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