]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_exit.c
openssh: update to OpenSSH v8.7p1
[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_ddb.h"
43 #include "opt_ktrace.h"
44
45 #include <sys/param.h>
46 #include <sys/systm.h>
47 #include <sys/sysproto.h>
48 #include <sys/capsicum.h>
49 #include <sys/eventhandler.h>
50 #include <sys/kernel.h>
51 #include <sys/ktr.h>
52 #include <sys/malloc.h>
53 #include <sys/lock.h>
54 #include <sys/mutex.h>
55 #include <sys/proc.h>
56 #include <sys/procdesc.h>
57 #include <sys/jail.h>
58 #include <sys/tty.h>
59 #include <sys/wait.h>
60 #include <sys/vmmeter.h>
61 #include <sys/vnode.h>
62 #include <sys/racct.h>
63 #include <sys/resourcevar.h>
64 #include <sys/sbuf.h>
65 #include <sys/signalvar.h>
66 #include <sys/sched.h>
67 #include <sys/sx.h>
68 #include <sys/syscallsubr.h>
69 #include <sys/sysctl.h>
70 #include <sys/syslog.h>
71 #include <sys/ptrace.h>
72 #include <sys/acct.h>           /* for acct_process() function prototype */
73 #include <sys/filedesc.h>
74 #include <sys/sdt.h>
75 #include <sys/shm.h>
76 #include <sys/sem.h>
77 #include <sys/sysent.h>
78 #include <sys/timers.h>
79 #include <sys/umtxvar.h>
80 #ifdef KTRACE
81 #include <sys/ktrace.h>
82 #endif
83
84 #include <security/audit/audit.h>
85 #include <security/mac/mac_framework.h>
86
87 #include <vm/vm.h>
88 #include <vm/vm_extern.h>
89 #include <vm/vm_param.h>
90 #include <vm/pmap.h>
91 #include <vm/vm_map.h>
92 #include <vm/vm_page.h>
93 #include <vm/uma.h>
94
95 #ifdef KDTRACE_HOOKS
96 #include <sys/dtrace_bsd.h>
97 dtrace_execexit_func_t  dtrace_fasttrap_exit;
98 #endif
99
100 SDT_PROVIDER_DECLARE(proc);
101 SDT_PROBE_DEFINE1(proc, , , exit, "int");
102
103 static int kern_kill_on_dbg_exit = 1;
104 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, kill_on_debugger_exit, CTLFLAG_RWTUN,
105     &kern_kill_on_dbg_exit, 0,
106     "Kill ptraced processes when debugger exits");
107
108 static bool kern_wait_dequeue_sigchld = 1;
109 SYSCTL_BOOL(_kern, OID_AUTO, wait_dequeue_sigchld, CTLFLAG_RWTUN,
110     &kern_wait_dequeue_sigchld, 0,
111     "Dequeue SIGCHLD on wait(2) for live process");
112
113 struct proc *
114 proc_realparent(struct proc *child)
115 {
116         struct proc *p, *parent;
117
118         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
119         if ((child->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0)
120                 return (child->p_pptr->p_pid == child->p_oppid ?
121                     child->p_pptr : child->p_reaper);
122         for (p = child; (p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) == 0;) {
123                 /* Cannot use LIST_PREV(), since the list head is not known. */
124                 p = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
125                     p_orphan.le_next);
126                 KASSERT((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0,
127                     ("missing P_ORPHAN %p", p));
128         }
129         parent = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
130             p_orphans.lh_first);
131         return (parent);
132 }
133
134 void
135 reaper_abandon_children(struct proc *p, bool exiting)
136 {
137         struct proc *p1, *p2, *ptmp;
138
139         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
140         KASSERT(p != initproc, ("reaper_abandon_children for initproc"));
141         if ((p->p_treeflag & P_TREE_REAPER) == 0)
142                 return;
143         p1 = p->p_reaper;
144         LIST_FOREACH_SAFE(p2, &p->p_reaplist, p_reapsibling, ptmp) {
145                 LIST_REMOVE(p2, p_reapsibling);
146                 p2->p_reaper = p1;
147                 p2->p_reapsubtree = p->p_reapsubtree;
148                 LIST_INSERT_HEAD(&p1->p_reaplist, p2, p_reapsibling);
149                 if (exiting && p2->p_pptr == p) {
150                         PROC_LOCK(p2);
151                         proc_reparent(p2, p1, true);
152                         PROC_UNLOCK(p2);
153                 }
154         }
155         KASSERT(LIST_EMPTY(&p->p_reaplist), ("p_reaplist not empty"));
156         p->p_treeflag &= ~P_TREE_REAPER;
157 }
158
159 static void
160 reaper_clear(struct proc *p)
161 {
162         struct proc *p1;
163         bool clear;
164
165         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
166         LIST_REMOVE(p, p_reapsibling);
167         if (p->p_reapsubtree == 1)
168                 return;
169         clear = true;
170         LIST_FOREACH(p1, &p->p_reaper->p_reaplist, p_reapsibling) {
171                 if (p1->p_reapsubtree == p->p_reapsubtree) {
172                         clear = false;
173                         break;
174                 }
175         }
176         if (clear)
177                 proc_id_clear(PROC_ID_REAP, p->p_reapsubtree);
178 }
179
180 void
181 proc_clear_orphan(struct proc *p)
182 {
183         struct proc *p1;
184
185         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
186         if ((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0)
187                 return;
188         if ((p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) != 0) {
189                 p1 = LIST_NEXT(p, p_orphan);
190                 if (p1 != NULL)
191                         p1->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
192                 p->p_treeflag &= ~P_TREE_FIRST_ORPHAN;
193         }
194         LIST_REMOVE(p, p_orphan);
195         p->p_treeflag &= ~P_TREE_ORPHANED;
196 }
197
198 void
199 exit_onexit(struct proc *p)
200 {
201         MPASS(p->p_numthreads == 1);
202         umtx_thread_exit(FIRST_THREAD_IN_PROC(p));
203 }
204
205 /*
206  * exit -- death of process.
207  */
208 void
209 sys_sys_exit(struct thread *td, struct sys_exit_args *uap)
210 {
211
212         exit1(td, uap->rval, 0);
213         /* NOTREACHED */
214 }
215
216 /*
217  * Exit: deallocate address space and other resources, change proc state to
218  * zombie, and unlink proc from allproc and parent's lists.  Save exit status
219  * and rusage for wait().  Check for child processes and orphan them.
220  */
221 void
222 exit1(struct thread *td, int rval, int signo)
223 {
224         struct proc *p, *nq, *q, *t;
225         struct thread *tdt;
226         ksiginfo_t *ksi, *ksi1;
227         int signal_parent;
228
229         mtx_assert(&Giant, MA_NOTOWNED);
230         KASSERT(rval == 0 || signo == 0, ("exit1 rv %d sig %d", rval, signo));
231
232         p = td->td_proc;
233         /*
234          * XXX in case we're rebooting we just let init die in order to
235          * work around an unsolved stack overflow seen very late during
236          * shutdown on sparc64 when the gmirror worker process exists.
237          * XXX what to do now that sparc64 is gone... remove if?
238          */
239         if (p == initproc && rebooting == 0) {
240                 printf("init died (signal %d, exit %d)\n", signo, rval);
241                 panic("Going nowhere without my init!");
242         }
243
244         /*
245          * Deref SU mp, since the thread does not return to userspace.
246          */
247         td_softdep_cleanup(td);
248
249         /*
250          * MUST abort all other threads before proceeding past here.
251          */
252         PROC_LOCK(p);
253         /*
254          * First check if some other thread or external request got
255          * here before us.  If so, act appropriately: exit or suspend.
256          * We must ensure that stop requests are handled before we set
257          * P_WEXIT.
258          */
259         thread_suspend_check(0);
260         while (p->p_flag & P_HADTHREADS) {
261                 /*
262                  * Kill off the other threads. This requires
263                  * some co-operation from other parts of the kernel
264                  * so it may not be instantaneous.  With this state set
265                  * any thread entering the kernel from userspace will
266                  * thread_exit() in trap().  Any thread attempting to
267                  * sleep will return immediately with EINTR or EWOULDBLOCK
268                  * which will hopefully force them to back out to userland
269                  * freeing resources as they go.  Any thread attempting
270                  * to return to userland will thread_exit() from userret().
271                  * thread_exit() will unsuspend us when the last of the
272                  * other threads exits.
273                  * If there is already a thread singler after resumption,
274                  * calling thread_single will fail; in that case, we just
275                  * re-check all suspension request, the thread should
276                  * either be suspended there or exit.
277                  */
278                 if (!thread_single(p, SINGLE_EXIT))
279                         /*
280                          * All other activity in this process is now
281                          * stopped.  Threading support has been turned
282                          * off.
283                          */
284                         break;
285                 /*
286                  * Recheck for new stop or suspend requests which
287                  * might appear while process lock was dropped in
288                  * thread_single().
289                  */
290                 thread_suspend_check(0);
291         }
292         KASSERT(p->p_numthreads == 1,
293             ("exit1: proc %p exiting with %d threads", p, p->p_numthreads));
294         racct_sub(p, RACCT_NTHR, 1);
295
296         /* Let event handler change exit status */
297         p->p_xexit = rval;
298         p->p_xsig = signo;
299
300         /*
301          * Ignore any pending request to stop due to a stop signal.
302          * Once P_WEXIT is set, future requests will be ignored as
303          * well.
304          */
305         p->p_flag &= ~P_STOPPED_SIG;
306         KASSERT(!P_SHOULDSTOP(p), ("exiting process is stopped"));
307
308         /* Note that we are exiting. */
309         p->p_flag |= P_WEXIT;
310
311         /*
312          * Wait for any processes that have a hold on our vmspace to
313          * release their reference.
314          */
315         while (p->p_lock > 0)
316                 msleep(&p->p_lock, &p->p_mtx, PWAIT, "exithold", 0);
317
318         PROC_UNLOCK(p);
319         /* Drain the limit callout while we don't have the proc locked */
320         callout_drain(&p->p_limco);
321
322 #ifdef AUDIT
323         /*
324          * The Sun BSM exit token contains two components: an exit status as
325          * passed to exit(), and a return value to indicate what sort of exit
326          * it was.  The exit status is WEXITSTATUS(rv), but it's not clear
327          * what the return value is.
328          */
329         AUDIT_ARG_EXIT(rval, 0);
330         AUDIT_SYSCALL_EXIT(0, td);
331 #endif
332
333         /* Are we a task leader with peers? */
334         if (p->p_peers != NULL && p == p->p_leader) {
335                 mtx_lock(&ppeers_lock);
336                 q = p->p_peers;
337                 while (q != NULL) {
338                         PROC_LOCK(q);
339                         kern_psignal(q, SIGKILL);
340                         PROC_UNLOCK(q);
341                         q = q->p_peers;
342                 }
343                 while (p->p_peers != NULL)
344                         msleep(p, &ppeers_lock, PWAIT, "exit1", 0);
345                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
346         }
347
348         itimers_exit(p);
349
350         /*
351          * Check if any loadable modules need anything done at process exit.
352          * E.g. SYSV IPC stuff.
353          * Event handler could change exit status.
354          * XXX what if one of these generates an error?
355          */
356         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_exit, p);
357
358         /*
359          * If parent is waiting for us to exit or exec,
360          * P_PPWAIT is set; we will wakeup the parent below.
361          */
362         PROC_LOCK(p);
363         stopprofclock(p);
364         p->p_ptevents = 0;
365
366         /*
367          * Stop the real interval timer.  If the handler is currently
368          * executing, prevent it from rearming itself and let it finish.
369          */
370         if (timevalisset(&p->p_realtimer.it_value) &&
371             _callout_stop_safe(&p->p_itcallout, CS_EXECUTING, NULL) == 0) {
372                 timevalclear(&p->p_realtimer.it_interval);
373                 msleep(&p->p_itcallout, &p->p_mtx, PWAIT, "ritwait", 0);
374                 KASSERT(!timevalisset(&p->p_realtimer.it_value),
375                     ("realtime timer is still armed"));
376         }
377
378         PROC_UNLOCK(p);
379
380         if (p->p_sysent->sv_onexit != NULL)
381                 p->p_sysent->sv_onexit(p);
382         seltdfini(td);
383
384         /*
385          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
386          * F_SETOWN with our pid.  The P_WEXIT flag interlocks with fsetown().
387          */
388         funsetownlst(&p->p_sigiolst);
389
390         /*
391          * Close open files and release open-file table.
392          * This may block!
393          */
394         pdescfree(td);
395         fdescfree(td);
396
397         /*
398          * If this thread tickled GEOM, we need to wait for the giggling to
399          * stop before we return to userland
400          */
401         if (td->td_pflags & TDP_GEOM)
402                 g_waitidle();
403
404         /*
405          * Remove ourself from our leader's peer list and wake our leader.
406          */
407         if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
408                 mtx_lock(&ppeers_lock);
409                 if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
410                         q = p->p_leader;
411                         while (q->p_peers != p)
412                                 q = q->p_peers;
413                         q->p_peers = p->p_peers;
414                         wakeup(p->p_leader);
415                 }
416                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
417         }
418
419         vmspace_exit(td);
420         (void)acct_process(td);
421
422 #ifdef KTRACE
423         ktrprocexit(td);
424 #endif
425         /*
426          * Release reference to text vnode
427          */
428         if (p->p_textvp != NULL) {
429                 vrele(p->p_textvp);
430                 p->p_textvp = NULL;
431         }
432
433         /*
434          * Release our limits structure.
435          */
436         lim_free(p->p_limit);
437         p->p_limit = NULL;
438
439         tidhash_remove(td);
440
441         /*
442          * Call machine-dependent code to release any
443          * machine-dependent resources other than the address space.
444          * The address space is released by "vmspace_exitfree(p)" in
445          * vm_waitproc().
446          */
447         cpu_exit(td);
448
449         WITNESS_WARN(WARN_PANIC, NULL, "process (pid %d) exiting", p->p_pid);
450
451         /*
452          * Remove from allproc. It still sits in the hash.
453          */
454         sx_xlock(&allproc_lock);
455         LIST_REMOVE(p, p_list);
456
457 #ifdef DDB
458         /*
459          * Used by ddb's 'ps' command to find this process via the
460          * pidhash.
461          */
462         p->p_list.le_prev = NULL;
463 #endif
464         sx_xunlock(&allproc_lock);
465
466         sx_xlock(&proctree_lock);
467         PROC_LOCK(p);
468         p->p_flag &= ~(P_TRACED | P_PPWAIT | P_PPTRACE);
469         PROC_UNLOCK(p);
470
471         /*
472          * killjobc() might drop and re-acquire proctree_lock to
473          * revoke control tty if exiting process was a session leader.
474          */
475         killjobc();
476
477         /*
478          * Reparent all children processes:
479          * - traced ones to the original parent (or init if we are that parent)
480          * - the rest to init
481          */
482         q = LIST_FIRST(&p->p_children);
483         if (q != NULL)          /* only need this if any child is S_ZOMB */
484                 wakeup(q->p_reaper);
485         for (; q != NULL; q = nq) {
486                 nq = LIST_NEXT(q, p_sibling);
487                 ksi = ksiginfo_alloc(TRUE);
488                 PROC_LOCK(q);
489                 q->p_sigparent = SIGCHLD;
490
491                 if ((q->p_flag & P_TRACED) == 0) {
492                         proc_reparent(q, q->p_reaper, true);
493                         if (q->p_state == PRS_ZOMBIE) {
494                                 /*
495                                  * Inform reaper about the reparented
496                                  * zombie, since wait(2) has something
497                                  * new to report.  Guarantee queueing
498                                  * of the SIGCHLD signal, similar to
499                                  * the _exit() behaviour, by providing
500                                  * our ksiginfo.  Ksi is freed by the
501                                  * signal delivery.
502                                  */
503                                 if (q->p_ksi == NULL) {
504                                         ksi1 = NULL;
505                                 } else {
506                                         ksiginfo_copy(q->p_ksi, ksi);
507                                         ksi->ksi_flags |= KSI_INS;
508                                         ksi1 = ksi;
509                                         ksi = NULL;
510                                 }
511                                 PROC_LOCK(q->p_reaper);
512                                 pksignal(q->p_reaper, SIGCHLD, ksi1);
513                                 PROC_UNLOCK(q->p_reaper);
514                         } else if (q->p_pdeathsig > 0) {
515                                 /*
516                                  * The child asked to received a signal
517                                  * when we exit.
518                                  */
519                                 kern_psignal(q, q->p_pdeathsig);
520                         }
521                 } else {
522                         /*
523                          * Traced processes are killed by default
524                          * since their existence means someone is
525                          * screwing up.
526                          */
527                         t = proc_realparent(q);
528                         if (t == p) {
529                                 proc_reparent(q, q->p_reaper, true);
530                         } else {
531                                 PROC_LOCK(t);
532                                 proc_reparent(q, t, true);
533                                 PROC_UNLOCK(t);
534                         }
535                         /*
536                          * Since q was found on our children list, the
537                          * proc_reparent() call moved q to the orphan
538                          * list due to present P_TRACED flag. Clear
539                          * orphan link for q now while q is locked.
540                          */
541                         proc_clear_orphan(q);
542                         q->p_flag &= ~P_TRACED;
543                         q->p_flag2 &= ~P2_PTRACE_FSTP;
544                         q->p_ptevents = 0;
545                         p->p_xthread = NULL;
546                         FOREACH_THREAD_IN_PROC(q, tdt) {
547                                 tdt->td_dbgflags &= ~(TDB_SUSPEND | TDB_XSIG |
548                                     TDB_FSTP);
549                                 tdt->td_xsig = 0;
550                         }
551                         if (kern_kill_on_dbg_exit) {
552                                 q->p_flag &= ~P_STOPPED_TRACE;
553                                 kern_psignal(q, SIGKILL);
554                         } else if ((q->p_flag & (P_STOPPED_TRACE |
555                             P_STOPPED_SIG)) != 0) {
556                                 sigqueue_delete_proc(q, SIGTRAP);
557                                 ptrace_unsuspend(q);
558                         }
559                 }
560                 PROC_UNLOCK(q);
561                 if (ksi != NULL)
562                         ksiginfo_free(ksi);
563         }
564
565         /*
566          * Also get rid of our orphans.
567          */
568         while ((q = LIST_FIRST(&p->p_orphans)) != NULL) {
569                 PROC_LOCK(q);
570                 KASSERT(q->p_oppid == p->p_pid,
571                     ("orphan %p of %p has unexpected oppid %d", q, p,
572                     q->p_oppid));
573                 q->p_oppid = q->p_reaper->p_pid;
574
575                 /*
576                  * If we are the real parent of this process
577                  * but it has been reparented to a debugger, then
578                  * check if it asked for a signal when we exit.
579                  */
580                 if (q->p_pdeathsig > 0)
581                         kern_psignal(q, q->p_pdeathsig);
582                 CTR2(KTR_PTRACE, "exit: pid %d, clearing orphan %d", p->p_pid,
583                     q->p_pid);
584                 proc_clear_orphan(q);
585                 PROC_UNLOCK(q);
586         }
587
588 #ifdef KDTRACE_HOOKS
589         if (SDT_PROBES_ENABLED()) {
590                 int reason = CLD_EXITED;
591                 if (WCOREDUMP(signo))
592                         reason = CLD_DUMPED;
593                 else if (WIFSIGNALED(signo))
594                         reason = CLD_KILLED;
595                 SDT_PROBE1(proc, , , exit, reason);
596         }
597 #endif
598
599         /* Save exit status. */
600         PROC_LOCK(p);
601         p->p_xthread = td;
602
603         if (p->p_sysent->sv_ontdexit != NULL)
604                 p->p_sysent->sv_ontdexit(td);
605
606 #ifdef KDTRACE_HOOKS
607         /*
608          * Tell the DTrace fasttrap provider about the exit if it
609          * has declared an interest.
610          */
611         if (dtrace_fasttrap_exit)
612                 dtrace_fasttrap_exit(p);
613 #endif
614
615         /*
616          * Notify interested parties of our demise.
617          */
618         KNOTE_LOCKED(p->p_klist, NOTE_EXIT);
619
620         /*
621          * If this is a process with a descriptor, we may not need to deliver
622          * a signal to the parent.  proctree_lock is held over
623          * procdesc_exit() to serialize concurrent calls to close() and
624          * exit().
625          */
626         signal_parent = 0;
627         if (p->p_procdesc == NULL || procdesc_exit(p)) {
628                 /*
629                  * Notify parent that we're gone.  If parent has the
630                  * PS_NOCLDWAIT flag set, or if the handler is set to SIG_IGN,
631                  * notify process 1 instead (and hope it will handle this
632                  * situation).
633                  */
634                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
635                 mtx_lock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
636                 if (p->p_pptr->p_sigacts->ps_flag &
637                     (PS_NOCLDWAIT | PS_CLDSIGIGN)) {
638                         struct proc *pp;
639
640                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
641                         pp = p->p_pptr;
642                         PROC_UNLOCK(pp);
643                         proc_reparent(p, p->p_reaper, true);
644                         p->p_sigparent = SIGCHLD;
645                         PROC_LOCK(p->p_pptr);
646
647                         /*
648                          * Notify parent, so in case he was wait(2)ing or
649                          * executing waitpid(2) with our pid, he will
650                          * continue.
651                          */
652                         wakeup(pp);
653                 } else
654                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
655
656                 if (p->p_pptr == p->p_reaper || p->p_pptr == initproc) {
657                         signal_parent = 1;
658                 } else if (p->p_sigparent != 0) {
659                         if (p->p_sigparent == SIGCHLD) {
660                                 signal_parent = 1;
661                         } else { /* LINUX thread */
662                                 signal_parent = 2;
663                         }
664                 }
665         } else
666                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
667         sx_xunlock(&proctree_lock);
668
669         if (signal_parent == 1) {
670                 childproc_exited(p);
671         } else if (signal_parent == 2) {
672                 kern_psignal(p->p_pptr, p->p_sigparent);
673         }
674
675         /* Tell the prison that we are gone. */
676         prison_proc_free(p->p_ucred->cr_prison);
677
678         /*
679          * The state PRS_ZOMBIE prevents other proesses from sending
680          * signal to the process, to avoid memory leak, we free memory
681          * for signal queue at the time when the state is set.
682          */
683         sigqueue_flush(&p->p_sigqueue);
684         sigqueue_flush(&td->td_sigqueue);
685
686         /*
687          * We have to wait until after acquiring all locks before
688          * changing p_state.  We need to avoid all possible context
689          * switches (including ones from blocking on a mutex) while
690          * marked as a zombie.  We also have to set the zombie state
691          * before we release the parent process' proc lock to avoid
692          * a lost wakeup.  So, we first call wakeup, then we grab the
693          * sched lock, update the state, and release the parent process'
694          * proc lock.
695          */
696         wakeup(p->p_pptr);
697         cv_broadcast(&p->p_pwait);
698         sched_exit(p->p_pptr, td);
699         PROC_SLOCK(p);
700         p->p_state = PRS_ZOMBIE;
701         PROC_UNLOCK(p->p_pptr);
702
703         /*
704          * Save our children's rusage information in our exit rusage.
705          */
706         PROC_STATLOCK(p);
707         ruadd(&p->p_ru, &p->p_rux, &p->p_stats->p_cru, &p->p_crux);
708         PROC_STATUNLOCK(p);
709
710         /*
711          * Make sure the scheduler takes this thread out of its tables etc.
712          * This will also release this thread's reference to the ucred.
713          * Other thread parts to release include pcb bits and such.
714          */
715         thread_exit();
716 }
717
718 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
719 struct abort2_args {
720         char *why;
721         int nargs;
722         void **args;
723 };
724 #endif
725
726 int
727 sys_abort2(struct thread *td, struct abort2_args *uap)
728 {
729         struct proc *p = td->td_proc;
730         struct sbuf *sb;
731         void *uargs[16];
732         int error, i, sig;
733
734         /*
735          * Do it right now so we can log either proper call of abort2(), or
736          * note, that invalid argument was passed. 512 is big enough to
737          * handle 16 arguments' descriptions with additional comments.
738          */
739         sb = sbuf_new(NULL, NULL, 512, SBUF_FIXEDLEN);
740         sbuf_clear(sb);
741         sbuf_printf(sb, "%s(pid %d uid %d) aborted: ",
742             p->p_comm, p->p_pid, td->td_ucred->cr_uid);
743         /*
744          * Since we can't return from abort2(), send SIGKILL in cases, where
745          * abort2() was called improperly
746          */
747         sig = SIGKILL;
748         /* Prevent from DoSes from user-space. */
749         if (uap->nargs < 0 || uap->nargs > 16)
750                 goto out;
751         if (uap->nargs > 0) {
752                 if (uap->args == NULL)
753                         goto out;
754                 error = copyin(uap->args, uargs, uap->nargs * sizeof(void *));
755                 if (error != 0)
756                         goto out;
757         }
758         /*
759          * Limit size of 'reason' string to 128. Will fit even when
760          * maximal number of arguments was chosen to be logged.
761          */
762         if (uap->why != NULL) {
763                 error = sbuf_copyin(sb, uap->why, 128);
764                 if (error < 0)
765                         goto out;
766         } else {
767                 sbuf_printf(sb, "(null)");
768         }
769         if (uap->nargs > 0) {
770                 sbuf_printf(sb, "(");
771                 for (i = 0;i < uap->nargs; i++)
772                         sbuf_printf(sb, "%s%p", i == 0 ? "" : ", ", uargs[i]);
773                 sbuf_printf(sb, ")");
774         }
775         /*
776          * Final stage: arguments were proper, string has been
777          * successfully copied from userspace, and copying pointers
778          * from user-space succeed.
779          */
780         sig = SIGABRT;
781 out:
782         if (sig == SIGKILL) {
783                 sbuf_trim(sb);
784                 sbuf_printf(sb, " (Reason text inaccessible)");
785         }
786         sbuf_cat(sb, "\n");
787         sbuf_finish(sb);
788         log(LOG_INFO, "%s", sbuf_data(sb));
789         sbuf_delete(sb);
790         exit1(td, 0, sig);
791         return (0);
792 }
793
794 #ifdef COMPAT_43
795 /*
796  * The dirty work is handled by kern_wait().
797  */
798 int
799 owait(struct thread *td, struct owait_args *uap __unused)
800 {
801         int error, status;
802
803         error = kern_wait(td, WAIT_ANY, &status, 0, NULL);
804         if (error == 0)
805                 td->td_retval[1] = status;
806         return (error);
807 }
808 #endif /* COMPAT_43 */
809
810 /*
811  * The dirty work is handled by kern_wait().
812  */
813 int
814 sys_wait4(struct thread *td, struct wait4_args *uap)
815 {
816         struct rusage ru, *rup;
817         int error, status;
818
819         if (uap->rusage != NULL)
820                 rup = &ru;
821         else
822                 rup = NULL;
823         error = kern_wait(td, uap->pid, &status, uap->options, rup);
824         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
825                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
826         if (uap->rusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
827                 error = copyout(&ru, uap->rusage, sizeof(struct rusage));
828         return (error);
829 }
830
831 int
832 sys_wait6(struct thread *td, struct wait6_args *uap)
833 {
834         struct __wrusage wru, *wrup;
835         siginfo_t si, *sip;
836         idtype_t idtype;
837         id_t id;
838         int error, status;
839
840         idtype = uap->idtype;
841         id = uap->id;
842
843         if (uap->wrusage != NULL)
844                 wrup = &wru;
845         else
846                 wrup = NULL;
847
848         if (uap->info != NULL) {
849                 sip = &si;
850                 bzero(sip, sizeof(*sip));
851         } else
852                 sip = NULL;
853
854         /*
855          *  We expect all callers of wait6() to know about WEXITED and
856          *  WTRAPPED.
857          */
858         error = kern_wait6(td, idtype, id, &status, uap->options, wrup, sip);
859
860         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
861                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
862         if (uap->wrusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
863                 error = copyout(&wru, uap->wrusage, sizeof(wru));
864         if (uap->info != NULL && error == 0)
865                 error = copyout(&si, uap->info, sizeof(si));
866         return (error);
867 }
868
869 /*
870  * Reap the remains of a zombie process and optionally return status and
871  * rusage.  Asserts and will release both the proctree_lock and the process
872  * lock as part of its work.
873  */
874 void
875 proc_reap(struct thread *td, struct proc *p, int *status, int options)
876 {
877         struct proc *q, *t;
878
879         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
880         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
881         KASSERT(p->p_state == PRS_ZOMBIE, ("proc_reap: !PRS_ZOMBIE"));
882
883         mtx_spin_wait_unlocked(&p->p_slock);
884
885         q = td->td_proc;
886
887         if (status)
888                 *status = KW_EXITCODE(p->p_xexit, p->p_xsig);
889         if (options & WNOWAIT) {
890                 /*
891                  *  Only poll, returning the status.  Caller does not wish to
892                  * release the proc struct just yet.
893                  */
894                 PROC_UNLOCK(p);
895                 sx_xunlock(&proctree_lock);
896                 return;
897         }
898
899         PROC_LOCK(q);
900         sigqueue_take(p->p_ksi);
901         PROC_UNLOCK(q);
902
903         /*
904          * If we got the child via a ptrace 'attach', we need to give it back
905          * to the old parent.
906          */
907         if (p->p_oppid != p->p_pptr->p_pid) {
908                 PROC_UNLOCK(p);
909                 t = proc_realparent(p);
910                 PROC_LOCK(t);
911                 PROC_LOCK(p);
912                 CTR2(KTR_PTRACE,
913                     "wait: traced child %d moved back to parent %d", p->p_pid,
914                     t->p_pid);
915                 proc_reparent(p, t, false);
916                 PROC_UNLOCK(p);
917                 pksignal(t, SIGCHLD, p->p_ksi);
918                 wakeup(t);
919                 cv_broadcast(&p->p_pwait);
920                 PROC_UNLOCK(t);
921                 sx_xunlock(&proctree_lock);
922                 return;
923         }
924         PROC_UNLOCK(p);
925
926         /*
927          * Remove other references to this process to ensure we have an
928          * exclusive reference.
929          */
930         sx_xlock(PIDHASHLOCK(p->p_pid));
931         LIST_REMOVE(p, p_hash);
932         sx_xunlock(PIDHASHLOCK(p->p_pid));
933         LIST_REMOVE(p, p_sibling);
934         reaper_abandon_children(p, true);
935         reaper_clear(p);
936         PROC_LOCK(p);
937         proc_clear_orphan(p);
938         PROC_UNLOCK(p);
939         leavepgrp(p);
940         if (p->p_procdesc != NULL)
941                 procdesc_reap(p);
942         sx_xunlock(&proctree_lock);
943
944         proc_id_clear(PROC_ID_PID, p->p_pid);
945
946         PROC_LOCK(p);
947         knlist_detach(p->p_klist);
948         p->p_klist = NULL;
949         PROC_UNLOCK(p);
950
951         /*
952          * Removal from allproc list and process group list paired with
953          * PROC_LOCK which was executed during that time should guarantee
954          * nothing can reach this process anymore. As such further locking
955          * is unnecessary.
956          */
957         p->p_xexit = p->p_xsig = 0;             /* XXX: why? */
958
959         PROC_LOCK(q);
960         ruadd(&q->p_stats->p_cru, &q->p_crux, &p->p_ru, &p->p_rux);
961         PROC_UNLOCK(q);
962
963         /*
964          * Decrement the count of procs running with this uid.
965          */
966         (void)chgproccnt(p->p_ucred->cr_ruidinfo, -1, 0);
967
968         /*
969          * Destroy resource accounting information associated with the process.
970          */
971 #ifdef RACCT
972         if (racct_enable) {
973                 PROC_LOCK(p);
974                 racct_sub(p, RACCT_NPROC, 1);
975                 PROC_UNLOCK(p);
976         }
977 #endif
978         racct_proc_exit(p);
979
980         /*
981          * Free credentials, arguments, and sigacts.
982          */
983         proc_unset_cred(p);
984         pargs_drop(p->p_args);
985         p->p_args = NULL;
986         sigacts_free(p->p_sigacts);
987         p->p_sigacts = NULL;
988
989         /*
990          * Do any thread-system specific cleanups.
991          */
992         thread_wait(p);
993
994         /*
995          * Give vm and machine-dependent layer a chance to free anything that
996          * cpu_exit couldn't release while still running in process context.
997          */
998         vm_waitproc(p);
999 #ifdef MAC
1000         mac_proc_destroy(p);
1001 #endif
1002
1003         KASSERT(FIRST_THREAD_IN_PROC(p),
1004             ("proc_reap: no residual thread!"));
1005         uma_zfree(proc_zone, p);
1006         atomic_add_int(&nprocs, -1);
1007 }
1008
1009 static int
1010 proc_to_reap(struct thread *td, struct proc *p, idtype_t idtype, id_t id,
1011     int *status, int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo,
1012     int check_only)
1013 {
1014         struct rusage *rup;
1015
1016         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
1017
1018         PROC_LOCK(p);
1019
1020         switch (idtype) {
1021         case P_ALL:
1022                 if (p->p_procdesc == NULL ||
1023                    (p->p_pptr == td->td_proc &&
1024                    (p->p_flag & P_TRACED) != 0)) {
1025                         break;
1026                 }
1027
1028                 PROC_UNLOCK(p);
1029                 return (0);
1030         case P_PID:
1031                 if (p->p_pid != (pid_t)id) {
1032                         PROC_UNLOCK(p);
1033                         return (0);
1034                 }
1035                 break;
1036         case P_PGID:
1037                 if (p->p_pgid != (pid_t)id) {
1038                         PROC_UNLOCK(p);
1039                         return (0);
1040                 }
1041                 break;
1042         case P_SID:
1043                 if (p->p_session->s_sid != (pid_t)id) {
1044                         PROC_UNLOCK(p);
1045                         return (0);
1046                 }
1047                 break;
1048         case P_UID:
1049                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)id) {
1050                         PROC_UNLOCK(p);
1051                         return (0);
1052                 }
1053                 break;
1054         case P_GID:
1055                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)id) {
1056                         PROC_UNLOCK(p);
1057                         return (0);
1058                 }
1059                 break;
1060         case P_JAILID:
1061                 if (p->p_ucred->cr_prison->pr_id != (int)id) {
1062                         PROC_UNLOCK(p);
1063                         return (0);
1064                 }
1065                 break;
1066         /*
1067          * It seems that the thread structures get zeroed out
1068          * at process exit.  This makes it impossible to
1069          * support P_SETID, P_CID or P_CPUID.
1070          */
1071         default:
1072                 PROC_UNLOCK(p);
1073                 return (0);
1074         }
1075
1076         if (p_canwait(td, p)) {
1077                 PROC_UNLOCK(p);
1078                 return (0);
1079         }
1080
1081         if (((options & WEXITED) == 0) && (p->p_state == PRS_ZOMBIE)) {
1082                 PROC_UNLOCK(p);
1083                 return (0);
1084         }
1085
1086         /*
1087          * This special case handles a kthread spawned by linux_clone
1088          * (see linux_misc.c).  The linux_wait4 and linux_waitpid
1089          * functions need to be able to distinguish between waiting
1090          * on a process and waiting on a thread.  It is a thread if
1091          * p_sigparent is not SIGCHLD, and the WLINUXCLONE option
1092          * signifies we want to wait for threads and not processes.
1093          */
1094         if ((p->p_sigparent != SIGCHLD) ^
1095             ((options & WLINUXCLONE) != 0)) {
1096                 PROC_UNLOCK(p);
1097                 return (0);
1098         }
1099
1100         if (siginfo != NULL) {
1101                 bzero(siginfo, sizeof(*siginfo));
1102                 siginfo->si_errno = 0;
1103
1104                 /*
1105                  * SUSv4 requires that the si_signo value is always
1106                  * SIGCHLD. Obey it despite the rfork(2) interface
1107                  * allows to request other signal for child exit
1108                  * notification.
1109                  */
1110                 siginfo->si_signo = SIGCHLD;
1111
1112                 /*
1113                  *  This is still a rough estimate.  We will fix the
1114                  *  cases TRAPPED, STOPPED, and CONTINUED later.
1115                  */
1116                 if (WCOREDUMP(p->p_xsig)) {
1117                         siginfo->si_code = CLD_DUMPED;
1118                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1119                 } else if (WIFSIGNALED(p->p_xsig)) {
1120                         siginfo->si_code = CLD_KILLED;
1121                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1122                 } else {
1123                         siginfo->si_code = CLD_EXITED;
1124                         siginfo->si_status = p->p_xexit;
1125                 }
1126
1127                 siginfo->si_pid = p->p_pid;
1128                 siginfo->si_uid = p->p_ucred->cr_uid;
1129
1130                 /*
1131                  * The si_addr field would be useful additional
1132                  * detail, but apparently the PC value may be lost
1133                  * when we reach this point.  bzero() above sets
1134                  * siginfo->si_addr to NULL.
1135                  */
1136         }
1137
1138         /*
1139          * There should be no reason to limit resources usage info to
1140          * exited processes only.  A snapshot about any resources used
1141          * by a stopped process may be exactly what is needed.
1142          */
1143         if (wrusage != NULL) {
1144                 rup = &wrusage->wru_self;
1145                 *rup = p->p_ru;
1146                 PROC_STATLOCK(p);
1147                 calcru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1148                 PROC_STATUNLOCK(p);
1149
1150                 rup = &wrusage->wru_children;
1151                 *rup = p->p_stats->p_cru;
1152                 calccru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1153         }
1154
1155         if (p->p_state == PRS_ZOMBIE && !check_only) {
1156                 proc_reap(td, p, status, options);
1157                 return (-1);
1158         }
1159         return (1);
1160 }
1161
1162 int
1163 kern_wait(struct thread *td, pid_t pid, int *status, int options,
1164     struct rusage *rusage)
1165 {
1166         struct __wrusage wru, *wrup;
1167         idtype_t idtype;
1168         id_t id;
1169         int ret;
1170
1171         /*
1172          * Translate the special pid values into the (idtype, pid)
1173          * pair for kern_wait6.  The WAIT_MYPGRP case is handled by
1174          * kern_wait6() on its own.
1175          */
1176         if (pid == WAIT_ANY) {
1177                 idtype = P_ALL;
1178                 id = 0;
1179         } else if (pid < 0) {
1180                 idtype = P_PGID;
1181                 id = (id_t)-pid;
1182         } else {
1183                 idtype = P_PID;
1184                 id = (id_t)pid;
1185         }
1186
1187         if (rusage != NULL)
1188                 wrup = &wru;
1189         else
1190                 wrup = NULL;
1191
1192         /*
1193          * For backward compatibility we implicitly add flags WEXITED
1194          * and WTRAPPED here.
1195          */
1196         options |= WEXITED | WTRAPPED;
1197         ret = kern_wait6(td, idtype, id, status, options, wrup, NULL);
1198         if (rusage != NULL)
1199                 *rusage = wru.wru_self;
1200         return (ret);
1201 }
1202
1203 static void
1204 report_alive_proc(struct thread *td, struct proc *p, siginfo_t *siginfo,
1205     int *status, int options, int si_code)
1206 {
1207         bool cont;
1208
1209         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1210         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
1211         MPASS(si_code == CLD_TRAPPED || si_code == CLD_STOPPED ||
1212             si_code == CLD_CONTINUED);
1213
1214         cont = si_code == CLD_CONTINUED;
1215         if ((options & WNOWAIT) == 0) {
1216                 if (cont)
1217                         p->p_flag &= ~P_CONTINUED;
1218                 else
1219                         p->p_flag |= P_WAITED;
1220                 if (kern_wait_dequeue_sigchld &&
1221                     (td->td_proc->p_sysent->sv_flags & SV_SIG_WAITNDQ) == 0) {
1222                         PROC_LOCK(td->td_proc);
1223                         sigqueue_take(p->p_ksi);
1224                         PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1225                 }
1226         }
1227         sx_xunlock(&proctree_lock);
1228         if (siginfo != NULL) {
1229                 siginfo->si_code = si_code;
1230                 siginfo->si_status = cont ? SIGCONT : p->p_xsig;
1231         }
1232         if (status != NULL)
1233                 *status = cont ? SIGCONT : W_STOPCODE(p->p_xsig);
1234         PROC_UNLOCK(p);
1235         td->td_retval[0] = p->p_pid;
1236 }
1237
1238 int
1239 kern_wait6(struct thread *td, idtype_t idtype, id_t id, int *status,
1240     int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo)
1241 {
1242         struct proc *p, *q;
1243         pid_t pid;
1244         int error, nfound, ret;
1245         bool report;
1246
1247         AUDIT_ARG_VALUE((int)idtype);   /* XXX - This is likely wrong! */
1248         AUDIT_ARG_PID((pid_t)id);       /* XXX - This may be wrong! */
1249         AUDIT_ARG_VALUE(options);
1250
1251         q = td->td_proc;
1252
1253         if ((pid_t)id == WAIT_MYPGRP && (idtype == P_PID || idtype == P_PGID)) {
1254                 PROC_LOCK(q);
1255                 id = (id_t)q->p_pgid;
1256                 PROC_UNLOCK(q);
1257                 idtype = P_PGID;
1258         }
1259
1260         /* If we don't know the option, just return. */
1261         if ((options & ~(WUNTRACED | WNOHANG | WCONTINUED | WNOWAIT |
1262             WEXITED | WTRAPPED | WLINUXCLONE)) != 0)
1263                 return (EINVAL);
1264         if ((options & (WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED | WTRAPPED)) == 0) {
1265                 /*
1266                  * We will be unable to find any matching processes,
1267                  * because there are no known events to look for.
1268                  * Prefer to return error instead of blocking
1269                  * indefinitely.
1270                  */
1271                 return (EINVAL);
1272         }
1273
1274 loop:
1275         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1276                 PROC_LOCK(q);
1277                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1278                 PROC_UNLOCK(q);
1279         }
1280         sx_xlock(&proctree_lock);
1281 loop_locked:
1282         nfound = 0;
1283         LIST_FOREACH(p, &q->p_children, p_sibling) {
1284                 pid = p->p_pid;
1285                 ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, status, options,
1286                     wrusage, siginfo, 0);
1287                 if (ret == 0)
1288                         continue;
1289                 else if (ret != 1) {
1290                         td->td_retval[0] = pid;
1291                         return (0);
1292                 }
1293
1294                 nfound++;
1295                 PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1296
1297                 if ((options & WTRAPPED) != 0 &&
1298                     (p->p_flag & P_TRACED) != 0) {
1299                         PROC_SLOCK(p);
1300                         report =
1301                             ((p->p_flag & (P_STOPPED_TRACE | P_STOPPED_SIG)) &&
1302                             p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1303                             (p->p_flag & P_WAITED) == 0);
1304                         PROC_SUNLOCK(p);
1305                         if (report) {
1306                         CTR4(KTR_PTRACE,
1307                             "wait: returning trapped pid %d status %#x "
1308                             "(xstat %d) xthread %d",
1309                             p->p_pid, W_STOPCODE(p->p_xsig), p->p_xsig,
1310                             p->p_xthread != NULL ?
1311                             p->p_xthread->td_tid : -1);
1312                                 report_alive_proc(td, p, siginfo, status,
1313                                     options, CLD_TRAPPED);
1314                                 return (0);
1315                         }
1316                 }
1317                 if ((options & WUNTRACED) != 0 &&
1318                     (p->p_flag & P_STOPPED_SIG) != 0) {
1319                         PROC_SLOCK(p);
1320                         report = (p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1321                             ((p->p_flag & P_WAITED) == 0));
1322                         PROC_SUNLOCK(p);
1323                         if (report) {
1324                                 report_alive_proc(td, p, siginfo, status,
1325                                     options, CLD_STOPPED);
1326                                 return (0);
1327                         }
1328                 }
1329                 if ((options & WCONTINUED) != 0 &&
1330                     (p->p_flag & P_CONTINUED) != 0) {
1331                         report_alive_proc(td, p, siginfo, status, options,
1332                             CLD_CONTINUED);
1333                         return (0);
1334                 }
1335                 PROC_UNLOCK(p);
1336         }
1337
1338         /*
1339          * Look in the orphans list too, to allow the parent to
1340          * collect it's child exit status even if child is being
1341          * debugged.
1342          *
1343          * Debugger detaches from the parent upon successful
1344          * switch-over from parent to child.  At this point due to
1345          * re-parenting the parent loses the child to debugger and a
1346          * wait4(2) call would report that it has no children to wait
1347          * for.  By maintaining a list of orphans we allow the parent
1348          * to successfully wait until the child becomes a zombie.
1349          */
1350         if (nfound == 0) {
1351                 LIST_FOREACH(p, &q->p_orphans, p_orphan) {
1352                         ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, NULL, options,
1353                             NULL, NULL, 1);
1354                         if (ret != 0) {
1355                                 KASSERT(ret != -1, ("reaped an orphan (pid %d)",
1356                                     (int)td->td_retval[0]));
1357                                 PROC_UNLOCK(p);
1358                                 nfound++;
1359                                 break;
1360                         }
1361                 }
1362         }
1363         if (nfound == 0) {
1364                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1365                 return (ECHILD);
1366         }
1367         if (options & WNOHANG) {
1368                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1369                 td->td_retval[0] = 0;
1370                 return (0);
1371         }
1372         PROC_LOCK(q);
1373         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1374                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1375                 PROC_UNLOCK(q);
1376                 goto loop_locked;
1377         }
1378         sx_xunlock(&proctree_lock);
1379         error = msleep(q, &q->p_mtx, PWAIT | PCATCH | PDROP, "wait", 0);
1380         if (error)
1381                 return (error);
1382         goto loop;
1383 }
1384
1385 void
1386 proc_add_orphan(struct proc *child, struct proc *parent)
1387 {
1388
1389         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
1390         KASSERT((child->p_flag & P_TRACED) != 0,
1391             ("proc_add_orphan: not traced"));
1392
1393         if (LIST_EMPTY(&parent->p_orphans)) {
1394                 child->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
1395                 LIST_INSERT_HEAD(&parent->p_orphans, child, p_orphan);
1396         } else {
1397                 LIST_INSERT_AFTER(LIST_FIRST(&parent->p_orphans),
1398                     child, p_orphan);
1399         }
1400         child->p_treeflag |= P_TREE_ORPHANED;
1401 }
1402
1403 /*
1404  * Make process 'parent' the new parent of process 'child'.
1405  * Must be called with an exclusive hold of proctree lock.
1406  */
1407 void
1408 proc_reparent(struct proc *child, struct proc *parent, bool set_oppid)
1409 {
1410
1411         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
1412         PROC_LOCK_ASSERT(child, MA_OWNED);
1413         if (child->p_pptr == parent)
1414                 return;
1415
1416         PROC_LOCK(child->p_pptr);
1417         sigqueue_take(child->p_ksi);
1418         PROC_UNLOCK(child->p_pptr);
1419         LIST_REMOVE(child, p_sibling);
1420         LIST_INSERT_HEAD(&parent->p_children, child, p_sibling);
1421
1422         proc_clear_orphan(child);
1423         if ((child->p_flag & P_TRACED) != 0) {
1424                 proc_add_orphan(child, child->p_pptr);
1425         }
1426
1427         child->p_pptr = parent;
1428         if (set_oppid)
1429                 child->p_oppid = parent->p_pid;
1430 }