]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_exit.c
fork: fix use-after-free with vfork
[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          * If P_PPWAIT is set our parent holds us with p_lock and may
289          * be waiting on p_pwait.
290          */
291         if (p->p_flag & P_PPWAIT) {
292                 p->p_flag &= ~P_PPWAIT;
293                 cv_broadcast(&p->p_pwait);
294         }
295
296         /*
297          * Wait for any processes that have a hold on our vmspace to
298          * release their reference.
299          */
300         while (p->p_lock > 0)
301                 msleep(&p->p_lock, &p->p_mtx, PWAIT, "exithold", 0);
302
303         PROC_UNLOCK(p);
304         /* Drain the limit callout while we don't have the proc locked */
305         callout_drain(&p->p_limco);
306
307 #ifdef AUDIT
308         /*
309          * The Sun BSM exit token contains two components: an exit status as
310          * passed to exit(), and a return value to indicate what sort of exit
311          * it was.  The exit status is WEXITSTATUS(rv), but it's not clear
312          * what the return value is.
313          */
314         AUDIT_ARG_EXIT(rval, 0);
315         AUDIT_SYSCALL_EXIT(0, td);
316 #endif
317
318         /* Are we a task leader with peers? */
319         if (p->p_peers != NULL && p == p->p_leader) {
320                 mtx_lock(&ppeers_lock);
321                 q = p->p_peers;
322                 while (q != NULL) {
323                         PROC_LOCK(q);
324                         kern_psignal(q, SIGKILL);
325                         PROC_UNLOCK(q);
326                         q = q->p_peers;
327                 }
328                 while (p->p_peers != NULL)
329                         msleep(p, &ppeers_lock, PWAIT, "exit1", 0);
330                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
331         }
332
333         /*
334          * Check if any loadable modules need anything done at process exit.
335          * E.g. SYSV IPC stuff.
336          * Event handler could change exit status.
337          * XXX what if one of these generates an error?
338          */
339         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_exit, p);
340
341         PROC_LOCK(p);
342         stopprofclock(p);
343         p->p_flag &= ~(P_TRACED | P_PPTRACE);
344         p->p_ptevents = 0;
345
346         /*
347          * Stop the real interval timer.  If the handler is currently
348          * executing, prevent it from rearming itself and let it finish.
349          */
350         if (timevalisset(&p->p_realtimer.it_value) &&
351             _callout_stop_safe(&p->p_itcallout, CS_EXECUTING, NULL) == 0) {
352                 timevalclear(&p->p_realtimer.it_interval);
353                 msleep(&p->p_itcallout, &p->p_mtx, PWAIT, "ritwait", 0);
354                 KASSERT(!timevalisset(&p->p_realtimer.it_value),
355                     ("realtime timer is still armed"));
356         }
357
358         PROC_UNLOCK(p);
359
360         umtx_thread_exit(td);
361
362         /*
363          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
364          * F_SETOWN with our pid.
365          */
366         funsetownlst(&p->p_sigiolst);
367
368         /*
369          * If this process has an nlminfo data area (for lockd), release it
370          */
371         if (nlminfo_release_p != NULL && p->p_nlminfo != NULL)
372                 (*nlminfo_release_p)(p);
373
374         /*
375          * Close open files and release open-file table.
376          * This may block!
377          */
378         fdescfree(td);
379
380         /*
381          * If this thread tickled GEOM, we need to wait for the giggling to
382          * stop before we return to userland
383          */
384         if (td->td_pflags & TDP_GEOM)
385                 g_waitidle();
386
387         /*
388          * Remove ourself from our leader's peer list and wake our leader.
389          */
390         if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
391                 mtx_lock(&ppeers_lock);
392                 if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
393                         q = p->p_leader;
394                         while (q->p_peers != p)
395                                 q = q->p_peers;
396                         q->p_peers = p->p_peers;
397                         wakeup(p->p_leader);
398                 }
399                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
400         }
401
402         vmspace_exit(td);
403         killjobc();
404         (void)acct_process(td);
405
406 #ifdef KTRACE
407         ktrprocexit(td);
408 #endif
409         /*
410          * Release reference to text vnode
411          */
412         if (p->p_textvp != NULL) {
413                 vrele(p->p_textvp);
414                 p->p_textvp = NULL;
415         }
416
417         /*
418          * Release our limits structure.
419          */
420         lim_free(p->p_limit);
421         p->p_limit = NULL;
422
423         tidhash_remove(td);
424
425         /*
426          * Call machine-dependent code to release any
427          * machine-dependent resources other than the address space.
428          * The address space is released by "vmspace_exitfree(p)" in
429          * vm_waitproc().
430          */
431         cpu_exit(td);
432
433         WITNESS_WARN(WARN_PANIC, NULL, "process (pid %d) exiting", p->p_pid);
434
435         sx_xlock(&proctree_lock);
436         /*
437          * Move proc from allproc queue to zombproc.
438          */
439         sx_xlock(&allproc_lock);
440         LIST_REMOVE(p, p_list);
441         LIST_INSERT_HEAD(&zombproc, p, p_list);
442         sx_xunlock(&allproc_lock);
443
444         /*
445          * Reparent all children processes:
446          * - traced ones to the original parent (or init if we are that parent)
447          * - the rest to init
448          */
449         q = LIST_FIRST(&p->p_children);
450         if (q != NULL)          /* only need this if any child is S_ZOMB */
451                 wakeup(q->p_reaper);
452         for (; q != NULL; q = nq) {
453                 nq = LIST_NEXT(q, p_sibling);
454                 ksi = ksiginfo_alloc(TRUE);
455                 PROC_LOCK(q);
456                 q->p_sigparent = SIGCHLD;
457
458                 if (!(q->p_flag & P_TRACED)) {
459                         proc_reparent(q, q->p_reaper, true);
460                         if (q->p_state == PRS_ZOMBIE) {
461                                 /*
462                                  * Inform reaper about the reparented
463                                  * zombie, since wait(2) has something
464                                  * new to report.  Guarantee queueing
465                                  * of the SIGCHLD signal, similar to
466                                  * the _exit() behaviour, by providing
467                                  * our ksiginfo.  Ksi is freed by the
468                                  * signal delivery.
469                                  */
470                                 if (q->p_ksi == NULL) {
471                                         ksi1 = NULL;
472                                 } else {
473                                         ksiginfo_copy(q->p_ksi, ksi);
474                                         ksi->ksi_flags |= KSI_INS;
475                                         ksi1 = ksi;
476                                         ksi = NULL;
477                                 }
478                                 PROC_LOCK(q->p_reaper);
479                                 pksignal(q->p_reaper, SIGCHLD, ksi1);
480                                 PROC_UNLOCK(q->p_reaper);
481                         } else if (q->p_pdeathsig > 0) {
482                                 /*
483                                  * The child asked to received a signal
484                                  * when we exit.
485                                  */
486                                 kern_psignal(q, q->p_pdeathsig);
487                         }
488                 } else {
489                         /*
490                          * Traced processes are killed since their existence
491                          * means someone is screwing up.
492                          */
493                         t = proc_realparent(q);
494                         if (t == p) {
495                                 proc_reparent(q, q->p_reaper, true);
496                         } else {
497                                 PROC_LOCK(t);
498                                 proc_reparent(q, t, true);
499                                 PROC_UNLOCK(t);
500                         }
501                         /*
502                          * Since q was found on our children list, the
503                          * proc_reparent() call moved q to the orphan
504                          * list due to present P_TRACED flag. Clear
505                          * orphan link for q now while q is locked.
506                          */
507                         clear_orphan(q);
508                         q->p_flag &= ~(P_TRACED | P_STOPPED_TRACE);
509                         q->p_flag2 &= ~P2_PTRACE_FSTP;
510                         q->p_ptevents = 0;
511                         FOREACH_THREAD_IN_PROC(q, tdt) {
512                                 tdt->td_dbgflags &= ~(TDB_SUSPEND | TDB_XSIG |
513                                     TDB_FSTP);
514                         }
515                         kern_psignal(q, SIGKILL);
516                 }
517                 PROC_UNLOCK(q);
518                 if (ksi != NULL)
519                         ksiginfo_free(ksi);
520         }
521
522         /*
523          * Also get rid of our orphans.
524          */
525         while ((q = LIST_FIRST(&p->p_orphans)) != NULL) {
526                 PROC_LOCK(q);
527                 /*
528                  * If we are the real parent of this process
529                  * but it has been reparented to a debugger, then
530                  * check if it asked for a signal when we exit.
531                  */
532                 if (q->p_pdeathsig > 0)
533                         kern_psignal(q, q->p_pdeathsig);
534                 CTR2(KTR_PTRACE, "exit: pid %d, clearing orphan %d", p->p_pid,
535                     q->p_pid);
536                 clear_orphan(q);
537                 PROC_UNLOCK(q);
538         }
539
540         /* Save exit status. */
541         PROC_LOCK(p);
542         p->p_xthread = td;
543
544 #ifdef KDTRACE_HOOKS
545         /*
546          * Tell the DTrace fasttrap provider about the exit if it
547          * has declared an interest.
548          */
549         if (dtrace_fasttrap_exit)
550                 dtrace_fasttrap_exit(p);
551 #endif
552
553         /*
554          * Notify interested parties of our demise.
555          */
556         KNOTE_LOCKED(p->p_klist, NOTE_EXIT);
557
558 #ifdef KDTRACE_HOOKS
559         int reason = CLD_EXITED;
560         if (WCOREDUMP(signo))
561                 reason = CLD_DUMPED;
562         else if (WIFSIGNALED(signo))
563                 reason = CLD_KILLED;
564         SDT_PROBE1(proc, , , exit, reason);
565 #endif
566
567         /*
568          * If this is a process with a descriptor, we may not need to deliver
569          * a signal to the parent.  proctree_lock is held over
570          * procdesc_exit() to serialize concurrent calls to close() and
571          * exit().
572          */
573         signal_parent = 0;
574         if (p->p_procdesc == NULL || procdesc_exit(p)) {
575                 /*
576                  * Notify parent that we're gone.  If parent has the
577                  * PS_NOCLDWAIT flag set, or if the handler is set to SIG_IGN,
578                  * notify process 1 instead (and hope it will handle this
579                  * situation).
580                  */
581                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
582                 mtx_lock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
583                 if (p->p_pptr->p_sigacts->ps_flag &
584                     (PS_NOCLDWAIT | PS_CLDSIGIGN)) {
585                         struct proc *pp;
586
587                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
588                         pp = p->p_pptr;
589                         PROC_UNLOCK(pp);
590                         proc_reparent(p, p->p_reaper, true);
591                         p->p_sigparent = SIGCHLD;
592                         PROC_LOCK(p->p_pptr);
593
594                         /*
595                          * Notify parent, so in case he was wait(2)ing or
596                          * executing waitpid(2) with our pid, he will
597                          * continue.
598                          */
599                         wakeup(pp);
600                 } else
601                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
602
603                 if (p->p_pptr == p->p_reaper || p->p_pptr == initproc) {
604                         signal_parent = 1;
605                 } else if (p->p_sigparent != 0) {
606                         if (p->p_sigparent == SIGCHLD) {
607                                 signal_parent = 1;
608                         } else { /* LINUX thread */
609                                 signal_parent = 2;
610                         }
611                 }
612         } else
613                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
614         sx_xunlock(&proctree_lock);
615
616         if (signal_parent == 1) {
617                 childproc_exited(p);
618         } else if (signal_parent == 2) {
619                 kern_psignal(p->p_pptr, p->p_sigparent);
620         }
621
622         /* Tell the prison that we are gone. */
623         prison_proc_free(p->p_ucred->cr_prison);
624
625         /*
626          * The state PRS_ZOMBIE prevents other proesses from sending
627          * signal to the process, to avoid memory leak, we free memory
628          * for signal queue at the time when the state is set.
629          */
630         sigqueue_flush(&p->p_sigqueue);
631         sigqueue_flush(&td->td_sigqueue);
632
633         /*
634          * We have to wait until after acquiring all locks before
635          * changing p_state.  We need to avoid all possible context
636          * switches (including ones from blocking on a mutex) while
637          * marked as a zombie.  We also have to set the zombie state
638          * before we release the parent process' proc lock to avoid
639          * a lost wakeup.  So, we first call wakeup, then we grab the
640          * sched lock, update the state, and release the parent process'
641          * proc lock.
642          */
643         wakeup(p->p_pptr);
644         sched_exit(p->p_pptr, td);
645         PROC_SLOCK(p);
646         p->p_state = PRS_ZOMBIE;
647         PROC_UNLOCK(p->p_pptr);
648
649         /*
650          * Save our children's rusage information in our exit rusage.
651          */
652         PROC_STATLOCK(p);
653         ruadd(&p->p_ru, &p->p_rux, &p->p_stats->p_cru, &p->p_crux);
654         PROC_STATUNLOCK(p);
655
656         /*
657          * Make sure the scheduler takes this thread out of its tables etc.
658          * This will also release this thread's reference to the ucred.
659          * Other thread parts to release include pcb bits and such.
660          */
661         thread_exit();
662 }
663
664
665 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
666 struct abort2_args {
667         char *why;
668         int nargs;
669         void **args;
670 };
671 #endif
672
673 int
674 sys_abort2(struct thread *td, struct abort2_args *uap)
675 {
676         struct proc *p = td->td_proc;
677         struct sbuf *sb;
678         void *uargs[16];
679         int error, i, sig;
680
681         /*
682          * Do it right now so we can log either proper call of abort2(), or
683          * note, that invalid argument was passed. 512 is big enough to
684          * handle 16 arguments' descriptions with additional comments.
685          */
686         sb = sbuf_new(NULL, NULL, 512, SBUF_FIXEDLEN);
687         sbuf_clear(sb);
688         sbuf_printf(sb, "%s(pid %d uid %d) aborted: ",
689             p->p_comm, p->p_pid, td->td_ucred->cr_uid);
690         /*
691          * Since we can't return from abort2(), send SIGKILL in cases, where
692          * abort2() was called improperly
693          */
694         sig = SIGKILL;
695         /* Prevent from DoSes from user-space. */
696         if (uap->nargs < 0 || uap->nargs > 16)
697                 goto out;
698         if (uap->nargs > 0) {
699                 if (uap->args == NULL)
700                         goto out;
701                 error = copyin(uap->args, uargs, uap->nargs * sizeof(void *));
702                 if (error != 0)
703                         goto out;
704         }
705         /*
706          * Limit size of 'reason' string to 128. Will fit even when
707          * maximal number of arguments was chosen to be logged.
708          */
709         if (uap->why != NULL) {
710                 error = sbuf_copyin(sb, uap->why, 128);
711                 if (error < 0)
712                         goto out;
713         } else {
714                 sbuf_printf(sb, "(null)");
715         }
716         if (uap->nargs > 0) {
717                 sbuf_printf(sb, "(");
718                 for (i = 0;i < uap->nargs; i++)
719                         sbuf_printf(sb, "%s%p", i == 0 ? "" : ", ", uargs[i]);
720                 sbuf_printf(sb, ")");
721         }
722         /*
723          * Final stage: arguments were proper, string has been
724          * successfully copied from userspace, and copying pointers
725          * from user-space succeed.
726          */
727         sig = SIGABRT;
728 out:
729         if (sig == SIGKILL) {
730                 sbuf_trim(sb);
731                 sbuf_printf(sb, " (Reason text inaccessible)");
732         }
733         sbuf_cat(sb, "\n");
734         sbuf_finish(sb);
735         log(LOG_INFO, "%s", sbuf_data(sb));
736         sbuf_delete(sb);
737         exit1(td, 0, sig);
738         return (0);
739 }
740
741
742 #ifdef COMPAT_43
743 /*
744  * The dirty work is handled by kern_wait().
745  */
746 int
747 owait(struct thread *td, struct owait_args *uap __unused)
748 {
749         int error, status;
750
751         error = kern_wait(td, WAIT_ANY, &status, 0, NULL);
752         if (error == 0)
753                 td->td_retval[1] = status;
754         return (error);
755 }
756 #endif /* COMPAT_43 */
757
758 /*
759  * The dirty work is handled by kern_wait().
760  */
761 int
762 sys_wait4(struct thread *td, struct wait4_args *uap)
763 {
764         struct rusage ru, *rup;
765         int error, status;
766
767         if (uap->rusage != NULL)
768                 rup = &ru;
769         else
770                 rup = NULL;
771         error = kern_wait(td, uap->pid, &status, uap->options, rup);
772         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
773                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
774         if (uap->rusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
775                 error = copyout(&ru, uap->rusage, sizeof(struct rusage));
776         return (error);
777 }
778
779 int
780 sys_wait6(struct thread *td, struct wait6_args *uap)
781 {
782         struct __wrusage wru, *wrup;
783         siginfo_t si, *sip;
784         idtype_t idtype;
785         id_t id;
786         int error, status;
787
788         idtype = uap->idtype;
789         id = uap->id;
790
791         if (uap->wrusage != NULL)
792                 wrup = &wru;
793         else
794                 wrup = NULL;
795
796         if (uap->info != NULL) {
797                 sip = &si;
798                 bzero(sip, sizeof(*sip));
799         } else
800                 sip = NULL;
801
802         /*
803          *  We expect all callers of wait6() to know about WEXITED and
804          *  WTRAPPED.
805          */
806         error = kern_wait6(td, idtype, id, &status, uap->options, wrup, sip);
807
808         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
809                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
810         if (uap->wrusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
811                 error = copyout(&wru, uap->wrusage, sizeof(wru));
812         if (uap->info != NULL && error == 0)
813                 error = copyout(&si, uap->info, sizeof(si));
814         return (error);
815 }
816
817 /*
818  * Reap the remains of a zombie process and optionally return status and
819  * rusage.  Asserts and will release both the proctree_lock and the process
820  * lock as part of its work.
821  */
822 void
823 proc_reap(struct thread *td, struct proc *p, int *status, int options)
824 {
825         struct proc *q, *t;
826
827         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
828         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
829         KASSERT(p->p_state == PRS_ZOMBIE, ("proc_reap: !PRS_ZOMBIE"));
830
831         mtx_spin_wait_unlocked(&p->p_slock);
832
833         q = td->td_proc;
834
835         if (status)
836                 *status = KW_EXITCODE(p->p_xexit, p->p_xsig);
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
851         /*
852          * If we got the child via a ptrace 'attach', we need to give it back
853          * to the old parent.
854          */
855         if (p->p_oppid != p->p_pptr->p_pid) {
856                 PROC_UNLOCK(p);
857                 t = proc_realparent(p);
858                 PROC_LOCK(t);
859                 PROC_LOCK(p);
860                 CTR2(KTR_PTRACE,
861                     "wait: traced child %d moved back to parent %d", p->p_pid,
862                     t->p_pid);
863                 proc_reparent(p, t, false);
864                 PROC_UNLOCK(p);
865                 pksignal(t, SIGCHLD, p->p_ksi);
866                 wakeup(t);
867                 cv_broadcast(&p->p_pwait);
868                 PROC_UNLOCK(t);
869                 sx_xunlock(&proctree_lock);
870                 return;
871         }
872         PROC_UNLOCK(p);
873
874         /*
875          * Remove other references to this process to ensure we have an
876          * exclusive reference.
877          */
878         sx_xlock(&allproc_lock);
879         LIST_REMOVE(p, p_list); /* off zombproc */
880         sx_xunlock(&allproc_lock);
881         sx_xlock(PIDHASHLOCK(p->p_pid));
882         LIST_REMOVE(p, p_hash);
883         sx_xunlock(PIDHASHLOCK(p->p_pid));
884         LIST_REMOVE(p, p_sibling);
885         reaper_abandon_children(p, true);
886         LIST_REMOVE(p, p_reapsibling);
887         PROC_LOCK(p);
888         clear_orphan(p);
889         PROC_UNLOCK(p);
890         leavepgrp(p);
891         if (p->p_procdesc != NULL)
892                 procdesc_reap(p);
893         sx_xunlock(&proctree_lock);
894
895         PROC_LOCK(p);
896         knlist_detach(p->p_klist);
897         p->p_klist = NULL;
898         PROC_UNLOCK(p);
899
900         /*
901          * Removal from allproc list and process group list paired with
902          * PROC_LOCK which was executed during that time should guarantee
903          * nothing can reach this process anymore. As such further locking
904          * is unnecessary.
905          */
906         p->p_xexit = p->p_xsig = 0;             /* XXX: why? */
907
908         PROC_LOCK(q);
909         ruadd(&q->p_stats->p_cru, &q->p_crux, &p->p_ru, &p->p_rux);
910         PROC_UNLOCK(q);
911
912         /*
913          * Decrement the count of procs running with this uid.
914          */
915         (void)chgproccnt(p->p_ucred->cr_ruidinfo, -1, 0);
916
917         /*
918          * Destroy resource accounting information associated with the process.
919          */
920 #ifdef RACCT
921         if (racct_enable) {
922                 PROC_LOCK(p);
923                 racct_sub(p, RACCT_NPROC, 1);
924                 PROC_UNLOCK(p);
925         }
926 #endif
927         racct_proc_exit(p);
928
929         /*
930          * Free credentials, arguments, and sigacts.
931          */
932         crfree(p->p_ucred);
933         proc_set_cred(p, NULL);
934         pargs_drop(p->p_args);
935         p->p_args = NULL;
936         sigacts_free(p->p_sigacts);
937         p->p_sigacts = NULL;
938
939         /*
940          * Do any thread-system specific cleanups.
941          */
942         thread_wait(p);
943
944         /*
945          * Give vm and machine-dependent layer a chance to free anything that
946          * cpu_exit couldn't release while still running in process context.
947          */
948         vm_waitproc(p);
949 #ifdef MAC
950         mac_proc_destroy(p);
951 #endif
952
953         KASSERT(FIRST_THREAD_IN_PROC(p),
954             ("proc_reap: no residual thread!"));
955         uma_zfree(proc_zone, p);
956         atomic_add_int(&nprocs, -1);
957 }
958
959 static int
960 proc_to_reap(struct thread *td, struct proc *p, idtype_t idtype, id_t id,
961     int *status, int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo,
962     int check_only)
963 {
964         struct rusage *rup;
965
966         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
967
968         PROC_LOCK(p);
969
970         switch (idtype) {
971         case P_ALL:
972                 if (p->p_procdesc != NULL) {
973                         PROC_UNLOCK(p);
974                         return (0);
975                 }
976                 break;
977         case P_PID:
978                 if (p->p_pid != (pid_t)id) {
979                         PROC_UNLOCK(p);
980                         return (0);
981                 }
982                 break;
983         case P_PGID:
984                 if (p->p_pgid != (pid_t)id) {
985                         PROC_UNLOCK(p);
986                         return (0);
987                 }
988                 break;
989         case P_SID:
990                 if (p->p_session->s_sid != (pid_t)id) {
991                         PROC_UNLOCK(p);
992                         return (0);
993                 }
994                 break;
995         case P_UID:
996                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)id) {
997                         PROC_UNLOCK(p);
998                         return (0);
999                 }
1000                 break;
1001         case P_GID:
1002                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)id) {
1003                         PROC_UNLOCK(p);
1004                         return (0);
1005                 }
1006                 break;
1007         case P_JAILID:
1008                 if (p->p_ucred->cr_prison->pr_id != (int)id) {
1009                         PROC_UNLOCK(p);
1010                         return (0);
1011                 }
1012                 break;
1013         /*
1014          * It seems that the thread structures get zeroed out
1015          * at process exit.  This makes it impossible to
1016          * support P_SETID, P_CID or P_CPUID.
1017          */
1018         default:
1019                 PROC_UNLOCK(p);
1020                 return (0);
1021         }
1022
1023         if (p_canwait(td, p)) {
1024                 PROC_UNLOCK(p);
1025                 return (0);
1026         }
1027
1028         if (((options & WEXITED) == 0) && (p->p_state == PRS_ZOMBIE)) {
1029                 PROC_UNLOCK(p);
1030                 return (0);
1031         }
1032
1033         /*
1034          * This special case handles a kthread spawned by linux_clone
1035          * (see linux_misc.c).  The linux_wait4 and linux_waitpid
1036          * functions need to be able to distinguish between waiting
1037          * on a process and waiting on a thread.  It is a thread if
1038          * p_sigparent is not SIGCHLD, and the WLINUXCLONE option
1039          * signifies we want to wait for threads and not processes.
1040          */
1041         if ((p->p_sigparent != SIGCHLD) ^
1042             ((options & WLINUXCLONE) != 0)) {
1043                 PROC_UNLOCK(p);
1044                 return (0);
1045         }
1046
1047         if (siginfo != NULL) {
1048                 bzero(siginfo, sizeof(*siginfo));
1049                 siginfo->si_errno = 0;
1050
1051                 /*
1052                  * SUSv4 requires that the si_signo value is always
1053                  * SIGCHLD. Obey it despite the rfork(2) interface
1054                  * allows to request other signal for child exit
1055                  * notification.
1056                  */
1057                 siginfo->si_signo = SIGCHLD;
1058
1059                 /*
1060                  *  This is still a rough estimate.  We will fix the
1061                  *  cases TRAPPED, STOPPED, and CONTINUED later.
1062                  */
1063                 if (WCOREDUMP(p->p_xsig)) {
1064                         siginfo->si_code = CLD_DUMPED;
1065                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1066                 } else if (WIFSIGNALED(p->p_xsig)) {
1067                         siginfo->si_code = CLD_KILLED;
1068                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1069                 } else {
1070                         siginfo->si_code = CLD_EXITED;
1071                         siginfo->si_status = p->p_xexit;
1072                 }
1073
1074                 siginfo->si_pid = p->p_pid;
1075                 siginfo->si_uid = p->p_ucred->cr_uid;
1076
1077                 /*
1078                  * The si_addr field would be useful additional
1079                  * detail, but apparently the PC value may be lost
1080                  * when we reach this point.  bzero() above sets
1081                  * siginfo->si_addr to NULL.
1082                  */
1083         }
1084
1085         /*
1086          * There should be no reason to limit resources usage info to
1087          * exited processes only.  A snapshot about any resources used
1088          * by a stopped process may be exactly what is needed.
1089          */
1090         if (wrusage != NULL) {
1091                 rup = &wrusage->wru_self;
1092                 *rup = p->p_ru;
1093                 PROC_STATLOCK(p);
1094                 calcru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1095                 PROC_STATUNLOCK(p);
1096
1097                 rup = &wrusage->wru_children;
1098                 *rup = p->p_stats->p_cru;
1099                 calccru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1100         }
1101
1102         if (p->p_state == PRS_ZOMBIE && !check_only) {
1103                 proc_reap(td, p, status, options);
1104                 return (-1);
1105         }
1106         return (1);
1107 }
1108
1109 int
1110 kern_wait(struct thread *td, pid_t pid, int *status, int options,
1111     struct rusage *rusage)
1112 {
1113         struct __wrusage wru, *wrup;
1114         idtype_t idtype;
1115         id_t id;
1116         int ret;
1117
1118         /*
1119          * Translate the special pid values into the (idtype, pid)
1120          * pair for kern_wait6.  The WAIT_MYPGRP case is handled by
1121          * kern_wait6() on its own.
1122          */
1123         if (pid == WAIT_ANY) {
1124                 idtype = P_ALL;
1125                 id = 0;
1126         } else if (pid < 0) {
1127                 idtype = P_PGID;
1128                 id = (id_t)-pid;
1129         } else {
1130                 idtype = P_PID;
1131                 id = (id_t)pid;
1132         }
1133
1134         if (rusage != NULL)
1135                 wrup = &wru;
1136         else
1137                 wrup = NULL;
1138
1139         /*
1140          * For backward compatibility we implicitly add flags WEXITED
1141          * and WTRAPPED here.
1142          */
1143         options |= WEXITED | WTRAPPED;
1144         ret = kern_wait6(td, idtype, id, status, options, wrup, NULL);
1145         if (rusage != NULL)
1146                 *rusage = wru.wru_self;
1147         return (ret);
1148 }
1149
1150 static void
1151 report_alive_proc(struct thread *td, struct proc *p, siginfo_t *siginfo,
1152     int *status, int options, int si_code)
1153 {
1154         bool cont;
1155
1156         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1157         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
1158         MPASS(si_code == CLD_TRAPPED || si_code == CLD_STOPPED ||
1159             si_code == CLD_CONTINUED);
1160
1161         cont = si_code == CLD_CONTINUED;
1162         if ((options & WNOWAIT) == 0) {
1163                 if (cont)
1164                         p->p_flag &= ~P_CONTINUED;
1165                 else
1166                         p->p_flag |= P_WAITED;
1167                 PROC_LOCK(td->td_proc);
1168                 sigqueue_take(p->p_ksi);
1169                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1170         }
1171         sx_xunlock(&proctree_lock);
1172         if (siginfo != NULL) {
1173                 siginfo->si_code = si_code;
1174                 siginfo->si_status = cont ? SIGCONT : p->p_xsig;
1175         }
1176         if (status != NULL)
1177                 *status = cont ? SIGCONT : W_STOPCODE(p->p_xsig);
1178         PROC_UNLOCK(p);
1179         td->td_retval[0] = p->p_pid;
1180 }
1181
1182 int
1183 kern_wait6(struct thread *td, idtype_t idtype, id_t id, int *status,
1184     int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo)
1185 {
1186         struct proc *p, *q;
1187         pid_t pid;
1188         int error, nfound, ret;
1189         bool report;
1190
1191         AUDIT_ARG_VALUE((int)idtype);   /* XXX - This is likely wrong! */
1192         AUDIT_ARG_PID((pid_t)id);       /* XXX - This may be wrong! */
1193         AUDIT_ARG_VALUE(options);
1194
1195         q = td->td_proc;
1196
1197         if ((pid_t)id == WAIT_MYPGRP && (idtype == P_PID || idtype == P_PGID)) {
1198                 PROC_LOCK(q);
1199                 id = (id_t)q->p_pgid;
1200                 PROC_UNLOCK(q);
1201                 idtype = P_PGID;
1202         }
1203
1204         /* If we don't know the option, just return. */
1205         if ((options & ~(WUNTRACED | WNOHANG | WCONTINUED | WNOWAIT |
1206             WEXITED | WTRAPPED | WLINUXCLONE)) != 0)
1207                 return (EINVAL);
1208         if ((options & (WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED | WTRAPPED)) == 0) {
1209                 /*
1210                  * We will be unable to find any matching processes,
1211                  * because there are no known events to look for.
1212                  * Prefer to return error instead of blocking
1213                  * indefinitely.
1214                  */
1215                 return (EINVAL);
1216         }
1217
1218 loop:
1219         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1220                 PROC_LOCK(q);
1221                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1222                 PROC_UNLOCK(q);
1223         }
1224         sx_xlock(&proctree_lock);
1225 loop_locked:
1226         nfound = 0;
1227         LIST_FOREACH(p, &q->p_children, p_sibling) {
1228                 pid = p->p_pid;
1229                 ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, status, options,
1230                     wrusage, siginfo, 0);
1231                 if (ret == 0)
1232                         continue;
1233                 else if (ret != 1) {
1234                         td->td_retval[0] = pid;
1235                         return (0);
1236                 }
1237
1238                 nfound++;
1239                 PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1240
1241                 if ((options & WTRAPPED) != 0 &&
1242                     (p->p_flag & P_TRACED) != 0) {
1243                         PROC_SLOCK(p);
1244                         report =
1245                             ((p->p_flag & (P_STOPPED_TRACE | P_STOPPED_SIG)) &&
1246                             p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1247                             (p->p_flag & P_WAITED) == 0);
1248                         PROC_SUNLOCK(p);
1249                         if (report) {
1250                         CTR4(KTR_PTRACE,
1251                             "wait: returning trapped pid %d status %#x "
1252                             "(xstat %d) xthread %d",
1253                             p->p_pid, W_STOPCODE(p->p_xsig), p->p_xsig,
1254                             p->p_xthread != NULL ?
1255                             p->p_xthread->td_tid : -1);
1256                                 report_alive_proc(td, p, siginfo, status,
1257                                     options, CLD_TRAPPED);
1258                                 return (0);
1259                         }
1260                 }
1261                 if ((options & WUNTRACED) != 0 &&
1262                     (p->p_flag & P_STOPPED_SIG) != 0) {
1263                         PROC_SLOCK(p);
1264                         report = (p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1265                             ((p->p_flag & P_WAITED) == 0));
1266                         PROC_SUNLOCK(p);
1267                         if (report) {
1268                                 report_alive_proc(td, p, siginfo, status,
1269                                     options, CLD_STOPPED);
1270                                 return (0);
1271                         }
1272                 }
1273                 if ((options & WCONTINUED) != 0 &&
1274                     (p->p_flag & P_CONTINUED) != 0) {
1275                         report_alive_proc(td, p, siginfo, status, options,
1276                             CLD_CONTINUED);
1277                         return (0);
1278                 }
1279                 PROC_UNLOCK(p);
1280         }
1281
1282         /*
1283          * Look in the orphans list too, to allow the parent to
1284          * collect it's child exit status even if child is being
1285          * debugged.
1286          *
1287          * Debugger detaches from the parent upon successful
1288          * switch-over from parent to child.  At this point due to
1289          * re-parenting the parent loses the child to debugger and a
1290          * wait4(2) call would report that it has no children to wait
1291          * for.  By maintaining a list of orphans we allow the parent
1292          * to successfully wait until the child becomes a zombie.
1293          */
1294         if (nfound == 0) {
1295                 LIST_FOREACH(p, &q->p_orphans, p_orphan) {
1296                         ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, NULL, options,
1297                             NULL, NULL, 1);
1298                         if (ret != 0) {
1299                                 KASSERT(ret != -1, ("reaped an orphan (pid %d)",
1300                                     (int)td->td_retval[0]));
1301                                 PROC_UNLOCK(p);
1302                                 nfound++;
1303                                 break;
1304                         }
1305                 }
1306         }
1307         if (nfound == 0) {
1308                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1309                 return (ECHILD);
1310         }
1311         if (options & WNOHANG) {
1312                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1313                 td->td_retval[0] = 0;
1314                 return (0);
1315         }
1316         PROC_LOCK(q);
1317         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1318                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1319                 PROC_UNLOCK(q);
1320                 goto loop_locked;
1321         }
1322         sx_xunlock(&proctree_lock);
1323         error = msleep(q, &q->p_mtx, PWAIT | PCATCH | PDROP, "wait", 0);
1324         if (error)
1325                 return (error);
1326         goto loop;
1327 }
1328
1329 /*
1330  * Make process 'parent' the new parent of process 'child'.
1331  * Must be called with an exclusive hold of proctree lock.
1332  */
1333 void
1334 proc_reparent(struct proc *child, struct proc *parent, bool set_oppid)
1335 {
1336
1337         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
1338         PROC_LOCK_ASSERT(child, MA_OWNED);
1339         if (child->p_pptr == parent)
1340                 return;
1341
1342         PROC_LOCK(child->p_pptr);
1343         sigqueue_take(child->p_ksi);
1344         PROC_UNLOCK(child->p_pptr);
1345         LIST_REMOVE(child, p_sibling);
1346         LIST_INSERT_HEAD(&parent->p_children, child, p_sibling);
1347
1348         clear_orphan(child);
1349         if (child->p_flag & P_TRACED) {
1350                 if (LIST_EMPTY(&child->p_pptr->p_orphans)) {
1351                         child->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
1352                         LIST_INSERT_HEAD(&child->p_pptr->p_orphans, child,
1353                             p_orphan);
1354                 } else {
1355                         LIST_INSERT_AFTER(LIST_FIRST(&child->p_pptr->p_orphans),
1356                             child, p_orphan);
1357                 }
1358                 child->p_treeflag |= P_TREE_ORPHANED;
1359         }
1360
1361         child->p_pptr = parent;
1362         if (set_oppid)
1363                 child->p_oppid = parent->p_pid;
1364 }