, status;
761
762         error = kern_wait(td, WAIT_ANY, &status, 0, NULL);
763         if (error == 0)
764                 td->td_retval[1] = status;
765         return (error);
766 }
767 #endif /* COMPAT_43 */
768
769 /*
770  * The dirty work is handled by kern_wait().
771  */
772 int
773 sys_wait4(struct thread *td, struct wait4_args *uap)
774 {
775         struct rusage ru, *rup;
776         int error, status;
777
778         if (uap->rusage != NULL)
779                 rup = &ru;
780         else
781                 rup = NULL;
782         error = kern_wait(td, uap->pid, &status, uap->options, rup);
783         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
784                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
785         if (uap->rusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
786                 error = copyout(&ru, uap->rusage, sizeof(struct rusage));
787         return (error);
788 }
789
790 int
791 sys_wait6(struct thread *td, struct wait6_args *uap)
792 {
793         struct __wrusage wru, *wrup;
794         siginfo_t si, *sip;
795         idtype_t idtype;
796         id_t id;
797         int error, status;
798
799         idtype = uap->idtype;
800         id = uap->id;
801
802         if (uap->wrusage != NULL)
803                 wrup = &wru;
804         else
805                 wrup = NULL;
806
807         if (uap->info != NULL) {
808                 sip = &si;
809                 bzero(sip, sizeof(*sip));
810         } else
811                 sip = NULL;
812
813         /*
814          *  We expect all callers of wait6() to know about WEXITED and
815          *  WTRAPPED.
816          */
817         error = kern_wait6(td, idtype, id, &status, uap->options, wrup, sip);
818
819         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
820                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
821         if (uap->wrusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
822                 error = copyout(&wru, uap->wrusage, sizeof(wru));
823         if (uap->info != NULL && error == 0)
824                 error = copyout(&si, uap->info, sizeof(si));
825         return (error);
826 }
827
828 /*
829  * Reap the remains of a zombie process and optionally return status and
830  * rusage.  Asserts and will release both the proctree_lock and the process
831  * lock as part of its work.
832  */
833 void
834 proc_reap(struct thread *td, struct proc *p, int *status, int options)
835 {
836         struct proc *q, *t;
837
838         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
839         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
840         KASSERT(p->p_state == PRS_ZOMBIE, ("proc_reap: !PRS_ZOMBIE"));
841
842         mtx_spin_wait_unlocked(&p->p_slock);
843
844         q = td->td_proc;
845
846         if (status)
847                 *status = KW_EXITCODE(p->p_xexit, p->p_xsig);
848         if (options & WNOWAIT) {
849                 /*
850                  *  Only poll, returning the status.  Caller does not wish to
851                  * release the proc struct just yet.
852                  */
853                 PROC_UNLOCK(p);
854                 sx_xunlock(&proctree_lock);
855                 return;
856         }
857
858         PROC_LOCK(q);
859         sigqueue_take(p->p_ksi);
860         PROC_UNLOCK(q);
861
862         /*
863          * If we got the child via a ptrace 'attach', we need to give it back
864          * to the old parent.
865          */
866         if (p->p_oppid != p->p_pptr->p_pid) {
867                 PROC_UNLOCK(p);
868                 t = proc_realparent(p);
869                 PROC_LOCK(t);
870                 PROC_LOCK(p);
871                 CTR2(KTR_PTRACE,
872                     "wait: traced child %d moved back to parent %d", p->p_pid,
873                     t->p_pid);
874                 proc_reparent(p, t, false);
875                 PROC_UNLOCK(p);
876                 pksignal(t, SIGCHLD, p->p_ksi);
877                 wakeup(t);
878                 cv_broadcast(&p->p_pwait);
879                 PROC_UNLOCK(t);
880                 sx_xunlock(&proctree_lock);
881                 return;
882         }
883         PROC_UNLOCK(p);
884
885         /*
886          * Remove other references to this process to ensure we have an
887          * exclusive reference.
888          */
889         sx_xlock(&allproc_lock);
890         LIST_REMOVE(p, p_list); /* off zombproc */
891         sx_xunlock(&allproc_lock);
892         LIST_REMOVE(p, p_sibling);
893         reaper_abandon_children(p, true);
894         LIST_REMOVE(p, p_reapsibling);
895         PROC_LOCK(p);
896         proc_clear_orphan(p);
897         PROC_UNLOCK(p);
898         leavepgrp(p);
899         if (p->p_procdesc != NULL)
900                 procdesc_reap(p);
901         sx_xunlock(&proctree_lock);
902
903         PROC_LOCK(p);
904         knlist_detach(p->p_klist);
905         p->p_klist = NULL;
906         PROC_UNLOCK(p);
907
908         /*
909          * Removal from allproc list and process group list paired with
910          * PROC_LOCK which was executed during that time should guarantee
911          * nothing can reach this process anymore. As such further locking
912          * is unnecessary.
913          */
914         p->p_xexit = p->p_xsig = 0;             /* XXX: why? */
915
916         PROC_LOCK(q);
917         ruadd(&q->p_stats->p_cru, &q->p_crux, &p->p_ru, &p->p_rux);
918         PROC_UNLOCK(q);
919
920         /*
921          * Decrement the count of procs running with this uid.
922          */
923         (void)chgproccnt(p->p_ucred->cr_ruidinfo, -1, 0);
924
925         /*
926          * Destroy resource accounting information associated with the process.
927          */
928 #ifdef RACCT
929         if (racct_enable) {
930                 PROC_LOCK(p);
931                 racct_sub(p, RACCT_NPROC, 1);
932                 PROC_UNLOCK(p);
933         }
934 #endif
935         racct_proc_exit(p);
936
937         /*
938          * Free credentials, arguments, and sigacts.
939          */
940         crfree(p->p_ucred);
941         proc_set_cred(p, NULL);
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                         PROC_UNLOCK(p);
982                         return (0);
983                 }
984                 break;
985         case P_PID:
986                 if (p->p_pid != (pid_t)id) {
987                         PROC_UNLOCK(p);
988                         return (0);
989                 }
990                 break;
991         case P_PGID:
992                 if (p->p_pgid != (pid_t)id) {
993                         PROC_UNLOCK(p);
994                         return (0);
995                 }
996                 break;
997         case P_SID:
998                 if (p->p_session->s_sid != (pid_t)id) {
999                         PROC_UNLOCK(p);
1000                         return (0);
1001                 }
1002                 break;
1003         case P_UID:
1004                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)id) {
1005                         PROC_UNLOCK(p);
1006                         return (0);
1007                 }
1008                 break;
1009         case P_GID:
1010                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)id) {
1011                         PROC_UNLOCK(p);
1012                         return (0);
1013                 }
1014                 break;
1015         case P_JAILID:
1016                 if (p->p_ucred->cr_prison->pr_id != (int)id) {
1017                         PROC_UNLOCK(p);
1018                         return (0);
1019                 }
1020                 break;
1021         /*
1022          * It seems that the thread structures get zeroed out
1023          * at process exit.  This makes it impossible to
1024          * support P_SETID, P_CID or P_CPUID.
1025          */
1026         default:
1027                 PROC_UNLOCK(p);
1028                 return (0);
1029         }
1030
1031         if (p_canwait(td, p)) {
1032                 PROC_UNLOCK(p);
1033                 return (0);
1034         }
1035
1036         if (((options & WEXITED) == 0) && (p->p_state == PRS_ZOMBIE)) {
1037                 PROC_UNLOCK(p);
1038                 return (0);
1039         }
1040
1041         /*
1042          * This special case handles a kthread spawned by linux_clone
1043          * (see linux_misc.c).  The linux_wait4 and linux_waitpid
1044          * functions need to be able to distinguish between waiting
1045          * on a process and waiting on a thread.  It is a thread if
1046          * p_sigparent is not SIGCHLD, and the WLINUXCLONE option
1047          * signifies we want to wait for threads and not processes.
1048          */
1049         if ((p->p_sigparent != SIGCHLD) ^
1050             ((options & WLINUXCLONE) != 0)) {
1051                 PROC_UNLOCK(p);
1052                 return (0);
1053         }
1054
1055         if (siginfo != NULL) {
1056                 bzero(siginfo, sizeof(*siginfo));
1057                 siginfo->si_errno = 0;
1058
1059                 /*
1060                  * SUSv4 requires that the si_signo value is always
1061                  * SIGCHLD. Obey it despite the rfork(2) interface
1062                  * allows to request other signal for child exit
1063                  * notification.
1064                  */
1065                 siginfo->si_signo = SIGCHLD;
1066
1067                 /*
1068                  *  This is still a rough estimate.  We will fix the
1069                  *  cases TRAPPED, STOPPED, and CONTINUED later.
1070                  */
1071                 if (WCOREDUMP(p->p_xsig)) {
1072                         siginfo->si_code = CLD_DUMPED;
1073                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1074                 } else if (WIFSIGNALED(p->p_xsig)) {
1075                         siginfo->si_code = CLD_KILLED;
1076                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1077                 } else {
1078                         siginfo->si_code = CLD_EXITED;
1079                         siginfo->si_status = p->p_xexit;
1080                 }
1081
1082                 siginfo->si_pid = p->p_pid;
1083                 siginfo->si_uid = p->p_ucred->cr_uid;
1084
1085                 /*
1086                  * The si_addr field would be useful additional
1087                  * detail, but apparently the PC value may be lost
1088                  * when we reach this point.  bzero() above sets
1089                  * siginfo->si_addr to NULL.
1090                  */
1091         }
1092
1093         /*
1094          * There should be no reason to limit resources usage info to
1095          * exited processes only.  A snapshot about any resources used
1096          * by a stopped process may be exactly what is needed.
1097          */
1098         if (wrusage != NULL) {
1099                 rup = &wrusage->wru_self;
1100                 *rup = p->p_ru;
1101                 PROC_STATLOCK(p);
1102                 calcru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1103                 PROC_STATUNLOCK(p);
1104
1105                 rup = &wrusage->wru_children;
1106                 *rup = p->p_stats->p_cru;
1107                 calccru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1108         }
1109
1110         if (p->p_state == PRS_ZOMBIE && !check_only) {
1111                 proc_reap(td, p, status, options);
1112                 return (-1);
1113         }
1114         return (1);
1115 }
1116
1117 int
1118 kern_wait(struct thread *td, pid_t pid, int *status, int options,
1119     struct rusage *rusage)
1120 {
1121         struct __wrusage wru, *wrup;
1122         idtype_t idtype;
1123         id_t id;
1124         int ret;
1125
1126         /*
1127          * Translate the special pid values into the (idtype, pid)
1128          * pair for kern_wait6.  The WAIT_MYPGRP case is handled by
1129          * kern_wait6() on its own.
1130          */
1131         if (pid == WAIT_ANY) {
1132                 idtype = P_ALL;
1133                 id = 0;
1134         } else if (pid < 0) {
1135                 idtype = P_PGID;
1136                 id = (id_t)-pid;
1137         } else {
1138                 idtype = P_PID;
1139                 id = (id_t)pid;
1140         }
1141
1142         if (rusage != NULL)
1143                 wrup = &wru;
1144         else
1145                 wrup = NULL;
1146
1147         /*
1148          * For backward compatibility we implicitly add flags WEXITED
1149          * and WTRAPPED here.
1150          */
1151         options |= WEXITED | WTRAPPED;
1152         ret = kern_wait6(td, idtype, id, status, options, wrup, NULL);
1153         if (rusage != NULL)
1154                 *rusage = wru.wru_self;
1155         return (ret);
1156 }
1157
1158 static void
1159 report_alive_proc(struct thread *td, struct proc *p, siginfo_t *siginfo,
1160     int *status, int options, int si_code)
1161 {
1162         bool cont;
1163
1164         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1165         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
1166         MPASS(si_code == CLD_TRAPPED || si_code == CLD_STOPPED ||
1167             si_code == CLD_CONTINUED);
1168
1169         cont = si_code == CLD_CONTINUED;
1170         if ((options & WNOWAIT) == 0) {
1171                 if (cont)
1172                         p->p_flag &= ~P_CONTINUED;
1173                 else
1174                         p->p_flag |= P_WAITED;
1175                 PROC_LOCK(td->td_proc);
1176                 sigqueue_take(p->p_ksi);
1177                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1178         }
1179         sx_xunlock(&proctree_lock);
1180         if (siginfo != NULL) {
1181                 siginfo->si_code = si_code;
1182                 siginfo->si_status = cont ? SIGCONT : p->p_xsig;
1183         }
1184         if (status != NULL)
1185                 *status = cont ? SIGCONT : W_STOPCODE(p->p_xsig);
1186         PROC_UNLOCK(p);
1187         td->td_retval[0] = p->p_pid;
1188 }
1189
1190 int
1191 kern_wait6(struct thread *td, idtype_t idtype, id_t id, int *status,
1192     int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo)
1193 {
1194         struct proc *p, *q;
1195         pid_t pid;
1196         int error, nfound, ret;
1197         bool report;
1198
1199         AUDIT_ARG_VALUE((int)idtype);   /* XXX - This is likely wrong! */
1200         AUDIT_ARG_PID((pid_t)id);       /* XXX - This may be wrong! */
1201         AUDIT_ARG_VALUE(options);
1202
1203         q = td->td_proc;
1204
1205         if ((pid_t)id == WAIT_MYPGRP && (idtype == P_PID || idtype == P_PGID)) {
1206                 PROC_LOCK(q);
1207                 id = (id_t)q->p_pgid;
1208                 PROC_UNLOCK(q);
1209                 idtype = P_PGID;
1210         }
1211
1212         /* If we don't know the option, just return. */
1213         if ((options & ~(WUNTRACED | WNOHANG | WCONTINUED | WNOWAIT |
1214             WEXITED | WTRAPPED | WLINUXCLONE)) != 0)
1215                 return (EINVAL);
1216         if ((options & (WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED | WTRAPPED)) == 0) {
1217                 /*
1218                  * We will be unable to find any matching processes,
1219                  * because there are no known events to look for.
1220                  * Prefer to return error instead of blocking
1221                  * indefinitely.
1222                  */
1223                 return (EINVAL);
1224         }
1225
1226 loop:
1227         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1228                 PROC_LOCK(q);
1229                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1230                 PROC_UNLOCK(q);
1231         }
1232         sx_xlock(&proctree_lock);
1233 loop_locked:
1234         nfound = 0;
1235         LIST_FOREACH(p, &q->p_children, p_sibling) {
1236                 pid = p->p_pid;
1237                 ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, status, options,
1238                     wrusage, siginfo, 0);
1239                 if (ret == 0)
1240                         continue;
1241                 else if (ret != 1) {
1242                         td->td_retval[0] = pid;
1243                         return (0);
1244                 }
1245
1246                 nfound++;
1247                 PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1248
1249                 if ((options & WTRAPPED) != 0 &&
1250                     (p->p_flag & P_TRACED) != 0) {
1251                         PROC_SLOCK(p);
1252                         report =
1253                             ((p->p_flag & (P_STOPPED_TRACE | P_STOPPED_SIG)) &&
1254                             p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1255                             (p->p_flag & P_WAITED) == 0);
1256                         PROC_SUNLOCK(p);
1257                         if (report) {
1258                         CTR4(KTR_PTRACE,
1259                             "wait: returning trapped pid %d status %#x "
1260                             "(xstat %d) xthread %d",
1261                             p->p_pid, W_STOPCODE(p->p_xsig), p->p_xsig,
1262                             p->p_xthread != NULL ?
1263                             p->p_xthread->td_tid : -1);
1264                                 report_alive_proc(td, p, siginfo, status,
1265                                     options, CLD_TRAPPED);
1266                                 return (0);
1267                         }
1268                 }
1269                 if ((options & WUNTRACED) != 0 &&
1270                     (p->p_flag & P_STOPPED_SIG) != 0) {
1271                         PROC_SLOCK(p);
1272                         report = (p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1273                             ((p->p_flag & P_WAITED) == 0));
1274                         PROC_SUNLOCK(p);
1275                         if (report) {
1276                                 report_alive_proc(td, p, siginfo, status,
1277                                     options, CLD_STOPPED);
1278                                 return (0);
1279                         }
1280                 }
1281                 if ((options & WCONTINUED) != 0 &&
1282                     (p->p_flag & P_CONTINUED) != 0) {
1283                         report_alive_proc(td, p, siginfo, status, options,
1284                             CLD_CONTINUED);
1285                         return (0);
1286                 }
1287                 PROC_UNLOCK(p);
1288         }
1289
1290         /*
1291          * Look in the orphans list too, to allow the parent to
1292          * collect it's child exit status even if child is being
1293          * debugged.
1294          *
1295          * Debugger detaches from the parent upon successful
1296          * switch-over from parent to child.  At this point due to
1297          * re-parenting the parent loses the child to debugger and a
1298          * wait4(2) call would report that it has no children to wait
1299          * for.  By maintaining a list of orphans we allow the parent
1300          * to successfully wait until the child becomes a zombie.
1301          */
1302         if (nfound == 0) {
1303                 LIST_FOREACH(p, &q->p_orphans, p_orphan) {
1304                         ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, NULL, options,
1305                             NULL, NULL, 1);
1306                         if (ret != 0) {
1307                                 KASSERT(ret != -1, ("reaped an orphan (pid %d)",
1308                                     (int)td->td_retval[0]));
1309                                 PROC_UNLOCK(p);
1310                                 nfound++;
1311                                 break;
1312                         }
1313                 }
1314         }
1315         if (nfound == 0) {
1316                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1317                 return (ECHILD);
1318         }
1319         if (options & WNOHANG) {
1320                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1321                 td->td_retval[0] = 0;
1322                 return (0);
1323         }
1324         PROC_LOCK(q);
1325         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1326                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1327                 PROC_UNLOCK(q);
1328                 goto loop_locked;
1329         }
1330         sx_xunlock(&proctree_lock);
1331         error = msleep(q, &q->p_mtx, PWAIT | PCATCH | PDROP, "wait", 0);
1332         if (error)
1333                 return (error);
1334         goto loop;
1335 }
1336
1337 void
1338 proc_add_orphan(struct proc *child, struct proc *parent)
1339 {
1340
1341         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
1342         KASSERT((child->p_flag & P_TRACED) != 0,
1343             ("proc_add_orphan: not traced"));
1344
1345         if (LIST_EMPTY(&parent->p_orphans)) {
1346                 child->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
1347                 LIST_INSERT_HEAD(&parent->p_orphans, child, p_orphan);
1348         } else {
1349                 LIST_INSERT_AFTER(LIST_FIRST(&parent->p_orphans),
1350                     child, p_orphan);
1351         }
1352         child->p_treeflag |= P_TREE_ORPHANED;
1353 }
1354
1355 /*
1356  * Make process 'parent' the new parent of process 'child'.
1357  * Must be called with an exclusive hold of proctree lock.
1358  */
1359 void
1360 proc_reparent(struct proc *child, struct proc *parent, bool set_oppid)
1361 {
1362
1363         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
1364         PROC_LOCK_ASSERT(child, MA_OWNED);
1365         if (child->p_pptr == parent)
1366                 return;
1367
1368         PROC_LOCK(child->p_pptr);
1369         sigqueue_take(child->p_ksi);
1370         PROC_UNLOCK(child->p_pptr);
1371         LIST_REMOVE(child, p_sibling);
1372         LIST_INSERT_HEAD(&parent->p_children, child, p_sibling);
1373
1374         proc_clear_orphan(child);
1375         if ((child->p_flag & P_TRACED) != 0) {
1376                 proc_add_orphan(child, child->p_pptr);
1377         }
1378
1379         child->p_pptr = parent;
1380         if (set_oppid)
1381                 child->p_oppid = parent->p_pid;
1382 }