]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_exit.c
proc: implement pid hash locks and an iterator
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_exit.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
5  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
6  * (c) UNIX System Laboratories, Inc.
7  * All or some portions of this file are derived from material licensed
8  * to the University of California by American Telephone and Telegraph
9  * Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
10  * the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
11  *
12  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
13  * modification, are permitted provided that the following conditions
14  * are met:
15  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
17  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
18  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
19  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
20  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
21  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
22  *    without specific prior written permission.
23  *
24  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
25  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
26  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
27  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
28  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
29  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
30  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
31  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
32  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
33  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
34  * SUCH DAMAGE.
35  *
36  *      @(#)kern_exit.c 8.7 (Berkeley) 2/12/94
37  */
38
39 #include <sys/cdefs.h>
40 __FBSDID("$FreeBSD$");
41
42 #include "opt_ktrace.h"
43
44 #include <sys/param.h>
45 #include <sys/systm.h>
46 #include <sys/sysproto.h>
47 #include <sys/capsicum.h>
48 #include <sys/eventhandler.h>
49 #include <sys/kernel.h>
50 #include <sys/malloc.h>
51 #include <sys/lock.h>
52 #include <sys/mutex.h>
53 #include <sys/proc.h>
54 #include <sys/procdesc.h>
55 #include <sys/pioctl.h>
56 #include <sys/jail.h>
57 #include <sys/tty.h>
58 #include <sys/wait.h>
59 #include <sys/vmmeter.h>
60 #include <sys/vnode.h>
61 #include <sys/racct.h>
62 #include <sys/resourcevar.h>
63 #include <sys/sbuf.h>
64 #include <sys/signalvar.h>
65 #include <sys/sched.h>
66 #include <sys/sx.h>
67 #include <sys/syscallsubr.h>
68 #include <sys/syslog.h>
69 #include <sys/ptrace.h>
70 #include <sys/acct.h>           /* for acct_process() function prototype */
71 #include <sys/filedesc.h>
72 #include <sys/sdt.h>
73 #include <sys/shm.h>
74 #include <sys/sem.h>
75 #include <sys/umtx.h>
76 #ifdef KTRACE
77 #include <sys/ktrace.h>
78 #endif
79
80 #include <security/audit/audit.h>
81 #include <security/mac/mac_framework.h>
82
83 #include <vm/vm.h>
84 #include <vm/vm_extern.h>
85 #include <vm/vm_param.h>
86 #include <vm/pmap.h>
87 #include <vm/vm_map.h>
88 #include <vm/vm_page.h>
89 #include <vm/uma.h>
90
91 #ifdef KDTRACE_HOOKS
92 #include <sys/dtrace_bsd.h>
93 dtrace_execexit_func_t  dtrace_fasttrap_exit;
94 #endif
95
96 SDT_PROVIDER_DECLARE(proc);
97 SDT_PROBE_DEFINE1(proc, , , exit, "int");
98
99 /* Hook for NFS teardown procedure. */
100 void (*nlminfo_release_p)(struct proc *p);
101
102 EVENTHANDLER_LIST_DECLARE(process_exit);
103
104 struct proc *
105 proc_realparent(struct proc *child)
106 {
107         struct proc *p, *parent;
108
109         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
110         if ((child->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0)
111                 return (child->p_pptr->p_pid == child->p_oppid ?
112                             child->p_pptr : initproc);
113         for (p = child; (p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) == 0;) {
114                 /* Cannot use LIST_PREV(), since the list head is not known. */
115                 p = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
116                     p_orphan.le_next);
117                 KASSERT((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0,
118                     ("missing P_ORPHAN %p", p));
119         }
120         parent = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
121             p_orphans.lh_first);
122         return (parent);
123 }
124
125 void
126 reaper_abandon_children(struct proc *p, bool exiting)
127 {
128         struct proc *p1, *p2, *ptmp;
129
130         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
131         KASSERT(p != initproc, ("reaper_abandon_children for initproc"));
132         if ((p->p_treeflag & P_TREE_REAPER) == 0)
133                 return;
134         p1 = p->p_reaper;
135         LIST_FOREACH_SAFE(p2, &p->p_reaplist, p_reapsibling, ptmp) {
136                 LIST_REMOVE(p2, p_reapsibling);
137                 p2->p_reaper = p1;
138                 p2->p_reapsubtree = p->p_reapsubtree;
139                 LIST_INSERT_HEAD(&p1->p_reaplist, p2, p_reapsibling);
140                 if (exiting && p2->p_pptr == p) {
141                         PROC_LOCK(p2);
142                         proc_reparent(p2, p1, true);
143                         PROC_UNLOCK(p2);
144                 }
145         }
146         KASSERT(LIST_EMPTY(&p->p_reaplist), ("p_reaplist not empty"));
147         p->p_treeflag &= ~P_TREE_REAPER;
148 }
149
150 static void
151 clear_orphan(struct proc *p)
152 {
153         struct proc *p1;
154
155         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
156         if ((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0)
157                 return;
158         if ((p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) != 0) {
159                 p1 = LIST_NEXT(p, p_orphan);
160                 if (p1 != NULL)
161                         p1->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
162                 p->p_treeflag &= ~P_TREE_FIRST_ORPHAN;
163         }
164         LIST_REMOVE(p, p_orphan);
165         p->p_treeflag &= ~P_TREE_ORPHANED;
166 }
167
168 /*
169  * exit -- death of process.
170  */
171 void
172 sys_sys_exit(struct thread *td, struct sys_exit_args *uap)
173 {
174
175         exit1(td, uap->rval, 0);
176         /* NOTREACHED */
177 }
178
179 /*
180  * Exit: deallocate address space and other resources, change proc state to
181  * zombie, and unlink proc from allproc and parent's lists.  Save exit status
182  * and rusage for wait().  Check for child processes and orphan them.
183  */
184 void
185 exit1(struct thread *td, int rval, int signo)
186 {
187         struct proc *p, *nq, *q, *t;
188         struct thread *tdt;
189         ksiginfo_t *ksi, *ksi1;
190         int signal_parent;
191
192         mtx_assert(&Giant, MA_NOTOWNED);
193         KASSERT(rval == 0 || signo == 0, ("exit1 rv %d sig %d", rval, signo));
194
195         p = td->td_proc;
196         /*
197          * XXX in case we're rebooting we just let init die in order to
198          * work around an unsolved stack overflow seen very late during
199          * shutdown on sparc64 when the gmirror worker process exists.
200          */
201         if (p == initproc && rebooting == 0) {
202                 printf("init died (signal %d, exit %d)\n", signo, rval);
203                 panic("Going nowhere without my init!");
204         }
205
206         /*
207          * Deref SU mp, since the thread does not return to userspace.
208          */
209         td_softdep_cleanup(td);
210
211         /*
212          * MUST abort all other threads before proceeding past here.
213          */
214         PROC_LOCK(p);
215         /*
216          * First check if some other thread or external request got
217          * here before us.  If so, act appropriately: exit or suspend.
218          * We must ensure that stop requests are handled before we set
219          * P_WEXIT.
220          */
221         thread_suspend_check(0);
222         while (p->p_flag & P_HADTHREADS) {
223                 /*
224                  * Kill off the other threads. This requires
225                  * some co-operation from other parts of the kernel
226                  * so it may not be instantaneous.  With this state set
227                  * any thread entering the kernel from userspace will
228                  * thread_exit() in trap().  Any thread attempting to
229                  * sleep will return immediately with EINTR or EWOULDBLOCK
230                  * which will hopefully force them to back out to userland
231                  * freeing resources as they go.  Any thread attempting
232                  * to return to userland will thread_exit() from userret().
233                  * thread_exit() will unsuspend us when the last of the
234                  * other threads exits.
235                  * If there is already a thread singler after resumption,
236                  * calling thread_single will fail; in that case, we just
237                  * re-check all suspension request, the thread should
238                  * either be suspended there or exit.
239                  */
240                 if (!thread_single(p, SINGLE_EXIT))
241                         /*
242                          * All other activity in this process is now
243                          * stopped.  Threading support has been turned
244                          * off.
245                          */
246                         break;
247                 /*
248                  * Recheck for new stop or suspend requests which
249                  * might appear while process lock was dropped in
250                  * thread_single().
251                  */
252                 thread_suspend_check(0);
253         }
254         KASSERT(p->p_numthreads == 1,
255             ("exit1: proc %p exiting with %d threads", p, p->p_numthreads));
256         racct_sub(p, RACCT_NTHR, 1);
257
258         /* Let event handler change exit status */
259         p->p_xexit = rval;
260         p->p_xsig = signo;
261
262         /*
263          * Wakeup anyone in procfs' PIOCWAIT.  They should have a hold
264          * on our vmspace, so we should block below until they have
265          * released their reference to us.  Note that if they have
266          * requested S_EXIT stops we will block here until they ack
267          * via PIOCCONT.
268          */
269         _STOPEVENT(p, S_EXIT, 0);
270
271         /*
272          * Ignore any pending request to stop due to a stop signal.
273          * Once P_WEXIT is set, future requests will be ignored as
274          * well.
275          */
276         p->p_flag &= ~P_STOPPED_SIG;
277         KASSERT(!P_SHOULDSTOP(p), ("exiting process is stopped"));
278
279         /*
280          * Note that we are exiting and do another wakeup of anyone in
281          * PIOCWAIT in case they aren't listening for S_EXIT stops or
282          * decided to wait again after we told them we are exiting.
283          */
284         p->p_flag |= P_WEXIT;
285         wakeup(&p->p_stype);
286
287         /*
288          * Wait for any processes that have a hold on our vmspace to
289          * release their reference.
290          */
291         while (p->p_lock > 0)
292                 msleep(&p->p_lock, &p->p_mtx, PWAIT, "exithold", 0);
293
294         PROC_UNLOCK(p);
295         /* Drain the limit callout while we don't have the proc locked */
296         callout_drain(&p->p_limco);
297
298 #ifdef AUDIT
299         /*
300          * The Sun BSM exit token contains two components: an exit status as
301          * passed to exit(), and a return value to indicate what sort of exit
302          * it was.  The exit status is WEXITSTATUS(rv), but it's not clear
303          * what the return value is.
304          */
305         AUDIT_ARG_EXIT(rval, 0);
306         AUDIT_SYSCALL_EXIT(0, td);
307 #endif
308
309         /* Are we a task leader with peers? */
310         if (p->p_peers != NULL && p == p->p_leader) {
311                 mtx_lock(&ppeers_lock);
312                 q = p->p_peers;
313                 while (q != NULL) {
314                         PROC_LOCK(q);
315                         kern_psignal(q, SIGKILL);
316                         PROC_UNLOCK(q);
317                         q = q->p_peers;
318                 }
319                 while (p->p_peers != NULL)
320                         msleep(p, &ppeers_lock, PWAIT, "exit1", 0);
321                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
322         }
323
324         /*
325          * Check if any loadable modules need anything done at process exit.
326          * E.g. SYSV IPC stuff.
327          * Event handler could change exit status.
328          * XXX what if one of these generates an error?
329          */
330         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_exit, p);
331
332         /*
333          * If parent is waiting for us to exit or exec,
334          * P_PPWAIT is set; we will wakeup the parent below.
335          */
336         PROC_LOCK(p);
337         stopprofclock(p);
338         p->p_flag &= ~(P_TRACED | P_PPWAIT | P_PPTRACE);
339         p->p_ptevents = 0;
340
341         /*
342          * Stop the real interval timer.  If the handler is currently
343          * executing, prevent it from rearming itself and let it finish.
344          */
345         if (timevalisset(&p->p_realtimer.it_value) &&
346             _callout_stop_safe(&p->p_itcallout, CS_EXECUTING, NULL) == 0) {
347                 timevalclear(&p->p_realtimer.it_interval);
348                 msleep(&p->p_itcallout, &p->p_mtx, PWAIT, "ritwait", 0);
349                 KASSERT(!timevalisset(&p->p_realtimer.it_value),
350                     ("realtime timer is still armed"));
351         }
352
353         PROC_UNLOCK(p);
354
355         umtx_thread_exit(td);
356
357         /*
358          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
359          * F_SETOWN with our pid.
360          */
361         funsetownlst(&p->p_sigiolst);
362
363         /*
364          * If this process has an nlminfo data area (for lockd), release it
365          */
366         if (nlminfo_release_p != NULL && p->p_nlminfo != NULL)
367                 (*nlminfo_release_p)(p);
368
369         /*
370          * Close open files and release open-file table.
371          * This may block!
372          */
373         fdescfree(td);
374
375         /*
376          * If this thread tickled GEOM, we need to wait for the giggling to
377          * stop before we return to userland
378          */
379         if (td->td_pflags & TDP_GEOM)
380                 g_waitidle();
381
382         /*
383          * Remove ourself from our leader's peer list and wake our leader.
384          */
385         if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
386                 mtx_lock(&ppeers_lock);
387                 if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
388                         q = p->p_leader;
389                         while (q->p_peers != p)
390                                 q = q->p_peers;
391                         q->p_peers = p->p_peers;
392                         wakeup(p->p_leader);
393                 }
394                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
395         }
396
397         vmspace_exit(td);
398         killjobc();
399         (void)acct_process(td);
400
401 #ifdef KTRACE
402         ktrprocexit(td);
403 #endif
404         /*
405          * Release reference to text vnode
406          */
407         if (p->p_textvp != NULL) {
408                 vrele(p->p_textvp);
409                 p->p_textvp = NULL;
410         }
411
412         /*
413          * Release our limits structure.
414          */
415         lim_free(p->p_limit);
416         p->p_limit = NULL;
417
418         tidhash_remove(td);
419
420         /*
421          * Call machine-dependent code to release any
422          * machine-dependent resources other than the address space.
423          * The address space is released by "vmspace_exitfree(p)" in
424          * vm_waitproc().
425          */
426         cpu_exit(td);
427
428         WITNESS_WARN(WARN_PANIC, NULL, "process (pid %d) exiting", p->p_pid);
429
430         sx_xlock(&proctree_lock);
431         /*
432          * Remove proc from allproc queue and pidhash chain.
433          * Place onto zombproc.  Unlink from parent's child list.
434          */
435         sx_xlock(&allproc_lock);
436         LIST_REMOVE(p, p_list);
437         LIST_INSERT_HEAD(&zombproc, p, p_list);
438         sx_xunlock(&allproc_lock);
439
440         /*
441          * Reparent all children processes:
442          * - traced ones to the original parent (or init if we are that parent)
443          * - the rest to init
444          */
445         q = LIST_FIRST(&p->p_children);
446         if (q != NULL)          /* only need this if any child is S_ZOMB */
447                 wakeup(q->p_reaper);
448         for (; q != NULL; q = nq) {
449                 nq = LIST_NEXT(q, p_sibling);
450                 ksi = ksiginfo_alloc(TRUE);
451                 PROC_LOCK(q);
452                 q->p_sigparent = SIGCHLD;
453
454                 if (!(q->p_flag & P_TRACED)) {
455                         proc_reparent(q, q->p_reaper, true);
456                         if (q->p_state == PRS_ZOMBIE) {
457                                 /*
458                                  * Inform reaper about the reparented
459                                  * zombie, since wait(2) has something
460                                  * new to report.  Guarantee queueing
461                                  * of the SIGCHLD signal, similar to
462                                  * the _exit() behaviour, by providing
463                                  * our ksiginfo.  Ksi is freed by the
464                                  * signal delivery.
465                                  */
466                                 if (q->p_ksi == NULL) {
467                                         ksi1 = NULL;
468                                 } else {
469                                         ksiginfo_copy(q->p_ksi, ksi);
470                                         ksi->ksi_flags |= KSI_INS;
471                                         ksi1 = ksi;
472                                         ksi = NULL;
473                                 }
474                                 PROC_LOCK(q->p_reaper);
475                                 pksignal(q->p_reaper, SIGCHLD, ksi1);
476                                 PROC_UNLOCK(q->p_reaper);
477                         } else if (q->p_pdeathsig > 0) {
478                                 /*
479                                  * The child asked to received a signal
480                                  * when we exit.
481                                  */
482                                 kern_psignal(q, q->p_pdeathsig);
483                         }
484                 } else {
485                         /*
486                          * Traced processes are killed since their existence
487                          * means someone is screwing up.
488                          */
489                         t = proc_realparent(q);
490                         if (t == p) {
491                                 proc_reparent(q, q->p_reaper, true);
492                         } else {
493                                 PROC_LOCK(t);
494                                 proc_reparent(q, t, true);
495                                 PROC_UNLOCK(t);
496                         }
497                         /*
498                          * Since q was found on our children list, the
499                          * proc_reparent() call moved q to the orphan
500                          * list due to present P_TRACED flag. Clear
501                          * orphan link for q now while q is locked.
502                          */
503                         clear_orphan(q);
504                         q->p_flag &= ~(P_TRACED | P_STOPPED_TRACE);
505                         q->p_flag2 &= ~P2_PTRACE_FSTP;
506                         q->p_ptevents = 0;
507                         FOREACH_THREAD_IN_PROC(q, tdt) {
508                                 tdt->td_dbgflags &= ~(TDB_SUSPEND | TDB_XSIG |
509                                     TDB_FSTP);
510                         }
511                         kern_psignal(q, SIGKILL);
512                 }
513                 PROC_UNLOCK(q);
514                 if (ksi != NULL)
515                         ksiginfo_free(ksi);
516         }
517
518         /*
519          * Also get rid of our orphans.
520          */
521         while ((q = LIST_FIRST(&p->p_orphans)) != NULL) {
522                 PROC_LOCK(q);
523                 /*
524                  * If we are the real parent of this process
525                  * but it has been reparented to a debugger, then
526                  * check if it asked for a signal when we exit.
527                  */
528                 if (q->p_pdeathsig > 0)
529                         kern_psignal(q, q->p_pdeathsig);
530                 CTR2(KTR_PTRACE, "exit: pid %d, clearing orphan %d", p->p_pid,
531                     q->p_pid);
532                 clear_orphan(q);
533                 PROC_UNLOCK(q);
534         }
535
536         /* Save exit status. */
537         PROC_LOCK(p);
538         p->p_xthread = td;
539
540 #ifdef KDTRACE_HOOKS
541         /*
542          * Tell the DTrace fasttrap provider about the exit if it
543          * has declared an interest.
544          */
545         if (dtrace_fasttrap_exit)
546                 dtrace_fasttrap_exit(p);
547 #endif
548
549         /*
550          * Notify interested parties of our demise.
551          */
552         KNOTE_LOCKED(p->p_klist, NOTE_EXIT);
553
554 #ifdef KDTRACE_HOOKS
555         int reason = CLD_EXITED;
556         if (WCOREDUMP(signo))
557                 reason = CLD_DUMPED;
558         else if (WIFSIGNALED(signo))
559                 reason = CLD_KILLED;
560         SDT_PROBE1(proc, , , exit, reason);
561 #endif
562
563         /*
564          * If this is a process with a descriptor, we may not need to deliver
565          * a signal to the parent.  proctree_lock is held over
566          * procdesc_exit() to serialize concurrent calls to close() and
567          * exit().
568          */
569         signal_parent = 0;
570         if (p->p_procdesc == NULL || procdesc_exit(p)) {
571                 /*
572                  * Notify parent that we're gone.  If parent has the
573                  * PS_NOCLDWAIT flag set, or if the handler is set to SIG_IGN,
574                  * notify process 1 instead (and hope it will handle this
575                  * situation).
576                  */
577                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
578                 mtx_lock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
579                 if (p->p_pptr->p_sigacts->ps_flag &
580                     (PS_NOCLDWAIT | PS_CLDSIGIGN)) {
581                         struct proc *pp;
582
583                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
584                         pp = p->p_pptr;
585                         PROC_UNLOCK(pp);
586                         proc_reparent(p, p->p_reaper, true);
587                         p->p_sigparent = SIGCHLD;
588                         PROC_LOCK(p->p_pptr);
589
590                         /*
591                          * Notify parent, so in case he was wait(2)ing or
592                          * executing waitpid(2) with our pid, he will
593                          * continue.
594                          */
595                         wakeup(pp);
596                 } else
597                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
598
599                 if (p->p_pptr == p->p_reaper || p->p_pptr == initproc) {
600                         signal_parent = 1;
601                 } else if (p->p_sigparent != 0) {
602                         if (p->p_sigparent == SIGCHLD) {
603                                 signal_parent = 1;
604                         } else { /* LINUX thread */
605                                 signal_parent = 2;
606                         }
607                 }
608         } else
609                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
610         sx_xunlock(&proctree_lock);
611
612         if (signal_parent == 1) {
613                 childproc_exited(p);
614         } else if (signal_parent == 2) {
615                 kern_psignal(p->p_pptr, p->p_sigparent);
616         }
617
618         /* Tell the prison that we are gone. */
619         prison_proc_free(p->p_ucred->cr_prison);
620
621         /*
622          * The state PRS_ZOMBIE prevents other proesses from sending
623          * signal to the process, to avoid memory leak, we free memory
624          * for signal queue at the time when the state is set.
625          */
626         sigqueue_flush(&p->p_sigqueue);
627         sigqueue_flush(&td->td_sigqueue);
628
629         /*
630          * We have to wait until after acquiring all locks before
631          * changing p_state.  We need to avoid all possible context
632          * switches (including ones from blocking on a mutex) while
633          * marked as a zombie.  We also have to set the zombie state
634          * before we release the parent process' proc lock to avoid
635          * a lost wakeup.  So, we first call wakeup, then we grab the
636          * sched lock, update the state, and release the parent process'
637          * proc lock.
638          */
639         wakeup(p->p_pptr);
640         cv_broadcast(&p->p_pwait);
641         sched_exit(p->p_pptr, td);
642         PROC_SLOCK(p);
643         p->p_state = PRS_ZOMBIE;
644         PROC_UNLOCK(p->p_pptr);
645
646         /*
647          * Save our children's rusage information in our exit rusage.
648          */
649         PROC_STATLOCK(p);
650         ruadd(&p->p_ru, &p->p_rux, &p->p_stats->p_cru, &p->p_crux);
651         PROC_STATUNLOCK(p);
652
653         /*
654          * Make sure the scheduler takes this thread out of its tables etc.
655          * This will also release this thread's reference to the ucred.
656          * Other thread parts to release include pcb bits and such.
657          */
658         thread_exit();
659 }
660
661
662 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
663 struct abort2_args {
664         char *why;
665         int nargs;
666         void **args;
667 };
668 #endif
669
670 int
671 sys_abort2(struct thread *td, struct abort2_args *uap)
672 {
673         struct proc *p = td->td_proc;
674         struct sbuf *sb;
675         void *uargs[16];
676         int error, i, sig;
677
678         /*
679          * Do it right now so we can log either proper call of abort2(), or
680          * note, that invalid argument was passed. 512 is big enough to
681          * handle 16 arguments' descriptions with additional comments.
682          */
683         sb = sbuf_new(NULL, NULL, 512, SBUF_FIXEDLEN);
684         sbuf_clear(sb);
685         sbuf_printf(sb, "%s(pid %d uid %d) aborted: ",
686             p->p_comm, p->p_pid, td->td_ucred->cr_uid);
687         /*
688          * Since we can't return from abort2(), send SIGKILL in cases, where
689          * abort2() was called improperly
690          */
691         sig = SIGKILL;
692         /* Prevent from DoSes from user-space. */
693         if (uap->nargs < 0 || uap->nargs > 16)
694                 goto out;
695         if (uap->nargs > 0) {
696                 if (uap->args == NULL)
697                         goto out;
698                 error = copyin(uap->args, uargs, uap->nargs * sizeof(void *));
699                 if (error != 0)
700                         goto out;
701         }
702         /*
703          * Limit size of 'reason' string to 128. Will fit even when
704          * maximal number of arguments was chosen to be logged.
705          */
706         if (uap->why != NULL) {
707                 error = sbuf_copyin(sb, uap->why, 128);
708                 if (error < 0)
709                         goto out;
710         } else {
711                 sbuf_printf(sb, "(null)");
712         }
713         if (uap->nargs > 0) {
714                 sbuf_printf(sb, "(");
715                 for (i = 0;i < uap->nargs; i++)
716                         sbuf_printf(sb, "%s%p", i == 0 ? "" : ", ", uargs[i]);
717                 sbuf_printf(sb, ")");
718         }
719         /*
720          * Final stage: arguments were proper, string has been
721          * successfully copied from userspace, and copying pointers
722          * from user-space succeed.
723          */
724         sig = SIGABRT;
725 out:
726         if (sig == SIGKILL) {
727                 sbuf_trim(sb);
728                 sbuf_printf(sb, " (Reason text inaccessible)");
729         }
730         sbuf_cat(sb, "\n");
731         sbuf_finish(sb);
732         log(LOG_INFO, "%s", sbuf_data(sb));
733         sbuf_delete(sb);
734         exit1(td, 0, sig);
735         return (0);
736 }
737
738
739 #ifdef COMPAT_43
740 /*
741  * The dirty work is handled by kern_wait().
742  */
743 int
744 owait(struct thread *td, struct owait_args *uap __unused)
745 {
746         int error, status;
747
748         error = kern_wait(td, WAIT_ANY, &status, 0, NULL);
749         if (error == 0)
750                 td->td_retval[1] = status;
751         return (error);
752 }
753 #endif /* COMPAT_43 */
754
755 /*
756  * The dirty work is handled by kern_wait().
757  */
758 int
759 sys_wait4(struct thread *td, struct wait4_args *uap)
760 {
761         struct rusage ru, *rup;
762         int error, status;
763
764         if (uap->rusage != NULL)
765                 rup = &ru;
766         else
767                 rup = NULL;
768         error = kern_wait(td, uap->pid, &status, uap->options, rup);
769         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
770                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
771         if (uap->rusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
772                 error = copyout(&ru, uap->rusage, sizeof(struct rusage));
773         return (error);
774 }
775
776 int
777 sys_wait6(struct thread *td, struct wait6_args *uap)
778 {
779         struct __wrusage wru, *wrup;
780         siginfo_t si, *sip;
781         idtype_t idtype;
782         id_t id;
783         int error, status;
784
785         idtype = uap->idtype;
786         id = uap->id;
787
788         if (uap->wrusage != NULL)
789                 wrup = &wru;
790         else
791                 wrup = NULL;
792
793         if (uap->info != NULL) {
794                 sip = &si;
795                 bzero(sip, sizeof(*sip));
796         } else
797                 sip = NULL;
798
799         /*
800          *  We expect all callers of wait6() to know about WEXITED and
801          *  WTRAPPED.
802          */
803         error = kern_wait6(td, idtype, id, &status, uap->options, wrup, sip);
804
805         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
806                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
807         if (uap->wrusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
808                 error = copyout(&wru, uap->wrusage, sizeof(wru));
809         if (uap->info != NULL && error == 0)
810                 error = copyout(&si, uap->info, sizeof(si));
811         return (error);
812 }
813
814 /*
815  * Reap the remains of a zombie process and optionally return status and
816  * rusage.  Asserts and will release both the proctree_lock and the process
817  * lock as part of its work.
818  */
819 void
820 proc_reap(struct thread *td, struct proc *p, int *status, int options)
821 {
822         struct proc *q, *t;
823
824         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
825         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
826         KASSERT(p->p_state == PRS_ZOMBIE, ("proc_reap: !PRS_ZOMBIE"));
827
828         mtx_spin_wait_unlocked(&p->p_slock);
829
830         q = td->td_proc;
831
832         if (status)
833                 *status = KW_EXITCODE(p->p_xexit, p->p_xsig);
834         if (options & WNOWAIT) {
835                 /*
836                  *  Only poll, returning the status.  Caller does not wish to
837                  * release the proc struct just yet.
838                  */
839                 PROC_UNLOCK(p);
840                 sx_xunlock(&proctree_lock);
841                 return;
842         }
843
844         PROC_LOCK(q);
845         sigqueue_take(p->p_ksi);
846         PROC_UNLOCK(q);
847
848         /*
849          * If we got the child via a ptrace 'attach', we need to give it back
850          * to the old parent.
851          */
852         if (p->p_oppid != p->p_pptr->p_pid) {
853                 PROC_UNLOCK(p);
854                 t = proc_realparent(p);
855                 PROC_LOCK(t);
856                 PROC_LOCK(p);
857                 CTR2(KTR_PTRACE,
858                     "wait: traced child %d moved back to parent %d", p->p_pid,
859                     t->p_pid);
860                 proc_reparent(p, t, false);
861                 PROC_UNLOCK(p);
862                 pksignal(t, SIGCHLD, p->p_ksi);
863                 wakeup(t);
864                 cv_broadcast(&p->p_pwait);
865                 PROC_UNLOCK(t);
866                 sx_xunlock(&proctree_lock);
867                 return;
868         }
869         PROC_UNLOCK(p);
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         sx_xlock(PIDHASHLOCK(p->p_pid));
879         LIST_REMOVE(p, p_hash);
880         sx_xunlock(PIDHASHLOCK(p->p_pid));
881         LIST_REMOVE(p, p_sibling);
882         reaper_abandon_children(p, true);
883         LIST_REMOVE(p, p_reapsibling);
884         PROC_LOCK(p);
885         clear_orphan(p);
886         PROC_UNLOCK(p);
887         leavepgrp(p);
888         if (p->p_procdesc != NULL)
889                 procdesc_reap(p);
890         sx_xunlock(&proctree_lock);
891
892         PROC_LOCK(p);
893         knlist_detach(p->p_klist);
894         p->p_klist = NULL;
895         PROC_UNLOCK(p);
896
897         /*
898          * Removal from allproc list and process group list paired with
899          * PROC_LOCK which was executed during that time should guarantee
900          * nothing can reach this process anymore. As such further locking
901          * is unnecessary.
902          */
903         p->p_xexit = p->p_xsig = 0;             /* XXX: why? */
904
905         PROC_LOCK(q);
906         ruadd(&q->p_stats->p_cru, &q->p_crux, &p->p_ru, &p->p_rux);
907         PROC_UNLOCK(q);
908
909         /*
910          * Decrement the count of procs running with this uid.
911          */
912         (void)chgproccnt(p->p_ucred->cr_ruidinfo, -1, 0);
913
914         /*
915          * Destroy resource accounting information associated with the process.
916          */
917 #ifdef RACCT
918         if (racct_enable) {
919                 PROC_LOCK(p);
920                 racct_sub(p, RACCT_NPROC, 1);
921                 PROC_UNLOCK(p);
922         }
923 #endif
924         racct_proc_exit(p);
925
926         /*
927          * Free credentials, arguments, and sigacts.
928          */
929         crfree(p->p_ucred);
930         proc_set_cred(p, NULL);
931         pargs_drop(p->p_args);
932         p->p_args = NULL;
933         sigacts_free(p->p_sigacts);
934         p->p_sigacts = NULL;
935
936         /*
937          * Do any thread-system specific cleanups.
938          */
939         thread_wait(p);
940
941         /*
942          * Give vm and machine-dependent layer a chance to free anything that
943          * cpu_exit couldn't release while still running in process context.
944          */
945         vm_waitproc(p);
946 #ifdef MAC
947         mac_proc_destroy(p);
948 #endif
949
950         KASSERT(FIRST_THREAD_IN_PROC(p),
951             ("proc_reap: no residual thread!"));
952         uma_zfree(proc_zone, p);
953         atomic_add_int(&nprocs, -1);
954 }
955
956 static int
957 proc_to_reap(struct thread *td, struct proc *p, idtype_t idtype, id_t id,
958     int *status, int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo,
959     int check_only)
960 {
961         struct rusage *rup;
962
963         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
964
965         PROC_LOCK(p);
966
967         switch (idtype) {
968         case P_ALL:
969                 if (p->p_procdesc != NULL) {
970                         PROC_UNLOCK(p);
971                         return (0);
972                 }
973                 break;
974         case P_PID:
975                 if (p->p_pid != (pid_t)id) {
976                         PROC_UNLOCK(p);
977                         return (0);
978                 }
979                 break;
980         case P_PGID:
981                 if (p->p_pgid != (pid_t)id) {
982                         PROC_UNLOCK(p);
983                         return (0);
984                 }
985                 break;
986         case P_SID:
987                 if (p->p_session->s_sid != (pid_t)id) {
988                         PROC_UNLOCK(p);
989                         return (0);
990                 }
991                 break;
992         case P_UID:
993                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)id) {
994                         PROC_UNLOCK(p);
995                         return (0);
996                 }
997                 break;
998         case P_GID:
999                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)id) {
1000                         PROC_UNLOCK(p);
1001                         return (0);
1002                 }
1003                 break;
1004         case P_JAILID:
1005                 if (p->p_ucred->cr_prison->pr_id != (int)id) {
1006                         PROC_UNLOCK(p);
1007                         return (0);
1008                 }
1009                 break;
1010         /*
1011          * It seems that the thread structures get zeroed out
1012          * at process exit.  This makes it impossible to
1013          * support P_SETID, P_CID or P_CPUID.
1014          */
1015         default:
1016                 PROC_UNLOCK(p);
1017                 return (0);
1018         }
1019
1020         if (p_canwait(td, p)) {
1021                 PROC_UNLOCK(p);
1022                 return (0);
1023         }
1024
1025         if (((options & WEXITED) == 0) && (p->p_state == PRS_ZOMBIE)) {
1026                 PROC_UNLOCK(p);
1027                 return (0);
1028         }
1029
1030         /*
1031          * This special case handles a kthread spawned by linux_clone
1032          * (see linux_misc.c).  The linux_wait4 and linux_waitpid
1033          * functions need to be able to distinguish between waiting
1034          * on a process and waiting on a thread.  It is a thread if
1035          * p_sigparent is not SIGCHLD, and the WLINUXCLONE option
1036          * signifies we want to wait for threads and not processes.
1037          */
1038         if ((p->p_sigparent != SIGCHLD) ^
1039             ((options & WLINUXCLONE) != 0)) {
1040                 PROC_UNLOCK(p);
1041                 return (0);
1042         }
1043
1044         if (siginfo != NULL) {
1045                 bzero(siginfo, sizeof(*siginfo));
1046                 siginfo->si_errno = 0;
1047
1048                 /*
1049                  * SUSv4 requires that the si_signo value is always
1050                  * SIGCHLD. Obey it despite the rfork(2) interface
1051                  * allows to request other signal for child exit
1052                  * notification.
1053                  */
1054                 siginfo->si_signo = SIGCHLD;
1055
1056                 /*
1057                  *  This is still a rough estimate.  We will fix the
1058                  *  cases TRAPPED, STOPPED, and CONTINUED later.
1059                  */
1060                 if (WCOREDUMP(p->p_xsig)) {
1061                         siginfo->si_code = CLD_DUMPED;
1062                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1063                 } else if (WIFSIGNALED(p->p_xsig)) {
1064                         siginfo->si_code = CLD_KILLED;
1065                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1066                 } else {
1067                         siginfo->si_code = CLD_EXITED;
1068                         siginfo->si_status = p->p_xexit;
1069                 }
1070
1071                 siginfo->si_pid = p->p_pid;
1072                 siginfo->si_uid = p->p_ucred->cr_uid;
1073
1074                 /*
1075                  * The si_addr field would be useful additional
1076                  * detail, but apparently the PC value may be lost
1077                  * when we reach this point.  bzero() above sets
1078                  * siginfo->si_addr to NULL.
1079                  */
1080         }
1081
1082         /*
1083          * There should be no reason to limit resources usage info to
1084          * exited processes only.  A snapshot about any resources used
1085          * by a stopped process may be exactly what is needed.
1086          */
1087         if (wrusage != NULL) {
1088                 rup = &wrusage->wru_self;
1089                 *rup = p->p_ru;
1090                 PROC_STATLOCK(p);
1091                 calcru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1092                 PROC_STATUNLOCK(p);
1093
1094                 rup = &wrusage->wru_children;
1095                 *rup = p->p_stats->p_cru;
1096                 calccru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1097         }
1098
1099         if (p->p_state == PRS_ZOMBIE && !check_only) {
1100                 proc_reap(td, p, status, options);
1101                 return (-1);
1102         }
1103         return (1);
1104 }
1105
1106 int
1107 kern_wait(struct thread *td, pid_t pid, int *status, int options,
1108     struct rusage *rusage)
1109 {
1110         struct __wrusage wru, *wrup;
1111         idtype_t idtype;
1112         id_t id;
1113         int ret;
1114
1115         /*
1116          * Translate the special pid values into the (idtype, pid)
1117          * pair for kern_wait6.  The WAIT_MYPGRP case is handled by
1118          * kern_wait6() on its own.
1119          */
1120         if (pid == WAIT_ANY) {
1121                 idtype = P_ALL;
1122                 id = 0;
1123         } else if (pid < 0) {
1124                 idtype = P_PGID;
1125                 id = (id_t)-pid;
1126         } else {
1127                 idtype = P_PID;
1128                 id = (id_t)pid;
1129         }
1130
1131         if (rusage != NULL)
1132                 wrup = &wru;
1133         else
1134                 wrup = NULL;
1135
1136         /*
1137          * For backward compatibility we implicitly add flags WEXITED
1138          * and WTRAPPED here.
1139          */
1140         options |= WEXITED | WTRAPPED;
1141         ret = kern_wait6(td, idtype, id, status, options, wrup, NULL);
1142         if (rusage != NULL)
1143                 *rusage = wru.wru_self;
1144         return (ret);
1145 }
1146
1147 static void
1148 report_alive_proc(struct thread *td, struct proc *p, siginfo_t *siginfo,
1149     int *status, int options, int si_code)
1150 {
1151         bool cont;
1152
1153         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1154         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
1155         MPASS(si_code == CLD_TRAPPED || si_code == CLD_STOPPED ||
1156             si_code == CLD_CONTINUED);
1157
1158         cont = si_code == CLD_CONTINUED;
1159         if ((options & WNOWAIT) == 0) {
1160                 if (cont)
1161                         p->p_flag &= ~P_CONTINUED;
1162                 else
1163                         p->p_flag |= P_WAITED;
1164                 PROC_LOCK(td->td_proc);
1165                 sigqueue_take(p->p_ksi);
1166                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1167         }
1168         sx_xunlock(&proctree_lock);
1169         if (siginfo != NULL) {
1170                 siginfo->si_code = si_code;
1171                 siginfo->si_status = cont ? SIGCONT : p->p_xsig;
1172         }
1173         if (status != NULL)
1174                 *status = cont ? SIGCONT : W_STOPCODE(p->p_xsig);
1175         PROC_UNLOCK(p);
1176         td->td_retval[0] = p->p_pid;
1177 }
1178
1179 int
1180 kern_wait6(struct thread *td, idtype_t idtype, id_t id, int *status,
1181     int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo)
1182 {
1183         struct proc *p, *q;
1184         pid_t pid;
1185         int error, nfound, ret;
1186         bool report;
1187
1188         AUDIT_ARG_VALUE((int)idtype);   /* XXX - This is likely wrong! */
1189         AUDIT_ARG_PID((pid_t)id);       /* XXX - This may be wrong! */
1190         AUDIT_ARG_VALUE(options);
1191
1192         q = td->td_proc;
1193
1194         if ((pid_t)id == WAIT_MYPGRP && (idtype == P_PID || idtype == P_PGID)) {
1195                 PROC_LOCK(q);
1196                 id = (id_t)q->p_pgid;
1197                 PROC_UNLOCK(q);
1198                 idtype = P_PGID;
1199         }
1200
1201         /* If we don't know the option, just return. */
1202         if ((options & ~(WUNTRACED | WNOHANG | WCONTINUED | WNOWAIT |
1203             WEXITED | WTRAPPED | WLINUXCLONE)) != 0)
1204                 return (EINVAL);
1205         if ((options & (WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED | WTRAPPED)) == 0) {
1206                 /*
1207                  * We will be unable to find any matching processes,
1208                  * because there are no known events to look for.
1209                  * Prefer to return error instead of blocking
1210                  * indefinitely.
1211                  */
1212                 return (EINVAL);
1213         }
1214
1215 loop:
1216         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1217                 PROC_LOCK(q);
1218                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1219                 PROC_UNLOCK(q);
1220         }
1221         sx_xlock(&proctree_lock);
1222 loop_locked:
1223         nfound = 0;
1224         LIST_FOREACH(p, &q->p_children, p_sibling) {
1225                 pid = p->p_pid;
1226                 ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, status, options,
1227                     wrusage, siginfo, 0);
1228                 if (ret == 0)
1229                         continue;
1230                 else if (ret != 1) {
1231                         td->td_retval[0] = pid;
1232                         return (0);
1233                 }
1234
1235                 nfound++;
1236                 PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1237
1238                 if ((options & WTRAPPED) != 0 &&
1239                     (p->p_flag & P_TRACED) != 0) {
1240                         PROC_SLOCK(p);
1241                         report =
1242                             ((p->p_flag & (P_STOPPED_TRACE | P_STOPPED_SIG)) &&
1243                             p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1244                             (p->p_flag & P_WAITED) == 0);
1245                         PROC_SUNLOCK(p);
1246                         if (report) {
1247                         CTR4(KTR_PTRACE,
1248                             "wait: returning trapped pid %d status %#x "
1249                             "(xstat %d) xthread %d",
1250                             p->p_pid, W_STOPCODE(p->p_xsig), p->p_xsig,
1251                             p->p_xthread != NULL ?
1252                             p->p_xthread->td_tid : -1);
1253                                 report_alive_proc(td, p, siginfo, status,
1254                                     options, CLD_TRAPPED);
1255                                 return (0);
1256                         }
1257                 }
1258                 if ((options & WUNTRACED) != 0 &&
1259                     (p->p_flag & P_STOPPED_SIG) != 0) {
1260                         PROC_SLOCK(p);
1261                         report = (p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1262                             ((p->p_flag & P_WAITED) == 0));
1263                         PROC_SUNLOCK(p);
1264                         if (report) {
1265                                 report_alive_proc(td, p, siginfo, status,
1266                                     options, CLD_STOPPED);
1267                                 return (0);
1268                         }
1269                 }
1270                 if ((options & WCONTINUED) != 0 &&
1271                     (p->p_flag & P_CONTINUED) != 0) {
1272                         report_alive_proc(td, p, siginfo, status, options,
1273                             CLD_CONTINUED);
1274                         return (0);
1275                 }
1276                 PROC_UNLOCK(p);
1277         }
1278
1279         /*
1280          * Look in the orphans list too, to allow the parent to
1281          * collect it's child exit status even if child is being
1282          * debugged.
1283          *
1284          * Debugger detaches from the parent upon successful
1285          * switch-over from parent to child.  At this point due to
1286          * re-parenting the parent loses the child to debugger and a
1287          * wait4(2) call would report that it has no children to wait
1288          * for.  By maintaining a list of orphans we allow the parent
1289          * to successfully wait until the child becomes a zombie.
1290          */
1291         if (nfound == 0) {
1292                 LIST_FOREACH(p, &q->p_orphans, p_orphan) {
1293                         ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, NULL, options,
1294                             NULL, NULL, 1);
1295                         if (ret != 0) {
1296                                 KASSERT(ret != -1, ("reaped an orphan (pid %d)",
1297                                     (int)td->td_retval[0]));
1298                                 PROC_UNLOCK(p);
1299                                 nfound++;
1300                                 break;
1301                         }
1302                 }
1303         }
1304         if (nfound == 0) {
1305                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1306                 return (ECHILD);
1307         }
1308         if (options & WNOHANG) {
1309                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1310                 td->td_retval[0] = 0;
1311                 return (0);
1312         }
1313         PROC_LOCK(q);
1314         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1315                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1316                 PROC_UNLOCK(q);
1317                 goto loop_locked;
1318         }
1319         sx_xunlock(&proctree_lock);
1320         error = msleep(q, &q->p_mtx, PWAIT | PCATCH | PDROP, "wait", 0);
1321         if (error)
1322                 return (error);
1323         goto loop;
1324 }
1325
1326 /*
1327  * Make process 'parent' the new parent of process 'child'.
1328  * Must be called with an exclusive hold of proctree lock.
1329  */
1330 void
1331 proc_reparent(struct proc *child, struct proc *parent, bool set_oppid)
1332 {
1333
1334         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
1335         PROC_LOCK_ASSERT(child, MA_OWNED);
1336         if (child->p_pptr == parent)
1337                 return;
1338
1339         PROC_LOCK(child->p_pptr);
1340         sigqueue_take(child->p_ksi);
1341         PROC_UNLOCK(child->p_pptr);
1342         LIST_REMOVE(child, p_sibling);
1343         LIST_INSERT_HEAD(&parent->p_children, child, p_sibling);
1344
1345         clear_orphan(child);
1346         if (child->p_flag & P_TRACED) {
1347                 if (LIST_EMPTY(&child->p_pptr->p_orphans)) {
1348                         child->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
1349                         LIST_INSERT_HEAD(&child->p_pptr->p_orphans, child,
1350                             p_orphan);
1351                 } else {
1352                         LIST_INSERT_AFTER(LIST_FIRST(&child->p_pptr->p_orphans),
1353                             child, p_orphan);
1354                 }
1355                 child->p_treeflag |= P_TREE_ORPHANED;
1356         }
1357
1358         child->p_pptr = parent;
1359         if (set_oppid)
1360                 child->p_oppid = parent->p_pid;
1361 }