]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_exit.c
Merge content currently under test from ^/vendor/NetBSD/tests/dist/@r312123
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_exit.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  * (c) UNIX System Laboratories, Inc.
5  * All or some portions of this file are derived from material licensed
6  * to the University of California by American Telephone and Telegraph
7  * Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
8  * the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
9  *
10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
11  * modification, are permitted provided that the following conditions
12  * are met:
13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
18  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
19  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
20  *    without specific prior written permission.
21  *
22  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
23  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
24  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
25  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
26  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
27  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
28  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
29  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
30  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
31  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
32  * SUCH DAMAGE.
33  *
34  *      @(#)kern_exit.c 8.7 (Berkeley) 2/12/94
35  */
36
37 #include <sys/cdefs.h>
38 __FBSDID("$FreeBSD$");
39
40 #include "opt_compat.h"
41 #include "opt_ktrace.h"
42
43 #include <sys/param.h>
44 #include <sys/systm.h>
45 #include <sys/sysproto.h>
46 #include <sys/capsicum.h>
47 #include <sys/eventhandler.h>
48 #include <sys/kernel.h>
49 #include <sys/malloc.h>
50 #include <sys/lock.h>
51 #include <sys/mutex.h>
52 #include <sys/proc.h>
53 #include <sys/procdesc.h>
54 #include <sys/pioctl.h>
55 #include <sys/jail.h>
56 #include <sys/tty.h>
57 #include <sys/wait.h>
58 #include <sys/vmmeter.h>
59 #include <sys/vnode.h>
60 #include <sys/racct.h>
61 #include <sys/resourcevar.h>
62 #include <sys/sbuf.h>
63 #include <sys/signalvar.h>
64 #include <sys/sched.h>
65 #include <sys/sx.h>
66 #include <sys/syscallsubr.h>
67 #include <sys/syslog.h>
68 #include <sys/ptrace.h>
69 #include <sys/acct.h>           /* for acct_process() function prototype */
70 #include <sys/filedesc.h>
71 #include <sys/sdt.h>
72 #include <sys/shm.h>
73 #include <sys/sem.h>
74 #include <sys/umtx.h>
75 #ifdef KTRACE
76 #include <sys/ktrace.h>
77 #endif
78
79 #include <security/audit/audit.h>
80 #include <security/mac/mac_framework.h>
81
82 #include <vm/vm.h>
83 #include <vm/vm_extern.h>
84 #include <vm/vm_param.h>
85 #include <vm/pmap.h>
86 #include <vm/vm_map.h>
87 #include <vm/vm_page.h>
88 #include <vm/uma.h>
89 #include <vm/vm_domain.h>
90
91 #ifdef KDTRACE_HOOKS
92 #include <sys/dtrace_bsd.h>
93 dtrace_execexit_func_t  dtrace_fasttrap_exit;
94 #endif
95
96 SDT_PROVIDER_DECLARE(proc);
97 SDT_PROBE_DEFINE1(proc, , , exit, "int");
98
99 /* Hook for NFS teardown procedure. */
100 void (*nlminfo_release_p)(struct proc *p);
101
102 struct proc *
103 proc_realparent(struct proc *child)
104 {
105         struct proc *p, *parent;
106
107         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
108         if ((child->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0) {
109                 if (child->p_oppid == 0 ||
110                     child->p_pptr->p_pid == child->p_oppid)
111                         parent = child->p_pptr;
112                 else
113                         parent = initproc;
114                 return (parent);
115         }
116         for (p = child; (p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) == 0;) {
117                 /* Cannot use LIST_PREV(), since the list head is not known. */
118                 p = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
119                     p_orphan.le_next);
120                 KASSERT((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0,
121                     ("missing P_ORPHAN %p", p));
122         }
123         parent = __containerof(p->p_orphan.le_prev, struct proc,
124             p_orphans.lh_first);
125         return (parent);
126 }
127
128 void
129 reaper_abandon_children(struct proc *p, bool exiting)
130 {
131         struct proc *p1, *p2, *ptmp;
132
133         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
134         KASSERT(p != initproc, ("reaper_abandon_children for initproc"));
135         if ((p->p_treeflag & P_TREE_REAPER) == 0)
136                 return;
137         p1 = p->p_reaper;
138         LIST_FOREACH_SAFE(p2, &p->p_reaplist, p_reapsibling, ptmp) {
139                 LIST_REMOVE(p2, p_reapsibling);
140                 p2->p_reaper = p1;
141                 p2->p_reapsubtree = p->p_reapsubtree;
142                 LIST_INSERT_HEAD(&p1->p_reaplist, p2, p_reapsibling);
143                 if (exiting && p2->p_pptr == p) {
144                         PROC_LOCK(p2);
145                         proc_reparent(p2, p1);
146                         PROC_UNLOCK(p2);
147                 }
148         }
149         KASSERT(LIST_EMPTY(&p->p_reaplist), ("p_reaplist not empty"));
150         p->p_treeflag &= ~P_TREE_REAPER;
151 }
152
153 static void
154 clear_orphan(struct proc *p)
155 {
156         struct proc *p1;
157
158         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
159         if ((p->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) == 0)
160                 return;
161         if ((p->p_treeflag & P_TREE_FIRST_ORPHAN) != 0) {
162                 p1 = LIST_NEXT(p, p_orphan);
163                 if (p1 != NULL)
164                         p1->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
165                 p->p_treeflag &= ~P_TREE_FIRST_ORPHAN;
166         }
167         LIST_REMOVE(p, p_orphan);
168         p->p_treeflag &= ~P_TREE_ORPHANED;
169 }
170
171 /*
172  * exit -- death of process.
173  */
174 void
175 sys_sys_exit(struct thread *td, struct sys_exit_args *uap)
176 {
177
178         exit1(td, uap->rval, 0);
179         /* NOTREACHED */
180 }
181
182 /*
183  * Exit: deallocate address space and other resources, change proc state to
184  * zombie, and unlink proc from allproc and parent's lists.  Save exit status
185  * and rusage for wait().  Check for child processes and orphan them.
186  */
187 void
188 exit1(struct thread *td, int rval, int signo)
189 {
190         struct proc *p, *nq, *q, *t;
191         struct thread *tdt;
192
193         mtx_assert(&Giant, MA_NOTOWNED);
194         KASSERT(rval == 0 || signo == 0, ("exit1 rv %d sig %d", rval, signo));
195
196         p = td->td_proc;
197         /*
198          * XXX in case we're rebooting we just let init die in order to
199          * work around an unsolved stack overflow seen very late during
200          * shutdown on sparc64 when the gmirror worker process exists.
201          */
202         if (p == initproc && rebooting == 0) {
203                 printf("init died (signal %d, exit %d)\n", signo, rval);
204                 panic("Going nowhere without my init!");
205         }
206
207         /*
208          * Deref SU mp, since the thread does not return to userspace.
209          */
210         if (softdep_ast_cleanup != NULL)
211                 softdep_ast_cleanup();
212
213         /*
214          * MUST abort all other threads before proceeding past here.
215          */
216         PROC_LOCK(p);
217         /*
218          * First check if some other thread or external request got
219          * here before us.  If so, act appropriately: exit or suspend.
220          * We must ensure that stop requests are handled before we set
221          * P_WEXIT.
222          */
223         thread_suspend_check(0);
224         while (p->p_flag & P_HADTHREADS) {
225                 /*
226                  * Kill off the other threads. This requires
227                  * some co-operation from other parts of the kernel
228                  * so it may not be instantaneous.  With this state set
229                  * any thread entering the kernel from userspace will
230                  * thread_exit() in trap().  Any thread attempting to
231                  * sleep will return immediately with EINTR or EWOULDBLOCK
232                  * which will hopefully force them to back out to userland
233                  * freeing resources as they go.  Any thread attempting
234                  * to return to userland will thread_exit() from userret().
235                  * thread_exit() will unsuspend us when the last of the
236                  * other threads exits.
237                  * If there is already a thread singler after resumption,
238                  * calling thread_single will fail; in that case, we just
239                  * re-check all suspension request, the thread should
240                  * either be suspended there or exit.
241                  */
242                 if (!thread_single(p, SINGLE_EXIT))
243                         /*
244                          * All other activity in this process is now
245                          * stopped.  Threading support has been turned
246                          * off.
247                          */
248                         break;
249                 /*
250                  * Recheck for new stop or suspend requests which
251                  * might appear while process lock was dropped in
252                  * thread_single().
253                  */
254                 thread_suspend_check(0);
255         }
256         KASSERT(p->p_numthreads == 1,
257             ("exit1: proc %p exiting with %d threads", p, p->p_numthreads));
258         racct_sub(p, RACCT_NTHR, 1);
259
260         /* Let event handler change exit status */
261         p->p_xexit = rval;
262         p->p_xsig = signo;
263
264         /*
265          * Wakeup anyone in procfs' PIOCWAIT.  They should have a hold
266          * on our vmspace, so we should block below until they have
267          * released their reference to us.  Note that if they have
268          * requested S_EXIT stops we will block here until they ack
269          * via PIOCCONT.
270          */
271         _STOPEVENT(p, S_EXIT, 0);
272
273         /*
274          * Ignore any pending request to stop due to a stop signal.
275          * Once P_WEXIT is set, future requests will be ignored as
276          * well.
277          */
278         p->p_flag &= ~P_STOPPED_SIG;
279         KASSERT(!P_SHOULDSTOP(p), ("exiting process is stopped"));
280
281         /*
282          * Note that we are exiting and do another wakeup of anyone in
283          * PIOCWAIT in case they aren't listening for S_EXIT stops or
284          * decided to wait again after we told them we are exiting.
285          */
286         p->p_flag |= P_WEXIT;
287         wakeup(&p->p_stype);
288
289         /*
290          * Wait for any processes that have a hold on our vmspace to
291          * release their reference.
292          */
293         while (p->p_lock > 0)
294                 msleep(&p->p_lock, &p->p_mtx, PWAIT, "exithold", 0);
295
296         PROC_UNLOCK(p);
297         /* Drain the limit callout while we don't have the proc locked */
298         callout_drain(&p->p_limco);
299
300 #ifdef AUDIT
301         /*
302          * The Sun BSM exit token contains two components: an exit status as
303          * passed to exit(), and a return value to indicate what sort of exit
304          * it was.  The exit status is WEXITSTATUS(rv), but it's not clear
305          * what the return value is.
306          */
307         AUDIT_ARG_EXIT(rval, 0);
308         AUDIT_SYSCALL_EXIT(0, td);
309 #endif
310
311         /* Are we a task leader with peers? */
312         if (p->p_peers != NULL && p == p->p_leader) {
313                 mtx_lock(&ppeers_lock);
314                 q = p->p_peers;
315                 while (q != NULL) {
316                         PROC_LOCK(q);
317                         kern_psignal(q, SIGKILL);
318                         PROC_UNLOCK(q);
319                         q = q->p_peers;
320                 }
321                 while (p->p_peers != NULL)
322                         msleep(p, &ppeers_lock, PWAIT, "exit1", 0);
323                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
324         }
325
326         /*
327          * Check if any loadable modules need anything done at process exit.
328          * E.g. SYSV IPC stuff.
329          * Event handler could change exit status.
330          * XXX what if one of these generates an error?
331          */
332         EVENTHANDLER_INVOKE(process_exit, p);
333
334         /*
335          * If parent is waiting for us to exit or exec,
336          * P_PPWAIT is set; we will wakeup the parent below.
337          */
338         PROC_LOCK(p);
339         stopprofclock(p);
340         p->p_flag &= ~(P_TRACED | P_PPWAIT | P_PPTRACE);
341         p->p_ptevents = 0;
342
343         /*
344          * Stop the real interval timer.  If the handler is currently
345          * executing, prevent it from rearming itself and let it finish.
346          */
347         if (timevalisset(&p->p_realtimer.it_value) &&
348             _callout_stop_safe(&p->p_itcallout, CS_EXECUTING, NULL) == 0) {
349                 timevalclear(&p->p_realtimer.it_interval);
350                 msleep(&p->p_itcallout, &p->p_mtx, PWAIT, "ritwait", 0);
351                 KASSERT(!timevalisset(&p->p_realtimer.it_value),
352                     ("realtime timer is still armed"));
353         }
354
355         PROC_UNLOCK(p);
356
357         umtx_thread_exit(td);
358
359         /*
360          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
361          * F_SETOWN with our pid.
362          */
363         funsetownlst(&p->p_sigiolst);
364
365         /*
366          * If this process has an nlminfo data area (for lockd), release it
367          */
368         if (nlminfo_release_p != NULL && p->p_nlminfo != NULL)
369                 (*nlminfo_release_p)(p);
370
371         /*
372          * Close open files and release open-file table.
373          * This may block!
374          */
375         fdescfree(td);
376
377         /*
378          * If this thread tickled GEOM, we need to wait for the giggling to
379          * stop before we return to userland
380          */
381         if (td->td_pflags & TDP_GEOM)
382                 g_waitidle();
383
384         /*
385          * Remove ourself from our leader's peer list and wake our leader.
386          */
387         if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
388                 mtx_lock(&ppeers_lock);
389                 if (p->p_leader->p_peers != NULL) {
390                         q = p->p_leader;
391                         while (q->p_peers != p)
392                                 q = q->p_peers;
393                         q->p_peers = p->p_peers;
394                         wakeup(p->p_leader);
395                 }
396                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
397         }
398
399         vmspace_exit(td);
400         killjobc();
401         (void)acct_process(td);
402
403 #ifdef KTRACE
404         ktrprocexit(td);
405 #endif
406         /*
407          * Release reference to text vnode
408          */
409         if (p->p_textvp != NULL) {
410                 vrele(p->p_textvp);
411                 p->p_textvp = NULL;
412         }
413
414         /*
415          * Release our limits structure.
416          */
417         lim_free(p->p_limit);
418         p->p_limit = NULL;
419
420         tidhash_remove(td);
421
422         /*
423          * Remove proc from allproc queue and pidhash chain.
424          * Place onto zombproc.  Unlink from parent's child list.
425          */
426         sx_xlock(&allproc_lock);
427         LIST_REMOVE(p, p_list);
428         LIST_INSERT_HEAD(&zombproc, p, p_list);
429         LIST_REMOVE(p, p_hash);
430         sx_xunlock(&allproc_lock);
431
432         /*
433          * Call machine-dependent code to release any
434          * machine-dependent resources other than the address space.
435          * The address space is released by "vmspace_exitfree(p)" in
436          * vm_waitproc().
437          */
438         cpu_exit(td);
439
440         WITNESS_WARN(WARN_PANIC, NULL, "process (pid %d) exiting", p->p_pid);
441
442         /*
443          * Reparent all children processes:
444          * - traced ones to the original parent (or init if we are that parent)
445          * - the rest to init
446          */
447         sx_xlock(&proctree_lock);
448         q = LIST_FIRST(&p->p_children);
449         if (q != NULL)          /* only need this if any child is S_ZOMB */
450                 wakeup(q->p_reaper);
451         for (; q != NULL; q = nq) {
452                 nq = LIST_NEXT(q, p_sibling);
453                 PROC_LOCK(q);
454                 q->p_sigparent = SIGCHLD;
455
456                 if (!(q->p_flag & P_TRACED)) {
457                         proc_reparent(q, q->p_reaper);
458                         if (q->p_state == PRS_ZOMBIE) {
459                                 PROC_LOCK(q->p_reaper);
460                                 pksignal(q->p_reaper, SIGCHLD, q->p_ksi);
461                                 PROC_UNLOCK(q->p_reaper);
462                         }
463                 } else {
464                         /*
465                          * Traced processes are killed since their existence
466                          * means someone is screwing up.
467                          */
468                         t = proc_realparent(q);
469                         if (t == p) {
470                                 proc_reparent(q, q->p_reaper);
471                         } else {
472                                 PROC_LOCK(t);
473                                 proc_reparent(q, t);
474                                 PROC_UNLOCK(t);
475                         }
476                         /*
477                          * Since q was found on our children list, the
478                          * proc_reparent() call moved q to the orphan
479                          * list due to present P_TRACED flag. Clear
480                          * orphan link for q now while q is locked.
481                          */
482                         clear_orphan(q);
483                         q->p_flag &= ~(P_TRACED | P_STOPPED_TRACE);
484                         q->p_flag2 &= ~P2_PTRACE_FSTP;
485                         q->p_ptevents = 0;
486                         FOREACH_THREAD_IN_PROC(q, tdt) {
487                                 tdt->td_dbgflags &= ~(TDB_SUSPEND | TDB_XSIG |
488                                     TDB_FSTP);
489                         }
490                         kern_psignal(q, SIGKILL);
491                 }
492                 PROC_UNLOCK(q);
493         }
494
495         /*
496          * Also get rid of our orphans.
497          */
498         while ((q = LIST_FIRST(&p->p_orphans)) != NULL) {
499                 PROC_LOCK(q);
500                 CTR2(KTR_PTRACE, "exit: pid %d, clearing orphan %d", p->p_pid,
501                     q->p_pid);
502                 clear_orphan(q);
503                 PROC_UNLOCK(q);
504         }
505
506         /* Save exit status. */
507         PROC_LOCK(p);
508         p->p_xthread = td;
509
510         /* Tell the prison that we are gone. */
511         prison_proc_free(p->p_ucred->cr_prison);
512
513 #ifdef KDTRACE_HOOKS
514         /*
515          * Tell the DTrace fasttrap provider about the exit if it
516          * has declared an interest.
517          */
518         if (dtrace_fasttrap_exit)
519                 dtrace_fasttrap_exit(p);
520 #endif
521
522         /*
523          * Notify interested parties of our demise.
524          */
525         KNOTE_LOCKED(p->p_klist, NOTE_EXIT);
526
527 #ifdef KDTRACE_HOOKS
528         int reason = CLD_EXITED;
529         if (WCOREDUMP(signo))
530                 reason = CLD_DUMPED;
531         else if (WIFSIGNALED(signo))
532                 reason = CLD_KILLED;
533         SDT_PROBE1(proc, , , exit, reason);
534 #endif
535
536         /*
537          * If this is a process with a descriptor, we may not need to deliver
538          * a signal to the parent.  proctree_lock is held over
539          * procdesc_exit() to serialize concurrent calls to close() and
540          * exit().
541          */
542         if (p->p_procdesc == NULL || procdesc_exit(p)) {
543                 /*
544                  * Notify parent that we're gone.  If parent has the
545                  * PS_NOCLDWAIT flag set, or if the handler is set to SIG_IGN,
546                  * notify process 1 instead (and hope it will handle this
547                  * situation).
548                  */
549                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
550                 mtx_lock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
551                 if (p->p_pptr->p_sigacts->ps_flag &
552                     (PS_NOCLDWAIT | PS_CLDSIGIGN)) {
553                         struct proc *pp;
554
555                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
556                         pp = p->p_pptr;
557                         PROC_UNLOCK(pp);
558                         proc_reparent(p, p->p_reaper);
559                         p->p_sigparent = SIGCHLD;
560                         PROC_LOCK(p->p_pptr);
561
562                         /*
563                          * Notify parent, so in case he was wait(2)ing or
564                          * executing waitpid(2) with our pid, he will
565                          * continue.
566                          */
567                         wakeup(pp);
568                 } else
569                         mtx_unlock(&p->p_pptr->p_sigacts->ps_mtx);
570
571                 if (p->p_pptr == p->p_reaper || p->p_pptr == initproc)
572                         childproc_exited(p);
573                 else if (p->p_sigparent != 0) {
574                         if (p->p_sigparent == SIGCHLD)
575                                 childproc_exited(p);
576                         else    /* LINUX thread */
577                                 kern_psignal(p->p_pptr, p->p_sigparent);
578                 }
579         } else
580                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
581         sx_xunlock(&proctree_lock);
582
583         /*
584          * The state PRS_ZOMBIE prevents other proesses from sending
585          * signal to the process, to avoid memory leak, we free memory
586          * for signal queue at the time when the state is set.
587          */
588         sigqueue_flush(&p->p_sigqueue);
589         sigqueue_flush(&td->td_sigqueue);
590
591         /*
592          * We have to wait until after acquiring all locks before
593          * changing p_state.  We need to avoid all possible context
594          * switches (including ones from blocking on a mutex) while
595          * marked as a zombie.  We also have to set the zombie state
596          * before we release the parent process' proc lock to avoid
597          * a lost wakeup.  So, we first call wakeup, then we grab the
598          * sched lock, update the state, and release the parent process'
599          * proc lock.
600          */
601         wakeup(p->p_pptr);
602         cv_broadcast(&p->p_pwait);
603         sched_exit(p->p_pptr, td);
604         PROC_SLOCK(p);
605         p->p_state = PRS_ZOMBIE;
606         PROC_UNLOCK(p->p_pptr);
607
608         /*
609          * Save our children's rusage information in our exit rusage.
610          */
611         PROC_STATLOCK(p);
612         ruadd(&p->p_ru, &p->p_rux, &p->p_stats->p_cru, &p->p_crux);
613         PROC_STATUNLOCK(p);
614
615         /*
616          * Make sure the scheduler takes this thread out of its tables etc.
617          * This will also release this thread's reference to the ucred.
618          * Other thread parts to release include pcb bits and such.
619          */
620         thread_exit();
621 }
622
623
624 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
625 struct abort2_args {
626         char *why;
627         int nargs;
628         void **args;
629 };
630 #endif
631
632 int
633 sys_abort2(struct thread *td, struct abort2_args *uap)
634 {
635         struct proc *p = td->td_proc;
636         struct sbuf *sb;
637         void *uargs[16];
638         int error, i, sig;
639
640         /*
641          * Do it right now so we can log either proper call of abort2(), or
642          * note, that invalid argument was passed. 512 is big enough to
643          * handle 16 arguments' descriptions with additional comments.
644          */
645         sb = sbuf_new(NULL, NULL, 512, SBUF_FIXEDLEN);
646         sbuf_clear(sb);
647         sbuf_printf(sb, "%s(pid %d uid %d) aborted: ",
648             p->p_comm, p->p_pid, td->td_ucred->cr_uid);
649         /*
650          * Since we can't return from abort2(), send SIGKILL in cases, where
651          * abort2() was called improperly
652          */
653         sig = SIGKILL;
654         /* Prevent from DoSes from user-space. */
655         if (uap->nargs < 0 || uap->nargs > 16)
656                 goto out;
657         if (uap->nargs > 0) {
658                 if (uap->args == NULL)
659                         goto out;
660                 error = copyin(uap->args, uargs, uap->nargs * sizeof(void *));
661                 if (error != 0)
662                         goto out;
663         }
664         /*
665          * Limit size of 'reason' string to 128. Will fit even when
666          * maximal number of arguments was chosen to be logged.
667          */
668         if (uap->why != NULL) {
669                 error = sbuf_copyin(sb, uap->why, 128);
670                 if (error < 0)
671                         goto out;
672         } else {
673                 sbuf_printf(sb, "(null)");
674         }
675         if (uap->nargs > 0) {
676                 sbuf_printf(sb, "(");
677                 for (i = 0;i < uap->nargs; i++)
678                         sbuf_printf(sb, "%s%p", i == 0 ? "" : ", ", uargs[i]);
679                 sbuf_printf(sb, ")");
680         }
681         /*
682          * Final stage: arguments were proper, string has been
683          * successfully copied from userspace, and copying pointers
684          * from user-space succeed.
685          */
686         sig = SIGABRT;
687 out:
688         if (sig == SIGKILL) {
689                 sbuf_trim(sb);
690                 sbuf_printf(sb, " (Reason text inaccessible)");
691         }
692         sbuf_cat(sb, "\n");
693         sbuf_finish(sb);
694         log(LOG_INFO, "%s", sbuf_data(sb));
695         sbuf_delete(sb);
696         exit1(td, 0, sig);
697         return (0);
698 }
699
700
701 #ifdef COMPAT_43
702 /*
703  * The dirty work is handled by kern_wait().
704  */
705 int
706 owait(struct thread *td, struct owait_args *uap __unused)
707 {
708         int error, status;
709
710         error = kern_wait(td, WAIT_ANY, &status, 0, NULL);
711         if (error == 0)
712                 td->td_retval[1] = status;
713         return (error);
714 }
715 #endif /* COMPAT_43 */
716
717 /*
718  * The dirty work is handled by kern_wait().
719  */
720 int
721 sys_wait4(struct thread *td, struct wait4_args *uap)
722 {
723         struct rusage ru, *rup;
724         int error, status;
725
726         if (uap->rusage != NULL)
727                 rup = &ru;
728         else
729                 rup = NULL;
730         error = kern_wait(td, uap->pid, &status, uap->options, rup);
731         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
732                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
733         if (uap->rusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
734                 error = copyout(&ru, uap->rusage, sizeof(struct rusage));
735         return (error);
736 }
737
738 int
739 sys_wait6(struct thread *td, struct wait6_args *uap)
740 {
741         struct __wrusage wru, *wrup;
742         siginfo_t si, *sip;
743         idtype_t idtype;
744         id_t id;
745         int error, status;
746
747         idtype = uap->idtype;
748         id = uap->id;
749
750         if (uap->wrusage != NULL)
751                 wrup = &wru;
752         else
753                 wrup = NULL;
754
755         if (uap->info != NULL) {
756                 sip = &si;
757                 bzero(sip, sizeof(*sip));
758         } else
759                 sip = NULL;
760
761         /*
762          *  We expect all callers of wait6() to know about WEXITED and
763          *  WTRAPPED.
764          */
765         error = kern_wait6(td, idtype, id, &status, uap->options, wrup, sip);
766
767         if (uap->status != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
768                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(status));
769         if (uap->wrusage != NULL && error == 0 && td->td_retval[0] != 0)
770                 error = copyout(&wru, uap->wrusage, sizeof(wru));
771         if (uap->info != NULL && error == 0)
772                 error = copyout(&si, uap->info, sizeof(si));
773         return (error);
774 }
775
776 /*
777  * Reap the remains of a zombie process and optionally return status and
778  * rusage.  Asserts and will release both the proctree_lock and the process
779  * lock as part of its work.
780  */
781 void
782 proc_reap(struct thread *td, struct proc *p, int *status, int options)
783 {
784         struct proc *q, *t;
785
786         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
787         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
788         PROC_SLOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
789         KASSERT(p->p_state == PRS_ZOMBIE, ("proc_reap: !PRS_ZOMBIE"));
790
791         q = td->td_proc;
792
793         PROC_SUNLOCK(p);
794         if (status)
795                 *status = KW_EXITCODE(p->p_xexit, p->p_xsig);
796         if (options & WNOWAIT) {
797                 /*
798                  *  Only poll, returning the status.  Caller does not wish to
799                  * release the proc struct just yet.
800                  */
801                 PROC_UNLOCK(p);
802                 sx_xunlock(&proctree_lock);
803                 return;
804         }
805
806         PROC_LOCK(q);
807         sigqueue_take(p->p_ksi);
808         PROC_UNLOCK(q);
809
810         /*
811          * If we got the child via a ptrace 'attach', we need to give it back
812          * to the old parent.
813          */
814         if (p->p_oppid != 0 && p->p_oppid != p->p_pptr->p_pid) {
815                 PROC_UNLOCK(p);
816                 t = proc_realparent(p);
817                 PROC_LOCK(t);
818                 PROC_LOCK(p);
819                 CTR2(KTR_PTRACE,
820                     "wait: traced child %d moved back to parent %d", p->p_pid,
821                     t->p_pid);
822                 proc_reparent(p, t);
823                 p->p_oppid = 0;
824                 PROC_UNLOCK(p);
825                 pksignal(t, SIGCHLD, p->p_ksi);
826                 wakeup(t);
827                 cv_broadcast(&p->p_pwait);
828                 PROC_UNLOCK(t);
829                 sx_xunlock(&proctree_lock);
830                 return;
831         }
832         p->p_oppid = 0;
833         PROC_UNLOCK(p);
834
835         /*
836          * Remove other references to this process to ensure we have an
837          * exclusive reference.
838          */
839         sx_xlock(&allproc_lock);
840         LIST_REMOVE(p, p_list); /* off zombproc */
841         sx_xunlock(&allproc_lock);
842         LIST_REMOVE(p, p_sibling);
843         reaper_abandon_children(p, true);
844         LIST_REMOVE(p, p_reapsibling);
845         PROC_LOCK(p);
846         clear_orphan(p);
847         PROC_UNLOCK(p);
848         leavepgrp(p);
849         if (p->p_procdesc != NULL)
850                 procdesc_reap(p);
851         sx_xunlock(&proctree_lock);
852
853         PROC_LOCK(p);
854         knlist_detach(p->p_klist);
855         p->p_klist = NULL;
856         PROC_UNLOCK(p);
857
858         /*
859          * Removal from allproc list and process group list paired with
860          * PROC_LOCK which was executed during that time should guarantee
861          * nothing can reach this process anymore. As such further locking
862          * is unnecessary.
863          */
864         p->p_xexit = p->p_xsig = 0;             /* XXX: why? */
865
866         PROC_LOCK(q);
867         ruadd(&q->p_stats->p_cru, &q->p_crux, &p->p_ru, &p->p_rux);
868         PROC_UNLOCK(q);
869
870         /*
871          * Decrement the count of procs running with this uid.
872          */
873         (void)chgproccnt(p->p_ucred->cr_ruidinfo, -1, 0);
874
875         /*
876          * Destroy resource accounting information associated with the process.
877          */
878 #ifdef RACCT
879         if (racct_enable) {
880                 PROC_LOCK(p);
881                 racct_sub(p, RACCT_NPROC, 1);
882                 PROC_UNLOCK(p);
883         }
884 #endif
885         racct_proc_exit(p);
886
887         /*
888          * Free credentials, arguments, and sigacts.
889          */
890         crfree(p->p_ucred);
891         proc_set_cred(p, NULL);
892         pargs_drop(p->p_args);
893         p->p_args = NULL;
894         sigacts_free(p->p_sigacts);
895         p->p_sigacts = NULL;
896
897         /*
898          * Do any thread-system specific cleanups.
899          */
900         thread_wait(p);
901
902         /*
903          * Give vm and machine-dependent layer a chance to free anything that
904          * cpu_exit couldn't release while still running in process context.
905          */
906         vm_waitproc(p);
907 #ifdef MAC
908         mac_proc_destroy(p);
909 #endif
910         /*
911          * Free any domain policy that's still hiding around.
912          */
913         vm_domain_policy_cleanup(&p->p_vm_dom_policy);
914
915         KASSERT(FIRST_THREAD_IN_PROC(p),
916             ("proc_reap: no residual thread!"));
917         uma_zfree(proc_zone, p);
918         atomic_add_int(&nprocs, -1);
919 }
920
921 static int
922 proc_to_reap(struct thread *td, struct proc *p, idtype_t idtype, id_t id,
923     int *status, int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo,
924     int check_only)
925 {
926         struct rusage *rup;
927
928         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
929
930         PROC_LOCK(p);
931
932         switch (idtype) {
933         case P_ALL:
934                 if (p->p_procdesc != NULL) {
935                         PROC_UNLOCK(p);
936                         return (0);
937                 }
938                 break;
939         case P_PID:
940                 if (p->p_pid != (pid_t)id) {
941                         PROC_UNLOCK(p);
942                         return (0);
943                 }
944                 break;
945         case P_PGID:
946                 if (p->p_pgid != (pid_t)id) {
947                         PROC_UNLOCK(p);
948                         return (0);
949                 }
950                 break;
951         case P_SID:
952                 if (p->p_session->s_sid != (pid_t)id) {
953                         PROC_UNLOCK(p);
954                         return (0);
955                 }
956                 break;
957         case P_UID:
958                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)id) {
959                         PROC_UNLOCK(p);
960                         return (0);
961                 }
962                 break;
963         case P_GID:
964                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)id) {
965                         PROC_UNLOCK(p);
966                         return (0);
967                 }
968                 break;
969         case P_JAILID:
970                 if (p->p_ucred->cr_prison->pr_id != (int)id) {
971                         PROC_UNLOCK(p);
972                         return (0);
973                 }
974                 break;
975         /*
976          * It seems that the thread structures get zeroed out
977          * at process exit.  This makes it impossible to
978          * support P_SETID, P_CID or P_CPUID.
979          */
980         default:
981                 PROC_UNLOCK(p);
982                 return (0);
983         }
984
985         if (p_canwait(td, p)) {
986                 PROC_UNLOCK(p);
987                 return (0);
988         }
989
990         if (((options & WEXITED) == 0) && (p->p_state == PRS_ZOMBIE)) {
991                 PROC_UNLOCK(p);
992                 return (0);
993         }
994
995         /*
996          * This special case handles a kthread spawned by linux_clone
997          * (see linux_misc.c).  The linux_wait4 and linux_waitpid
998          * functions need to be able to distinguish between waiting
999          * on a process and waiting on a thread.  It is a thread if
1000          * p_sigparent is not SIGCHLD, and the WLINUXCLONE option
1001          * signifies we want to wait for threads and not processes.
1002          */
1003         if ((p->p_sigparent != SIGCHLD) ^
1004             ((options & WLINUXCLONE) != 0)) {
1005                 PROC_UNLOCK(p);
1006                 return (0);
1007         }
1008
1009         if (siginfo != NULL) {
1010                 bzero(siginfo, sizeof(*siginfo));
1011                 siginfo->si_errno = 0;
1012
1013                 /*
1014                  * SUSv4 requires that the si_signo value is always
1015                  * SIGCHLD. Obey it despite the rfork(2) interface
1016                  * allows to request other signal for child exit
1017                  * notification.
1018                  */
1019                 siginfo->si_signo = SIGCHLD;
1020
1021                 /*
1022                  *  This is still a rough estimate.  We will fix the
1023                  *  cases TRAPPED, STOPPED, and CONTINUED later.
1024                  */
1025                 if (WCOREDUMP(p->p_xsig)) {
1026                         siginfo->si_code = CLD_DUMPED;
1027                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1028                 } else if (WIFSIGNALED(p->p_xsig)) {
1029                         siginfo->si_code = CLD_KILLED;
1030                         siginfo->si_status = WTERMSIG(p->p_xsig);
1031                 } else {
1032                         siginfo->si_code = CLD_EXITED;
1033                         siginfo->si_status = p->p_xexit;
1034                 }
1035
1036                 siginfo->si_pid = p->p_pid;
1037                 siginfo->si_uid = p->p_ucred->cr_uid;
1038
1039                 /*
1040                  * The si_addr field would be useful additional
1041                  * detail, but apparently the PC value may be lost
1042                  * when we reach this point.  bzero() above sets
1043                  * siginfo->si_addr to NULL.
1044                  */
1045         }
1046
1047         /*
1048          * There should be no reason to limit resources usage info to
1049          * exited processes only.  A snapshot about any resources used
1050          * by a stopped process may be exactly what is needed.
1051          */
1052         if (wrusage != NULL) {
1053                 rup = &wrusage->wru_self;
1054                 *rup = p->p_ru;
1055                 PROC_STATLOCK(p);
1056                 calcru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1057                 PROC_STATUNLOCK(p);
1058
1059                 rup = &wrusage->wru_children;
1060                 *rup = p->p_stats->p_cru;
1061                 calccru(p, &rup->ru_utime, &rup->ru_stime);
1062         }
1063
1064         if (p->p_state == PRS_ZOMBIE && !check_only) {
1065                 PROC_SLOCK(p);
1066                 proc_reap(td, p, status, options);
1067                 return (-1);
1068         }
1069         return (1);
1070 }
1071
1072 int
1073 kern_wait(struct thread *td, pid_t pid, int *status, int options,
1074     struct rusage *rusage)
1075 {
1076         struct __wrusage wru, *wrup;
1077         idtype_t idtype;
1078         id_t id;
1079         int ret;
1080
1081         /*
1082          * Translate the special pid values into the (idtype, pid)
1083          * pair for kern_wait6.  The WAIT_MYPGRP case is handled by
1084          * kern_wait6() on its own.
1085          */
1086         if (pid == WAIT_ANY) {
1087                 idtype = P_ALL;
1088                 id = 0;
1089         } else if (pid < 0) {
1090                 idtype = P_PGID;
1091                 id = (id_t)-pid;
1092         } else {
1093                 idtype = P_PID;
1094                 id = (id_t)pid;
1095         }
1096
1097         if (rusage != NULL)
1098                 wrup = &wru;
1099         else
1100                 wrup = NULL;
1101
1102         /*
1103          * For backward compatibility we implicitly add flags WEXITED
1104          * and WTRAPPED here.
1105          */
1106         options |= WEXITED | WTRAPPED;
1107         ret = kern_wait6(td, idtype, id, status, options, wrup, NULL);
1108         if (rusage != NULL)
1109                 *rusage = wru.wru_self;
1110         return (ret);
1111 }
1112
1113 static void
1114 report_alive_proc(struct thread *td, struct proc *p, siginfo_t *siginfo,
1115     int *status, int options, int si_code)
1116 {
1117         bool cont;
1118
1119         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1120         sx_assert(&proctree_lock, SA_XLOCKED);
1121         MPASS(si_code == CLD_TRAPPED || si_code == CLD_STOPPED ||
1122             si_code == CLD_CONTINUED);
1123
1124         cont = si_code == CLD_CONTINUED;
1125         if ((options & WNOWAIT) == 0) {
1126                 if (cont)
1127                         p->p_flag &= ~P_CONTINUED;
1128                 else
1129                         p->p_flag |= P_WAITED;
1130                 PROC_LOCK(td->td_proc);
1131                 sigqueue_take(p->p_ksi);
1132                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1133         }
1134         sx_xunlock(&proctree_lock);
1135         if (siginfo != NULL) {
1136                 siginfo->si_code = si_code;
1137                 siginfo->si_status = cont ? SIGCONT : p->p_xsig;
1138         }
1139         if (status != NULL)
1140                 *status = cont ? SIGCONT : W_STOPCODE(p->p_xsig);
1141         PROC_UNLOCK(p);
1142         td->td_retval[0] = p->p_pid;
1143 }
1144
1145 int
1146 kern_wait6(struct thread *td, idtype_t idtype, id_t id, int *status,
1147     int options, struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *siginfo)
1148 {
1149         struct proc *p, *q;
1150         pid_t pid;
1151         int error, nfound, ret;
1152
1153         AUDIT_ARG_VALUE((int)idtype);   /* XXX - This is likely wrong! */
1154         AUDIT_ARG_PID((pid_t)id);       /* XXX - This may be wrong! */
1155         AUDIT_ARG_VALUE(options);
1156
1157         q = td->td_proc;
1158
1159         if ((pid_t)id == WAIT_MYPGRP && (idtype == P_PID || idtype == P_PGID)) {
1160                 PROC_LOCK(q);
1161                 id = (id_t)q->p_pgid;
1162                 PROC_UNLOCK(q);
1163                 idtype = P_PGID;
1164         }
1165
1166         /* If we don't know the option, just return. */
1167         if ((options & ~(WUNTRACED | WNOHANG | WCONTINUED | WNOWAIT |
1168             WEXITED | WTRAPPED | WLINUXCLONE)) != 0)
1169                 return (EINVAL);
1170         if ((options & (WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED | WTRAPPED)) == 0) {
1171                 /*
1172                  * We will be unable to find any matching processes,
1173                  * because there are no known events to look for.
1174                  * Prefer to return error instead of blocking
1175                  * indefinitely.
1176                  */
1177                 return (EINVAL);
1178         }
1179
1180 loop:
1181         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1182                 PROC_LOCK(q);
1183                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1184                 PROC_UNLOCK(q);
1185         }
1186         nfound = 0;
1187         sx_xlock(&proctree_lock);
1188         LIST_FOREACH(p, &q->p_children, p_sibling) {
1189                 pid = p->p_pid;
1190                 ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, status, options,
1191                     wrusage, siginfo, 0);
1192                 if (ret == 0)
1193                         continue;
1194                 else if (ret == 1)
1195                         nfound++;
1196                 else {
1197                         td->td_retval[0] = pid;
1198                         return (0);
1199                 }
1200
1201                 PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1202
1203                 if ((options & (WTRAPPED | WUNTRACED)) != 0)
1204                         PROC_SLOCK(p);
1205
1206                 if ((options & WTRAPPED) != 0 &&
1207                     (p->p_flag & P_TRACED) != 0 &&
1208                     (p->p_flag & (P_STOPPED_TRACE | P_STOPPED_SIG)) != 0 &&
1209                     p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1210                     (p->p_flag & P_WAITED) == 0) {
1211                         PROC_SUNLOCK(p);
1212                         CTR4(KTR_PTRACE,
1213                             "wait: returning trapped pid %d status %#x "
1214                             "(xstat %d) xthread %d",
1215                             p->p_pid, W_STOPCODE(p->p_xsig), p->p_xsig,
1216                             p->p_xthread != NULL ?
1217                             p->p_xthread->td_tid : -1);
1218                         report_alive_proc(td, p, siginfo, status, options,
1219                             CLD_TRAPPED);
1220                         return (0);
1221                         }
1222                 if ((options & WUNTRACED) != 0 &&
1223                     (p->p_flag & P_STOPPED_SIG) != 0 &&
1224                     p->p_suspcount == p->p_numthreads &&
1225                     (p->p_flag & P_WAITED) == 0) {
1226                         PROC_SUNLOCK(p);
1227                         report_alive_proc(td, p, siginfo, status, options,
1228                             CLD_STOPPED);
1229                         return (0);
1230                 }
1231                 if ((options & (WTRAPPED | WUNTRACED)) != 0)
1232                         PROC_SUNLOCK(p);
1233                 if ((options & WCONTINUED) != 0 &&
1234                     (p->p_flag & P_CONTINUED) != 0) {
1235                         report_alive_proc(td, p, siginfo, status, options,
1236                             CLD_CONTINUED);
1237                         return (0);
1238                 }
1239                 PROC_UNLOCK(p);
1240         }
1241
1242         /*
1243          * Look in the orphans list too, to allow the parent to
1244          * collect it's child exit status even if child is being
1245          * debugged.
1246          *
1247          * Debugger detaches from the parent upon successful
1248          * switch-over from parent to child.  At this point due to
1249          * re-parenting the parent loses the child to debugger and a
1250          * wait4(2) call would report that it has no children to wait
1251          * for.  By maintaining a list of orphans we allow the parent
1252          * to successfully wait until the child becomes a zombie.
1253          */
1254         if (nfound == 0) {
1255                 LIST_FOREACH(p, &q->p_orphans, p_orphan) {
1256                         ret = proc_to_reap(td, p, idtype, id, NULL, options,
1257                             NULL, NULL, 1);
1258                         if (ret != 0) {
1259                                 KASSERT(ret != -1, ("reaped an orphan (pid %d)",
1260                                     (int)td->td_retval[0]));
1261                                 PROC_UNLOCK(p);
1262                                 nfound++;
1263                                 break;
1264                         }
1265                 }
1266         }
1267         if (nfound == 0) {
1268                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1269                 return (ECHILD);
1270         }
1271         if (options & WNOHANG) {
1272                 sx_xunlock(&proctree_lock);
1273                 td->td_retval[0] = 0;
1274                 return (0);
1275         }
1276         PROC_LOCK(q);
1277         sx_xunlock(&proctree_lock);
1278         if (q->p_flag & P_STATCHILD) {
1279                 q->p_flag &= ~P_STATCHILD;
1280                 error = 0;
1281         } else
1282                 error = msleep(q, &q->p_mtx, PWAIT | PCATCH, "wait", 0);
1283         PROC_UNLOCK(q);
1284         if (error)
1285                 return (error);
1286         goto loop;
1287 }
1288
1289 /*
1290  * Make process 'parent' the new parent of process 'child'.
1291  * Must be called with an exclusive hold of proctree lock.
1292  */
1293 void
1294 proc_reparent(struct proc *child, struct proc *parent)
1295 {
1296
1297         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
1298         PROC_LOCK_ASSERT(child, MA_OWNED);
1299         if (child->p_pptr == parent)
1300                 return;
1301
1302         PROC_LOCK(child->p_pptr);
1303         sigqueue_take(child->p_ksi);
1304         PROC_UNLOCK(child->p_pptr);
1305         LIST_REMOVE(child, p_sibling);
1306         LIST_INSERT_HEAD(&parent->p_children, child, p_sibling);
1307
1308         clear_orphan(child);
1309         if (child->p_flag & P_TRACED) {
1310                 if (LIST_EMPTY(&child->p_pptr->p_orphans)) {
1311                         child->p_treeflag |= P_TREE_FIRST_ORPHAN;
1312                         LIST_INSERT_HEAD(&child->p_pptr->p_orphans, child,
1313                             p_orphan);
1314                 } else {
1315                         LIST_INSERT_AFTER(LIST_FIRST(&child->p_pptr->p_orphans),
1316                             child, p_orphan);
1317                 }
1318                 child->p_treeflag |= P_TREE_ORPHANED;
1319         }
1320
1321         child->p_pptr = parent;
1322 }