]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_exit.c
Restore packaging subdir to enable running unmodified configure script.
[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  * 4. 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
90 #ifdef KDTRACE_HOOKS
91 #include <sys/dtrace_bsd.h>
92 dtrace_execexit_func_t  dtrace_fasttrap_exit;
93 #endif
94
95 SDT_PROVIDER_DECLARE(proc);
96 SDT_PROBE_DEFINE1(proc, kernel, , exit, "int");
97
98 /* Hook for NFS teardown procedure. */
99 void (*nlminfo_release_p)(struct proc *p);
100
101 struct proc *
102 proc_realparent(struct proc *child)
103 {
104         struct proc *p, *parent;
105
106         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
107         if ((child->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0) {
108                 if (child->p_oppid == 0 ||
109                     child->p_pptr->p_pid == child->p_oppid)
110                         parent = child->p_pptr;
111                 else
112                         parent = initproc;
113                 return (parent);
114         }
115         for (p = child; (p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) == 0;) {
116                 /* Cannot use LIST_PREV(), since the list head is not known. */
117                 p = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
118                     p_orphan.le_next);
119                 KASSERT((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0,
120                     ("missing P_ORPHAN %p", p));
121         }
122         parent = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
123             p_orphans.lh_first);
124         return (parent);
125 }
126
127 void
128 reaper_abandon_children(struct proc *p, bool exiting)
129 {
130         struct proc *p1, *p2, *ptmp;
131
132         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
133         KASSERT(p != initproc, ("reaper_abandon_children for initproc"));
134         if ((p->p_treeflag & P_TREE_REAPER) == 0)
135                 return;
136         p1 = p->p_reaper;
137         LIST_FOREACH_SAFE(p2, &p->p_reaplist, p_reapsibling, ptmp) {
138                 LIST_REMOVE(p2, p_reapsibling);
139                 p2->p_reaper = p1;
140                 p2->p_reapsubtree = p->p_reapsubtree;
141                 LIST_INSERT_HEAD(&p1->p_reaplist, p2, p_reapsibling);
142                 if (exiting && p2->p_pptr == p) {
143                         PROC_LOCK(p2);
144                         proc_reparent(p2, p1);
145                         PROC_UNLOCK(p2);
146                 }
147         }
148         KASSERT(LIST_EMPTY(&p->p_reaplist), ("p_reaplist not empty"));
149         p->p_treeflag &= ~P_TREE_REAPER;
150 }
151
152 static void
153 clear_orphan(struct proc *p)
154 {
155         struct proc *p1;
156
157         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
158         if ((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0)
159                 return;
160         if ((p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) != 0) {
161                 p1 = LIST_NEXT(p, p_orphan);
162                 if (p1 != NULL)
163                         p1->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
164                 p->p_treeflag &= ~P_TREE_FIRST_ORPHAN;
165         }
166         LIST_REMOVE(p, p_orphan);
167         p->p_treeflag &= ~P_TREE_ORPHANED;
168 }
169
170 /*
171  * exit -- death of process.
172  */
173 void
174 sys_sys_exit(struct thread *td, struct sys_exit_args *uap)
175 {
176
177         exit1(td, W_EXITCODE(uap->rval, 0));
178         /* NOTREACHED */
179 }
180
181 /*
182  * Exit: deallocate address space and other resources, change proc state to
183  * zombie, and unlink proc from allproc and parent's lists.  Save exit status
184  * and rusage for wait().  Check for child processes and orphan them.
185  */
186 void
187 exit1(struct thread *td, int rv)
188 {
189         struct proc *p, *nq, *q, *t;
190         struct thread *tdt;
191         struct vnode *ttyvp = NULL;
192
193         mtx_assert(&Giant, MA_NOTOWNED);
194
195         p = td->td_proc;
196         /*
197          * XXX in case we're rebooting we just let init die in order to
198          * work around an unsolved stack overflow seen very late during
199          * shutdown on sparc64 when the gmirror worker process exists.
200          */
201         if (p == initproc && rebooting == 0) {
202                 printf("init died (signal %d, exit %d)\n",
203                     WTERMSIG(rv), WEXITSTATUS(rv));
204                 panic("Going nowhere without my init!");
205         }
206
207         /*
208          * MUST abort all other threads before proceeding past here.
209          */
210         PROC_LOCK(p);
211         /*
212          * First check if some other thread or external request got
213          * here before us.  If so, act appropriately: exit or suspend.
214          * We must ensure that stop requests are handled before we set
215          * P_WEXIT.
216          */
217         thread_suspend_check(0);
218         while (p->p_flag & P_HADTHREADS) {
219                 /*
220                  * Kill off the other threads. This requires
221                  * some co-operation from other parts of the kernel
222                  * so it may not be instantaneous.  With this state set
223                  * any thread entering the kernel from userspace will
224                  * thread_exit() in trap().  Any thread attempting to
225                  * sleep will return immediately with EINTR or EWOULDBLOCK
226                  * which will hopefully force them to back out to userland
227                  * freeing resources as they go.  Any thread attempting
228                  * to return to userland will thread_exit() from userret().
229                  * thread_exit() will unsuspend us when the last of the
230                  * other threads exits.
231                  * If there is already a thread singler after resumption,
232                  * calling thread_single will fail; in that case, we just
233                  * re-check all suspension request, the thread should
234                  * either be suspended there or exit.
235                  */
236                 if (!thread_single(p, SINGLE_EXIT))
237                         /*
238                          * All other activity in this process is now
239                          * stopped.  Threading support has been turned
240                          * off.
241                          */
242                         break;
243                 /*
244                  * Recheck for new stop or suspend requests which
245                  * might appear while process lock was dropped in
246                  * thread_single().
247                  */
248                 thread_suspend_check(0);
249         }
250         KASSERT(p->p_numthreads == 1,
251             ("exit1: proc %p exiting with %d threads", p, p->p_numthreads));
252         racct_sub(p, RACCT_NTHR, 1);
253         /*
254          * Wakeup anyone in procfs' PIOCWAIT.  They should have a hold
255          * on our vmspace, so we should block below until they have
256          * released their reference to us.  Note that if they have
257          * requested S_EXIT stops we will block here until they ack
258          * via PIOCCONT.
259          */
260         _STOPEVENT(p, S_EXIT, rv);
261
262         /*
263          * Ignore any pending request to stop due to a stop signal.
264          * Once P_WEXIT is set, future requests will be ignored as
265          * well.
266          */
267         p->p_flag &= ~P_STOPPED_SIG;
268         KASSERT(!P_SHOULDSTOP(p), ("exiting process is stopped"));
269
270         /*
271          * Note that we are exiting and do another wakeup of anyone in
272          * PIOCWAIT in case they aren't listening for S_EXIT stops or
273          * decided to wait again after we told them we are exiting.
274          */
275         p->p_flag |= P_WEXIT;
276         wakeup(&p->p_stype);
277
278         /*
279          * Wait for any processes that have a hold on our vmspace to
280          * release their reference.
281          */
282         while (p->p_lock > 0)
283                 msleep(&p->p_lock, &p->p_mtx, PWAIT, "exithold", 0);
284
285         p->p_xstat = rv;        /* Let event handler change exit status */
286         PROC_UNLOCK(p);
287         /* Drain the limit callout while we don't have the proc locked */
288         callout_drain(&p->p_limco);
289
290 #ifdef AUDIT
291         /*
292          * The Sun BSM exit token contains two components: an exit status as
293          * passed to exit(), and a return value to indicate what sort of exit
294          * it was.  The exit status is WEXITSTATUS(rv), but it's not clear
295          * what the return value is.
296          */
297         AUDIT_ARG_EXIT(WEXITSTATUS(rv), 0);
298         AUDIT_SYSCALL_EXIT(0, td);
299 #endif
300
301         /* Are we a task leader with peers? */
302         if (p->p_peers != NULL && p == p->p_leader) {
303                 mtx_lock(&ppeers_lock);
304                 q = p->p_peers;
305                 while (q != NULL) {
306                         PROC_LOCK(q);
307                         kern_psignal(q, SIGKILL);
308                         PROC_UNLOCK(q);
309                         q = q->p_peers;
310                 }
311                 while (p->p_peers != NULL)
312                         msleep(p, &ppeers_lock, PWAIT, "exit1", 0);
313                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
314         }
315
316         /*
317          * Check if any loadable modules need anything done at process exit.
318          * E.g. SYSV IPC stuff
319          * XXX what if one of these generates an error?
320          */
321         EVENTHANDLER_INVOKE(process_exit, p);
322
323         /*
324          * If parent is waiting for us to exit or exec,
325          * P_PPWAIT is set; we will wakeup the parent below.
326          */
327         PROC_LOCK(p);
328         rv = p->p_xstat;        /* Event handler could change exit status */
329         stopprofclock(p);
330         p->p_flag &= ~(P_TRACED | P_PPWAIT | P_PPTRACE);
331
332         /*
333          * Stop the real interval timer.  If the handler is currently
334          * executing, prevent it from rearming itself and let it finish.
335          */
336         if (timevalisset(&p->p_realtimer.it_value) &&
337             callout_stop(&p->p_itcallout) == 0) {
338                 timevalclear(&p->p_realtimer.it_interval);
339                 msleep(&p->p_itcallout, &p->p_mtx, PWAIT, "ritwait", 0);
340                 KASSERT(!timevalisset(&p->p_realtimer.it_value),
341                     ("realtime timer is still armed"));
342         }
343         PROC_UNLOCK(p);
344
345         /*
346          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
347          * F_SETOWN with our pid.
348          */
349         funsetownlst(&p->p_sigiolst);
350
351         /*
352          * If this process has an nlminfo data area (for lockd), release it
353          */
354         if (nlminfo_release_p != NULL && p->p_nlminfo != NULL)
355                 (*nlminfo_release_p)(p);
356
357         /*
358          * Close open files and release open-file table.
359          * This may block!
360          */
361         fdescfree(td);
362
363         /*
364          * If this thread tickled GEOM, we need to wait for the giggling to
365          * stop before we return to userland
366          */
367         if (td->td_pflags & TDP_GEOM)
368                 g_waitidle();
369
370         /*
371          * Remove ourself from our leader's peer list and wake our leader.
372          */
373         if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
374                 mtx_lock(&ppeers_lock);
375                 if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
376                         q = p->p_leader;
377                         while (q->p_peers != p)
378                                 q = q->p_peers;
379                         q->p_peers = p->p_peers;
380                         wakeup(p->p_leader);
381                 }
382                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
383         }
384
385         vmspace_exit(td);
386
387         sx_xlock(&proctree_lock);
388         if (SESS_LEADER(p)) {
389                 struct session *sp = p->p_session;
390                 struct tty *tp;
391
392                 /*
393                  * s_ttyp is not zero'd; we use this to indicate that
394                  * the session once had a controlling terminal. (for
395                  * logging and informational purposes)
396                  */
397                 SESS_LOCK(sp);
398                 ttyvp = sp->s_ttyvp;
399                 tp = sp->s_ttyp;
400                 sp->s_ttyvp = NULL;
401                 sp->s_ttydp = NULL;
402                 sp->s_leader = NULL;
403                 SESS_UNLOCK(sp);
404
405                 /*
406                  * Signal foreground pgrp and revoke access to
407                  * controlling terminal if it has not been revoked
408                  * already.
409                  *
410                  * Because the TTY may have been revoked in the mean
411                  * time and could already have a new session associated
412                  * with it, make sure we don't send a SIGHUP to a
413                  * foreground process group that does not belong to this
414                  * session.
415                  */
416
417                 if (tp != NULL) {
418                         tty_lock(tp);
419                         if (tp->t_session == sp)
420                                 tty_signal_pgrp(tp, SIGHUP);
421                         tty_unlock(tp);
422                 }
423
424                 if (ttyvp != NULL) {
425                         sx_xunlock(&proctree_lock);
426                         if (vn_lock(ttyvp, LK_EXCLUSIVE) == 0) {
427                                 VOP_REVOKE(ttyvp, REVOKEALL);
428                                 VOP_UNLOCK(ttyvp, 0);
429                         }
430                         sx_xlock(&proctree_lock);
431                 }
432         }
433         fixjobc(p, p->p_pgrp, 0);
434         sx_xunlock(&proctree_lock);
435         (void)acct_process(td);
436
437         /* Release the TTY now we've unlocked everything. */
438         if (ttyvp != NULL)
439                 vrele(ttyvp);
440 #ifdef KTRACE
441         ktrprocexit(td);
442 #endif
443         /*
444          * Release reference to text vnode
445          */
446         if (p->p_textvp != NULL) {
447                 vrele(p->p_textvp);
448                 p->p_textvp = NULL;
449         }
450
451         /*
452          * Release our limits structure.
453          */
454         lim_free(p->p_limit);
455         p->p_limit = NULL;
456
457         tidhash_remove(td);
458
459         /*
460          * Remove proc from allproc queue and pidhash chain.
461          * Place onto zombproc.  Unlink from parent's child list.
462          */
463         sx_xlock(&allproc_lock);
464         LIST_REMOVE(p, p_list);
465         LIST_INSERT_HEAD(&zombproc, p, p_list);
466         LIST_REMOVE(p, p_hash);
467         sx_xunlock(&allproc_lock);
468
469         /*
470          * Call machine-dependent code to release any
471          * machine-dependent resources other than the address space.
472          * The address space is released by "vmspace_exitfree(p)" in
473          * vm_waitproc().
474          */
475         cpu_exit(td);
476
477         WITNESS_WARN(WARN_PANIC, NULL, "process (pid %d) exiting", p->p_pid);
478
479         /*
480          * Reparent all children processes:
481          * - traced ones to the original parent (or init if we are that parent)
482          * - the rest to init
483          */
484         sx_xlock(&proctree_lock);
485         q = LIST_FIRST(&p->p_children);
486         if (q != NULL)          /* only need this if any child is S_ZOMB */
487                 wakeup(q->p_reaper);
488         for (; q != NULL; q = nq) {
489                 nq = LIST_NEXT(q, p_sibling);
490                 PROC_LOCK(q);
491                 q->p_sigparent = SIGCHLD;
492
493                 if (!(q->p_flag & P_TRACED)) {
494                         proc_reparent(q, q->p_reaper);
495                 } else {
496                         /*
497                          * Traced processes are killed since their existence
498                          * means someone is screwing up.
499                          */
500                         t = proc_realparent(q);
501                         if (t == p) {
502                                 proc_reparent(q, q->p_reaper);
503                         } else {
504                                 PROC_LOCK(t);
505                                 proc_reparent(q, t);
506                                 PROC_UNLOCK(t);
507                         }
508                         /*
509                          * Since q was found on our children list, the
510                          * proc_reparent() call moved q to the orphan
511                          * list due to present P_TRACED flag. Clear
512                          * orphan link for q now while q is locked.
513                          */
514                         clear_orphan(q);
515                         q->p_flag &= ~(P_TRACED | P_STOPPED_TRACE);
516                         FOREACH_THREAD_IN_PROC(q, tdt)
517                                 tdt->td_dbgflags &= ~TDB_SUSPEND;
518                         kern_psignal(q, SIGKILL);
519                 }
520                 PROC_UNLOCK(q);
521         }
522
523         /*
524          * Also get rid of our orphans.
525          */
526         while ((q = LIST_FIRST(&p->p_orphans)) != NULL) {
527                 PROC_LOCK(q);
528                 clear_orphan(q);
529                 PROC_UNLOCK(q);
530         }
531
532         /* Save exit status. */
533         PROC_LOCK(p);
534         p->p_xthread = td;
535
536         /* Tell the prison that we are gone. */
537         prison_proc_free(p->p_ucred->cr_prison);
538
539 #ifdef KDTRACE_HOOKS
540         /*
541          * Tell the DTrace fasttrap provider about the exit if it
542          * has declared an interest.
543          */
544         if (dtrace_fasttrap_exit)
545                 dtrace_fasttrap_exit(p);
546 #endif
547
548         /*
549          * Notify interested parties of our demise.
550          */
551         KNOTE_LOCKED(&p->p_klist, NOTE_EXIT);
552
553 #ifdef KDTRACE_HOOKS
554         int reason = CLD_EXITED;
555         if (WCOREDUMP(rv))
556                 reason = CLD_DUMPED;
557         else if (WIFSIGNALED(rv))
558                 reason = CLD_KILLED;
559         SDT_PROBE(proc, kernel, , exit, reason, 0, 0, 0, 0);
560 #endif
561
562         /*
563          * Just delete all entries in the p_klist. At this point we won't
564          * report any more events, and there are nasty race conditions that
565          * can beat us if we don't.
566          */
567         knlist_clear(&p->p_klist, 1);
568
569         /*
570          * If this is a process with a descriptor, we may not need to deliver
571          * a signal to the parent.  proctree_lock is held over
572          * procdesc_exit() to serialize concurrent calls to close() and
573          * exit().
574          */
575         if (p->p_procdesc == NULL || procdesc_exit(p)) {
576                 /*
577                  * Notify parent that we're gone.  If parent has the
578                  * PS_NOCLDWAIT flag set, or if the handler is set to SIG_IGN,
579                  * notify process 1 instead (and hope it will handle this
580                  * situation).
581                  */
582                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
583                 mtx_lock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
584                 if (p->p_pptr->p_sigacts->ps_flag &
585                     (PS_NOCLDWAIT | PS_CLDSIGIGN)) {
586                         struct proc *pp;
587
588                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
589                         pp = p->p_pptr;
590                         PROC_UNLOCK(pp);
591                         proc_reparent(p, p->p_reaper);
592                         p->p_sigparent = SIGCHLD;
593                         PROC_LOCK(p->p_pptr);
594
595                         /*
596                          * Notify parent, so in case he was wait(2)ing or
597                          * executing waitpid(2) with our pid, he will
598                          * continue.
599                          */
600                         wakeup(pp);
601                 } else
602                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
603
604                 if (p->p_pptr == p->p_reaper || p->p_pptr == initproc)
605                         childproc_exited(p);
606                 else if (p->p_sigparent != 0) {
607                         if (p->p_sigparent == SIGCHLD)
608                                 childproc_exited(p);
609                         else    /* LINUX thread */
610                                 kern_psignal(p->p_pptr, p->p_sigparent);
611                 }
612         } else
613                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
614         sx_xunlock(&proctree_lock);
615
616         /*
617          * The state PRS_ZOMBIE prevents other proesses from sending
618          * signal to the process, to avoid memory leak, we free memory
619          * for signal queue at the time when the state is set.
620          */
621         sigqueue_flush(&p->p_sigqueue);
622         sigqueue_flush(&td->td_sigqueue);
623
624         /*
625          * We have to wait until after acquiring all locks before
626          * changing p_state.  We need to avoid all possible context
627          * switches (including ones from blocking on a mutex) while
628          * marked as a zombie.  We also have to set the zombie state
629          * before we release the parent process' proc lock to avoid
630          * a lost wakeup.  So, we first call wakeup, then we grab the
631          * sched lock, update the state, and release the parent process'
632          * proc lock.
633          */
634         wakeup(p->p_pptr);
635         cv_broadcast(&p->p_pwait);
636         sched_exit(p->p_pptr, td);
637         umtx_thread_exit(td);
638         PROC_SLOCK(p);
639         p->p_state = PRS_ZOMBIE;
640         PROC_UNLOCK(p->p_pptr);
641
642         /*
643          * Hopefully no one will try to deliver a signal to the process this
644          * late in the game.
645          */
646         knlist_destroy(&p->p_klist);
647
648         /*
649          * Save our children's rusage information in our exit rusage.
650          */
651         PROC_STATLOCK(p);
652         ruadd(&p->p_ru, &p->p_rux, &p->p_stats->p_cru, &p->p_crux);
653         PROC_STATUNLOCK(p);
654
655         /*
656          * Make sure the scheduler takes this thread out of its tables etc.
657          * This will also release this thread's reference to the ucred.
658          * Other thread parts to release include pcb bits and such.
659          */
660         thread_exit();
661 }
662
663
664 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
665 struct abort2_args {
666         char *why;
667         int nargs;
668         void **args;
669 };
670 #endif
671
672 int
673 sys_abort2(struct thread *td, struct abort2_args *uap)
674 {
675         struct proc *p = td->td_proc;
676         struct sbuf *sb;
677         void *uargs[16];
678         int error, i, sig;
679
680         /*
681          * Do it right now so we can log either proper call of abort2(), or
682          * note, that invalid argument was passed. 512 is big enough to
683          * handle 16 arguments' descriptions with additional comments.
684          */
685         sb = sbuf_new(NULL, NULL, 512, SBUF_FIXEDLEN);
686         sbuf_clear(sb);
687         sbuf_printf(sb, "%s(pid %d uid %d) aborted: ",
688             p->p_comm, p->p_pid, td->td_ucred->cr_uid);
689         /*
690          * Since we can't return from abort2(), send SIGKILL in cases, where
691          * abort2() was called improperly
692          */
693         sig = SIGKILL;
694         /* Prevent from DoSes from user-space. */
695         if (uap->nargs < 0 || uap->nargs > 16)
696                 goto out;
697         if (uap->nargs > 0) {
698                 if (uap->args == NULL)
699                         goto out;
700                 error = copyin(uap->args, uargs, uap->nargs * sizeof(void *));
701                 if (error != 0)
702                         goto out;
703         }
704         /*
705          * Limit size of 'reason' string to 128. Will fit even when
706          * maximal number of arguments was chosen to be logged.
707          */
708         if (uap->why != NULL) {
709                 error = sbuf_copyin(sb, uap->why, 128);
710                 if (error < 0)
711                         goto out;
712         } else {
713                 sbuf_printf(sb, "(null)");
714         }
715         if (uap->nargs > 0) {
716                 sbuf_printf(sb, "(");
717                 for (i = 0;i < uap->nargs; i++)
718                         sbuf_printf(sb, "%s%p", i == 0 ? "" : ", ", uargs[i]);
719                 sbuf_printf(sb, ")");
720         }
721         /*
722          * Final stage: arguments were proper, string has been
723          * successfully copied from userspace, and copying pointers
724          * from user-space succeed.
725          */
726         sig = SIGABRT;
727 out:
728         if (sig == SIGKILL) {
729                 sbuf_trim(sb);
730                 sbuf_printf(sb, " (Reason text inaccessible)");
731         }
732         sbuf_cat(sb, "\n");
733         sbuf_finish(sb);
734         log(LOG_INFO, "%s", sbuf_data(sb));
735         sbuf_delete(sb);
736         exit1(td, W_EXITCODE(0, sig));
737         return (0);
738 }
739
740
741 #ifdef COMPAT_43
742 /*
743  * The dirty work is handled by kern_wait().
744  */
745 int
746 owait(struct thread *td, struct owait_args *uap __unused)
747 {
748         int error, status;
749
750         error = kern_wait(td, WAIT_ANY, &status, 0, NULL);
751         if (error == 0)
752                 td->td_retval[1] = status;
753         return (error);
754 }
755 #endif /* COMPAT_43 */
756
757 /*
758  * The dirty work is handled by kern_wait().
759  */
760 int
761 sys_wait4(struct thread *td, struct wait4_args *uap)
762 {
763         struct rusage ru, *rup;
764         int error, status;
765
766         if (uap->rusage != NULL)
767                 rup = &ru;
768         else
769                 rup = NULL;
770         error = kern_wait(td, uap->pid, &status, uap->options, rup);
771         if (uap->status != NULL && error == 0)
772                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
773         if (uap->rusage != NULL && error == 0)
774                 error = copyout(&ru, uap->rusage, sizeof(struct rusage));
775         return (error);
776 }
777
778 int
779 sys_wait6(struct thread *td, struct wait6_args *uap)
780 {
781         struct __wrusage wru, *wrup;
782         siginfo_t si, *sip;
783         idtype_t idtype;
784         id_t id;
785         int error, status;
786
787         idtype = uap->idtype;
788         id = uap->id;
789
790         if (uap->wrusage != NULL)
791                 wrup = &wru;
792         else
793                 wrup = NULL;
794
795         if (uap->info != NULL) {
796                 sip = &si;
797                 bzero(sip, sizeof(*sip));
798         } else
799                 sip = NULL;
800
801         /*
802          *  We expect all callers of wait6() to know about WEXITED and
803          *  WTRAPPED.
804          */
805         error = kern_wait6(td, idtype, id, &status, uap->options, wrup, sip);
806
807         if (uap->status != NULL && error == 0)
808                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
809         if (uap->wrusage != NULL && error == 0)
810                 error = copyout(&wru, uap->wrusage, sizeof(wru));
811         if (uap->info != NULL && error == 0)
812                 error = copyout(&si, uap->info, sizeof(si));
813         return (error);
814 }
815
816 /*
817  * Reap the remains of a zombie process and optionally return status and
818  * rusage.  Asserts and will release both the proctree_lock and the process
819  * lock as part of its work.
820  */
821 void
822 proc_reap(struct thread *td, struct proc *p, int *status, int options)
823 {
824         struct proc *q, *t;
825
826         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
827         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
828         PROC_SLOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
829         KASSERT(p->p_state == PRS_ZOMBIE, ("proc_reap: !PRS_ZOMBIE"));
830
831         q = td->td_proc;
832
833         PROC_SUNLOCK(p);
834         td->td_retval[0] = p->p_pid;
835         if (status)
836                 *status = p->p_xstat;   /* convert to int */
837         if (options & WNOWAIT) {
838                 /*
839                  *  Only poll, returning the status.  Caller does not wish to
840                  * release the proc struct just yet.
841                  */
842                 PROC_UNLOCK(p);
843                 sx_xunlock(&proctree_lock);
844                 return;
845         }
846
847         PROC_LOCK(q);
848         sigqueue_take(p->p_ksi);
849         PROC_UNLOCK(q);
850         PROC_UNLOCK(p);
851
852         /*
853          * If we got the child via a ptrace 'attach', we need to give it back
854          * to the old parent.
855          */
856         if (p->p_oppid != 0) {
857                 t = proc_realparent(p);
858                 PROC_LOCK(t);
859                 PROC_LOCK(p);
860                 proc_reparent(p, t);
861                 p->p_oppid = 0;
862                 PROC_UNLOCK(p);
863                 pksignal(t, SIGCHLD, p->p_ksi);
864                 wakeup(t);
865                 cv_broadcast(&p->p_pwait);
866                 PROC_UNLOCK(t);
867                 sx_xunlock(&proctree_lock);
868                 return;
869         }
870
871         /*
872          * Remove other references to this process to ensure we have an
873          * exclusive reference.
874          */
875         sx_xlock(&allproc_lock);
876         LIST_REMOVE(p, p_list); /* off zombproc */
877         sx_xunlock(&allproc_lock);
878         LIST_REMOVE(p, p_sibling);
879         reaper_abandon_children(p, true);
880         LIST_REMOVE(p, p_reapsibling);
881         PROC_LOCK(p);
882         clear_orphan(p);
883         PROC_UNLOCK(p);
884         leavepgrp(p);
885         if (p->p_procdesc != NULL)
886                 procdesc_reap(p);
887         sx_xunlock(&proctree_lock);
888
889         /*
890          * Removal from allproc list and process group list paired with
891          * PROC_LOCK which was executed during that time should guarantee
892          * nothing can reach this process anymore. As such further locking
893          * is unnecessary.
894          */
895         p->p_xstat = 0;         /* XXX: why? */
896
897         PROC_LOCK(q);
898         ruadd(&q->p_stats->p_cru, &q->p_crux, &p->p_ru, &p->p_rux);
899         PROC_UNLOCK(q);
900
901         /*
902          * Decrement the count of procs running with this uid.
903          */
904         (void)chgproccnt(p->p_ucred->cr_ruidinfo, -1, 0);
905
906         /*
907          * Destroy resource accounting information associated with the process.
908          */
909 #ifdef RACCT
910         PROC_LOCK(p);
911         racct_sub(p, RACCT_NPROC, 1);
912         PROC_UNLOCK(p);
913 #endif
914         racct_proc_exit(p);
915
916         /*
917          * Free credentials, arguments, and sigacts.
918          */
919         crfree(p->p_ucred);
920         proc_set_cred(p, NULL);
921         pargs_drop(p->p_args);
922         p->p_args = NULL;
923         sigacts_free(p->p_sigacts);
924         p->p_sigacts = NULL;
925
926         /*
927          * Do any thread-system specific cleanups.
928          */
929         thread_wait(p);
930
931         /*
932          * Give vm and machine-dependent layer a chance to free anything that
933          * cpu_exit couldn't release while still running in process context.
934          */
935         vm_waitproc(p);
936 #ifdef MAC
937         mac_proc_destroy(p);
938 #endif
939         KASSERT(FIRST_THREAD_IN_PROC(p),
940             ("proc_reap: no residual thread!"));
941         uma_zfree(proc_zone, p);
942         sx_xlock(&allproc_lock);
943         nprocs--;
944         sx_xunlock(&allproc_lock);
945 }
946
947 static int
948 proc_to_reap(struct thread *td, struct proc *p, idtype_t idtype, id_t id,
949     int *status, int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo)
950 {
951         struct proc *q;
952         struct rusage *rup;
953
954         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
955
956         q = td->td_proc;
957         PROC_LOCK(p);
958
959         switch (idtype) {
960         case P_ALL:
961                 break;
962         case P_PID:
963                 if (p->p_pid != (pid_t)id) {
964                         PROC_UNLOCK(p);
965                         return (0);
966                 }
967                 break;
968         case P_PGID:
969                 if (p->p_pgid != (pid_t)id) {
970                         PROC_UNLOCK(p);
971                         return (0);
972                 }
973                 break;
974         case P_SID:
975                 if (p->p_session->s_sid != (pid_t)id) {
976                         PROC_UNLOCK(p);
977                         return (0);
978                 }
979                 break;
980         case P_UID:
981                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)id) {
982                         PROC_UNLOCK(p);
983                         return (0);
984                 }
985                 break;
986         case P_GID:
987                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)id) {
988                         PROC_UNLOCK(p);
989                         return (0);
990                 }
991                 break;
992         case P_JAILID:
993                 if (p->p_ucred->cr_prison->pr_id != (int)id) {
994                         PROC_UNLOCK(p);
995                         return (0);
996                 }
997                 break;
998         /*
999          * It seems that the thread structures get zeroed out
1000          * at process exit.  This makes it impossible to
1001          * support P_SETID, P_CID or P_CPUID.
1002          */
1003         default:
1004                 PROC_UNLOCK(p);
1005                 return (0);
1006         }
1007
1008         if (p_canwait(td, p)) {
1009                 PROC_UNLOCK(p);
1010                 return (0);
1011         }
1012
1013         if (((options & WEXITED) == 0) && (p->p_state == PRS_ZOMBIE)) {
1014                 PROC_UNLOCK(p);
1015                 return (0);
1016         }
1017
1018         /*
1019          * This special case handles a kthread spawned by linux_clone
1020          * (see linux_misc.c).  The linux_wait4 and linux_waitpid
1021          * functions need to be able to distinguish between waiting
1022          * on a process and waiting on a thread.  It is a thread if
1023          * p_sigparent is not SIGCHLD, and the WLINUXCLONE option
1024          * signifies we want to wait for threads and not processes.
1025          */
1026         if ((p->p_sigparent != SIGCHLD) ^
1027             ((options & WLINUXCLONE) != 0)) {
1028                 PROC_UNLOCK(p);
1029                 return (0);
1030         }
1031
1032         if (siginfo != NULL) {
1033                 bzero(siginfo, sizeof(*siginfo));
1034                 siginfo->si_errno = 0;
1035
1036                 /*
1037                  * SUSv4 requires that the si_signo value is always
1038                  * SIGCHLD. Obey it despite the rfork(2) interface
1039                  * allows to request other signal for child exit
1040                  * notification.
1041                  */
1042                 siginfo->si_signo = SIGCHLD;
1043
1044                 /*
1045                  *  This is still a rough estimate.  We will fix the
1046                  *  cases TRAPPED, STOPPED, and CONTINUED later.
1047                  */
1048                 if (WCOREDUMP(p->p_xstat)) {
1049                         siginfo->si_code = CLD_DUMPED;
1050                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xstat);
1051                 } else if (WIFSIGNALED(p->p_xstat)) {
1052                         siginfo->si_code = CLD_KILLED;
1053                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xstat);
1054                 } else {
1055                         siginfo->si_code = CLD_EXITED;
1056                         siginfo->si_status = WEXITSTATUS(p->p_xstat);
1057                 }
1058
1059                 siginfo->si_pid = p->p_pid;
1060                 siginfo->si_uid = p->p_ucred->cr_uid;
1061
1062                 /*
1063                  * The si_addr field would be useful additional
1064                  * detail, but apparently the PC value may be lost
1065                  * when we reach this point.  bzero() above sets
1066                  * siginfo->si_addr to NULL.
1067                  */
1068         }
1069
1070         /*
1071          * There should be no reason to limit resources usage info to
1072          * exited processes only.  A snapshot about any resources used
1073          * by a stopped process may be exactly what is needed.
1074          */
1075         if (wrusage != NULL) {
1076                 rup = &wrusage->wru_self;
1077                 *rup = p->p_ru;
1078                 PROC_STATLOCK(p);
1079                 calcru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1080                 PROC_STATUNLOCK(p);
1081
1082                 rup = &wrusage->wru_children;
1083                 *rup = p->p_stats->p_cru;
1084                 calccru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1085         }
1086
1087         if (p->p_state == PRS_ZOMBIE) {
1088                 PROC_SLOCK(p);
1089                 proc_reap(td, p, status, options);
1090                 return (-1);
1091         }
1092         PROC_UNLOCK(p);
1093         return (1);
1094 }
1095
1096 int
1097 kern_wait(struct thread *td, pid_t pid, int *status, int options,
1098     struct rusage *rusage)
1099 {
1100         struct __wrusage wru, *wrup;
1101         idtype_t idtype;
1102         id_t id;
1103         int ret;
1104
1105         /*
1106          * Translate the special pid values into the (idtype, pid)
1107          * pair for kern_wait6.  The WAIT_MYPGRP case is handled by
1108          * kern_wait6() on its own.
1109          */
1110         if (pid == WAIT_ANY) {
1111                 idtype = P_ALL;
1112                 id = 0;
1113         } else if (pid < 0) {
1114                 idtype = P_PGID;
1115                 id = (id_t)-pid;
1116         } else {
1117                 idtype = P_PID;
1118                 id = (id_t)pid;
1119         }
1120
1121         if (rusage != NULL)
1122                 wrup = &wru;
1123         else
1124                 wrup = NULL;
1125
1126         /*
1127          * For backward compatibility we implicitly add flags WEXITED
1128          * and WTRAPPED here.
1129          */
1130         options |= WEXITED | WTRAPPED;
1131         ret = kern_wait6(td, idtype, id, status, options, wrup, NULL);
1132         if (rusage != NULL)
1133                 *rusage = wru.wru_self;
1134         return (ret);
1135 }
1136
1137 int
1138 kern_wait6(struct thread *td, idtype_t idtype, id_t id, int *status,
1139     int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo)
1140 {
1141         struct proc *p, *q;
1142         int error, nfound, ret;
1143
1144         AUDIT_ARG_VALUE((int)idtype);   /* XXX - This is likely wrong! */
1145         AUDIT_ARG_PID((pid_t)id);       /* XXX - This may be wrong! */
1146         AUDIT_ARG_VALUE(options);
1147
1148         q = td->td_proc;
1149
1150         if ((pid_t)id == WAIT_MYPGRP && (idtype == P_PID || idtype == P_PGID)) {
1151                 PROC_LOCK(q);
1152                 id = (id_t)q->p_pgid;
1153                 PROC_UNLOCK(q);
1154                 idtype = P_PGID;
1155         }
1156
1157         /* If we don't know the option, just return. */
1158         if ((options & ~(WUNTRACED | WNOHANG | WCONTINUED | WNOWAIT |
1159             WEXITED | WTRAPPED | WLINUXCLONE)) != 0)
1160                 return (EINVAL);
1161         if ((options & (WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED | WTRAPPED)) == 0) {
1162                 /*
1163                  * We will be unable to find any matching processes,
1164                  * because there are no known events to look for.
1165                  * Prefer to return error instead of blocking
1166                  * indefinitely.
1167                  */
1168                 return (EINVAL);
1169         }
1170
1171 loop:
1172         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1173                 PROC_LOCK(q);
1174                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1175                 PROC_UNLOCK(q);
1176         }
1177         nfound = 0;
1178         sx_xlock(&proctree_lock);
1179         LIST_FOREACH(p, &q->p_children, p_sibling) {
1180                 ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, status, options,
1181                     wrusage, siginfo);
1182                 if (ret == 0)
1183                         continue;
1184                 else if (ret == 1)
1185                         nfound++;
1186                 else
1187                         return (0);
1188
1189                 PROC_LOCK(p);
1190                 PROC_SLOCK(p);
1191
1192                 if ((options & WTRAPPED) != 0 &&
1193                     (p->p_flag & P_TRACED) != 0 &&
1194                     (p->p_flag & (P_STOPPED_TRACE | P_STOPPED_SIG)) != 0 &&
1195                     (p->p_suspcount == p->p_numthreads) &&
1196                     ((p->p_flag & P_WAITED) == 0)) {
1197                         PROC_SUNLOCK(p);
1198                         if ((options & WNOWAIT) == 0)
1199                                 p->p_flag |= P_WAITED;
1200                         sx_xunlock(&proctree_lock);
1201                         td->td_retval[0] = p->p_pid;
1202
1203                         if (status != NULL)
1204                                 *status = W_STOPCODE(p->p_xstat);
1205                         if (siginfo != NULL) {
1206                                 siginfo->si_status = p->p_xstat;
1207                                 siginfo->si_code = CLD_TRAPPED;
1208                         }
1209                         if ((options & WNOWAIT) == 0) {
1210                                 PROC_LOCK(q);
1211                                 sigqueue_take(p->p_ksi);
1212                                 PROC_UNLOCK(q);
1213                         }
1214
1215                         PROC_UNLOCK(p);
1216                         return (0);
1217                 }
1218                 if ((options & WUNTRACED) != 0 &&
1219                     (p->p_flag & P_STOPPED_SIG) != 0 &&
1220                     (p->p_suspcount == p->p_numthreads) &&
1221                     ((p->p_flag & P_WAITED) == 0)) {
1222                         PROC_SUNLOCK(p);
1223                         if ((options & WNOWAIT) == 0)
1224                                 p->p_flag |= P_WAITED;
1225                         sx_xunlock(&proctree_lock);
1226                         td->td_retval[0] = p->p_pid;
1227
1228                         if (status != NULL)
1229                                 *status = W_STOPCODE(p->p_xstat);
1230                         if (siginfo != NULL) {
1231                                 siginfo->si_status = p->p_xstat;
1232                                 siginfo->si_code = CLD_STOPPED;
1233                         }
1234                         if ((options & WNOWAIT) == 0) {
1235                                 PROC_LOCK(q);
1236                                 sigqueue_take(p->p_ksi);
1237                                 PROC_UNLOCK(q);
1238                         }
1239
1240                         PROC_UNLOCK(p);
1241                         return (0);
1242                 }
1243                 PROC_SUNLOCK(p);
1244                 if ((options & WCONTINUED) != 0 &&
1245                     (p->p_flag & P_CONTINUED) != 0) {
1246                         sx_xunlock(&proctree_lock);
1247                         td->td_retval[0] = p->p_pid;
1248                         if ((options & WNOWAIT) == 0) {
1249                                 p->p_flag &= ~P_CONTINUED;
1250                                 PROC_LOCK(q);
1251                                 sigqueue_take(p->p_ksi);
1252                                 PROC_UNLOCK(q);
1253                         }
1254                         PROC_UNLOCK(p);
1255
1256                         if (status != NULL)
1257                                 *status = SIGCONT;
1258                         if (siginfo != NULL) {
1259                                 siginfo->si_status = SIGCONT;
1260                                 siginfo->si_code = CLD_CONTINUED;
1261                         }
1262                         return (0);
1263                 }
1264                 PROC_UNLOCK(p);
1265         }
1266
1267         /*
1268          * Look in the orphans list too, to allow the parent to
1269          * collect it's child exit status even if child is being
1270          * debugged.
1271          *
1272          * Debugger detaches from the parent upon successful
1273          * switch-over from parent to child.  At this point due to
1274          * re-parenting the parent loses the child to debugger and a
1275          * wait4(2) call would report that it has no children to wait
1276          * for.  By maintaining a list of orphans we allow the parent
1277          * to successfully wait until the child becomes a zombie.
1278          */
1279         LIST_FOREACH(p, &q->p_orphans, p_orphan) {
1280                 ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, status, options,
1281                     wrusage, siginfo);
1282                 if (ret == 0)
1283                         continue;
1284                 else if (ret == 1)
1285                         nfound++;
1286                 else
1287                         return (0);
1288         }
1289         if (nfound == 0) {
1290                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1291                 return (ECHILD);
1292         }
1293         if (options & WNOHANG) {
1294                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1295                 td->td_retval[0] = 0;
1296                 return (0);
1297         }
1298         PROC_LOCK(q);
1299         sx_xunlock(&proctree_lock);
1300         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1301                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1302                 error = 0;
1303         } else
1304                 error = msleep(q, &q->p_mtx, PWAIT | PCATCH, "wait", 0);
1305         PROC_UNLOCK(q);
1306         if (error)
1307                 return (error);
1308         goto loop;
1309 }
1310
1311 /*
1312  * Make process 'parent' the new parent of process 'child'.
1313  * Must be called with an exclusive hold of proctree lock.
1314  */
1315 void
1316 proc_reparent(struct proc *child, struct proc *parent)
1317 {
1318
1319         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
1320         PROC_LOCK_ASSERT(child, MA_OWNED);
1321         if (child->p_pptr == parent)
1322                 return;
1323
1324         PROC_LOCK(child->p_pptr);
1325         sigqueue_take(child->p_ksi);
1326         PROC_UNLOCK(child->p_pptr);
1327         LIST_REMOVE(child, p_sibling);
1328         LIST_INSERT_HEAD(&parent->p_children, child, p_sibling);
1329
1330         clear_orphan(child);
1331         if (child->p_flag & P_TRACED) {
1332                 if (LIST_EMPTY(&child->p_pptr->p_orphans)) {
1333                         child->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
1334                         LIST_INSERT_HEAD(&child->p_pptr->p_orphans, child,
1335                             p_orphan);
1336                 } else {
1337                         LIST_INSERT_AFTER(LIST_FIRST(&child->p_pptr->p_orphans),
1338                             child, p_orphan);
1339                 }
1340                 child->p_treeflag |= P_TREE_ORPHANED;
1341         }
1342
1343         child->p_pptr = parent;
1344 }