]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_fork.c
sigfastblock: fix delivery of the pending signals in single-threaded processes.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_fork.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_fork.c 8.6 (Berkeley) 4/8/94
37  */
38
39 #include <sys/cdefs.h>
40 __FBSDID("$FreeBSD$");
41
42 #include "opt_ktrace.h"
43 #include "opt_kstack_pages.h"
44
45 #include <sys/param.h>
46 #include <sys/systm.h>
47 #include <sys/bitstring.h>
48 #include <sys/sysproto.h>
49 #include <sys/eventhandler.h>
50 #include <sys/fcntl.h>
51 #include <sys/filedesc.h>
52 #include <sys/jail.h>
53 #include <sys/kernel.h>
54 #include <sys/kthread.h>
55 #include <sys/sysctl.h>
56 #include <sys/lock.h>
57 #include <sys/malloc.h>
58 #include <sys/mutex.h>
59 #include <sys/priv.h>
60 #include <sys/proc.h>
61 #include <sys/procdesc.h>
62 #include <sys/ptrace.h>
63 #include <sys/racct.h>
64 #include <sys/resourcevar.h>
65 #include <sys/sched.h>
66 #include <sys/syscall.h>
67 #include <sys/vmmeter.h>
68 #include <sys/vnode.h>
69 #include <sys/acct.h>
70 #include <sys/ktr.h>
71 #include <sys/ktrace.h>
72 #include <sys/unistd.h>
73 #include <sys/sdt.h>
74 #include <sys/sx.h>
75 #include <sys/sysent.h>
76 #include <sys/signalvar.h>
77
78 #include <security/audit/audit.h>
79 #include <security/mac/mac_framework.h>
80
81 #include <vm/vm.h>
82 #include <vm/pmap.h>
83 #include <vm/vm_map.h>
84 #include <vm/vm_extern.h>
85 #include <vm/uma.h>
86
87 #ifdef KDTRACE_HOOKS
88 #include <sys/dtrace_bsd.h>
89 dtrace_fork_func_t      dtrace_fasttrap_fork;
90 #endif
91
92 SDT_PROVIDER_DECLARE(proc);
93 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, , , create, "struct proc *", "struct proc *", "int");
94
95 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
96 struct fork_args {
97         int     dummy;
98 };
99 #endif
100
101 /* ARGSUSED */
102 int
103 sys_fork(struct thread *td, struct fork_args *uap)
104 {
105         struct fork_req fr;
106         int error, pid;
107
108         bzero(&fr, sizeof(fr));
109         fr.fr_flags = RFFDG | RFPROC;
110         fr.fr_pidp = &pid;
111         error = fork1(td, &fr);
112         if (error == 0) {
113                 td->td_retval[0] = pid;
114                 td->td_retval[1] = 0;
115         }
116         return (error);
117 }
118
119 /* ARGUSED */
120 int
121 sys_pdfork(struct thread *td, struct pdfork_args *uap)
122 {
123         struct fork_req fr;
124         int error, fd, pid;
125
126         bzero(&fr, sizeof(fr));
127         fr.fr_flags = RFFDG | RFPROC | RFPROCDESC;
128         fr.fr_pidp = &pid;
129         fr.fr_pd_fd = &fd;
130         fr.fr_pd_flags = uap->flags;
131         /*
132          * It is necessary to return fd by reference because 0 is a valid file
133          * descriptor number, and the child needs to be able to distinguish
134          * itself from the parent using the return value.
135          */
136         error = fork1(td, &fr);
137         if (error == 0) {
138                 td->td_retval[0] = pid;
139                 td->td_retval[1] = 0;
140                 error = copyout(&fd, uap->fdp, sizeof(fd));
141         }
142         return (error);
143 }
144
145 /* ARGSUSED */
146 int
147 sys_vfork(struct thread *td, struct vfork_args *uap)
148 {
149         struct fork_req fr;
150         int error, pid;
151
152         bzero(&fr, sizeof(fr));
153         fr.fr_flags = RFFDG | RFPROC | RFPPWAIT | RFMEM;
154         fr.fr_pidp = &pid;
155         error = fork1(td, &fr);
156         if (error == 0) {
157                 td->td_retval[0] = pid;
158                 td->td_retval[1] = 0;
159         }
160         return (error);
161 }
162
163 int
164 sys_rfork(struct thread *td, struct rfork_args *uap)
165 {
166         struct fork_req fr;
167         int error, pid;
168
169         /* Don't allow kernel-only flags. */
170         if ((uap->flags & RFKERNELONLY) != 0)
171                 return (EINVAL);
172         /* RFSPAWN must not appear with others */
173         if ((uap->flags & RFSPAWN) != 0 && uap->flags != RFSPAWN)
174                 return (EINVAL);
175
176         AUDIT_ARG_FFLAGS(uap->flags);
177         bzero(&fr, sizeof(fr));
178         if ((uap->flags & RFSPAWN) != 0) {
179                 fr.fr_flags = RFFDG | RFPROC | RFPPWAIT | RFMEM;
180                 fr.fr_flags2 = FR2_DROPSIG_CAUGHT;
181         } else {
182                 fr.fr_flags = uap->flags;
183         }
184         fr.fr_pidp = &pid;
185         error = fork1(td, &fr);
186         if (error == 0) {
187                 td->td_retval[0] = pid;
188                 td->td_retval[1] = 0;
189         }
190         return (error);
191 }
192
193 int __exclusive_cache_line      nprocs = 1;             /* process 0 */
194 int     lastpid = 0;
195 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, lastpid, CTLFLAG_RD, &lastpid, 0,
196     "Last used PID");
197
198 /*
199  * Random component to lastpid generation.  We mix in a random factor to make
200  * it a little harder to predict.  We sanity check the modulus value to avoid
201  * doing it in critical paths.  Don't let it be too small or we pointlessly
202  * waste randomness entropy, and don't let it be impossibly large.  Using a
203  * modulus that is too big causes a LOT more process table scans and slows
204  * down fork processing as the pidchecked caching is defeated.
205  */
206 static int randompid = 0;
207
208 static int
209 sysctl_kern_randompid(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
210 {
211         int error, pid;
212
213         error = sysctl_wire_old_buffer(req, sizeof(int));
214         if (error != 0)
215                 return(error);
216         sx_xlock(&allproc_lock);
217         pid = randompid;
218         error = sysctl_handle_int(oidp, &pid, 0, req);
219         if (error == 0 && req->newptr != NULL) {
220                 if (pid == 0)
221                         randompid = 0;
222                 else if (pid == 1)
223                         /* generate a random PID modulus between 100 and 1123 */
224                         randompid = 100 + arc4random() % 1024;
225                 else if (pid < 0 || pid > pid_max - 100)
226                         /* out of range */
227                         randompid = pid_max - 100;
228                 else if (pid < 100)
229                         /* Make it reasonable */
230                         randompid = 100;
231                 else
232                         randompid = pid;
233         }
234         sx_xunlock(&allproc_lock);
235         return (error);
236 }
237
238 SYSCTL_PROC(_kern, OID_AUTO, randompid,
239     CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE, 0, 0,
240     sysctl_kern_randompid, "I",
241     "Random PID modulus. Special values: 0: disable, 1: choose random value");
242
243 extern bitstr_t proc_id_pidmap;
244 extern bitstr_t proc_id_grpidmap;
245 extern bitstr_t proc_id_sessidmap;
246 extern bitstr_t proc_id_reapmap;
247
248 /*
249  * Find an unused process ID
250  *
251  * If RFHIGHPID is set (used during system boot), do not allocate
252  * low-numbered pids.
253  */
254 static int
255 fork_findpid(int flags)
256 {
257         pid_t result;
258         int trypid, random;
259
260         /*
261          * Avoid calling arc4random with procid_lock held.
262          */
263         random = 0;
264         if (__predict_false(randompid))
265                 random = arc4random() % randompid;
266
267         mtx_lock(&procid_lock);
268
269         trypid = lastpid + 1;
270         if (flags & RFHIGHPID) {
271                 if (trypid < 10)
272                         trypid = 10;
273         } else {
274                 trypid += random;
275         }
276 retry:
277         if (trypid >= pid_max)
278                 trypid = 2;
279
280         bit_ffc_at(&proc_id_pidmap, trypid, pid_max, &result);
281         if (result == -1) {
282                 KASSERT(trypid != 2, ("unexpectedly ran out of IDs"));
283                 trypid = 2;
284                 goto retry;
285         }
286         if (bit_test(&proc_id_grpidmap, result) ||
287             bit_test(&proc_id_sessidmap, result) ||
288             bit_test(&proc_id_reapmap, result)) {
289                 trypid = result + 1;
290                 goto retry;
291         }
292
293         /*
294          * RFHIGHPID does not mess with the lastpid counter during boot.
295          */
296         if ((flags & RFHIGHPID) == 0)
297                 lastpid = result;
298
299         bit_set(&proc_id_pidmap, result);
300         mtx_unlock(&procid_lock);
301
302         return (result);
303 }
304
305 static int
306 fork_norfproc(struct thread *td, int flags)
307 {
308         int error;
309         struct proc *p1;
310
311         KASSERT((flags & RFPROC) == 0,
312             ("fork_norfproc called with RFPROC set"));
313         p1 = td->td_proc;
314
315         if (((p1->p_flag & (P_HADTHREADS|P_SYSTEM)) == P_HADTHREADS) &&
316             (flags & (RFCFDG | RFFDG))) {
317                 PROC_LOCK(p1);
318                 if (thread_single(p1, SINGLE_BOUNDARY)) {
319                         PROC_UNLOCK(p1);
320                         return (ERESTART);
321                 }
322                 PROC_UNLOCK(p1);
323         }
324
325         error = vm_forkproc(td, NULL, NULL, NULL, flags);
326         if (error)
327                 goto fail;
328
329         /*
330          * Close all file descriptors.
331          */
332         if (flags & RFCFDG) {
333                 struct filedesc *fdtmp;
334                 fdtmp = fdinit(td->td_proc->p_fd, false);
335                 fdescfree(td);
336                 p1->p_fd = fdtmp;
337         }
338
339         /*
340          * Unshare file descriptors (from parent).
341          */
342         if (flags & RFFDG)
343                 fdunshare(td);
344
345 fail:
346         if (((p1->p_flag & (P_HADTHREADS|P_SYSTEM)) == P_HADTHREADS) &&
347             (flags & (RFCFDG | RFFDG))) {
348                 PROC_LOCK(p1);
349                 thread_single_end(p1, SINGLE_BOUNDARY);
350                 PROC_UNLOCK(p1);
351         }
352         return (error);
353 }
354
355 static void
356 do_fork(struct thread *td, struct fork_req *fr, struct proc *p2, struct thread *td2,
357     struct vmspace *vm2, struct file *fp_procdesc)
358 {
359         struct proc *p1, *pptr;
360         struct filedesc *fd;
361         struct filedesc_to_leader *fdtol;
362         struct sigacts *newsigacts;
363
364         p1 = td->td_proc;
365
366         PROC_LOCK(p1);
367         bcopy(&p1->p_startcopy, &p2->p_startcopy,
368             __rangeof(struct proc, p_startcopy, p_endcopy));
369         pargs_hold(p2->p_args);
370         PROC_UNLOCK(p1);
371
372         bzero(&p2->p_startzero,
373             __rangeof(struct proc, p_startzero, p_endzero));
374
375         /* Tell the prison that we exist. */
376         prison_proc_hold(p2->p_ucred->cr_prison);
377
378         p2->p_state = PRS_NEW;          /* protect against others */
379         p2->p_pid = fork_findpid(fr->fr_flags);
380         AUDIT_ARG_PID(p2->p_pid);
381
382         sx_xlock(&allproc_lock);
383         LIST_INSERT_HEAD(&allproc, p2, p_list);
384         allproc_gen++;
385         sx_xunlock(&allproc_lock);
386
387         sx_xlock(PIDHASHLOCK(p2->p_pid));
388         LIST_INSERT_HEAD(PIDHASH(p2->p_pid), p2, p_hash);
389         sx_xunlock(PIDHASHLOCK(p2->p_pid));
390
391         tidhash_add(td2);
392
393         /*
394          * Malloc things while we don't hold any locks.
395          */
396         if (fr->fr_flags & RFSIGSHARE)
397                 newsigacts = NULL;
398         else
399                 newsigacts = sigacts_alloc();
400
401         /*
402          * Copy filedesc.
403          */
404         if (fr->fr_flags & RFCFDG) {
405                 fd = fdinit(p1->p_fd, false);
406                 fdtol = NULL;
407         } else if (fr->fr_flags & RFFDG) {
408                 fd = fdcopy(p1->p_fd);
409                 fdtol = NULL;
410         } else {
411                 fd = fdshare(p1->p_fd);
412                 if (p1->p_fdtol == NULL)
413                         p1->p_fdtol = filedesc_to_leader_alloc(NULL, NULL,
414                             p1->p_leader);
415                 if ((fr->fr_flags & RFTHREAD) != 0) {
416                         /*
417                          * Shared file descriptor table, and shared
418                          * process leaders.
419                          */
420                         fdtol = p1->p_fdtol;
421                         FILEDESC_XLOCK(p1->p_fd);
422                         fdtol->fdl_refcount++;
423                         FILEDESC_XUNLOCK(p1->p_fd);
424                 } else {
425                         /*
426                          * Shared file descriptor table, and different
427                          * process leaders.
428                          */
429                         fdtol = filedesc_to_leader_alloc(p1->p_fdtol,
430                             p1->p_fd, p2);
431                 }
432         }
433         /*
434          * Make a proc table entry for the new process.
435          * Start by zeroing the section of proc that is zero-initialized,
436          * then copy the section that is copied directly from the parent.
437          */
438
439         PROC_LOCK(p2);
440         PROC_LOCK(p1);
441
442         bzero(&td2->td_startzero,
443             __rangeof(struct thread, td_startzero, td_endzero));
444
445         bcopy(&td->td_startcopy, &td2->td_startcopy,
446             __rangeof(struct thread, td_startcopy, td_endcopy));
447
448         bcopy(&p2->p_comm, &td2->td_name, sizeof(td2->td_name));
449         td2->td_sigstk = td->td_sigstk;
450         td2->td_flags = TDF_INMEM;
451         td2->td_lend_user_pri = PRI_MAX;
452
453 #ifdef VIMAGE
454         td2->td_vnet = NULL;
455         td2->td_vnet_lpush = NULL;
456 #endif
457
458         /*
459          * Allow the scheduler to initialize the child.
460          */
461         thread_lock(td);
462         sched_fork(td, td2);
463         thread_unlock(td);
464
465         /*
466          * Duplicate sub-structures as needed.
467          * Increase reference counts on shared objects.
468          */
469         p2->p_flag = P_INMEM;
470         p2->p_flag2 = p1->p_flag2 & (P2_ASLR_DISABLE | P2_ASLR_ENABLE |
471             P2_ASLR_IGNSTART | P2_NOTRACE | P2_NOTRACE_EXEC |
472             P2_PROTMAX_ENABLE | P2_PROTMAX_DISABLE | P2_TRAPCAP |
473             P2_STKGAP_DISABLE | P2_STKGAP_DISABLE_EXEC);
474         p2->p_swtick = ticks;
475         if (p1->p_flag & P_PROFIL)
476                 startprofclock(p2);
477
478         if (fr->fr_flags & RFSIGSHARE) {
479                 p2->p_sigacts = sigacts_hold(p1->p_sigacts);
480         } else {
481                 sigacts_copy(newsigacts, p1->p_sigacts);
482                 p2->p_sigacts = newsigacts;
483                 if ((fr->fr_flags2 & FR2_DROPSIG_CAUGHT) != 0) {
484                         mtx_lock(&p2->p_sigacts->ps_mtx);
485                         sig_drop_caught(p2);
486                         mtx_unlock(&p2->p_sigacts->ps_mtx);
487                 }
488         }
489
490         if (fr->fr_flags & RFTSIGZMB)
491                 p2->p_sigparent = RFTSIGNUM(fr->fr_flags);
492         else if (fr->fr_flags & RFLINUXTHPN)
493                 p2->p_sigparent = SIGUSR1;
494         else
495                 p2->p_sigparent = SIGCHLD;
496
497         p2->p_textvp = p1->p_textvp;
498         p2->p_fd = fd;
499         p2->p_fdtol = fdtol;
500
501         if (p1->p_flag2 & P2_INHERIT_PROTECTED) {
502                 p2->p_flag |= P_PROTECTED;
503                 p2->p_flag2 |= P2_INHERIT_PROTECTED;
504         }
505
506         /*
507          * p_limit is copy-on-write.  Bump its refcount.
508          */
509         lim_fork(p1, p2);
510
511         thread_cow_get_proc(td2, p2);
512
513         pstats_fork(p1->p_stats, p2->p_stats);
514
515         PROC_UNLOCK(p1);
516         PROC_UNLOCK(p2);
517
518         /* Bump references to the text vnode (for procfs). */
519         if (p2->p_textvp)
520                 vrefact(p2->p_textvp);
521
522         /*
523          * Set up linkage for kernel based threading.
524          */
525         if ((fr->fr_flags & RFTHREAD) != 0) {
526                 mtx_lock(&ppeers_lock);
527                 p2->p_peers = p1->p_peers;
528                 p1->p_peers = p2;
529                 p2->p_leader = p1->p_leader;
530                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
531                 PROC_LOCK(p1->p_leader);
532                 if ((p1->p_leader->p_flag & P_WEXIT) != 0) {
533                         PROC_UNLOCK(p1->p_leader);
534                         /*
535                          * The task leader is exiting, so process p1 is
536                          * going to be killed shortly.  Since p1 obviously
537                          * isn't dead yet, we know that the leader is either
538                          * sending SIGKILL's to all the processes in this
539                          * task or is sleeping waiting for all the peers to
540                          * exit.  We let p1 complete the fork, but we need
541                          * to go ahead and kill the new process p2 since
542                          * the task leader may not get a chance to send
543                          * SIGKILL to it.  We leave it on the list so that
544                          * the task leader will wait for this new process
545                          * to commit suicide.
546                          */
547                         PROC_LOCK(p2);
548                         kern_psignal(p2, SIGKILL);
549                         PROC_UNLOCK(p2);
550                 } else
551                         PROC_UNLOCK(p1->p_leader);
552         } else {
553                 p2->p_peers = NULL;
554                 p2->p_leader = p2;
555         }
556
557         sx_xlock(&proctree_lock);
558         PGRP_LOCK(p1->p_pgrp);
559         PROC_LOCK(p2);
560         PROC_LOCK(p1);
561
562         /*
563          * Preserve some more flags in subprocess.  P_PROFIL has already
564          * been preserved.
565          */
566         p2->p_flag |= p1->p_flag & P_SUGID;
567         td2->td_pflags |= (td->td_pflags & (TDP_ALTSTACK |
568             TDP_SIGFASTBLOCK)) | TDP_FORKING;
569         SESS_LOCK(p1->p_session);
570         if (p1->p_session->s_ttyvp != NULL && p1->p_flag & P_CONTROLT)
571                 p2->p_flag |= P_CONTROLT;
572         SESS_UNLOCK(p1->p_session);
573         if (fr->fr_flags & RFPPWAIT)
574                 p2->p_flag |= P_PPWAIT;
575
576         p2->p_pgrp = p1->p_pgrp;
577         LIST_INSERT_AFTER(p1, p2, p_pglist);
578         PGRP_UNLOCK(p1->p_pgrp);
579         LIST_INIT(&p2->p_children);
580         LIST_INIT(&p2->p_orphans);
581
582         callout_init_mtx(&p2->p_itcallout, &p2->p_mtx, 0);
583
584         /*
585          * This begins the section where we must prevent the parent
586          * from being swapped.
587          */
588         _PHOLD(p1);
589         PROC_UNLOCK(p1);
590
591         /*
592          * Attach the new process to its parent.
593          *
594          * If RFNOWAIT is set, the newly created process becomes a child
595          * of init.  This effectively disassociates the child from the
596          * parent.
597          */
598         if ((fr->fr_flags & RFNOWAIT) != 0) {
599                 pptr = p1->p_reaper;
600                 p2->p_reaper = pptr;
601         } else {
602                 p2->p_reaper = (p1->p_treeflag & P_TREE_REAPER) != 0 ?
603                     p1 : p1->p_reaper;
604                 pptr = p1;
605         }
606         p2->p_pptr = pptr;
607         p2->p_oppid = pptr->p_pid;
608         LIST_INSERT_HEAD(&pptr->p_children, p2, p_sibling);
609         LIST_INIT(&p2->p_reaplist);
610         LIST_INSERT_HEAD(&p2->p_reaper->p_reaplist, p2, p_reapsibling);
611         if (p2->p_reaper == p1 && p1 != initproc) {
612                 p2->p_reapsubtree = p2->p_pid;
613                 proc_id_set_cond(PROC_ID_REAP, p2->p_pid);
614         }
615         sx_xunlock(&proctree_lock);
616
617         /* Inform accounting that we have forked. */
618         p2->p_acflag = AFORK;
619         PROC_UNLOCK(p2);
620
621 #ifdef KTRACE
622         ktrprocfork(p1, p2);
623 #endif
624
625         /*
626          * Finish creating the child process.  It will return via a different
627          * execution path later.  (ie: directly into user mode)
628          */
629         vm_forkproc(td, p2, td2, vm2, fr->fr_flags);
630
631         if (fr->fr_flags == (RFFDG | RFPROC)) {
632                 VM_CNT_INC(v_forks);
633                 VM_CNT_ADD(v_forkpages, p2->p_vmspace->vm_dsize +
634                     p2->p_vmspace->vm_ssize);
635         } else if (fr->fr_flags == (RFFDG | RFPROC | RFPPWAIT | RFMEM)) {
636                 VM_CNT_INC(v_vforks);
637                 VM_CNT_ADD(v_vforkpages, p2->p_vmspace->vm_dsize +
638                     p2->p_vmspace->vm_ssize);
639         } else if (p1 == &proc0) {
640                 VM_CNT_INC(v_kthreads);
641                 VM_CNT_ADD(v_kthreadpages, p2->p_vmspace->vm_dsize +
642                     p2->p_vmspace->vm_ssize);
643         } else {
644                 VM_CNT_INC(v_rforks);
645                 VM_CNT_ADD(v_rforkpages, p2->p_vmspace->vm_dsize +
646                     p2->p_vmspace->vm_ssize);
647         }
648
649         /*
650          * Associate the process descriptor with the process before anything
651          * can happen that might cause that process to need the descriptor.
652          * However, don't do this until after fork(2) can no longer fail.
653          */
654         if (fr->fr_flags & RFPROCDESC)
655                 procdesc_new(p2, fr->fr_pd_flags);
656
657         /*
658          * Both processes are set up, now check if any loadable modules want
659          * to adjust anything.
660          */
661         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_fork, p1, p2, fr->fr_flags);
662
663         /*
664          * Set the child start time and mark the process as being complete.
665          */
666         PROC_LOCK(p2);
667         PROC_LOCK(p1);
668         microuptime(&p2->p_stats->p_start);
669         PROC_SLOCK(p2);
670         p2->p_state = PRS_NORMAL;
671         PROC_SUNLOCK(p2);
672
673 #ifdef KDTRACE_HOOKS
674         /*
675          * Tell the DTrace fasttrap provider about the new process so that any
676          * tracepoints inherited from the parent can be removed. We have to do
677          * this only after p_state is PRS_NORMAL since the fasttrap module will
678          * use pfind() later on.
679          */
680         if ((fr->fr_flags & RFMEM) == 0 && dtrace_fasttrap_fork)
681                 dtrace_fasttrap_fork(p1, p2);
682 #endif
683         if (fr->fr_flags & RFPPWAIT) {
684                 td->td_pflags |= TDP_RFPPWAIT;
685                 td->td_rfppwait_p = p2;
686                 td->td_dbgflags |= TDB_VFORK;
687         }
688         PROC_UNLOCK(p2);
689
690         /*
691          * Tell any interested parties about the new process.
692          */
693         knote_fork(p1->p_klist, p2->p_pid);
694
695         /*
696          * Now can be swapped.
697          */
698         _PRELE(p1);
699         PROC_UNLOCK(p1);
700         SDT_PROBE3(proc, , , create, p2, p1, fr->fr_flags);
701
702         if (fr->fr_flags & RFPROCDESC) {
703                 procdesc_finit(p2->p_procdesc, fp_procdesc);
704                 fdrop(fp_procdesc, td);
705         }
706         
707         /*
708          * Speculative check for PTRACE_FORK. PTRACE_FORK is not
709          * synced with forks in progress so it is OK if we miss it
710          * if being set atm.
711          */
712         if ((p1->p_ptevents & PTRACE_FORK) != 0) {
713                 sx_xlock(&proctree_lock);
714                 PROC_LOCK(p2);
715                 
716                 /*
717                  * p1->p_ptevents & p1->p_pptr are protected by both
718                  * process and proctree locks for modifications,
719                  * so owning proctree_lock allows the race-free read.
720                  */
721                 if ((p1->p_ptevents & PTRACE_FORK) != 0) {
722                         /*
723                          * Arrange for debugger to receive the fork event.
724                          *
725                          * We can report PL_FLAG_FORKED regardless of
726                          * P_FOLLOWFORK settings, but it does not make a sense
727                          * for runaway child.
728                          */
729                         td->td_dbgflags |= TDB_FORK;
730                         td->td_dbg_forked = p2->p_pid;
731                         td2->td_dbgflags |= TDB_STOPATFORK;
732                         proc_set_traced(p2, true);
733                         CTR2(KTR_PTRACE,
734                             "do_fork: attaching to new child pid %d: oppid %d",
735                             p2->p_pid, p2->p_oppid);
736                         proc_reparent(p2, p1->p_pptr, false);
737                 }
738                 PROC_UNLOCK(p2);
739                 sx_xunlock(&proctree_lock);
740         }
741
742         racct_proc_fork_done(p2);
743
744         if ((fr->fr_flags & RFSTOPPED) == 0) {
745                 if (fr->fr_pidp != NULL)
746                         *fr->fr_pidp = p2->p_pid;
747                 /*
748                  * If RFSTOPPED not requested, make child runnable and
749                  * add to run queue.
750                  */
751                 thread_lock(td2);
752                 TD_SET_CAN_RUN(td2);
753                 sched_add(td2, SRQ_BORING);
754         } else {
755                 *fr->fr_procp = p2;
756         }
757 }
758
759 void
760 fork_rfppwait(struct thread *td)
761 {
762         struct proc *p, *p2;
763
764         MPASS(td->td_pflags & TDP_RFPPWAIT);
765
766         p = td->td_proc;
767         /*
768          * Preserve synchronization semantics of vfork.  If
769          * waiting for child to exec or exit, fork set
770          * P_PPWAIT on child, and there we sleep on our proc
771          * (in case of exit).
772          *
773          * Do it after the ptracestop() above is finished, to
774          * not block our debugger until child execs or exits
775          * to finish vfork wait.
776          */
777         td->td_pflags &= ~TDP_RFPPWAIT;
778         p2 = td->td_rfppwait_p;
779 again:
780         PROC_LOCK(p2);
781         while (p2->p_flag & P_PPWAIT) {
782                 PROC_LOCK(p);
783                 if (thread_suspend_check_needed()) {
784                         PROC_UNLOCK(p2);
785                         thread_suspend_check(0);
786                         PROC_UNLOCK(p);
787                         goto again;
788                 } else {
789                         PROC_UNLOCK(p);
790                 }
791                 cv_timedwait(&p2->p_pwait, &p2->p_mtx, hz);
792         }
793         PROC_UNLOCK(p2);
794
795         if (td->td_dbgflags & TDB_VFORK) {
796                 PROC_LOCK(p);
797                 if (p->p_ptevents & PTRACE_VFORK)
798                         ptracestop(td, SIGTRAP, NULL);
799                 td->td_dbgflags &= ~TDB_VFORK;
800                 PROC_UNLOCK(p);
801         }
802 }
803
804 int
805 fork1(struct thread *td, struct fork_req *fr)
806 {
807         struct proc *p1, *newproc;
808         struct thread *td2;
809         struct vmspace *vm2;
810         struct ucred *cred;
811         struct file *fp_procdesc;
812         vm_ooffset_t mem_charged;
813         int error, nprocs_new;
814         static int curfail;
815         static struct timeval lastfail;
816         int flags, pages;
817
818         flags = fr->fr_flags;
819         pages = fr->fr_pages;
820
821         if ((flags & RFSTOPPED) != 0)
822                 MPASS(fr->fr_procp != NULL && fr->fr_pidp == NULL);
823         else
824                 MPASS(fr->fr_procp == NULL);
825
826         /* Check for the undefined or unimplemented flags. */
827         if ((flags & ~(RFFLAGS | RFTSIGFLAGS(RFTSIGMASK))) != 0)
828                 return (EINVAL);
829
830         /* Signal value requires RFTSIGZMB. */
831         if ((flags & RFTSIGFLAGS(RFTSIGMASK)) != 0 && (flags & RFTSIGZMB) == 0)
832                 return (EINVAL);
833
834         /* Can't copy and clear. */
835         if ((flags & (RFFDG|RFCFDG)) == (RFFDG|RFCFDG))
836                 return (EINVAL);
837
838         /* Check the validity of the signal number. */
839         if ((flags & RFTSIGZMB) != 0 && (u_int)RFTSIGNUM(flags) > _SIG_MAXSIG)
840                 return (EINVAL);
841
842         if ((flags & RFPROCDESC) != 0) {
843                 /* Can't not create a process yet get a process descriptor. */
844                 if ((flags & RFPROC) == 0)
845                         return (EINVAL);
846
847                 /* Must provide a place to put a procdesc if creating one. */
848                 if (fr->fr_pd_fd == NULL)
849                         return (EINVAL);
850
851                 /* Check if we are using supported flags. */
852                 if ((fr->fr_pd_flags & ~PD_ALLOWED_AT_FORK) != 0)
853                         return (EINVAL);
854         }
855
856         p1 = td->td_proc;
857
858         /*
859          * Here we don't create a new process, but we divorce
860          * certain parts of a process from itself.
861          */
862         if ((flags & RFPROC) == 0) {
863                 if (fr->fr_procp != NULL)
864                         *fr->fr_procp = NULL;
865                 else if (fr->fr_pidp != NULL)
866                         *fr->fr_pidp = 0;
867                 return (fork_norfproc(td, flags));
868         }
869
870         fp_procdesc = NULL;
871         newproc = NULL;
872         vm2 = NULL;
873
874         /*
875          * Increment the nprocs resource before allocations occur.
876          * Although process entries are dynamically created, we still
877          * keep a global limit on the maximum number we will
878          * create. There are hard-limits as to the number of processes
879          * that can run, established by the KVA and memory usage for
880          * the process data.
881          *
882          * Don't allow a nonprivileged user to use the last ten
883          * processes; don't let root exceed the limit.
884          */
885         nprocs_new = atomic_fetchadd_int(&nprocs, 1) + 1;
886         if (nprocs_new >= maxproc - 10) {
887                 if (priv_check_cred(td->td_ucred, PRIV_MAXPROC) != 0 ||
888                     nprocs_new >= maxproc) {
889                         error = EAGAIN;
890                         sx_xlock(&allproc_lock);
891                         if (ppsratecheck(&lastfail, &curfail, 1)) {
892                                 printf("maxproc limit exceeded by uid %u "
893                                     "(pid %d); see tuning(7) and "
894                                     "login.conf(5)\n",
895                                     td->td_ucred->cr_ruid, p1->p_pid);
896                         }
897                         sx_xunlock(&allproc_lock);
898                         goto fail2;
899                 }
900         }
901
902         /*
903          * If required, create a process descriptor in the parent first; we
904          * will abandon it if something goes wrong. We don't finit() until
905          * later.
906          */
907         if (flags & RFPROCDESC) {
908                 error = procdesc_falloc(td, &fp_procdesc, fr->fr_pd_fd,
909                     fr->fr_pd_flags, fr->fr_pd_fcaps);
910                 if (error != 0)
911                         goto fail2;
912         }
913
914         mem_charged = 0;
915         if (pages == 0)
916                 pages = kstack_pages;
917         /* Allocate new proc. */
918         newproc = uma_zalloc(proc_zone, M_WAITOK);
919         td2 = FIRST_THREAD_IN_PROC(newproc);
920         if (td2 == NULL) {
921                 td2 = thread_alloc(pages);
922                 if (td2 == NULL) {
923                         error = ENOMEM;
924                         goto fail2;
925                 }
926                 proc_linkup(newproc, td2);
927         } else {
928                 if (td2->td_kstack == 0 || td2->td_kstack_pages != pages) {
929                         if (td2->td_kstack != 0)
930                                 vm_thread_dispose(td2);
931                         if (!thread_alloc_stack(td2, pages)) {
932                                 error = ENOMEM;
933                                 goto fail2;
934                         }
935                 }
936         }
937
938         if ((flags & RFMEM) == 0) {
939                 vm2 = vmspace_fork(p1->p_vmspace, &mem_charged);
940                 if (vm2 == NULL) {
941                         error = ENOMEM;
942                         goto fail2;
943                 }
944                 if (!swap_reserve(mem_charged)) {
945                         /*
946                          * The swap reservation failed. The accounting
947                          * from the entries of the copied vm2 will be
948                          * subtracted in vmspace_free(), so force the
949                          * reservation there.
950                          */
951                         swap_reserve_force(mem_charged);
952                         error = ENOMEM;
953                         goto fail2;
954                 }
955         } else
956                 vm2 = NULL;
957
958         /*
959          * XXX: This is ugly; when we copy resource usage, we need to bump
960          *      per-cred resource counters.
961          */
962         proc_set_cred_init(newproc, crhold(td->td_ucred));
963
964         /*
965          * Initialize resource accounting for the child process.
966          */
967         error = racct_proc_fork(p1, newproc);
968         if (error != 0) {
969                 error = EAGAIN;
970                 goto fail1;
971         }
972
973 #ifdef MAC
974         mac_proc_init(newproc);
975 #endif
976         newproc->p_klist = knlist_alloc(&newproc->p_mtx);
977         STAILQ_INIT(&newproc->p_ktr);
978
979         /*
980          * Increment the count of procs running with this uid. Don't allow
981          * a nonprivileged user to exceed their current limit.
982          */
983         cred = td->td_ucred;
984         if (!chgproccnt(cred->cr_ruidinfo, 1, lim_cur(td, RLIMIT_NPROC))) {
985                 if (priv_check_cred(cred, PRIV_PROC_LIMIT) != 0)
986                         goto fail0;
987                 chgproccnt(cred->cr_ruidinfo, 1, 0);
988         }
989
990         do_fork(td, fr, newproc, td2, vm2, fp_procdesc);
991         return (0);
992 fail0:
993         error = EAGAIN;
994 #ifdef MAC
995         mac_proc_destroy(newproc);
996 #endif
997         racct_proc_exit(newproc);
998 fail1:
999         crfree(newproc->p_ucred);
1000         newproc->p_ucred = NULL;
1001 fail2:
1002         if (vm2 != NULL)
1003                 vmspace_free(vm2);
1004         uma_zfree(proc_zone, newproc);
1005         if ((flags & RFPROCDESC) != 0 && fp_procdesc != NULL) {
1006                 fdclose(td, fp_procdesc, *fr->fr_pd_fd);
1007                 fdrop(fp_procdesc, td);
1008         }
1009         atomic_add_int(&nprocs, -1);
1010         pause("fork", hz / 2);
1011         return (error);
1012 }
1013
1014 /*
1015  * Handle the return of a child process from fork1().  This function
1016  * is called from the MD fork_trampoline() entry point.
1017  */
1018 void
1019 fork_exit(void (*callout)(void *, struct trapframe *), void *arg,
1020     struct trapframe *frame)
1021 {
1022         struct proc *p;
1023         struct thread *td;
1024         struct thread *dtd;
1025
1026         td = curthread;
1027         p = td->td_proc;
1028         KASSERT(p->p_state == PRS_NORMAL, ("executing process is still new"));
1029
1030         CTR4(KTR_PROC, "fork_exit: new thread %p (td_sched %p, pid %d, %s)",
1031             td, td_get_sched(td), p->p_pid, td->td_name);
1032
1033         sched_fork_exit(td);
1034         /*
1035         * Processes normally resume in mi_switch() after being
1036         * cpu_switch()'ed to, but when children start up they arrive here
1037         * instead, so we must do much the same things as mi_switch() would.
1038         */
1039         if ((dtd = PCPU_GET(deadthread))) {
1040                 PCPU_SET(deadthread, NULL);
1041                 thread_stash(dtd);
1042         }
1043         thread_unlock(td);
1044
1045         /*
1046          * cpu_fork_kthread_handler intercepts this function call to
1047          * have this call a non-return function to stay in kernel mode.
1048          * initproc has its own fork handler, but it does return.
1049          */
1050         KASSERT(callout != NULL, ("NULL callout in fork_exit"));
1051         callout(arg, frame);
1052
1053         /*
1054          * Check if a kernel thread misbehaved and returned from its main
1055          * function.
1056          */
1057         if (p->p_flag & P_KPROC) {
1058                 printf("Kernel thread \"%s\" (pid %d) exited prematurely.\n",
1059                     td->td_name, p->p_pid);
1060                 kthread_exit();
1061         }
1062         mtx_assert(&Giant, MA_NOTOWNED);
1063
1064         if (p->p_sysent->sv_schedtail != NULL)
1065                 (p->p_sysent->sv_schedtail)(td);
1066         td->td_pflags &= ~TDP_FORKING;
1067 }
1068
1069 /*
1070  * Simplified back end of syscall(), used when returning from fork()
1071  * directly into user mode.  This function is passed in to fork_exit()
1072  * as the first parameter and is called when returning to a new
1073  * userland process.
1074  */
1075 void
1076 fork_return(struct thread *td, struct trapframe *frame)
1077 {
1078         struct proc *p;
1079
1080         p = td->td_proc;
1081         if (td->td_dbgflags & TDB_STOPATFORK) {
1082                 PROC_LOCK(p);
1083                 if ((p->p_flag & P_TRACED) != 0) {
1084                         /*
1085                          * Inform the debugger if one is still present.
1086                          */
1087                         td->td_dbgflags |= TDB_CHILD | TDB_SCX | TDB_FSTP;
1088                         ptracestop(td, SIGSTOP, NULL);
1089                         td->td_dbgflags &= ~(TDB_CHILD | TDB_SCX);
1090                 } else {
1091                         /*
1092                          * ... otherwise clear the request.
1093                          */
1094                         td->td_dbgflags &= ~TDB_STOPATFORK;
1095                 }
1096                 PROC_UNLOCK(p);
1097         } else if (p->p_flag & P_TRACED || td->td_dbgflags & TDB_BORN) {
1098                 /*
1099                  * This is the start of a new thread in a traced
1100                  * process.  Report a system call exit event.
1101                  */
1102                 PROC_LOCK(p);
1103                 td->td_dbgflags |= TDB_SCX;
1104                 if ((p->p_ptevents & PTRACE_SCX) != 0 ||
1105                     (td->td_dbgflags & TDB_BORN) != 0)
1106                         ptracestop(td, SIGTRAP, NULL);
1107                 td->td_dbgflags &= ~(TDB_SCX | TDB_BORN);
1108                 PROC_UNLOCK(p);
1109         }
1110
1111         userret(td, frame);
1112
1113 #ifdef KTRACE
1114         if (KTRPOINT(td, KTR_SYSRET))
1115                 ktrsysret(SYS_fork, 0, 0);
1116 #endif
1117 }