]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_fork.c
Merge clang trunk r351319, resolve conflicts, and update FREEBSD-Xlist.
[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/pioctl.h>
63 #include <sys/ptrace.h>
64 #include <sys/racct.h>
65 #include <sys/resourcevar.h>
66 #include <sys/sched.h>
67 #include <sys/syscall.h>
68 #include <sys/vmmeter.h>
69 #include <sys/vnode.h>
70 #include <sys/acct.h>
71 #include <sys/ktr.h>
72 #include <sys/ktrace.h>
73 #include <sys/unistd.h>
74 #include <sys/sdt.h>
75 #include <sys/sx.h>
76 #include <sys/sysent.h>
77 #include <sys/signalvar.h>
78
79 #include <security/audit/audit.h>
80 #include <security/mac/mac_framework.h>
81
82 #include <vm/vm.h>
83 #include <vm/pmap.h>
84 #include <vm/vm_map.h>
85 #include <vm/vm_extern.h>
86 #include <vm/uma.h>
87
88 #ifdef KDTRACE_HOOKS
89 #include <sys/dtrace_bsd.h>
90 dtrace_fork_func_t      dtrace_fasttrap_fork;
91 #endif
92
93 SDT_PROVIDER_DECLARE(proc);
94 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, , , create, "struct proc *", "struct proc *", "int");
95
96 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
97 struct fork_args {
98         int     dummy;
99 };
100 #endif
101
102 EVENTHANDLER_LIST_DECLARE(process_fork);
103
104 /* ARGSUSED */
105 int
106 sys_fork(struct thread *td, struct fork_args *uap)
107 {
108         struct fork_req fr;
109         int error, pid;
110
111         bzero(&fr, sizeof(fr));
112         fr.fr_flags = RFFDG | RFPROC;
113         fr.fr_pidp = &pid;
114         error = fork1(td, &fr);
115         if (error == 0) {
116                 td->td_retval[0] = pid;
117                 td->td_retval[1] = 0;
118         }
119         return (error);
120 }
121
122 /* ARGUSED */
123 int
124 sys_pdfork(struct thread *td, struct pdfork_args *uap)
125 {
126         struct fork_req fr;
127         int error, fd, pid;
128
129         bzero(&fr, sizeof(fr));
130         fr.fr_flags = RFFDG | RFPROC | RFPROCDESC;
131         fr.fr_pidp = &pid;
132         fr.fr_pd_fd = &fd;
133         fr.fr_pd_flags = uap->flags;
134         /*
135          * It is necessary to return fd by reference because 0 is a valid file
136          * descriptor number, and the child needs to be able to distinguish
137          * itself from the parent using the return value.
138          */
139         error = fork1(td, &fr);
140         if (error == 0) {
141                 td->td_retval[0] = pid;
142                 td->td_retval[1] = 0;
143                 error = copyout(&fd, uap->fdp, sizeof(fd));
144         }
145         return (error);
146 }
147
148 /* ARGSUSED */
149 int
150 sys_vfork(struct thread *td, struct vfork_args *uap)
151 {
152         struct fork_req fr;
153         int error, pid;
154
155         bzero(&fr, sizeof(fr));
156         fr.fr_flags = RFFDG | RFPROC | RFPPWAIT | RFMEM;
157         fr.fr_pidp = &pid;
158         error = fork1(td, &fr);
159         if (error == 0) {
160                 td->td_retval[0] = pid;
161                 td->td_retval[1] = 0;
162         }
163         return (error);
164 }
165
166 int
167 sys_rfork(struct thread *td, struct rfork_args *uap)
168 {
169         struct fork_req fr;
170         int error, pid;
171
172         /* Don't allow kernel-only flags. */
173         if ((uap->flags & RFKERNELONLY) != 0)
174                 return (EINVAL);
175
176         AUDIT_ARG_FFLAGS(uap->flags);
177         bzero(&fr, sizeof(fr));
178         fr.fr_flags = uap->flags;
179         fr.fr_pidp = &pid;
180         error = fork1(td, &fr);
181         if (error == 0) {
182                 td->td_retval[0] = pid;
183                 td->td_retval[1] = 0;
184         }
185         return (error);
186 }
187
188 int     nprocs = 1;             /* process 0 */
189 int     lastpid = 0;
190 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, lastpid, CTLFLAG_RD, &lastpid, 0,
191     "Last used PID");
192
193 /*
194  * Random component to lastpid generation.  We mix in a random factor to make
195  * it a little harder to predict.  We sanity check the modulus value to avoid
196  * doing it in critical paths.  Don't let it be too small or we pointlessly
197  * waste randomness entropy, and don't let it be impossibly large.  Using a
198  * modulus that is too big causes a LOT more process table scans and slows
199  * down fork processing as the pidchecked caching is defeated.
200  */
201 static int randompid = 0;
202
203 static int
204 sysctl_kern_randompid(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
205 {
206         int error, pid;
207
208         error = sysctl_wire_old_buffer(req, sizeof(int));
209         if (error != 0)
210                 return(error);
211         sx_xlock(&allproc_lock);
212         pid = randompid;
213         error = sysctl_handle_int(oidp, &pid, 0, req);
214         if (error == 0 && req->newptr != NULL) {
215                 if (pid == 0)
216                         randompid = 0;
217                 else if (pid == 1)
218                         /* generate a random PID modulus between 100 and 1123 */
219                         randompid = 100 + arc4random() % 1024;
220                 else if (pid < 0 || pid > pid_max - 100)
221                         /* out of range */
222                         randompid = pid_max - 100;
223                 else if (pid < 100)
224                         /* Make it reasonable */
225                         randompid = 100;
226                 else
227                         randompid = pid;
228         }
229         sx_xunlock(&allproc_lock);
230         return (error);
231 }
232
233 SYSCTL_PROC(_kern, OID_AUTO, randompid, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RW,
234     0, 0, sysctl_kern_randompid, "I", "Random PID modulus. Special values: 0: disable, 1: choose random value");
235
236 extern bitstr_t proc_id_pidmap;
237 extern bitstr_t proc_id_grpidmap;
238 extern bitstr_t proc_id_sessidmap;
239 extern bitstr_t proc_id_reapmap;
240
241 /*
242  * Find an unused process ID
243  *
244  * If RFHIGHPID is set (used during system boot), do not allocate
245  * low-numbered pids.
246  */
247 static int
248 fork_findpid(int flags)
249 {
250         pid_t result;
251         int trypid;
252
253         trypid = lastpid + 1;
254         if (flags & RFHIGHPID) {
255                 if (trypid < 10)
256                         trypid = 10;
257         } else {
258                 if (randompid)
259                         trypid += arc4random() % randompid;
260         }
261         mtx_lock(&procid_lock);
262 retry:
263         /*
264          * If the process ID prototype has wrapped around,
265          * restart somewhat above 0, as the low-numbered procs
266          * tend to include daemons that don't exit.
267          */
268         if (trypid >= pid_max) {
269                 trypid = trypid % pid_max;
270                 if (trypid < 100)
271                         trypid += 100;
272         }
273
274         bit_ffc_at(&proc_id_pidmap, trypid, pid_max, &result);
275         if (result == -1) {
276                 trypid = 100;
277                 goto retry;
278         }
279         if (bit_test(&proc_id_grpidmap, result) ||
280             bit_test(&proc_id_sessidmap, result) ||
281             bit_test(&proc_id_reapmap, result)) {
282                 trypid = result + 1;
283                 goto retry;
284         }
285
286         /*
287          * RFHIGHPID does not mess with the lastpid counter during boot.
288          */
289         if ((flags & RFHIGHPID) == 0)
290                 lastpid = result;
291
292         bit_set(&proc_id_pidmap, result);
293         mtx_unlock(&procid_lock);
294
295         return (result);
296 }
297
298 static int
299 fork_norfproc(struct thread *td, int flags)
300 {
301         int error;
302         struct proc *p1;
303
304         KASSERT((flags & RFPROC) == 0,
305             ("fork_norfproc called with RFPROC set"));
306         p1 = td->td_proc;
307
308         if (((p1->p_flag & (P_HADTHREADS|P_SYSTEM)) == P_HADTHREADS) &&
309             (flags & (RFCFDG | RFFDG))) {
310                 PROC_LOCK(p1);
311                 if (thread_single(p1, SINGLE_BOUNDARY)) {
312                         PROC_UNLOCK(p1);
313                         return (ERESTART);
314                 }
315                 PROC_UNLOCK(p1);
316         }
317
318         error = vm_forkproc(td, NULL, NULL, NULL, flags);
319         if (error)
320                 goto fail;
321
322         /*
323          * Close all file descriptors.
324          */
325         if (flags & RFCFDG) {
326                 struct filedesc *fdtmp;
327                 fdtmp = fdinit(td->td_proc->p_fd, false);
328                 fdescfree(td);
329                 p1->p_fd = fdtmp;
330         }
331
332         /*
333          * Unshare file descriptors (from parent).
334          */
335         if (flags & RFFDG)
336                 fdunshare(td);
337
338 fail:
339         if (((p1->p_flag & (P_HADTHREADS|P_SYSTEM)) == P_HADTHREADS) &&
340             (flags & (RFCFDG | RFFDG))) {
341                 PROC_LOCK(p1);
342                 thread_single_end(p1, SINGLE_BOUNDARY);
343                 PROC_UNLOCK(p1);
344         }
345         return (error);
346 }
347
348 static void
349 do_fork(struct thread *td, struct fork_req *fr, struct proc *p2, struct thread *td2,
350     struct vmspace *vm2, struct file *fp_procdesc)
351 {
352         struct proc *p1, *pptr;
353         int trypid;
354         struct filedesc *fd;
355         struct filedesc_to_leader *fdtol;
356         struct sigacts *newsigacts;
357
358         sx_assert(&allproc_lock, SX_XLOCKED);
359
360         p1 = td->td_proc;
361
362         trypid = fork_findpid(fr->fr_flags);
363         p2->p_state = PRS_NEW;          /* protect against others */
364         p2->p_pid = trypid;
365         AUDIT_ARG_PID(p2->p_pid);
366         LIST_INSERT_HEAD(&allproc, p2, p_list);
367         allproc_gen++;
368         sx_xlock(PIDHASHLOCK(p2->p_pid));
369         LIST_INSERT_HEAD(PIDHASH(p2->p_pid), p2, p_hash);
370         sx_xunlock(PIDHASHLOCK(p2->p_pid));
371         PROC_LOCK(p2);
372         PROC_LOCK(p1);
373
374         sx_xunlock(&allproc_lock);
375
376         bcopy(&p1->p_startcopy, &p2->p_startcopy,
377             __rangeof(struct proc, p_startcopy, p_endcopy));
378         pargs_hold(p2->p_args);
379
380         PROC_UNLOCK(p1);
381
382         bzero(&p2->p_startzero,
383             __rangeof(struct proc, p_startzero, p_endzero));
384
385         /* Tell the prison that we exist. */
386         prison_proc_hold(p2->p_ucred->cr_prison);
387
388         PROC_UNLOCK(p2);
389
390         tidhash_add(td2);
391
392         /*
393          * Malloc things while we don't hold any locks.
394          */
395         if (fr->fr_flags & RFSIGSHARE)
396                 newsigacts = NULL;
397         else
398                 newsigacts = sigacts_alloc();
399
400         /*
401          * Copy filedesc.
402          */
403         if (fr->fr_flags & RFCFDG) {
404                 fd = fdinit(p1->p_fd, false);
405                 fdtol = NULL;
406         } else if (fr->fr_flags & RFFDG) {
407                 fd = fdcopy(p1->p_fd);
408                 fdtol = NULL;
409         } else {
410                 fd = fdshare(p1->p_fd);
411                 if (p1->p_fdtol == NULL)
412                         p1->p_fdtol = filedesc_to_leader_alloc(NULL, NULL,
413                             p1->p_leader);
414                 if ((fr->fr_flags & RFTHREAD) != 0) {
415                         /*
416                          * Shared file descriptor table, and shared
417                          * process leaders.
418                          */
419                         fdtol = p1->p_fdtol;
420                         FILEDESC_XLOCK(p1->p_fd);
421                         fdtol->fdl_refcount++;
422                         FILEDESC_XUNLOCK(p1->p_fd);
423                 } else {
424                         /*
425                          * Shared file descriptor table, and different
426                          * process leaders.
427                          */
428                         fdtol = filedesc_to_leader_alloc(p1->p_fdtol,
429                             p1->p_fd, p2);
430                 }
431         }
432         /*
433          * Make a proc table entry for the new process.
434          * Start by zeroing the section of proc that is zero-initialized,
435          * then copy the section that is copied directly from the parent.
436          */
437
438         PROC_LOCK(p2);
439         PROC_LOCK(p1);
440
441         bzero(&td2->td_startzero,
442             __rangeof(struct thread, td_startzero, td_endzero));
443
444         bcopy(&td->td_startcopy, &td2->td_startcopy,
445             __rangeof(struct thread, td_startcopy, td_endcopy));
446
447         bcopy(&p2->p_comm, &td2->td_name, sizeof(td2->td_name));
448         td2->td_sigstk = td->td_sigstk;
449         td2->td_flags = TDF_INMEM;
450         td2->td_lend_user_pri = PRI_MAX;
451
452 #ifdef VIMAGE
453         td2->td_vnet = NULL;
454         td2->td_vnet_lpush = NULL;
455 #endif
456
457         /*
458          * Allow the scheduler to initialize the child.
459          */
460         thread_lock(td);
461         sched_fork(td, td2);
462         thread_unlock(td);
463
464         /*
465          * Duplicate sub-structures as needed.
466          * Increase reference counts on shared objects.
467          */
468         p2->p_flag = P_INMEM;
469         p2->p_flag2 = p1->p_flag2 & (P2_NOTRACE | P2_NOTRACE_EXEC | P2_TRAPCAP);
470         p2->p_swtick = ticks;
471         if (p1->p_flag & P_PROFIL)
472                 startprofclock(p2);
473
474         if (fr->fr_flags & RFSIGSHARE) {
475                 p2->p_sigacts = sigacts_hold(p1->p_sigacts);
476         } else {
477                 sigacts_copy(newsigacts, p1->p_sigacts);
478                 p2->p_sigacts = newsigacts;
479         }
480
481         if (fr->fr_flags & RFTSIGZMB)
482                 p2->p_sigparent = RFTSIGNUM(fr->fr_flags);
483         else if (fr->fr_flags & RFLINUXTHPN)
484                 p2->p_sigparent = SIGUSR1;
485         else
486                 p2->p_sigparent = SIGCHLD;
487
488         p2->p_textvp = p1->p_textvp;
489         p2->p_fd = fd;
490         p2->p_fdtol = fdtol;
491
492         if (p1->p_flag2 & P2_INHERIT_PROTECTED) {
493                 p2->p_flag |= P_PROTECTED;
494                 p2->p_flag2 |= P2_INHERIT_PROTECTED;
495         }
496
497         /*
498          * p_limit is copy-on-write.  Bump its refcount.
499          */
500         lim_fork(p1, p2);
501
502         thread_cow_get_proc(td2, p2);
503
504         pstats_fork(p1->p_stats, p2->p_stats);
505
506         PROC_UNLOCK(p1);
507         PROC_UNLOCK(p2);
508
509         /* Bump references to the text vnode (for procfs). */
510         if (p2->p_textvp)
511                 vrefact(p2->p_textvp);
512
513         /*
514          * Set up linkage for kernel based threading.
515          */
516         if ((fr->fr_flags & RFTHREAD) != 0) {
517                 mtx_lock(&ppeers_lock);
518                 p2->p_peers = p1->p_peers;
519                 p1->p_peers = p2;
520                 p2->p_leader = p1->p_leader;
521                 mtx_unlock(&ppeers_lock);
522                 PROC_LOCK(p1->p_leader);
523                 if ((p1->p_leader->p_flag & P_WEXIT) != 0) {
524                         PROC_UNLOCK(p1->p_leader);
525                         /*
526                          * The task leader is exiting, so process p1 is
527                          * going to be killed shortly.  Since p1 obviously
528                          * isn't dead yet, we know that the leader is either
529                          * sending SIGKILL's to all the processes in this
530                          * task or is sleeping waiting for all the peers to
531                          * exit.  We let p1 complete the fork, but we need
532                          * to go ahead and kill the new process p2 since
533                          * the task leader may not get a chance to send
534                          * SIGKILL to it.  We leave it on the list so that
535                          * the task leader will wait for this new process
536                          * to commit suicide.
537                          */
538                         PROC_LOCK(p2);
539                         kern_psignal(p2, SIGKILL);
540                         PROC_UNLOCK(p2);
541                 } else
542                         PROC_UNLOCK(p1->p_leader);
543         } else {
544                 p2->p_peers = NULL;
545                 p2->p_leader = p2;
546         }
547
548         sx_xlock(&proctree_lock);
549         PGRP_LOCK(p1->p_pgrp);
550         PROC_LOCK(p2);
551         PROC_LOCK(p1);
552
553         /*
554          * Preserve some more flags in subprocess.  P_PROFIL has already
555          * been preserved.
556          */
557         p2->p_flag |= p1->p_flag & P_SUGID;
558         td2->td_pflags |= (td->td_pflags & TDP_ALTSTACK) | TDP_FORKING;
559         SESS_LOCK(p1->p_session);
560         if (p1->p_session->s_ttyvp != NULL && p1->p_flag & P_CONTROLT)
561                 p2->p_flag |= P_CONTROLT;
562         SESS_UNLOCK(p1->p_session);
563         if (fr->fr_flags & RFPPWAIT)
564                 p2->p_flag |= P_PPWAIT;
565
566         p2->p_pgrp = p1->p_pgrp;
567         LIST_INSERT_AFTER(p1, p2, p_pglist);
568         PGRP_UNLOCK(p1->p_pgrp);
569         LIST_INIT(&p2->p_children);
570         LIST_INIT(&p2->p_orphans);
571
572         callout_init_mtx(&p2->p_itcallout, &p2->p_mtx, 0);
573
574         /*
575          * If PF_FORK is set, the child process inherits the
576          * procfs ioctl flags from its parent.
577          */
578         if (p1->p_pfsflags & PF_FORK) {
579                 p2->p_stops = p1->p_stops;
580                 p2->p_pfsflags = p1->p_pfsflags;
581         }
582
583         /*
584          * This begins the section where we must prevent the parent
585          * from being swapped.
586          */
587         _PHOLD(p1);
588         PROC_UNLOCK(p1);
589
590         /*
591          * Attach the new process to its parent.
592          *
593          * If RFNOWAIT is set, the newly created process becomes a child
594          * of init.  This effectively disassociates the child from the
595          * parent.
596          */
597         if ((fr->fr_flags & RFNOWAIT) != 0) {
598                 pptr = p1->p_reaper;
599                 p2->p_reaper = pptr;
600         } else {
601                 p2->p_reaper = (p1->p_treeflag & P_TREE_REAPER) != 0 ?
602                     p1 : p1->p_reaper;
603                 pptr = p1;
604         }
605         p2->p_pptr = pptr;
606         p2->p_oppid = pptr->p_pid;
607         LIST_INSERT_HEAD(&pptr->p_children, p2, p_sibling);
608         LIST_INIT(&p2->p_reaplist);
609         LIST_INSERT_HEAD(&p2->p_reaper->p_reaplist, p2, p_reapsibling);
610         if (p2->p_reaper == p1 && p1 != initproc) {
611                 p2->p_reapsubtree = p2->p_pid;
612                 proc_id_set_cond(PROC_ID_REAP, p2->p_pid);
613         }
614         sx_xunlock(&proctree_lock);
615
616         /* Inform accounting that we have forked. */
617         p2->p_acflag = AFORK;
618         PROC_UNLOCK(p2);
619
620 #ifdef KTRACE
621         ktrprocfork(p1, p2);
622 #endif
623
624         /*
625          * Finish creating the child process.  It will return via a different
626          * execution path later.  (ie: directly into user mode)
627          */
628         vm_forkproc(td, p2, td2, vm2, fr->fr_flags);
629
630         if (fr->fr_flags == (RFFDG | RFPROC)) {
631                 VM_CNT_INC(v_forks);
632                 VM_CNT_ADD(v_forkpages, p2->p_vmspace->vm_dsize +
633                     p2->p_vmspace->vm_ssize);
634         } else if (fr->fr_flags == (RFFDG | RFPROC | RFPPWAIT | RFMEM)) {
635                 VM_CNT_INC(v_vforks);
636                 VM_CNT_ADD(v_vforkpages, p2->p_vmspace->vm_dsize +
637                     p2->p_vmspace->vm_ssize);
638         } else if (p1 == &proc0) {
639                 VM_CNT_INC(v_kthreads);
640                 VM_CNT_ADD(v_kthreadpages, p2->p_vmspace->vm_dsize +
641                     p2->p_vmspace->vm_ssize);
642         } else {
643                 VM_CNT_INC(v_rforks);
644                 VM_CNT_ADD(v_rforkpages, p2->p_vmspace->vm_dsize +
645                     p2->p_vmspace->vm_ssize);
646         }
647
648         /*
649          * Associate the process descriptor with the process before anything
650          * can happen that might cause that process to need the descriptor.
651          * However, don't do this until after fork(2) can no longer fail.
652          */
653         if (fr->fr_flags & RFPROCDESC)
654                 procdesc_new(p2, fr->fr_pd_flags);
655
656         /*
657          * Both processes are set up, now check if any loadable modules want
658          * to adjust anything.
659          */
660         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_fork, p1, p2, fr->fr_flags);
661
662         /*
663          * Set the child start time and mark the process as being complete.
664          */
665         PROC_LOCK(p2);
666         PROC_LOCK(p1);
667         microuptime(&p2->p_stats->p_start);
668         PROC_SLOCK(p2);
669         p2->p_state = PRS_NORMAL;
670         PROC_SUNLOCK(p2);
671
672 #ifdef KDTRACE_HOOKS
673         /*
674          * Tell the DTrace fasttrap provider about the new process so that any
675          * tracepoints inherited from the parent can be removed. We have to do
676          * this only after p_state is PRS_NORMAL since the fasttrap module will
677          * use pfind() later on.
678          */
679         if ((fr->fr_flags & RFMEM) == 0 && dtrace_fasttrap_fork)
680                 dtrace_fasttrap_fork(p1, p2);
681 #endif
682         if (fr->fr_flags & RFPPWAIT) {
683                 td->td_pflags |= TDP_RFPPWAIT;
684                 td->td_rfppwait_p = p2;
685                 td->td_dbgflags |= TDB_VFORK;
686         }
687         PROC_UNLOCK(p2);
688
689         /*
690          * Tell any interested parties about the new process.
691          */
692         knote_fork(p1->p_klist, p2->p_pid);
693
694         /*
695          * Now can be swapped.
696          */
697         _PRELE(p1);
698         PROC_UNLOCK(p1);
699         SDT_PROBE3(proc, , , create, p2, p1, fr->fr_flags);
700
701         if (fr->fr_flags & RFPROCDESC) {
702                 procdesc_finit(p2->p_procdesc, fp_procdesc);
703                 fdrop(fp_procdesc, td);
704         }
705         
706         /*
707          * Speculative check for PTRACE_FORK. PTRACE_FORK is not
708          * synced with forks in progress so it is OK if we miss it
709          * if being set atm.
710          */
711         if ((p1->p_ptevents & PTRACE_FORK) != 0) {
712                 sx_xlock(&proctree_lock);
713                 PROC_LOCK(p2);
714                 
715                 /*
716                  * p1->p_ptevents & p1->p_pptr are protected by both
717                  * process and proctree locks for modifications,
718                  * so owning proctree_lock allows the race-free read.
719                  */
720                 if ((p1->p_ptevents & PTRACE_FORK) != 0) {
721                         /*
722                          * Arrange for debugger to receive the fork event.
723                          *
724                          * We can report PL_FLAG_FORKED regardless of
725                          * P_FOLLOWFORK settings, but it does not make a sense
726                          * for runaway child.
727                          */
728                         td->td_dbgflags |= TDB_FORK;
729                         td->td_dbg_forked = p2->p_pid;
730                         td2->td_dbgflags |= TDB_STOPATFORK;
731                         proc_set_traced(p2, true);
732                         CTR2(KTR_PTRACE,
733                             "do_fork: attaching to new child pid %d: oppid %d",
734                             p2->p_pid, p2->p_oppid);
735                         proc_reparent(p2, p1->p_pptr, false);
736                 }
737                 PROC_UNLOCK(p2);
738                 sx_xunlock(&proctree_lock);
739         }
740
741         racct_proc_fork_done(p2);
742
743         if ((fr->fr_flags & RFSTOPPED) == 0) {
744                 if (fr->fr_pidp != NULL)
745                         *fr->fr_pidp = p2->p_pid;
746                 /*
747                  * If RFSTOPPED not requested, make child runnable and
748                  * add to run queue.
749                  */
750                 thread_lock(td2);
751                 TD_SET_CAN_RUN(td2);
752                 sched_add(td2, SRQ_BORING);
753                 thread_unlock(td2);
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 file *fp_procdesc;
811         vm_ooffset_t mem_charged;
812         int error, nprocs_new, ok;
813         static int curfail;
814         static struct timeval lastfail;
815         int flags, pages;
816
817         flags = fr->fr_flags;
818         pages = fr->fr_pages;
819
820         if ((flags & RFSTOPPED) != 0)
821                 MPASS(fr->fr_procp != NULL && fr->fr_pidp == NULL);
822         else
823                 MPASS(fr->fr_procp == NULL);
824
825         /* Check for the undefined or unimplemented flags. */
826         if ((flags & ~(RFFLAGS | RFTSIGFLAGS(RFTSIGMASK))) != 0)
827                 return (EINVAL);
828
829         /* Signal value requires RFTSIGZMB. */
830         if ((flags & RFTSIGFLAGS(RFTSIGMASK)) != 0 && (flags & RFTSIGZMB) == 0)
831                 return (EINVAL);
832
833         /* Can't copy and clear. */
834         if ((flags & (RFFDG|RFCFDG)) == (RFFDG|RFCFDG))
835                 return (EINVAL);
836
837         /* Check the validity of the signal number. */
838         if ((flags & RFTSIGZMB) != 0 && (u_int)RFTSIGNUM(flags) > _SIG_MAXSIG)
839                 return (EINVAL);
840
841         if ((flags & RFPROCDESC) != 0) {
842                 /* Can't not create a process yet get a process descriptor. */
843                 if ((flags & RFPROC) == 0)
844                         return (EINVAL);
845
846                 /* Must provide a place to put a procdesc if creating one. */
847                 if (fr->fr_pd_fd == NULL)
848                         return (EINVAL);
849
850                 /* Check if we are using supported flags. */
851                 if ((fr->fr_pd_flags & ~PD_ALLOWED_AT_FORK) != 0)
852                         return (EINVAL);
853         }
854
855         p1 = td->td_proc;
856
857         /*
858          * Here we don't create a new process, but we divorce
859          * certain parts of a process from itself.
860          */
861         if ((flags & RFPROC) == 0) {
862                 if (fr->fr_procp != NULL)
863                         *fr->fr_procp = NULL;
864                 else if (fr->fr_pidp != NULL)
865                         *fr->fr_pidp = 0;
866                 return (fork_norfproc(td, flags));
867         }
868
869         fp_procdesc = NULL;
870         newproc = NULL;
871         vm2 = NULL;
872
873         /*
874          * Increment the nprocs resource before allocations occur.
875          * Although process entries are dynamically created, we still
876          * keep a global limit on the maximum number we will
877          * create. There are hard-limits as to the number of processes
878          * that can run, established by the KVA and memory usage for
879          * the process data.
880          *
881          * Don't allow a nonprivileged user to use the last ten
882          * processes; don't let root exceed the limit.
883          */
884         nprocs_new = atomic_fetchadd_int(&nprocs, 1) + 1;
885         if ((nprocs_new >= maxproc - 10 &&
886             priv_check_cred(td->td_ucred, PRIV_MAXPROC) != 0) ||
887             nprocs_new >= maxproc) {
888                 error = EAGAIN;
889                 sx_xlock(&allproc_lock);
890                 if (ppsratecheck(&lastfail, &curfail, 1)) {
891                         printf("maxproc limit exceeded by uid %u (pid %d); "
892                             "see tuning(7) and login.conf(5)\n",
893                             td->td_ucred->cr_ruid, p1->p_pid);
894                 }
895                 sx_xunlock(&allproc_lock);
896                 goto fail2;
897         }
898
899         /*
900          * If required, create a process descriptor in the parent first; we
901          * will abandon it if something goes wrong. We don't finit() until
902          * later.
903          */
904         if (flags & RFPROCDESC) {
905                 error = procdesc_falloc(td, &fp_procdesc, fr->fr_pd_fd,
906                     fr->fr_pd_flags, fr->fr_pd_fcaps);
907                 if (error != 0)
908                         goto fail2;
909         }
910
911         mem_charged = 0;
912         if (pages == 0)
913                 pages = kstack_pages;
914         /* Allocate new proc. */
915         newproc = uma_zalloc(proc_zone, M_WAITOK);
916         td2 = FIRST_THREAD_IN_PROC(newproc);
917         if (td2 == NULL) {
918                 td2 = thread_alloc(pages);
919                 if (td2 == NULL) {
920                         error = ENOMEM;
921                         goto fail2;
922                 }
923                 proc_linkup(newproc, td2);
924         } else {
925                 if (td2->td_kstack == 0 || td2->td_kstack_pages != pages) {
926                         if (td2->td_kstack != 0)
927                                 vm_thread_dispose(td2);
928                         if (!thread_alloc_stack(td2, pages)) {
929                                 error = ENOMEM;
930                                 goto fail2;
931                         }
932                 }
933         }
934
935         if ((flags & RFMEM) == 0) {
936                 vm2 = vmspace_fork(p1->p_vmspace, &mem_charged);
937                 if (vm2 == NULL) {
938                         error = ENOMEM;
939                         goto fail2;
940                 }
941                 if (!swap_reserve(mem_charged)) {
942                         /*
943                          * The swap reservation failed. The accounting
944                          * from the entries of the copied vm2 will be
945                          * subtracted in vmspace_free(), so force the
946                          * reservation there.
947                          */
948                         swap_reserve_force(mem_charged);
949                         error = ENOMEM;
950                         goto fail2;
951                 }
952         } else
953                 vm2 = NULL;
954
955         /*
956          * XXX: This is ugly; when we copy resource usage, we need to bump
957          *      per-cred resource counters.
958          */
959         proc_set_cred_init(newproc, crhold(td->td_ucred));
960
961         /*
962          * Initialize resource accounting for the child process.
963          */
964         error = racct_proc_fork(p1, newproc);
965         if (error != 0) {
966                 error = EAGAIN;
967                 goto fail1;
968         }
969
970 #ifdef MAC
971         mac_proc_init(newproc);
972 #endif
973         newproc->p_klist = knlist_alloc(&newproc->p_mtx);
974         STAILQ_INIT(&newproc->p_ktr);
975
976         sx_xlock(&allproc_lock);
977
978         /*
979          * Increment the count of procs running with this uid. Don't allow
980          * a nonprivileged user to exceed their current limit.
981          *
982          * XXXRW: Can we avoid privilege here if it's not needed?
983          */
984         error = priv_check_cred(td->td_ucred, PRIV_PROC_LIMIT);
985         if (error == 0)
986                 ok = chgproccnt(td->td_ucred->cr_ruidinfo, 1, 0);
987         else {
988                 ok = chgproccnt(td->td_ucred->cr_ruidinfo, 1,
989                     lim_cur(td, RLIMIT_NPROC));
990         }
991         if (ok) {
992                 do_fork(td, fr, newproc, td2, vm2, fp_procdesc);
993                 return (0);
994         }
995
996         error = EAGAIN;
997         sx_xunlock(&allproc_lock);
998 #ifdef MAC
999         mac_proc_destroy(newproc);
1000 #endif
1001         racct_proc_exit(newproc);
1002 fail1:
1003         crfree(newproc->p_ucred);
1004         newproc->p_ucred = NULL;
1005 fail2:
1006         if (vm2 != NULL)
1007                 vmspace_free(vm2);
1008         uma_zfree(proc_zone, newproc);
1009         if ((flags & RFPROCDESC) != 0 && fp_procdesc != NULL) {
1010                 fdclose(td, fp_procdesc, *fr->fr_pd_fd);
1011                 fdrop(fp_procdesc, td);
1012         }
1013         atomic_add_int(&nprocs, -1);
1014         pause("fork", hz / 2);
1015         return (error);
1016 }
1017
1018 /*
1019  * Handle the return of a child process from fork1().  This function
1020  * is called from the MD fork_trampoline() entry point.
1021  */
1022 void
1023 fork_exit(void (*callout)(void *, struct trapframe *), void *arg,
1024     struct trapframe *frame)
1025 {
1026         struct proc *p;
1027         struct thread *td;
1028         struct thread *dtd;
1029
1030         td = curthread;
1031         p = td->td_proc;
1032         KASSERT(p->p_state == PRS_NORMAL, ("executing process is still new"));
1033
1034         CTR4(KTR_PROC, "fork_exit: new thread %p (td_sched %p, pid %d, %s)",
1035             td, td_get_sched(td), p->p_pid, td->td_name);
1036
1037         sched_fork_exit(td);
1038         /*
1039         * Processes normally resume in mi_switch() after being
1040         * cpu_switch()'ed to, but when children start up they arrive here
1041         * instead, so we must do much the same things as mi_switch() would.
1042         */
1043         if ((dtd = PCPU_GET(deadthread))) {
1044                 PCPU_SET(deadthread, NULL);
1045                 thread_stash(dtd);
1046         }
1047         thread_unlock(td);
1048
1049         /*
1050          * cpu_fork_kthread_handler intercepts this function call to
1051          * have this call a non-return function to stay in kernel mode.
1052          * initproc has its own fork handler, but it does return.
1053          */
1054         KASSERT(callout != NULL, ("NULL callout in fork_exit"));
1055         callout(arg, frame);
1056
1057         /*
1058          * Check if a kernel thread misbehaved and returned from its main
1059          * function.
1060          */
1061         if (p->p_flag & P_KPROC) {
1062                 printf("Kernel thread \"%s\" (pid %d) exited prematurely.\n",
1063                     td->td_name, p->p_pid);
1064                 kthread_exit();
1065         }
1066         mtx_assert(&Giant, MA_NOTOWNED);
1067
1068         if (p->p_sysent->sv_schedtail != NULL)
1069                 (p->p_sysent->sv_schedtail)(td);
1070         td->td_pflags &= ~TDP_FORKING;
1071 }
1072
1073 /*
1074  * Simplified back end of syscall(), used when returning from fork()
1075  * directly into user mode.  This function is passed in to fork_exit()
1076  * as the first parameter and is called when returning to a new
1077  * userland process.
1078  */
1079 void
1080 fork_return(struct thread *td, struct trapframe *frame)
1081 {
1082         struct proc *p;
1083
1084         p = td->td_proc;
1085         if (td->td_dbgflags & TDB_STOPATFORK) {
1086                 PROC_LOCK(p);
1087                 if ((p->p_flag & P_TRACED) != 0) {
1088                         /*
1089                          * Inform the debugger if one is still present.
1090                          */
1091                         td->td_dbgflags |= TDB_CHILD | TDB_SCX | TDB_FSTP;
1092                         ptracestop(td, SIGSTOP, NULL);
1093                         td->td_dbgflags &= ~(TDB_CHILD | TDB_SCX);
1094                 } else {
1095                         /*
1096                          * ... otherwise clear the request.
1097                          */
1098                         td->td_dbgflags &= ~TDB_STOPATFORK;
1099                 }
1100                 PROC_UNLOCK(p);
1101         } else if (p->p_flag & P_TRACED || td->td_dbgflags & TDB_BORN) {
1102                 /*
1103                  * This is the start of a new thread in a traced
1104                  * process.  Report a system call exit event.
1105                  */
1106                 PROC_LOCK(p);
1107                 td->td_dbgflags |= TDB_SCX;
1108                 _STOPEVENT(p, S_SCX, td->td_sa.code);
1109                 if ((p->p_ptevents & PTRACE_SCX) != 0 ||
1110                     (td->td_dbgflags & TDB_BORN) != 0)
1111                         ptracestop(td, SIGTRAP, NULL);
1112                 td->td_dbgflags &= ~(TDB_SCX | TDB_BORN);
1113                 PROC_UNLOCK(p);
1114         }
1115
1116         userret(td, frame);
1117
1118 #ifdef KTRACE
1119         if (KTRPOINT(td, KTR_SYSRET))
1120                 ktrsysret(SYS_fork, 0, 0);
1121 #endif
1122 }