]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_exit.c
MFV r314911: 7867 ARC space accounting leak
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_exit.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  * (c) UNIX System Laboratories, Inc.
5  * All or some portions of this file are derived from material licensed
6  * to the University of California by American Telephone and Telegraph
7  * Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
8  * the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
9  *
10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
11  * modification, are permitted provided that the following conditions
12  * are met:
13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
18  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
19  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
20  *    without specific prior written permission.
21  *
22  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
23  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
24  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
25  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
26  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
27  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
28  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
29  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
30  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
31  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
32  * SUCH DAMAGE.
33  *
34  *      @(#)kern_exit.c 8.7 (Berkeley) 2/12/94
35  */
36
37 #include <sys/cdefs.h>
38 __FBSDID("$FreeBSD$");
39
40 #include "opt_compat.h"
41 #include "opt_ktrace.h"
42
43 #include <sys/param.h>
44 #include <sys/systm.h>
45 #include <sys/sysproto.h>
46 #include <sys/capsicum.h>
47 #include <sys/eventhandler.h>
48 #include <sys/kernel.h>
49 #include <sys/malloc.h>
50 #include <sys/lock.h>
51 #include <sys/mutex.h>
52 #include <sys/proc.h>
53 #include <sys/procdesc.h>
54 #include <sys/pioctl.h>
55 #include <sys/jail.h>
56 #include <sys/tty.h>
57 #include <sys/wait.h>
58 #include <sys/vmmeter.h>
59 #include <sys/vnode.h>
60 #include <sys/racct.h>
61 #include <sys/resourcevar.h>
62 #include <sys/sbuf.h>
63 #include <sys/signalvar.h>
64 #include <sys/sched.h>
65 #include <sys/sx.h>
66 #include <sys/syscallsubr.h>
67 #include <sys/syslog.h>
68 #include <sys/ptrace.h>
69 #include <sys/acct.h>           /* for acct_process() function prototype */
70 #include <sys/filedesc.h>
71 #include <sys/sdt.h>
72 #include <sys/shm.h>
73 #include <sys/sem.h>
74 #include <sys/umtx.h>
75 #ifdef KTRACE
76 #include <sys/ktrace.h>
77 #endif
78
79 #include <security/audit/audit.h>
80 #include <security/mac/mac_framework.h>
81
82 #include <vm/vm.h>
83 #include <vm/vm_extern.h>
84 #include <vm/vm_param.h>
85 #include <vm/pmap.h>
86 #include <vm/vm_map.h>
87 #include <vm/vm_page.h>
88 #include <vm/uma.h>
89 #include <vm/vm_domain.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 struct proc *
103 proc_realparent(struct proc *child)
104 {
105         struct proc *p, *parent;
106
107         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
108         if ((child->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0) {
109                 if (child->p_oppid == 0 ||
110                     child->p_pptr->p_pid == child->p_oppid)
111                         parent = child->p_pptr;
112                 else
113                         parent = initproc;
114                 return (parent);
115         }
116         for (p = child; (p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) == 0;) {
117                 /* Cannot use LIST_PREV(), since the list head is not known. */
118                 p = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
119                     p_orphan.le_next);
120                 KASSERT((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0,
121                     ("missing P_ORPHAN %p", p));
122         }
123         parent = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
124             p_orphans.lh_first);
125         return (parent);
126 }
127
128 void
129 reaper_abandon_children(struct proc *p, bool exiting)
130 {
131         struct proc *p1, *p2, *ptmp;
132
133         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
134         KASSERT(p != initproc, ("reaper_abandon_children for initproc"));
135         if ((p->p_treeflag & P_TREE_REAPER) == 0)
136                 return;
137         p1 = p->p_reaper;
138         LIST_FOREACH_SAFE(p2, &p->p_reaplist, p_reapsibling, ptmp) {
139                 LIST_REMOVE(p2, p_reapsibling);
140                 p2->p_reaper = p1;
141                 p2->p_reapsubtree = p->p_reapsubtree;
142                 LIST_INSERT_HEAD(&p1->p_reaplist, p2, p_reapsibling);
143                 if (exiting && p2->p_pptr == p) {
144                         PROC_LOCK(p2);
145                         proc_reparent(p2, p1);
146                         PROC_UNLOCK(p2);
147                 }
148         }
149         KASSERT(LIST_EMPTY(&p->p_reaplist), ("p_reaplist not empty"));
150         p->p_treeflag &= ~P_TREE_REAPER;
151 }
152
153 static void
154 clear_orphan(struct proc *p)
155 {
156         struct proc *p1;
157
158         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
159         if ((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0)
160                 return;
161         if ((p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) != 0) {
162                 p1 = LIST_NEXT(p, p_orphan);
163                 if (p1 != NULL)
164                         p1->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
165                 p->p_treeflag &= ~P_TREE_FIRST_ORPHAN;
166         }
167         LIST_REMOVE(p, p_orphan);
168         p->p_treeflag &= ~P_TREE_ORPHANED;
169 }
170
171 /*
172  * exit -- death of process.
173  */
174 void
175 sys_sys_exit(struct thread *td, struct sys_exit_args *uap)
176 {
177
178         exit1(td, uap->rval, 0);
179         /* NOTREACHED */
180 }
181
182 /*
183  * Exit: deallocate address space and other resources, change proc state to
184  * zombie, and unlink proc from allproc and parent's lists.  Save exit status
185  * and rusage for wait().  Check for child processes and orphan them.
186  */
187 void
188 exit1(struct thread *td, int rval, int signo)
189 {
190         struct proc *p, *nq, *q, *t;
191         struct thread *tdt;
192
193         mtx_assert(&Giant, MA_NOTOWNED);
194         KASSERT(rval == 0 || signo == 0, ("exit1 rv %d sig %d", rval, signo));
195
196         p = td->td_proc;
197         /*
198          * XXX in case we're rebooting we just let init die in order to
199          * work around an unsolved stack overflow seen very late during
200          * shutdown on sparc64 when the gmirror worker process exists.
201          */
202         if (p == initproc && rebooting == 0) {
203                 printf("init died (signal %d, exit %d)\n", signo, rval);
204                 panic("Going nowhere without my init!");
205         }
206
207         /*
208          * Deref SU mp, since the thread does not return to userspace.
209          */
210         td_softdep_cleanup(td);
211
212         /*
213          * MUST abort all other threads before proceeding past here.
214          */
215         PROC_LOCK(p);
216         /*
217          * First check if some other thread or external request got
218          * here before us.  If so, act appropriately: exit or suspend.
219          * We must ensure that stop requests are handled before we set
220          * P_WEXIT.
221          */
222         thread_suspend_check(0);
223         while (p->p_flag & P_HADTHREADS) {
224                 /*
225                  * Kill off the other threads. This requires
226                  * some co-operation from other parts of the kernel
227                  * so it may not be instantaneous.  With this state set
228                  * any thread entering the kernel from userspace will
229                  * thread_exit() in trap().  Any thread attempting to
230                  * sleep will return immediately with EINTR or EWOULDBLOCK
231                  * which will hopefully force them to back out to userland
232                  * freeing resources as they go.  Any thread attempting
233                  * to return to userland will thread_exit() from userret().
234                  * thread_exit() will unsuspend us when the last of the
235                  * other threads exits.
236                  * If there is already a thread singler after resumption,
237                  * calling thread_single will fail; in that case, we just
238                  * re-check all suspension request, the thread should
239                  * either be suspended there or exit.
240                  */
241                 if (!thread_single(p, SINGLE_EXIT))
242                         /*
243                          * All other activity in this process is now
244                          * stopped.  Threading support has been turned
245                          * off.
246                          */
247                         break;
248                 /*
249                  * Recheck for new stop or suspend requests which
250                  * might appear while process lock was dropped in
251                  * thread_single().
252                  */
253                 thread_suspend_check(0);
254         }
255         KASSERT(p->p_numthreads == 1,
256             ("exit1: proc %p exiting with %d threads", p, p->p_numthreads));
257         racct_sub(p, RACCT_NTHR, 1);
258
259         /* Let event handler change exit status */
260         p->p_xexit = rval;
261         p->p_xsig = signo;
262
263         /*
264          * Wakeup anyone in procfs' PIOCWAIT.  They should have a hold
265          * on our vmspace, so we should block below until they have
266          * released their reference to us.  Note that if they have
267          * requested S_EXIT stops we will block here until they ack
268          * via PIOCCONT.
269          */
270         _STOPEVENT(p, S_EXIT, 0);
271
272         /*
273          * Ignore any pending request to stop due to a stop signal.
274          * Once P_WEXIT is set, future requests will be ignored as
275          * well.
276          */
277         p->p_flag &= ~P_STOPPED_SIG;
278         KASSERT(!P_SHOULDSTOP(p), ("exiting process is stopped"));
279
280         /*
281          * Note that we are exiting and do another wakeup of anyone in
282          * PIOCWAIT in case they aren't listening for S_EXIT stops or
283          * decided to wait again after we told them we are exiting.
284          */
285         p->p_flag |= P_WEXIT;
286         wakeup(&p->p_stype);
287
288         /*
289          * Wait for any processes that have a hold on our vmspace to
290          * release their reference.
291          */
292         while (p->p_lock > 0)
293                 msleep(&p->p_lock, &p->p_mtx, PWAIT, "exithold", 0);
294
295         PROC_UNLOCK(p);
296         /* Drain the limit callout while we don't have the proc locked */
297         callout_drain(&p->p_limco);
298
299 #ifdef AUDIT
300         /*
301          * The Sun BSM exit token contains two components: an exit status as
302          * passed to exit(), and a return value to indicate what sort of exit
303          * it was.  The exit status is WEXITSTATUS(rv), but it's not clear
304          * what the return value is.
305          */
306         AUDIT_ARG_EXIT(rval, 0);
307         AUDIT_SYSCALL_EXIT(0, td);
308 #endif
309
310         /* Are we a task leader with peers? */
311         if (p->p_peers != NULL && p == p->p_leader) {
312                 mtx_lock(&ppeers_lock);
313                 q = p->p_peers;
314                 while (q != NULL) {
315                         PROC_LOCK(q);
316                         kern_psignal(q, SIGKILL);
317                         PROC_UNLOCK(q);
318                         q = q->p_peers;
319                 }
320                 while (p->p_peers != NULL)
321                         msleep(p, &ppeers_lock, PWAIT, "exit1", 0);
322                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
323         }
324
325         /*
326          * Check if any loadable modules need anything done at process exit.
327          * E.g. SYSV IPC stuff.
328          * Event handler could change exit status.
329          * XXX what if one of these generates an error?
330          */
331         EVENTHANDLER_INVOKE(process_exit, p);
332
333         /*
334          * If parent is waiting for us to exit or exec,
335          * P_PPWAIT is set; we will wakeup the parent below.
336          */
337         PROC_LOCK(p);
338         stopprofclock(p);
339         p->p_flag &= ~(P_TRACED | P_PPWAIT | P_PPTRACE);
340         p->p_ptevents = 0;
341
342         /*
343          * Stop the real interval timer.  If the handler is currently
344          * executing, prevent it from rearming itself and let it finish.
345          */
346         if (timevalisset(&p->p_realtimer.it_value) &&
347             _callout_stop_safe(&p->p_itcallout, CS_EXECUTING, NULL) == 0) {
348                 timevalclear(&p->p_realtimer.it_interval);
349                 msleep(&p->p_itcallout, &p->p_mtx, PWAIT, "ritwait", 0);
350                 KASSERT(!timevalisset(&p->p_realtimer.it_value),
351                     ("realtime timer is still armed"));
352         }
353
354         PROC_UNLOCK(p);
355
356         umtx_thread_exit(td);
357
358         /*
359          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
360          * F_SETOWN with our pid.
361          */
362         funsetownlst(&p->p_sigiolst);
363
364         /*
365          * If this process has an nlminfo data area (for lockd), release it
366          */
367         if (nlminfo_release_p != NULL && p->p_nlminfo != NULL)
368                 (*nlminfo_release_p)(p);
369
370         /*
371          * Close open files and release open-file table.
372          * This may block!
373          */
374         fdescfree(td);
375
376         /*
377          * If this thread tickled GEOM, we need to wait for the giggling to
378          * stop before we return to userland
379          */
380         if (td->td_pflags & TDP_GEOM)
381                 g_waitidle();
382
383         /*
384          * Remove ourself from our leader's peer list and wake our leader.
385          */
386         if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
387                 mtx_lock(&ppeers_lock);
388                 if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
389                         q = p->p_leader;
390                         while (q->p_peers != p)
391                                 q = q->p_peers;
392                         q->p_peers = p->p_peers;
393                         wakeup(p->p_leader);
394                 }
395                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
396         }
397
398         vmspace_exit(td);
399         killjobc();
400         (void)acct_process(td);
401
402 #ifdef KTRACE
403         ktrprocexit(td);
404 #endif
405         /*
406          * Release reference to text vnode
407          */
408         if (p->p_textvp != NULL) {
409                 vrele(p->p_textvp);
410                 p->p_textvp = NULL;
411         }
412
413         /*
414          * Release our limits structure.
415          */
416         lim_free(p->p_limit);
417         p->p_limit = NULL;
418
419         tidhash_remove(td);
420
421         /*
422          * Remove proc from allproc queue and pidhash chain.
423          * Place onto zombproc.  Unlink from parent's child list.
424          */
425         sx_xlock(&allproc_lock);
426         LIST_REMOVE(p, p_list);
427         LIST_INSERT_HEAD(&zombproc, p, p_list);
428         LIST_REMOVE(p, p_hash);
429         sx_xunlock(&allproc_lock);
430
431         /*
432          * Call machine-dependent code to release any
433          * machine-dependent resources other than the address space.
434          * The address space is released by "vmspace_exitfree(p)" in
435          * vm_waitproc().
436          */
437         cpu_exit(td);
438
439         WITNESS_WARN(WARN_PANIC, NULL, "process (pid %d) exiting", p->p_pid);
440
441         /*
442          * Reparent all children processes:
443          * - traced ones to the original parent (or init if we are that parent)
444          * - the rest to init
445          */
446         sx_xlock(&proctree_lock);
447         q = LIST_FIRST(&p->p_children);
448         if (q != NULL)          /* only need this if any child is S_ZOMB */
449                 wakeup(q->p_reaper);
450         for (; q != NULL; q = nq) {
451                 nq = LIST_NEXT(q, p_sibling);
452                 PROC_LOCK(q);
453                 q->p_sigparent = SIGCHLD;
454
455                 if (!(q->p_flag & P_TRACED)) {
456                         proc_reparent(q, q->p_reaper);
457                         if (q->p_state == PRS_ZOMBIE) {
458                                 PROC_LOCK(q->p_reaper);
459                                 pksignal(q->p_reaper, SIGCHLD, q->p_ksi);
460                                 PROC_UNLOCK(q->p_reaper);
461                         }
462                 } else {
463                         /*
464                          * Traced processes are killed since their existence
465                          * means someone is screwing up.
466                          */
467                         t = proc_realparent(q);
468                         if (t == p) {
469                                 proc_reparent(q, q->p_reaper);
470                         } else {
471                                 PROC_LOCK(t);
472                                 proc_reparent(q, t);
473                                 PROC_UNLOCK(t);
474                         }
475                         /*
476                          * Since q was found on our children list, the
477                          * proc_reparent() call moved q to the orphan
478                          * list due to present P_TRACED flag. Clear
479                          * orphan link for q now while q is locked.
480                          */
481                         clear_orphan(q);
482                         q->p_flag &= ~(P_TRACED | P_STOPPED_TRACE);
483                         q->p_flag2 &= ~P2_PTRACE_FSTP;
484                         q->p_ptevents = 0;
485                         FOREACH_THREAD_IN_PROC(q, tdt) {
486                                 tdt->td_dbgflags &= ~(TDB_SUSPEND | TDB_XSIG |
487                                     TDB_FSTP);
488                         }
489                         kern_psignal(q, SIGKILL);
490                 }
491                 PROC_UNLOCK(q);
492         }
493
494         /*
495          * Also get rid of our orphans.
496          */
497         while ((q = LIST_FIRST(&p->p_orphans)) != NULL) {
498                 PROC_LOCK(q);
499                 CTR2(KTR_PTRACE, "exit: pid %d, clearing orphan %d", p->p_pid,
500                     q->p_pid);
501                 clear_orphan(q);
502                 PROC_UNLOCK(q);
503         }
504
505         /* Save exit status. */
506         PROC_LOCK(p);
507         p->p_xthread = td;
508
509         /* Tell the prison that we are gone. */
510         prison_proc_free(p->p_ucred->cr_prison);
511
512 #ifdef KDTRACE_HOOKS
513         /*
514          * Tell the DTrace fasttrap provider about the exit if it
515          * has declared an interest.
516          */
517         if (dtrace_fasttrap_exit)
518                 dtrace_fasttrap_exit(p);
519 #endif
520
521         /*
522          * Notify interested parties of our demise.
523          */
524         KNOTE_LOCKED(p->p_klist, NOTE_EXIT);
525
526 #ifdef KDTRACE_HOOKS
527         int reason = CLD_EXITED;
528         if (WCOREDUMP(signo))
529                 reason = CLD_DUMPED;
530         else if (WIFSIGNALED(signo))
531                 reason = CLD_KILLED;
532         SDT_PROBE1(proc, , , exit, reason);
533 #endif
534
535         /*
536          * If this is a process with a descriptor, we may not need to deliver
537          * a signal to the parent.  proctree_lock is held over
538          * procdesc_exit() to serialize concurrent calls to close() and
539          * exit().
540          */
541         if (p->p_procdesc == NULL || procdesc_exit(p)) {
542                 /*
543                  * Notify parent that we're gone.  If parent has the
544                  * PS_NOCLDWAIT flag set, or if the handler is set to SIG_IGN,
545                  * notify process 1 instead (and hope it will handle this
546                  * situation).
547                  */
548                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
549                 mtx_lock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
550                 if (p->p_pptr->p_sigacts->ps_flag &
551                     (PS_NOCLDWAIT | PS_CLDSIGIGN)) {
552                         struct proc *pp;
553
554                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
555                         pp = p->p_pptr;
556                         PROC_UNLOCK(pp);
557                         proc_reparent(p, p->p_reaper);
558                         p->p_sigparent = SIGCHLD;
559                         PROC_LOCK(p->p_pptr);
560
561                         /*
562                          * Notify parent, so in case he was wait(2)ing or
563                          * executing waitpid(2) with our pid, he will
564                          * continue.
565                          */
566                         wakeup(pp);
567                 } else
568                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
569
570                 if (p->p_pptr == p->p_reaper || p->p_pptr == initproc)
571                         childproc_exited(p);
572                 else if (p->p_sigparent != 0) {
573                         if (p->p_sigparent == SIGCHLD)
574                                 childproc_exited(p);
575                         else    /* LINUX thread */
576                                 kern_psignal(p->p_pptr, p->p_sigparent);
577                 }
578         } else
579                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
580         sx_xunlock(&proctree_lock);
581
582         /*
583          * The state PRS_ZOMBIE prevents other proesses from sending
584          * signal to the process, to avoid memory leak, we free memory
585          * for signal queue at the time when the state is set.
586          */
587         sigqueue_flush(&p->p_sigqueue);
588         sigqueue_flush(&td->td_sigqueue);
589
590         /*
591          * We have to wait until after acquiring all locks before
592          * changing p_state.  We need to avoid all possible context
593          * switches (including ones from blocking on a mutex) while
594          * marked as a zombie.  We also have to set the zombie state
595          * before we release the parent process' proc lock to avoid
596          * a lost wakeup.  So, we first call wakeup, then we grab the
597          * sched lock, update the state, and release the parent process'
598          * proc lock.
599          */
600         wakeup(p->p_pptr);
601         cv_broadcast(&p->p_pwait);
602         sched_exit(p->p_pptr, td);
603         PROC_SLOCK(p);
604         p->p_state = PRS_ZOMBIE;
605         PROC_UNLOCK(p->p_pptr);
606
607         /*
608          * Save our children's rusage information in our exit rusage.
609          */
610         PROC_STATLOCK(p);
611         ruadd(&p->p_ru, &p->p_rux, &p->p_stats->p_cru, &p->p_crux);
612         PROC_STATUNLOCK(p);
613
614         /*
615          * Make sure the scheduler takes this thread out of its tables etc.
616          * This will also release this thread's reference to the ucred.
617          * Other thread parts to release include pcb bits and such.
618          */
619         thread_exit();
620 }
621
622
623 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
624 struct abort2_args {
625         char *why;
626         int nargs;
627         void **args;
628 };
629 #endif
630
631 int
632 sys_abort2(struct thread *td, struct abort2_args *uap)
633 {
634         struct proc *p = td->td_proc;
635         struct sbuf *sb;
636         void *uargs[16];
637         int error, i, sig;
638
639         /*
640          * Do it right now so we can log either proper call of abort2(), or
641          * note, that invalid argument was passed. 512 is big enough to
642          * handle 16 arguments' descriptions with additional comments.
643          */
644         sb = sbuf_new(NULL, NULL, 512, SBUF_FIXEDLEN);
645         sbuf_clear(sb);
646         sbuf_printf(sb, "%s(pid %d uid %d) aborted: ",
647             p->p_comm, p->p_pid, td->td_ucred->cr_uid);
648         /*
649          * Since we can't return from abort2(), send SIGKILL in cases, where
650          * abort2() was called improperly
651          */
652         sig = SIGKILL;
653         /* Prevent from DoSes from user-space. */
654         if (uap->nargs < 0 || uap->nargs > 16)
655                 goto out;
656         if (uap->nargs > 0) {
657                 if (uap->args == NULL)
658                         goto out;
659                 error = copyin(uap->args, uargs, uap->nargs * sizeof(void *));
660                 if (error != 0)
661                         goto out;
662         }
663         /*
664          * Limit size of 'reason' string to 128. Will fit even when
665          * maximal number of arguments was chosen to be logged.
666          */
667         if (uap->why != NULL) {
668                 error = sbuf_copyin(sb, uap->why, 128);
669                 if (error < 0)
670                         goto out;
671         } else {
672                 sbuf_printf(sb, "(null)");
673         }
674         if (uap->nargs > 0) {
675                 sbuf_printf(sb, "(");
676                 for (i = 0;i < uap->nargs; i++)
677                         sbuf_printf(sb, "%s%p", i == 0 ? "" : ", ", uargs[i]);
678                 sbuf_printf(sb, ")");
679         }
680         /*
681          * Final stage: arguments were proper, string has been
682          * successfully copied from userspace, and copying pointers
683          * from user-space succeed.
684          */
685         sig = SIGABRT;
686 out:
687         if (sig == SIGKILL) {
688                 sbuf_trim(sb);
689                 sbuf_printf(sb, " (Reason text inaccessible)");
690         }
691         sbuf_cat(sb, "\n");
692         sbuf_finish(sb);
693         log(LOG_INFO, "%s", sbuf_data(sb));
694         sbuf_delete(sb);
695         exit1(td, 0, sig);
696         return (0);
697 }
698
699
700 #ifdef COMPAT_43
701 /*
702  * The dirty work is handled by kern_wait().
703  */
704 int
705 owait(struct thread *td, struct owait_args *uap __unused)
706 {
707         int error, status;
708
709         error = kern_wait(td, WAIT_ANY, &status, 0, NULL);
710         if (error == 0)
711                 td->td_retval[1] = status;
712         return (error);
713 }
714 #endif /* COMPAT_43 */
715
716 /*
717  * The dirty work is handled by kern_wait().
718  */
719 int
720 sys_wait4(struct thread *td, struct wait4_args *uap)
721 {
722         struct rusage ru, *rup;
723         int error, status;
724
725         if (uap->rusage != NULL)
726                 rup = &ru;
727         else
728                 rup = NULL;
729         error = kern_wait(td, uap->pid, &status, uap->options, rup);
730         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
731                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
732         if (uap->rusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
733                 error = copyout(&ru, uap->rusage, sizeof(struct rusage));
734         return (error);
735 }
736
737 int
738 sys_wait6(struct thread *td, struct wait6_args *uap)
739 {
740         struct __wrusage wru, *wrup;
741         siginfo_t si, *sip;
742         idtype_t idtype;
743         id_t id;
744         int error, status;
745
746         idtype = uap->idtype;
747         id = uap->id;
748
749         if (uap->wrusage != NULL)
750                 wrup = &wru;
751         else
752                 wrup = NULL;
753
754         if (uap->info != NULL) {
755                 sip = &si;
756                 bzero(sip, sizeof(*sip));
757         } else
758                 sip = NULL;
759
760         /*
761          *  We expect all callers of wait6() to know about WEXITED and
762          *  WTRAPPED.
763          */
764         error = kern_wait6(td, idtype, id, &status, uap->options, wrup, sip);
765
766         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
767                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
768         if (uap->wrusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
769                 error = copyout(&wru, uap->wrusage, sizeof(wru));
770         if (uap->info != NULL && error == 0)
771                 error = copyout(&si, uap->info, sizeof(si));
772         return (error);
773 }
774
775 /*
776  * Reap the remains of a zombie process and optionally return status and
777  * rusage.  Asserts and will release both the proctree_lock and the process
778  * lock as part of its work.
779  */
780 void
781 proc_reap(struct thread *td, struct proc *p, int *status, int options)
782 {
783         struct proc *q, *t;
784
785         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
786         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
787         PROC_SLOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
788         KASSERT(p->p_state == PRS_ZOMBIE, ("proc_reap: !PRS_ZOMBIE"));
789
790         q = td->td_proc;
791
792         PROC_SUNLOCK(p);
793         if (status)
794                 *status = KW_EXITCODE(p->p_xexit, p->p_xsig);
795         if (options & WNOWAIT) {
796                 /*
797                  *  Only poll, returning the status.  Caller does not wish to
798                  * release the proc struct just yet.
799                  */
800                 PROC_UNLOCK(p);
801                 sx_xunlock(&proctree_lock);
802                 return;
803         }
804
805         PROC_LOCK(q);
806         sigqueue_take(p->p_ksi);
807         PROC_UNLOCK(q);
808
809         /*
810          * If we got the child via a ptrace 'attach', we need to give it back
811          * to the old parent.
812          */
813         if (p->p_oppid != 0 && p->p_oppid != p->p_pptr->p_pid) {
814                 PROC_UNLOCK(p);
815                 t = proc_realparent(p);
816                 PROC_LOCK(t);
817                 PROC_LOCK(p);
818                 CTR2(KTR_PTRACE,
819                     "wait: traced child %d moved back to parent %d", p->p_pid,
820                     t->p_pid);
821                 proc_reparent(p, t);
822                 p->p_oppid = 0;
823                 PROC_UNLOCK(p);
824                 pksignal(t, SIGCHLD, p->p_ksi);
825                 wakeup(t);
826                 cv_broadcast(&p->p_pwait);
827                 PROC_UNLOCK(t);
828                 sx_xunlock(&proctree_lock);
829                 return;
830         }
831         p->p_oppid = 0;
832         PROC_UNLOCK(p);
833
834         /*
835          * Remove other references to this process to ensure we have an
836          * exclusive reference.
837          */
838         sx_xlock(&allproc_lock);
839         LIST_REMOVE(p, p_list); /* off zombproc */
840         sx_xunlock(&allproc_lock);
841         LIST_REMOVE(p, p_sibling);
842         reaper_abandon_children(p, true);
843         LIST_REMOVE(p, p_reapsibling);
844         PROC_LOCK(p);
845         clear_orphan(p);
846         PROC_UNLOCK(p);
847         leavepgrp(p);
848         if (p->p_procdesc != NULL)
849                 procdesc_reap(p);
850         sx_xunlock(&proctree_lock);
851
852         PROC_LOCK(p);
853         knlist_detach(p->p_klist);
854         p->p_klist = NULL;
855         PROC_UNLOCK(p);
856
857         /*
858          * Removal from allproc list and process group list paired with
859          * PROC_LOCK which was executed during that time should guarantee
860          * nothing can reach this process anymore. As such further locking
861          * is unnecessary.
862          */
863         p->p_xexit = p->p_xsig = 0;             /* XXX: why? */
864
865         PROC_LOCK(q);
866         ruadd(&q->p_stats->p_cru, &q->p_crux, &p->p_ru, &p->p_rux);
867         PROC_UNLOCK(q);
868
869         /*
870          * Decrement the count of procs running with this uid.
871          */
872         (void)chgproccnt(p->p_ucred->cr_ruidinfo, -1, 0);
873
874         /*
875          * Destroy resource accounting information associated with the process.
876          */
877 #ifdef RACCT
878         if (racct_enable) {
879                 PROC_LOCK(p);
880                 racct_sub(p, RACCT_NPROC, 1);
881                 PROC_UNLOCK(p);
882         }
883 #endif
884         racct_proc_exit(p);
885
886         /*
887          * Free credentials, arguments, and sigacts.
888          */
889         crfree(p->p_ucred);
890         proc_set_cred(p, NULL);
891         pargs_drop(p->p_args);
892         p->p_args = NULL;
893         sigacts_free(p->p_sigacts);
894         p->p_sigacts = NULL;
895
896         /*
897          * Do any thread-system specific cleanups.
898          */
899         thread_wait(p);
900
901         /*
902          * Give vm and machine-dependent layer a chance to free anything that
903          * cpu_exit couldn't release while still running in process context.
904          */
905         vm_waitproc(p);
906 #ifdef MAC
907         mac_proc_destroy(p);
908 #endif
909         /*
910          * Free any domain policy that's still hiding around.
911          */
912         vm_domain_policy_cleanup(&p->p_vm_dom_policy);
913
914         KASSERT(FIRST_THREAD_IN_PROC(p),
915             ("proc_reap: no residual thread!"));
916         uma_zfree(proc_zone, p);
917         atomic_add_int(&nprocs, -1);
918 }
919
920 static int
921 proc_to_reap(struct thread *td, struct proc *p, idtype_t idtype, id_t id,
922     int *status, int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo,
923     int check_only)
924 {
925         struct rusage *rup;
926
927         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
928
929         PROC_LOCK(p);
930
931         switch (idtype) {
932         case P_ALL:
933                 if (p->p_procdesc != NULL) {
934                         PROC_UNLOCK(p);
935                         return (0);
936                 }
937                 break;
938         case P_PID:
939                 if (p->p_pid != (pid_t)id) {
940                         PROC_UNLOCK(p);
941                         return (0);
942                 }
943                 break;
944         case P_PGID:
945                 if (p->p_pgid != (pid_t)id) {
946                         PROC_UNLOCK(p);
947                         return (0);
948                 }
949                 break;
950         case P_SID:
951                 if (p->p_session->s_sid != (pid_t)id) {
952                         PROC_UNLOCK(p);
953                         return (0);
954                 }
955                 break;
956         case P_UID:
957                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)id) {
958                         PROC_UNLOCK(p);
959                         return (0);
960                 }
961                 break;
962         case P_GID:
963                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)id) {
964                         PROC_UNLOCK(p);
965                         return (0);
966                 }
967                 break;
968         case P_JAILID:
969                 if (p->p_ucred->cr_prison->pr_id != (int)id) {
970                         PROC_UNLOCK(p);
971                         return (0);
972                 }
973                 break;
974         /*
975          * It seems that the thread structures get zeroed out
976          * at process exit.  This makes it impossible to
977          * support P_SETID, P_CID or P_CPUID.
978          */
979         default:
980                 PROC_UNLOCK(p);
981                 return (0);
982         }
983
984         if (p_canwait(td, p)) {
985                 PROC_UNLOCK(p);
986                 return (0);
987         }
988
989         if (((options & WEXITED) == 0) && (p->p_state == PRS_ZOMBIE)) {
990                 PROC_UNLOCK(p);
991                 return (0);
992         }
993
994         /*
995          * This special case handles a kthread spawned by linux_clone
996          * (see linux_misc.c).  The linux_wait4 and linux_waitpid
997          * functions need to be able to distinguish between waiting
998          * on a process and waiting on a thread.  It is a thread if
999          * p_sigparent is not SIGCHLD, and the WLINUXCLONE option
1000          * signifies we want to wait for threads and not processes.
1001          */
1002         if ((p->p_sigparent != SIGCHLD) ^
1003             ((options & WLINUXCLONE) != 0)) {
1004                 PROC_UNLOCK(p);
1005                 return (0);
1006         }
1007
1008         if (siginfo != NULL) {
1009                 bzero(siginfo, sizeof(*siginfo));
1010                 siginfo->si_errno = 0;
1011
1012                 /*
1013                  * SUSv4 requires that the si_signo value is always
1014                  * SIGCHLD. Obey it despite the rfork(2) interface
1015                  * allows to request other signal for child exit
1016                  * notification.
1017                  */
1018                 siginfo->si_signo = SIGCHLD;
1019
1020                 /*
1021                  *  This is still a rough estimate.  We will fix the
1022                  *  cases TRAPPED, STOPPED, and CONTINUED later.
1023                  */
1024                 if (WCOREDUMP(p->p_xsig)) {
1025                         siginfo->si_code = CLD_DUMPED;
1026                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1027                 } else if (WIFSIGNALED(p->p_xsig)) {
1028                         siginfo->si_code = CLD_KILLED;
1029                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1030                 } else {
1031                         siginfo->si_code = CLD_EXITED;
1032                         siginfo->si_status = p->p_xexit;
1033                 }
1034
1035                 siginfo->si_pid = p->p_pid;
1036                 siginfo->si_uid = p->p_ucred->cr_uid;
1037
1038                 /*
1039                  * The si_addr field would be useful additional
1040                  * detail, but apparently the PC value may be lost
1041                  * when we reach this point.  bzero() above sets
1042                  * siginfo->si_addr to NULL.
1043                  */
1044         }
1045
1046         /*
1047          * There should be no reason to limit resources usage info to
1048          * exited processes only.  A snapshot about any resources used
1049          * by a stopped process may be exactly what is needed.
1050          */
1051         if (wrusage != NULL) {
1052                 rup = &wrusage->wru_self;
1053                 *rup = p->p_ru;
1054                 PROC_STATLOCK(p);
1055                 calcru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1056                 PROC_STATUNLOCK(p);
1057
1058                 rup = &wrusage->wru_children;
1059                 *rup = p->p_stats->p_cru;
1060                 calccru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1061         }
1062
1063         if (p->p_state == PRS_ZOMBIE && !check_only) {
1064                 PROC_SLOCK(p);
1065                 proc_reap(td, p, status, options);
1066                 return (-1);
1067         }
1068         return (1);
1069 }
1070
1071 int
1072 kern_wait(struct thread *td, pid_t pid, int *status, int options,
1073     struct rusage *rusage)
1074 {
1075         struct __wrusage wru, *wrup;
1076         idtype_t idtype;
1077         id_t id;
1078         int ret;
1079
1080         /*
1081          * Translate the special pid values into the (idtype, pid)
1082          * pair for kern_wait6.  The WAIT_MYPGRP case is handled by
1083          * kern_wait6() on its own.
1084          */
1085         if (pid == WAIT_ANY) {
1086                 idtype = P_ALL;
1087                 id = 0;
1088         } else if (pid < 0) {
1089                 idtype = P_PGID;
1090                 id = (id_t)-pid;
1091         } else {
1092                 idtype = P_PID;
1093                 id = (id_t)pid;
1094         }
1095
1096         if (rusage != NULL)
1097                 wrup = &wru;
1098         else
1099                 wrup = NULL;
1100
1101         /*
1102          * For backward compatibility we implicitly add flags WEXITED
1103          * and WTRAPPED here.
1104          */
1105         options |= WEXITED | WTRAPPED;
1106         ret = kern_wait6(td, idtype, id, status, options, wrup, NULL);
1107         if (rusage != NULL)
1108                 *rusage = wru.wru_self;
1109         return (ret);
1110 }
1111
1112 static void
1113 report_alive_proc(struct thread *td, struct proc *p, siginfo_t *siginfo,
1114     int *status, int options, int si_code)
1115 {
1116         bool cont;
1117
1118         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1119         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
1120         MPASS(si_code == CLD_TRAPPED || si_code == CLD_STOPPED ||
1121             si_code == CLD_CONTINUED);
1122
1123         cont = si_code == CLD_CONTINUED;
1124         if ((options & WNOWAIT) == 0) {
1125                 if (cont)
1126                         p->p_flag &= ~P_CONTINUED;
1127                 else
1128                         p->p_flag |= P_WAITED;
1129                 PROC_LOCK(td->td_proc);
1130                 sigqueue_take(p->p_ksi);
1131                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1132         }
1133         sx_xunlock(&proctree_lock);
1134         if (siginfo != NULL) {
1135                 siginfo->si_code = si_code;
1136                 siginfo->si_status = cont ? SIGCONT : p->p_xsig;
1137         }
1138         if (status != NULL)
1139                 *status = cont ? SIGCONT : W_STOPCODE(p->p_xsig);
1140         PROC_UNLOCK(p);
1141         td->td_retval[0] = p->p_pid;
1142 }
1143
1144 int
1145 kern_wait6(struct thread *td, idtype_t idtype, id_t id, int *status,
1146     int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo)
1147 {
1148         struct proc *p, *q;
1149         pid_t pid;
1150         int error, nfound, ret;
1151
1152         AUDIT_ARG_VALUE((int)idtype);   /* XXX - This is likely wrong! */
1153         AUDIT_ARG_PID((pid_t)id);       /* XXX - This may be wrong! */
1154         AUDIT_ARG_VALUE(options);
1155
1156         q = td->td_proc;
1157
1158         if ((pid_t)id == WAIT_MYPGRP && (idtype == P_PID || idtype == P_PGID)) {
1159                 PROC_LOCK(q);
1160                 id = (id_t)q->p_pgid;
1161                 PROC_UNLOCK(q);
1162                 idtype = P_PGID;
1163         }
1164
1165         /* If we don't know the option, just return. */
1166         if ((options & ~(WUNTRACED | WNOHANG | WCONTINUED | WNOWAIT |
1167             WEXITED | WTRAPPED | WLINUXCLONE)) != 0)
1168                 return (EINVAL);
1169         if ((options & (WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED | WTRAPPED)) == 0) {
1170                 /*
1171                  * We will be unable to find any matching processes,
1172                  * because there are no known events to look for.
1173                  * Prefer to return error instead of blocking
1174                  * indefinitely.
1175                  */
1176                 return (EINVAL);
1177         }
1178
1179 loop:
1180         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1181                 PROC_LOCK(q);
1182                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1183                 PROC_UNLOCK(q);
1184         }
1185         nfound = 0;
1186         sx_xlock(&proctree_lock);
1187         LIST_FOREACH(p, &q->p_children, p_sibling) {
1188                 pid = p->p_pid;
1189                 ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, status, options,
1190                     wrusage, siginfo, 0);
1191                 if (ret == 0)
1192                         continue;
1193                 else if (ret == 1)
1194                         nfound++;
1195                 else {
1196                         td->td_retval[0] = pid;
1197                         return (0);
1198                 }
1199
1200                 PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1201
1202                 if ((options & (WTRAPPED | WUNTRACED)) != 0)
1203                         PROC_SLOCK(p);
1204
1205                 if ((options & WTRAPPED) != 0 &&
1206                     (p->p_flag & P_TRACED) != 0 &&
1207                     (p->p_flag & (P_STOPPED_TRACE | P_STOPPED_SIG)) != 0 &&
1208                     p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1209                     (p->p_flag & P_WAITED) == 0) {
1210                         PROC_SUNLOCK(p);
1211                         CTR4(KTR_PTRACE,
1212                             "wait: returning trapped pid %d status %#x "
1213                             "(xstat %d) xthread %d",
1214                             p->p_pid, W_STOPCODE(p->p_xsig), p->p_xsig,
1215                             p->p_xthread != NULL ?
1216                             p->p_xthread->td_tid : -1);
1217                         report_alive_proc(td, p, siginfo, status, options,
1218                             CLD_TRAPPED);
1219                         return (0);
1220                         }
1221                 if ((options & WUNTRACED) != 0 &&
1222                     (p->p_flag & P_STOPPED_SIG) != 0 &&
1223                     p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1224                     (p->p_flag & P_WAITED) == 0) {
1225                         PROC_SUNLOCK(p);
1226                         report_alive_proc(td, p, siginfo, status, options,
1227                             CLD_STOPPED);
1228                         return (0);
1229                 }
1230                 if ((options & (WTRAPPED | WUNTRACED)) != 0)
1231                         PROC_SUNLOCK(p);
1232                 if ((options & WCONTINUED) != 0 &&
1233                     (p->p_flag & P_CONTINUED) != 0) {
1234                         report_alive_proc(td, p, siginfo, status, options,
1235                             CLD_CONTINUED);
1236                         return (0);
1237                 }
1238                 PROC_UNLOCK(p);
1239         }
1240
1241         /*
1242          * Look in the orphans list too, to allow the parent to
1243          * collect it's child exit status even if child is being
1244          * debugged.
1245          *
1246          * Debugger detaches from the parent upon successful
1247          * switch-over from parent to child.  At this point due to
1248          * re-parenting the parent loses the child to debugger and a
1249          * wait4(2) call would report that it has no children to wait
1250          * for.  By maintaining a list of orphans we allow the parent
1251          * to successfully wait until the child becomes a zombie.
1252          */
1253         if (nfound == 0) {
1254                 LIST_FOREACH(p, &q->p_orphans, p_orphan) {
1255                         ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, NULL, options,
1256                             NULL, NULL, 1);
1257                         if (ret != 0) {
1258                                 KASSERT(ret != -1, ("reaped an orphan (pid %d)",
1259                                     (int)td->td_retval[0]));
1260                                 PROC_UNLOCK(p);
1261                                 nfound++;
1262                                 break;
1263                         }
1264                 }
1265         }
1266         if (nfound == 0) {
1267                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1268                 return (ECHILD);
1269         }
1270         if (options & WNOHANG) {
1271                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1272                 td->td_retval[0] = 0;
1273                 return (0);
1274         }
1275         PROC_LOCK(q);
1276         sx_xunlock(&proctree_lock);
1277         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1278                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1279                 error = 0;
1280         } else
1281                 error = msleep(q, &q->p_mtx, PWAIT | PCATCH, "wait", 0);
1282         PROC_UNLOCK(q);
1283         if (error)
1284                 return (error);
1285         goto loop;
1286 }
1287
1288 /*
1289  * Make process 'parent' the new parent of process 'child'.
1290  * Must be called with an exclusive hold of proctree lock.
1291  */
1292 void
1293 proc_reparent(struct proc *child, struct proc *parent)
1294 {
1295
1296         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
1297         PROC_LOCK_ASSERT(child, MA_OWNED);
1298         if (child->p_pptr == parent)
1299                 return;
1300
1301         PROC_LOCK(child->p_pptr);
1302         sigqueue_take(child->p_ksi);
1303         PROC_UNLOCK(child->p_pptr);
1304         LIST_REMOVE(child, p_sibling);
1305         LIST_INSERT_HEAD(&parent->p_children, child, p_sibling);
1306
1307         clear_orphan(child);
1308         if (child->p_flag & P_TRACED) {
1309                 if (LIST_EMPTY(&child->p_pptr->p_orphans)) {
1310                         child->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
1311                         LIST_INSERT_HEAD(&child->p_pptr->p_orphans, child,
1312                             p_orphan);
1313                 } else {
1314                         LIST_INSERT_AFTER(LIST_FIRST(&child->p_pptr->p_orphans),
1315                             child, p_orphan);
1316                 }
1317                 child->p_treeflag |= P_TREE_ORPHANED;
1318         }
1319
1320         child->p_pptr = parent;
1321 }